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Resistencias infrarrojas en cuarzo

Lámparas de calefacción por infrarrojos | Resistencia Infrarroja De Cuarzo | Resistencias Halógeno

 

 Las lámparas infrarrojas, también conocidas como lámparas de calor infrarrojo, se refieren a lámparas con los principales componentes de radiación en el espectro infrarrojo. Las lámparas infrarrojas pueden proporcionar radiación de energía controlada, se pueden usar para calefacción, se utilizan principalmente en la industria de semiconductores en obleas electrónicas térmicas, soplado de botellas de PETP, equipos de soldadura por reflujo, rellenos de secado, pintura de secado en reparación de vehículos de motor, médicos utilizados principalmente en el posicionamiento de color de fotocopiadoras, fusión de soldadura de placa inferior de circuito de impresión, calentamiento y desinfección de alimentos, maquinaria, automóvil, alimentos, medicina y otras industrias.


Cómo funcionan las lámparas de calefacción infrarrojas

Las lámparas infrarrojas están hechas de alambre de tungsteno estirado en un tubo de cuarzo inflado. El alambre de tungsteno se calienta y calienta el gas en el tubo de cuarzo bajo la acción del voltaje de CA, lo que da como resultado ondas electromagnéticas infrarrojas. La radiación infrarroja irradia hacia afuera y se puede utilizar para calentar.

El cuarzo, el infrarrojo cercano y el infrarrojo lejano utilizan vidrio de cuarzo transparente o translúcido, ya que la carcasa de la lámpara puede producir espectro de radiación infrarrojo cercano o infrarrojo lejano. El infrarrojo es un tipo de onda eléctrica, que viaja a la velocidad de la luz y transporta alta energía, y la intensidad de radiación de diferentes tipos de rayos infrarrojos de la misma potencia es diferente con diferentes longitudes de onda.

El infrarrojo de onda larga (es decir, infrarrojo lejano) tiene las siguientes características: velocidad de calentamiento rápida, calentamiento uniforme, pequeña inercia térmica, tiempo de temperatura constante de los componentes de solo 1-3 minutos, eficiencia de conversión de radiación de alta potencia del 60% al 75%,frío y calor sin explosión, ahorro de energía y larga vida útil. 

El infrarrojo de onda corta (es decir, el infrarrojo cercano) tiene las características de un tiempo de calentamiento y enfriamiento de 1 a 3 segundos, lo que hace que el control del proceso de calentamiento sea más flexible. Capa reflectante duradera recubierta de oro para un solo tubo y tubo de Li, eficiencia de radiación y vida útil generalmente de más de 5000 horas. Es especialmente utilizado en el secado y curado de equipos de impresión de alta velocidad, que pueden calentar la superficie de plásticos, agua y otros solventes, y tiene las características de ser absorbidos por la película de agua y el efecto de secado. Como Heidelberg, Roland, Komori, Liubi y otras máquinas de impresión offset; McAndy, Gelas, Yajiafa y otras máquinas de impresión flexográfica; Equipo de línea de producción de enlaces de libros de tapa dura, como Martini, línea de enlaces de tapa dura Corbus, etc.

  

Características de las resistencias en cuarzo

El tubo calefactor por infrarrojos es un calentador tubular que utiliza el principio de la luz infrarroja. Tiene las características de excelente calidad, alta eficiencia térmica, alta densidad de potencia, calentamiento rápido, ahorro de energía, larga vida útil, etc., y es una tecnología de calefacción de ahorro de energía que se desarrolló rápidamente en los años 80, y ha sido catalogada como un proyecto de promoción clave en nuestro país, y ha logrado gratificantes beneficios económicos. 

Los rayos infrarrojos se utilizan ampliamente en el calentamiento o secado industrial, como automóviles, plásticos, impresión, vidrio, textiles, alimentos, piezas metálicas, envases de placas de circuito, películas y campos electrónicos y otros procesos de secado y curado por calentamiento de superficies. 

El cuarzo, el infrarrojo cercano y el infrarrojo lejano utilizan vidrio de cuarzo transparente o translúcido, ya que la carcasa de la lámpara puede producir espectro de radiación infrarrojo cercano o infrarrojo lejano. El infrarrojo es una onda electromagnética que viaja a la velocidad de la luz y transporta alta energía, y la intensidad de la radiación y la longitud de onda de los diferentes modelos de rayos infrarrojos de la misma potencia son diferentes. 

A. Infrarrojo de onda larga (es decir, infrarrojo lejano) Sus características: velocidad de calentamiento rápida, calentamiento uniforme, pequeña inercia térmica, solo 1-3 minutos para alcanzar la temperatura constante del elemento, eficiencia de conversión de radiación de alta potencia del 60% -75%, frío y caliente sin explosión, ahorro de energía y larga vida útil. 

B. Infrarrojo de onda corta (es decir, infrarrojo cercano) Sus características: tiene un tiempo de calentamiento y enfriamiento de 1-3 segundos, lo que hace que el control del proceso de calentamiento sea más flexible. La capa reflectante recubierta de oro eficiente y duradera de un solo tubo y un tubo doble puede lograr una eficiencia de radiación de más del 96% y una larga vida útil, generalmente más de 10,000 horas. Es especialmente utilizado en el secado y curado de equipos de impresión de alta velocidad, que pueden calentar rápidamente la superficie de plásticos, agua y otros solventes, y pueden ser absorbidos rápidamente por la película de agua para lograr el efecto de secado. 

El principio de ahorro de energía del tubo calefactor por infrarrojos:

Cuando la luz infrarroja lejana pasa a través del tubo de cuarzo, se refleja y refracta varias veces, lo que da como resultado un efecto lechoso. Tiene excelentes características de radiación infrarroja lejana. Si la parte posterior se rocía con oro o se recubre hasta la mitad con alúmina blanca, el efecto es mejor y el ahorro de energía puede ser de hasta un 35%. 


Propiedades de los tubos calefactores por infrarrojos:

El tubo de calentamiento por infrarrojos no usa pintura en el exterior, no usa rellenos en el interior, tiene emisividad estable, no se deforma a alta temperatura, no hay radiación dañina, no contamina el medio ambiente, alta resistencia a la corrosión, buena estabilidad química, baja penetración térmica, alta tasa de conversión térmica, uso a largo plazo y no deteriora su verdadero color. 

 

Industrias aplicables

Se aplica a:

Industria gráfica: curado de pegamento y tinta; 

Industria del embalaje: soplado y laminado de PET;

Industria del mueble: precalentamiento de la madera antes del secado y la pintura; 

Industria del caucho y el plástico: ablandamiento y conformado de plásticos, producción de cables; 

Industria del calzado: activación y secado de cola; 

Industria papelera: horneado y secado de papel; 

Industria del vidrio: secado y limpieza ligera del vidrio; 

Industria del automóvil: pintura de vehículos y reparación de pintura local; 

Industria alimentaria: horneado, calefacción y aislamiento de alimentos; 

Industria electrónica: producción de placas de circuitos, condensadores, semiconductores; 

Así como calefacción de espacios, fisioterapia infrarroja, secado de agua de aire acondicionado central, etc. 

 


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