Lampy Tri-odolné látky jsou široce používány na zvláštních místech, jako jsou průmyslové rostliny, podzemní garáže, tunely a vlhké prostředí. Ve vlhkém prostředí se vodní pára ve vzduchu snadno kondenzuje uvnitř lampy a vytvoří kapičky vody, které se nazývá kondenzace. Kondenzace nejen ovlivňuje efekt osvětlení lampy, ale také zrychluje korozi a stárnutí vnitřních složek lampy, což snižuje životnost a bezpečnost produktu. Řešení problému s kondenzací je klíčovým technickým potížím k zajištění dlouhodobého a stabilního provozu lamp pro odolnost proti trikům.
Mechanismus a ovlivňující faktory kondenzace
Podstatou jevu kondenzace je to, že vodní pára ve vzduchu kondenzuje do kapalné vody, když je studená. Když je vnitřní teplota trojrosové lampy nižší než bod vzduchu, vodní pára vytvoří na vnitřní stěně lampy nebo povrchu komponent kapičky vody. Když je kondenzace závažná, způsobí, že zdroj světla zkratuje, deska obvodu koroduje a dokonce způsobí bezpečnostní nehody.
Změna rozdílu teploty je hlavní příčinou kondenzace. V noci nebo když okolní teplota prudce klesá, vnitřní teplota lampy klesne a je fenomén kondenzace zřejmý. Důležité faktory jsou také špatné těsnění lampy, cirkulace vzduchu a infiltrace vlhkosti. Kromě toho vlhkost prostředí, umístění instalace a tepelná vodivost materiálů lampy ovlivňují riziko kondenzace.
Klíčová technická opatření k prevenci kondenzace uvnitř trojroofiolových lamp
Optimalizujte design těsnění
Použijte vysoce kvalitní těsnicí materiály a těsnicí struktury, abyste zajistili, že skříň lamp je pevné a plynulé, aby se zabránilo vstupu vlhkého vzduchu. Mezi běžně používané těsnicí materiály zahrnují silikonové těsnicí kroužky, nitrilní guma atd., Které jsou odolné vůči teplu, odolné vůči stárnutí a odolné vůči korozi. Konstrukce těsnicí struktury musí splňovat standardy IP65 a vyšší úrovně ochrany, aby se zajistilo prachotěsný a vodotěsný výkon.
Lampa prodyšný a odvlhčovací design
Navrhněte prodyšný ventil nebo dýchací otvor pro vyvážení tlaku vzduchu uvnitř lampy s tlakem vnějšího vzduchu, abyste zabránili poškození těsnění v důsledku rozdílu tlaku vzduchu. Prodyšná díra je vybavena vodotěsnou a prachootovou filtrační membránou, aby se zabránilo vstupu vodní páry a prachu, a zároveň vypouštěla vnitřní vlhkost, aby se snížila možnost kondenzace.
Interní konfigurace vysysení
Uvnitř lampy jsou uspořádány vysypové sáčky, aby účinně absorbovaly zbytkovou vodní páru. Desiccant běžně používá silikagel nebo molekulární síto, které má silnou absorpční kapacitu vlhkosti ke zpoždění nebo zabránění kondenzaci. Pravidelná výměna vysypování je důležitou součástí údržby.
Výběr materiálu a tepelné řízení
Vnější skořepina a vnitřní materiály lampy by měly být vyrobeny z kovových materiálů s vynikající tepelnou vodivostí, jako je slitina hliníku, aby se podpořila jednotné vedení tepla a snížila teplotní rozdíly. Přiměřená konstrukce struktury rozptylu tepla, zvýšení vnitřní teploty lampy, snížení vnitřní teplotní rozdíly a pomáhá snížit kondenzaci.
Ošetření proti korozi a vodotěsný povlak
Vnitřní deska s obvodem a kovové části jsou ošetřeny protikorrozivním povlakem a antioxidačním povlakem, aby se zlepšil odolnost lampy. Vodotěsný povlak může účinně izolovat eroze elektrických složek vodní párou a prodloužit životnost.
Metody detekce a údržby kondenzace
Pravidelně kontrolujte stav těsnění lampy a včas vyměňte těsnicí kroužek, pokud je stárnutím nebo poškozením. Zkontrolujte, zda jsou uvnitř lampy nějaké známky kondenzace, ujistěte se, že vysušení je v dobrém stavu, a v případě potřeby jej vyměňte. Posílejte ventilaci provozního prostředí lampy ke snížení hromadění vlhkosti.