
ברובוטים לחיטוי שפועלים במהירות גבוהה, זמן הסיבוב הוא המגבלה העיקרית. מקורות UVC רגילים אכן מצליחים להרוג את המיקרואורגניזמים, אך עוצמת הקרינה נמוכה מספיק, כך שיש צורך בזמן חשיפה ארוך יותר. דבר זה מפחית את היעילות ומוסיף עלויות. הבעיה אינה רק המינון הכולל – אלא גם קצב המינון.
מה אנו יוצרים
אנו מגדירים את להבי ה-UVC שלנו כך שיפלטו קרינה באורך גל של 254 ננומטר, כך שהעוצמה של הקרינה תהיה מעל 200 מיליוואט לסמ”ר, במרחק עבודה מסוים. המחזיר של הקרינה הוא אלומיניום בעל רמת החזרה גבוהה, עם שכבת דיכרואית – כך שניתן לשמור על עוצמת הקרינה גבוהה ולהפיק יותר פוטונים שניתן לנצל.
העוצמה של הקרינה נמדדת ונרשמת באמצעות רדיומטר, ואנו שומרים על רמת חזרה עקבית של הקרינה בטווח של ±5% לאורך כל אורך החשיפה. חיי הלהב הם 9,000 שעות, כאשר ירידה בעוצמת הקרינה אינה עולה על 10% במהלך תקופה זו. המעטפת של הלהב עשויה מקוורץ, כדי שהרובוט יוכל לפעול ללא ייצור אוזון – דבר חיוני כאשר הרובוט פועל בחללים צפופים.
למה זה מתאים לשימוש ברובוטים
ברובוטים לחיטוי במרחבים ציבוריים, המשימה פשוטה: להשיג את רמת החיטוי הרצויה במהירות, ולהמשיך לפעול. עוצמת קרינה גבוהה מקצרת את זמן החשיפה לכל מטר רבוע, כך שהרובוט יכול לנוע מהר יותר ולהזדקק לפחות תנועות.
הלהבים קומפקטיים וניתן להתקינם בצורה יציבה, מה שחשוב כאשר החלל בו פועל הרובוט צפוף. בנוסף, מכיוון שהעוצמה של הקרינה נשארת יציבה, רמת החיטוי נשארת עקבית גם על גבי סוגי משטחים שונים. בפועל, זה אומר סיבובים קצרים יותר, ביצועי חיטוי עקביים, וצריכת אנרגיה נמוכה יותר לכל סיבוב.
פרטים טכניים
ניהול החום אינו אופציונלי. יש צורך באוורור יעיל או במערכות קירור כדי לשמור על טמפרטורת הלהב ברמה הנדרשת – אם לא ייעשה זאת, עוצמת הקרינה תיפול והמעטפת של הלהב תיפגע.
יש לבדוק את ההתאמות המכאניות ואת רמת ההתאמה של המחזיר במהלך ההתקנה. אפילו שינוי של 2° בהתאמה יכול לגרום לירידה משמעותית בעוצמת הקרינה.
יש גם לוודא שהבקר של הרובוט תואם. הלהב דורש מנוע זרם קבוע עם תמיכה בהפעלה של הלהב ומערכות בטיחות. כמו כן, יש לבצע כיול תקופתי של הרדיומטר כדי לשמור על רמת הדיוק של הקרינה לאורך זמן.