
Как максимально использовать инфракрасные излучатели на основе углеродных волокон
Большинство людей предпочитают использовать вольфрам, но мы поступаем иначе. Мы используем нити из углеродных волокон для передачи тепла в диапазоне средних волн.
Почему? Потому что такой способ позволяет теплу проникать в пластические материалы и органические вещества. Вместо того чтобы просто обжигать поверхность, тепло проникает глубоко внутрь. Это гораздо более эффективный способ выполнения задачи.
Электрическая составляющая
Эти излучатели не достигают такой высокой температуры, как халогеновые лампы из кварца, но они распределяют тепло гораздо равномернее.
При выборе подходящего излучателя мы учитываем мощность на километр. Но необходимо быть осторожным с подачей напряжения. Углеродные волокна имеют меньший сопротивление, чем металлы; если напряжение будет слишком высоким, нити могут окислиться и разрушиться. Обязательно используйте точное напряжение. Иначе придется часто заменять излучатели.
Как они сконструированы
Нить из углеродных волокон помещается в трубку из высокочистого кварца. Это предотвращает контакт кислорода с углеродными волокнами, в то же время позволяя среднечастотному излучению проходить через трубку.
Кроме того, используются усиленные капсулы на концах излучателя. Они помогают компенсировать изменения размеров излучателя при включении/выключении его работы. К тому же их легко подключить, даже если работать нужно в тесном пространстве, где объемные керамические нагреватели не поместятся.
Где они эффективны (а где — нет)
Если вам нужно сушить покрытия, отверждать клеи или нагревать бутылки из полиэтилентерефталата, эти излучатели — лучший выбор. Их эффективность идеально подходит для большинства полимеров. К тому же они работают быстро — гораздо быстрее, чем конвекционная печь.
Но есть и недостаток: углеродные волокна довольно хрупкие. Если корпус оборудования трясется или получает сильные удары, нити могут разрушиться. Убедитесь, что крепления излучателя надежны.
И еще один момент: если для вашего проекта требуется очень высокая температура поверхности (более 600°C), лучше использовать халогеновую лампу с короткими волнами. Это будет более эффективным решением для такой задачи.
- Средний
- Волна
- Углерод
- Волокна
- Лампа Для Инфракрасной Обработки Мощностью 2500 Вт Напряжение 400 Вольт Галогеновая Инфракрасная Лампа Используемая В Машинах Для Фо
- Нагреватель Мощностью 1500 Вт С Прозрачной Трубкой Инфракрасная Галогеновая Лампа Для Использования В Машинах Для Выдувания Издели
- Лампа Нагрева С Мощностью 2500 Ватт 2000 Ватт 1500 Ватт Напряжением 240 Вольт Тип R7s Полупрозрачная Поверхность Галогеновая Лампа С Инфрак