Cara Melindungi Sistem Laser Anda dari Pembekuan di Musim Dingin: Tindakan Penting Anti Beku

10 November 2021

Dengan datangnya musim dingin, sebagian besar wilayah mengalami suhu rendah, yang menjadi ancaman terbesar bagi keselamatan laser dan sistem pendingin air-pembekuan. Jika tindakan pencegahan yang tepat tidak dilakukan, kerusakan akibat pembekuan dapat merusak laser dan sistem pendingin secara parah dan tidak dapat dipulihkan, sehingga menyebabkan kerugian yang mahal.

Untuk mencegah kerusakan dan biaya yang tidak perlu, sangat penting untuk memahami prinsip-prinsip perlindungan anti-beku dan mengambil tindakan efektif untuk menjaga sistem laser dan pendingin tetap aman di lingkungan bersuhu rendah.

1. Persyaratan Suhu untuk Pengoperasian Laser yang Stabil

Persyaratan Lingkungan Pengoperasian Peralatan

ParameterNilai MinimumNilai Maksimum
Suhu Lingkungan Pengoperasian5°C45°C
Kelembaban Relatif (saat suhu sekitar ≤40°C)10%95%
Suhu Penyimpanan Kering-40°C75°C

Agar laser dapat beroperasi dengan andal, lingkungan sekitar harus mempertahankan kisaran suhu 5°C hingga 45°C. Jika persyaratan ini tidak dipenuhi, laser dapat menjadi tidak stabil, atau dalam kasus yang parah, mengalami kerusakan permanen, seperti pipa pendingin internal yang membeku.

Situasi yang Mudah Menyebabkan Pembekuan pada Laser (termasuk pendingin):
  1. Suhu di luar ruangan turun di bawah 0°C, tidak ada peralatan pemanas yang tersedia, dan laser tetap diam untuk waktu yang lama.
  2. Bahkan dengan peralatan pemanas, jika pemanas atau listrik dimatikan selama hari libur (misalnya, Tahun Baru Imlek), laser yang tidak aktif mungkin masih membeku.
  3. Pendingin air ditempatkan di luar ruangan.

(Catatan: Ini adalah kasus yang umum terjadi, tetapi bukan satu-satunya kasus).

2. Tindakan Anti-Beku yang Penting untuk Laser dan Pendingin

Untuk mencegah kerusakan akibat pembekuan, langkah-langkah berikut ini sangat disarankan:

(1) Jaga agar Pendingin Air Tetap Hidup

Pertahankan agar chiller tetap beroperasi sehingga air pendingin terus bersirkulasi, mencegah pembekuan di dalam pipa.

(2) Tambahkan Solusi Anti-Beku Profesional
  • Campur anti beku dengan air pendingin dengan rasio 3:7 (Anti beku 30%, air pendingin 70%).
  • Campuran ini dapat menahan pembekuan hingga -20°C.
  • Catatan Penting: Anti beku tidak dapat menggantikan air pendingin secara permanen. Tidak boleh digunakan sepanjang tahun. Setelah musim dingin, sistem harus dibilas dengan air pendingin baru untuk menghilangkan residu anti beku.
(3) Kuras Air Pendingin Selama Pemadaman yang Lama

Ketika laser, chiller, atau kepala pemrosesan tidak akan digunakan untuk waktu yang lama (misalnya, hari libur):
a. Matikan catu daya ke laser dan chiller, lalu lepaskan pemutus arus.

Perlindungan dingin laser


b. Lepaskan pipa air antara laser dan chiller.

Perlindungan dingin laser


c. Gunakan udara bertekanan (<3,5 Bar, bersih dan bebas minyak) untuk meniup sisa air dari laser dan chiller, memastikan sistem dikeringkan sepenuhnya.

3. Tindakan Anti-Beku untuk Kepala Pemrosesan, Kepala Serat Optik, dan Saluran Pipa Pendingin

Untuk melindungi komponen tambahan:

  • Gunakan udara bertekanan (<3,5 Bar) untuk meniup melalui saluran masuk dan keluar dari kepala pemrosesan dan kepala serat optik, mengeluarkan air yang terperangkap.
  • Memastikan saluran pipa tambahan juga dikosongkan untuk menghindari pembekuan.
Kesimpulan

Pembekuan laser adalah risiko kritis di musim dingin. Tanpa tindakan pencegahan, pembekuan dapat menyebabkan kerusakan permanen dan penggantian yang mahal. Dengan mengikuti prosedur yang tepat strategi anti-pembekuan-termasuk sirkulasi terus menerus, menggunakan solusi anti-beku profesional, dan menguras saluran pipa selama waktu henti-Anda dapat memastikan pengoperasian laser dan pendingin yang aman dan stabil sepanjang musim dingin.

Greenstone-Tech mengingatkan semua pengguna untuk mengambil tindakan pencegahan sebelum terjadi pembekuan, melindungi kinerja peralatan dan investasi jangka panjang.

Graham Luo

Graham Luo - Insinyur Senior, Spesialis MIM Titanium Dr. Graham Luo adalah otoritas yang diakui di bidang Metal Injection Molding (MIM), dengan fokus khusus pada paduan titanium. Saat ini menjabat sebagai Insinyur Senior di Lembaga Penelitian Logam Nonferrous, ia memegang gelar Ph.D. dari Asosiasi Helmholtz dari Pusat Penelitian Jerman dan menjabat sebagai Peneliti Pascadoktoral, yang memberinya fondasi teoretis yang mendalam dan pengalaman dari lembaga penelitian Eropa papan atas. Penelitiannya mempelajari inti dari teknologi MIM, berkonsentrasi pada bidang-bidang penting seperti reologi bahan baku titanium, proses pengikatan katalitik/termal dengan kandungan karbon/oksigen rendah, dan...

Baca lebih banyak artikel oleh Graham Luo