Jak chránit laserový systém před zamrznutím v zimě: Základní opatření proti zamrznutí
S příchodem zimy se ve většině regionů objevují nízké teploty, které představují největší hrozbu pro bezpečnost lidí. lasery a vodní chladicí systémy-zmrazení. Pokud nejsou přijata vhodná opatření, může poškození mrazem vážně a nevratně poškodit laser i chladicí systém a vést k nákladným ztrátám.
Abyste předešli zbytečným škodám a výdajům, je důležité pochopit zásady ochrany proti zamrznutí a přijmout účinná opatření, která zajistí bezpečnost laserových systémů a chladicích zařízení v prostředí s nízkými teplotami.
1. Teplotní požadavky pro stabilní provoz laseru
Požadavky na provozní prostředí zařízení
| Parametr | Minimální hodnota | Maximální hodnota |
|---|---|---|
| Provozní teplota okolí | 5°C | 45°C |
| Relativní vlhkost (při okolní teplotě ≤40 °C) | 10% | 95% |
| Teplota skladování v suchu | -40°C | 75°C |
Aby lasery spolehlivě fungovaly, musí okolní prostředí udržovat teplotu v rozmezí. 5 °C až 45 °C. Pokud tento požadavek není splněn, může dojít k nestabilitě laseru nebo v závažných případech k jeho trvalému poškození, např. zamrznutím vnitřního chladicího potrubí.
Situace, které snadno způsobují zamrznutí laserů (včetně chladicích zařízení):
- Venkovní teploty klesají pod 0 °C, není k dispozici žádné topné zařízení a laser zůstává delší dobu nečinný.
- Pokud je během svátků (např. čínský nový rok) vypnuto topení nebo elektřina, může i v případě topných zařízení dojít k zamrznutí nečinného laseru.
- Chladič vody je umístěn venku.
(Poznámka: Jedná se o běžné případy, ale ne jediné.)
2. Základní opatření proti zamrznutí laserů a chladicích zařízení
Abyste zabránili poškození mrazem, doporučujeme provést následující kroky:
(1) Udržujte vodní chladič zapnutý
Udržujte chladicí zařízení v provozu tak, aby chladicí voda nadále cirkuluje, což zabraňuje zamrzání uvnitř potrubí.
(2) Přidejte profesionální roztok proti zamrzání
- Mix nemrznoucí směs s chladicí vodou v poměru 3:7. (30% nemrznoucí směs, 70% chladicí voda).
- Tato směs odolává mrazu až do -20°C.
- Důležité upozornění: Nemrznoucí směs nemůže trvale nahradit chladicí vodu. Neměla by se používat celoročně. Po zimě je třeba systém propláchnout čerstvou chladicí vodou, aby se odstranily zbytky nemrznoucí směsi.
(3) Vypouštění chladicí vody během dlouhých odstávek
Pokud se laser, chladicí zařízení nebo zpracovatelská hlava nebudou delší dobu používat (např. o prázdninách):
a. Vypněte napájení laseru a chilleru a odpojte jistič.

b. Odpojte vodovodní potrubí mezi laserem a chladičem.

c. Použijte stlačený vzduch (<3,5 baru, čistý a bez oleje). vyfouknout zbytkovou vodu z laseru i chladiče a zajistit, aby byl systém zcela vypuštěn.
3. Opatření proti zamrzání zpracovatelských hlavic, optických hlavic a chladicích potrubí
K ochraně dalších součástí:
- Použijte stlačený vzduch (<3,5 bar) projít skrz vstupy a výstupy zpracovatelské hlavy a optické hlavy, čímž se vyloučí veškerá zachycená voda.
- Zajistit pomocná potrubí jsou rovněž vyprázdněny, aby se zabránilo jejich zamrznutí.
Závěr
Laserové zmrazování je kritické riziko v zimě. Bez preventivních opatření může zamrznutí vést k nevratnému poškození a nákladným výměnám. Dodržováním správných strategie proti zamrzání-včetně nepřetržité cirkulace, používání profesionálních nemrznoucích roztoků a vypouštění potrubí během odstávky - můžete zajistit bezpečný a stabilní provoz laserů a chladicích zařízení po celou zimu.
Společnost Greenstone-Tech připomíná všem uživatelům, aby přijmout preventivní opatření dříve, než dojde k zamrznutí, čímž chrání výkon zařízení i dlouhodobé investice.
Graham Luo
Dr. Graham Luo – Vedoucí inženýr, specialista na titanové vstřikování plastů Dr. Graham Luo je uznávanou autoritou v oblasti vstřikování kovů (MIM) se zaměřením na titanové slitiny. V současné době působí jako Vedoucí inženýr ve Výzkumném ústavu neželezných kovů, je držitelem doktorátu z Helmholtzovy asociace německých výzkumných center a působil jako postdoktorandský výzkumník, což mu poskytlo hluboký teoretický základ a zkušenosti z předních evropských výzkumných institucí. Jeho výzkum se ponořuje do jádra technologie MIM a zaměřuje se na kritické oblasti, jako je reologie titanových vstupních surovin, katalytické/termické procesy odstraňování pojiva s nízkým obsahem uhlíku/kyslíku a…


