Tri-proof lamper er vidt brugt på specielle steder såsom industrianlæg, underjordiske garager, tunneler og fugtige miljøer. I et fugtigt miljø kondenseres vanddamp i luften let inde i lampen for at danne vanddråber, der kaldes kondensation. Kondensation påvirker ikke kun lyseffekten af lampen, men fremskynder også korrosion og aldring af lampens indre komponenter, hvilket reducerer produktets levetid og sikkerhed. Løsning af kondensationsproblemet er en vigtig teknisk vanskelighed for at sikre den langsigtede og stabile drift af tri-proof lamper.
Mekanisme og påvirkningsfaktorer for kondensation
Essensen af kondensationsfænomenet er, at vanddamp i luften kondenseres til flydende vand, når det er koldt. Når den indre temperatur på tri-proof lampen er lavere end luftdugpunktet, vil vanddamp danne vanddråber på lampens indre væg eller overfladen af komponenterne. Når kondensationen er alvorlig, vil den få lyskilden til at kortslutte, kredsløbskortet til at korrodere og endda forårsage sikkerhedsulykker.
Ændring af temperaturforskellen er den vigtigste årsag til kondens. Om natten eller når den omgivende temperatur falder kraftigt, falder lampens indre temperatur, og kondensationsfænomenet er åbenlyst. Dårlig tætning af lampen, luftcirkulationen og fugtinfiltration er også vigtige faktorer. Derudover påvirker miljømæssig fugtighed, installationssted og termisk ledningsevne af lampematerialer alle risikoen for kondens.
De vigtigste tekniske foranstaltninger for at forhindre kondens inde i tri-proof lamper
Optimer tætningsdesign
Brug tætningsmaterialer af høj kvalitet og forseglingsstrukturer for at sikre, at lampehuset er stramt og problemfrit for at forhindre fugtig luft i at komme ind. Almindeligt anvendte tætningsmaterialer inkluderer silikonforseglingsringe, nitrilgummi osv., Som er varmebestandige, aldrende resistente og korrosionsbestandige. Forseglingsstrukturdesignet skal opfylde IP65 og over beskyttelsesniveaustandarder for at sikre støvtæt og vandtæt ydeevne.
Lampe åndbart og affugtningsdesign
Design en åndbar ventil eller åndedrætshul for at afbalancere lufttrykket inde i lampen med det udvendige lufttryk for at undgå forseglingsskader på grund af forskel på lufttrykket. Det åndbare hul er udstyret med en vandtæt og støvtæt filtermembran for at forhindre vanddamp og støv i at komme ind, mens den udledes intern fugtighed for at reducere muligheden for kondens.
Intern tørremiddelkonfiguration
Dericcantposer er arrangeret inde i lampen for effektivt at absorbere resterende vanddamp. Tørremiddel bruger ofte silicagel eller molekylær sigte, som har en stærk fugtighedsabsorptionskapacitet til at forsinke eller undgå kondens. Regelmæssig udskiftning af tørremiddel er en vigtig del af vedligeholdelsesarbejdet.
Valg af materiale og termisk styring
Lampens ydre skal og interne materialer skal være lavet af metalmaterialer med fremragende termisk ledningsevne, såsom aluminiumslegering, for at fremme ensartet varmeledning og reducere temperaturforskelle. Rimelig design af varmeafledningsstruktur, øg lampens indre temperatur, reducer den indre temperaturforskel og hjælper med at reducere kondens.
Overfladeantikorrosionsbehandling og vandtæt belægning
Det interne kredsløbskort og metaldele behandles med anti-korrosionsbelægning og anti-oxidationsbelægning for at forbedre lampens fugtighedsmodstand. Den vandtætte belægning kan effektivt isolere erosionen af elektriske komponenter med vanddamp og forlænge levetiden.
Kondensationsdetektion og vedligeholdelsesmetoder
Kontroller regelmæssigt forseglingsstatus på lampen, og udskift tætningsringen i tide, hvis den er aldrende eller beskadiget. Kontroller, om der er noget tegn på kondens inde i lampen, sørg for, at tørremidlet er i god stand, og udskift det om nødvendigt. Styrke ventilationen af lampens driftsmiljø for at reducere fugtighedsopsamling.