Как защитить лазерную систему от замерзания зимой: Основные меры по защите от замерзания
С приходом зимы в большинстве регионов наступают низкие температуры, представляющие наибольшую угрозу для безопасности лазеры и системы водяного охлаждения-замораживание. Если не принять надлежащих мер предосторожности, повреждение от замерзания может нанести серьезный и необратимый вред как лазеру, так и системе охлаждения, что приведет к дорогостоящим убыткам.
Чтобы избежать ненужных повреждений и расходов, важно понимать принципы защиты от замерзания и принимать эффективные меры по сохранению лазерных систем и охладителей в низкотемпературных средах.
1. Температурные требования для стабильной работы лазера
Требования к условиям эксплуатации оборудования
| Параметр | Минимальное значение | Максимальное значение |
|---|---|---|
| Рабочая температура окружающей среды | 5°C | 45°C |
| Относительная влажность (при температуре окружающей среды ≤40°C) | 10% | 95% |
| Температура сухого хранения | -40°C | 75°C |
Для надежной работы лазеров окружающая среда должна поддерживать температуру в диапазоне 5°C - 45°C. Если это требование не соблюдается, лазер может стать нестабильным или, в тяжелых случаях, получить необратимые повреждения, например, замерзнуть внутренние трубопроводы охлаждения.
Ситуации, которые могут привести к замерзанию лазеров (включая охладители):
- Наружная температура опускается ниже 0°C, отсутствует отопительное оборудование, и лазер простаивает в течение длительного времени.
- Даже при наличии нагревательного оборудования, если отопление или электричество отключают на время праздников (например, на китайский Новый год), простаивающий лазер все равно может замерзнуть.
- Водяной охладитель размещается на открытом воздухе.
(Примечание: это распространенные случаи, но не единственные).
2. Основные меры по защите от замерзания для лазеров и охладителей
Чтобы предотвратить повреждение от замерзания, настоятельно рекомендуется выполнить следующие действия:
(1) Держите водяной охладитель включенным
Поддерживайте охладитель в рабочем состоянии таким образом, чтобы вода в охлаждающей жидкости продолжает циркулировать, предотвращая замерзание внутри трубопроводов.
(2) Добавьте профессиональный раствор антифриза
- Смесь антифриз с охлаждающей водой в соотношении 3:7 (30% антифриз, 70% охлаждающая вода).
- Эта смесь выдерживает морозы до -20°C.
- Важное замечание: Антифриз не может надолго заменить охлаждающую воду. Его не следует использовать круглый год. После зимы систему необходимо промыть свежей охлаждающей водой, чтобы удалить остатки антифриза.
(3) Сливайте охлаждающую воду во время длительных остановок
Если лазер, охладитель или обрабатывающая головка не будут использоваться в течение длительного времени (например, в праздники):
a. Отключите питание лазера и охладителя и отключите автоматический выключатель.

b. Отсоедините водяные трубы между лазером и чиллером.

c. Используйте сжатый воздух (<3,5 бар, чистый и без масла) выдуйте остатки воды из лазера и чиллера, обеспечив полный слив воды из системы.
3. Меры по предотвращению замерзания обрабатывающих головок, оптоволоконных головок и охлаждающих трубопроводов
Для защиты дополнительных компонентов:
- Используйте сжатый воздух (<3,5 бар) чтобы продуть входы и выходы обрабатывающей головки и оптоволоконной головки, вытесняя попавшую в них воду.
- Обеспечить вспомогательные трубопроводы также опорожняются, чтобы избежать замерзания.
Заключение
Лазерное замораживание - это критический риск в зимний период. Если не принять профилактических мер, замерзание может привести к необратимым повреждениям и дорогостоящей замене. Соблюдение надлежащих стратегии борьбы с замораживанием-включая непрерывную циркуляцию, использование профессиональных антифризов и дренаж трубопроводов во время простоя - вы сможете обеспечить безопасную и стабильную работу лазеров и охладителей в течение всей зимы.
Компания Greenstone-Tech напоминает всем пользователям о необходимости Примите превентивные меры до наступления заморозков, Это защищает как производительность оборудования, так и долгосрочные инвестиции.
Грэм Ло
Доктор Грэм Луо – старший инженер, специалист по MIM-технологии титана. Доктор Грэм Луо – признанный эксперт в области литья металлов под давлением (MIM), специализирующийся на титановых сплавах. В настоящее время он занимает должность старшего инженера в Научно-исследовательском институте цветных металлов, имеет докторскую степень Ассоциации немецких исследовательских центров имени Гельмгольца и работал научным сотрудником в качестве постдокторанта, что обеспечивает ему глубокие теоретические знания и опыт работы в ведущих европейских исследовательских институтах. Его исследования посвящены основам технологии MIM, концентрируясь на таких важных областях, как реология титанового сырья, процессы каталитического/термического удаления связующих с низким содержанием углерода/кислорода и…


