
על הרצפה, רובוטים לחיטוי תלויים לחלוטין במהירות העבודה שלהם. כאשר מחזור החיטוי נמשך יותר מדי זמן, נוצרת עומס עבודה, נדרשים יותר עובדים, והסיכון לחשיפה לחיידקים עולה. הבעיה הנפוצה ביותר היא מקור האור UVC – אם העוצמה של האור בפני השטח המיועד לחיטוי אינה מספיקה, זמן החיטוי עולה, והתהליך נעצר.
מה חשוב באמת? אנו יוצרים נורות UVC עם עוצמת קרינה של 254 ננומטר, באמצעות טכנולוגיית אדי כספית בלחץ גבוה, שמאפשרת שימוש במקומות צפופים. העוצמה המרבית של הקרינה במרחק העבודה היא המטרה שאנו שואפים אליה – בדרך כלל ≥150 מיליוואט לסמ”ר על פני שטח החיטוי. צפיפות האנרגיה מותאמת לאופטיקה של הרובוט ולגאומטריה של החדר, ולא לעקומה כלשהי.
שליטה ספקטרלית מבטיחה שהאנרגיה תהיה בדיוק ב-254 ננומטר, כך שלא יהיה בזבוז של כסף על קרינה בטווח רחב שרק גורמת לחימום הרובוט. יעילות המחזיר נקבעת על ידי שכבה דיכרואית צפופה, כך שהחיסון יהיה אחיד בכל שטח החיטוי.
למה זה עובד בפועל? עוצמת קרינה גבוהה מקצרת את זמן החיטוי הנדרש. כדי להשיג את אותו רמת חיטוי, ניתן לקצר את זמן החשיפה ולבצע יותר מחזורים במשמרת, מבלי להגדיל את מספר העובדים.
היכולת להתאים את הרובוט לתנאים שונים נובעת מהעוצמה היציבה של הנורה ומהירידה הצפויה בעוצמת הקרינה. אנו משלבים מערכת משוב שמאפשרת לשנות את מהירות החיטוי ואת זמן החשיפה בזמן אמת, כך שהעוצמה של הקרינה תישאר קבועה גם כאשר גאומטריית השטח משתנה. כך ניתן להשיג חיסון אחיד, פחות נקודות שלא טופלו, וצריכת אנרגיה נמוכה יותר לכל מחזור.
על מה צריך לשים לב? קרינה UVC בעוצמה גבוהה דורשת ניהול נכון של החום. יש צורך באספקת אוויר טובה ובמרווחים מספיקים כדי שהנורה תעבוד ביעילות וכדי למנוע אובדן מוקדם של הקרינה.
קיימת גם בעיית EMI, בעיקר בסביבות עם מספר רב של חיישנים – יש לבדוק את החיבורים ואת המגנים של הרובוט. קיימות גם גרסאות ללא אוזון, אך עדיין יש צורך לוודא שגאומטריית המחזיר ומיקום הנורה תואמים את הדרישות של החדר.