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Tecnologias e Notícias de Lâmpadas IR
Aplicações de Aquecimento por IR
Application of Infrared Drying in Paper Industry
Gas burners or quartz infrared heaters have a certain history of development in the drying of paper machines and coating machines. Infrared radiation is invisible light, and heat is transmitted through electromagnetic wave radiation heating without direct contact to the heated object. The infrared peak wavelength of gas burner is about 3-4 microns, which has a good drying efficiency on the surface of the paper board. The quartz infrared heater has a smaller peak wavelength, about 1-2 microns, and has a strong penetration effect, which has a good drying effect on the inside of the paper board. The radiation energy utilization rate of quartz infrared heating is as high as 80%, while the infrared thermal energy utilization rate of gas burners is only 50%. At the same time, it is accompanied by the emissions of greenhouse gases such as carbon dioxide. 1. The application of infrared drying on tissue paper machines can improve the lateral moisture unevenness of the paper web, reduce the fluctuation by half, and increase the output by 5-10%. Infrared radiation energy(E) is proportional to the fourth power of absolute temperature(E=XT4). Therefore, the higher the temperature of the heating element, the stronger the infrared radiation energy. Generally, the temperature of plate heaters is only 550℃, the infrared temperature of gas burners is about 1100℃, and the infrared temperature of the tungsten alloy heating wire of quartz infrared heaters can reach about 2200℃. The maximum infrared radiation energy density of quartz infrared heaters can reach 360kW/m2. As long as there is no fire risk, the heater can be allowed to be 6cm away from the paper surface without risk of fire. If a head breakage occurs, the infrared heater needs to be shut down immediately within 1 second and cooled down. Air cooling or water cooling can be used. No flammable materials are allowed near the IR heaters, and operators must check frequently. The absorption efficiency of IR energy depends on the quantity of paper and its surface reflection. Low weight paper requires a reflector. Firstly, the IR energy reflected from the paper is returned to the paper through the reflector, and secondly, the IR that penetrates the paper is also returned to the paper through the reflector. Research has shown that using an infrared heater before paper pressing increases the temperature of the wet paper sheet and reduces the viscosity of the water, thereby allowing for more dehydration in the pressing section; Or increase the speed to increase production, with an average increase of 10℃ in the wet paper temperature, the dryness of the wet paper can be increased by 1%. Through experiments, the installation of IR can increase production by an average of 7%, and the average power consumption is much less than that of steam drying. After using quartz IR heaters, in addition to increasing production, it can also reduce paper roll damage, improve the horizontal moisture uniformity of the paper web, and improve the calendering efficiency. 2. Quartz infrared heater for coating machine The quartz infrared heater installed behind the scraper allows the coating agent to dry quickly, avoiding migration caused by the absorption of water and adhesive in the coating agent by the original paper, and improving printing quality. During the coating process, as soon as the coating agent comes into contact with the original paper, the adhesive begins to migrate. The moisture in the coating agent moistens the fibers of the original paper, and the adhesive begins to flow into the original paper. Under the pressure of the scraper, the coating agent is forced into the base paper, causing it to firmly bond with the base paper, and the migration of the adhesive begins to become a capillary process. The longer the residence time of the coated paper before infrared drying, the more liquid and adhesive migrate from the coating agent to the original paper. The unevenness of the original paper surface affects the micro thickness of the coating layer, causing changes in the flow of the adhesive, resulting in local uneven concentration on the coating surface. When the drying process reaches the gel point, the flow of the adhesive/water slows down, and the relationship between the adhesive/solid is fixed, which may lead to the speckle phenomenon and affect the printing quality. The longer the time before curing of the coating agent, the more uneven the micro-morphology of the paper surface. Immediately fixing the coating agent through infrared drying after the scraper is removed will improve the coating quality and prevent spots. The rapid heating of the quartz infrared heater can help complete the above tasks. The short-wave infrared radiation heater has a high amount of radiation. The wavelength when the IR emits the highest energy is proportional to the fourth power of the absolute tem
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O Projeto da Potência de Aquecimento das Lâmpadas Infravermelhas
Lâmpadas infravermelhas de aquecimento revolucionaram a forma como podemos experimentar aquecimento rápido e economia de energia em todas as aplicações industriais de secagem. Essas lâmpadas inovadoras utilizam radiação infravermelha para gerar calor, oferecendo inúmeras vantagens em relação aos métodos tradicionais de aquecimento. As lâmpadas infravermelhas de quartzo emitem radiação infravermelha, uma forma de ondas eletromagnéticas que transfere calor diretamente para objetos e pessoas sem aquecer o ar ao redor. Esse mecanismo de aquecimento focado garante uma utilização eficiente da energia e elimina a necessidade de ventiladores ou sopradores ruidosos. As lâmpadas geralmente são compostas por um elemento aquecedor, refletores e tubos de quartzo. Projeto de potência das lâmpadas de aquecimento infravermelho A lâmpada de aquecimento infravermelho de quartzo pode ser fabricada em diferentes comprimentos, desde 100 mm até 6 metros de comprimento; a tensão da lâmpada pode variar de 12 V a 800 V; portanto, a potência de aquecimento da lâmpada pode ser projetada em milhares de tipos. Com base em diferentes temperaturas de aquecimento, comprimentos de aquecimento e tensões de aquecimento distintas, a lâmpada infravermelha pode ser projetada com potências que variam de 50 W a 20 kW. Lâmpadas infravermelhas de 50 W a 300 W podem ser utilizadas para necessidades de pesquisa e desenvolvimento de aquecimento a baixa temperatura, terapia de saúde e aquecimento interno; lâmpadas de aquecimento IR de 500 W a 2000 W também podem ser usadas para aquecimento industrial com requisitos de alta temperatura, como formação de filmes acima de 100 graus, soldagem de plásticos acima de 200 graus, curvatura de chapas plásticas acima de 300 graus, curvatura a quente de vidro entre 400 e 500 graus, laminação de vidro e assim por diante. Uma vez que as lâmpadas de aquecimento infravermelho são feitas de tubo de quartzo de alta temperatura como matriz de radiação, essas lâmpadas também podem ser projetadas para aquecimento em pesquisas científicas, aquecimento aeroespacial e aquecimento para aplicações de novos materiais, atendendo a requisitos de aquecimento ultralta temperatura de até 1300 graus. Lâmpada IR de Onda Curta / Emissor IR de Quartzo Comprimento de onda de pico 1,0-1,4μm Filamento de aquecimento Tungstênio Temperatura de funcionamento do filamento 1800℃-2200℃ Tempo de resposta 1 segundo Configuração Tubo único Tubo duplo Diâmetro ou Seção 10mm 11mm 12mm 14mm 15mm 19mm 23×11mm 33×15mm Comprimento máximo 1,1m 1,1m 1,5m 2,0m 2,0m 2,5m 4,5m 6,0m Refletor Todos podem ser projetados com refletor cerâmico ou de ouro Posição de queima Horizontal ou Vertical A Nanjing E-DEN Lighting Technology Co., Ltd. conta com uma equipe experiente de designers; podemos otimizar e transformar o método de aquecimento existente para você, conforme diferentes temperaturas de aquecimento e tamanhos de espaço de aquecimento, visando melhorar a eficiência produtiva, economizar energia e reduzir emissões poluentes, especialmente as emissões de carbono de efeito estufa.
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Lâmpada aquecedora de quartzo infravermelho de tubo duplo, 10 KW, potente, 4020 mm, para aplicações de aquecimento em semicondutores fotovoltaicos
Lâmpada Infravermelha de Quartzo com Tubo Duplo de 10 KW e 4020 mm para Aplicações de Aquecimento em Semicondutores Fotovoltaicos Tipo de lâmpada: Tubo duplo com conexão por um lado Potência total de aquecimento de cada lâmpada: 10 KW Comprimento total da lâmpada: 4020 mm Comprimento aquecido da lâmpada: 3100 mm Durante o processo de soldagem de módulos de células solares, o controle da temperatura e do tempo de soldagem é particularmente importante. Uma temperatura de soldagem adequada e um tempo de soldagem preciso garantem a qualidade dos módulos de células solares. Se a temperatura for muito baixa durante a soldagem, isso afetará diretamente a eficiência da soldagem e causará falhas na soldagem. A soldagem infravermelha utiliza lâmpadas infravermelhas de quartzo halógenas para ter uma resposta rápida e um tempo de aquecimento preciso, além de uma fonte estável de energia de radiação infravermelha para um aquecimento uniforme, especialmente no aquecimento sem contato. O aquecimento por radiação infravermelha é uma tecnologia de aquecimento extremamente importante na produção de módulos fotovoltaicos. Trata-se de uma nova tecnologia de soldagem sem contato para equipamentos de soldagem em série de células fotovoltaicas. A fim de melhorar ainda mais a eficiência da soldagem enquanto se garante a qualidade do produto, foi introduzido um método de aquecimento em múltiplos estágios para aumentar a temperatura inicial da soldagem, reduzir o ciclo de soldagem e melhorar significativamente o fenômeno de rachaduras nas células causado pela rápida elevação de temperatura, melhorando assim o desempenho e a eficiência produtiva do equipamento. A Lâmpada IR de Quartzo de Tubo Duplo de Onda Curta é feita de tubo duplo de quartzo com dimensões 23×11 mm ou 33×15 mm. O filamento de aquecimento é feito de liga de tungstênio. A lâmpada de aquecimento infravermelho de onda curta de tubo duplo pode ser projetada com alta potência de aquecimento; o intervalo de ondas de radiação é de 1,0 a 1,4 μm, sendo especialmente indicada para processos de aquecimento com resposta rápida. Essa radiação infravermelha de onda curta penetra mais profundamente nos materiais, pois eles podem obter a plena eficiência da radiação infravermelha em questão de segundos. As Lâmpadas de Aquecimento Infravermelho de Onda Curta de Tubo Duplo são amplamente utilizadas em aplicações industriais de aquecimento rápido e altamente eficientes. ①: Aquecimento de metais para folha de alumínio, fundição de alumínio e extrusão de alumínio ②: Equipamentos de soldagem, como soldagem de chapas ou fios de cobre, soldagem por onda de componentes eletrônicos ③: Indústria fotovoltaica, como soldagem de células solares ④: Aquecimento de chapas finas de ferro ou aço ⑤: Pré-aquecimento antes do corte de chapas metálicas ⑥: Outras aplicações de aquecimento, como aquecimento rápido de ambientes para descongelamento ou pesquisa científica De acordo com a configuração do filamento de aquecimento e dos cabos de terminação, a lâmpada infravermelha de tubo duplo pode ser produzida nas seguintes configurações comuns de filamento: 1: Os cabos podem ser de conexão por um lado ou por dois lados 2: Comprimentos de aquecimento diferentes projetados para fins de aquecimento parcial 3: Os comprimentos podem chegar a até 6 metros e são amplamente utilizados em processos industriais de aquecimento, como corte de vidro, formação ou laminação de plásticos, pintura automotiva e outros.
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Radiador IR de onda média de carbono Lâmpada Infravermelha de Quartzo
O que é uma lâmpada infravermelha de carbono? Qual é o comprimento de onda infravermelho da lâmpada de quartzo com radiador de carbono? Qual é a diferença entre a lâmpada de carbono EDEN e a lâmpada de carbono Heraeus? É possível realizar produção sob medida para lâmpadas IR de onda média de carbono?
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Lâmpada Infravermelha de Quartzo para Aquecimento Rápido Industrial, para Amolecimento de Borracha e Plásticos
Lâmpadas de aquecimento infravermelho são amplamente utilizadas em aplicações industriais com diferentes exigências de faixa de temperatura de aquecimento, variando de 50 a 300℃, especialmente para o amolecimento e processo de soldagem de materiais industriais de borracha, bem como para processos de laminação, termoformagem e dobra de chapas plásticas. Para secar a umidade do látex, precisamos de 80~120 ℃ Para amolecer borracha e couro, precisamos de 60~120 ℃ Para colar mangueiras de borracha, precisamos de 150~180 ℃ Para termoformagem e laminação de plásticos, precisamos de 120~200 ℃ Para soldar tubos de borracha e plásticos, precisamos de 200~250 ℃ As lâmpadas infravermelhas de quartzo possuem as vantagens de alta energia de radiação, alta intensidade de potência, comprimento de onda de absorção compatível, partida instantânea e aquecimento estável por radiação infravermelha, o que pode reduzir o tempo de secagem em comparação com elementos de aquecimento tradicionais e exercer um "efeito catalítico" no bom desempenho do revestimento durante o processo de cura. Projetamos e produzimos lâmpadas IR de tubo único de 100mm a 3000mm para suas diferentes áreas de aquecimento. E nossos aquecedores infravermelhos de quartzo de tubo duplo podem ser projetados com até 6200mm de comprimento para seu túnel de secagem. Temos lâmpadas infravermelhas de quartzo de tubo duplo de 100mm a 6000mm para projetos de aquecimento maiores. Comprimento total (mm) Comprimento aquecido (mm) Tensão (V) Potência (W) Corte transversal (mm) Refletor Posição de queima Lado de conexão Tipo 125 60 115/230 600 23×11 Ouro Vertical De um lado B 145 80 115/230 600 23×11 Ouro Vertical De um lado B 145 80 115/230 1000 23×11 Ouro Vertical De um lado B 200 130 230 1200 23×11 Branco Horizontal De um lado B 250 180 240 1000 23×11 Ouro Horizontal De um lado B 350 270 240 1500 33×15 Ouro Horizontal De um lado B 400 320 230 2000 23×11 Ouro Horizontal De dois lados C 450 380 400 2200 23×11 Não Vertical De dois lados C 480 410 230 2000 33×15 Ouro Horizontal De um lado B 500 420 400 3000 23×11 Branco Horizontal De dois lados C 600 535 230 3000 23×11 Ouro Horizontal De um lado B 630 560 380 3600 23×11 Ouro Horizontal De dois lados C 660 580 400 4400 23×11 Não Horizontal De um lado B 700 630 220 3000 23×11 Ouro Horizontal De dois lados C 735 630 400 4600 33×15 Ouro Vertical De dois lados C 800 700 230 4000 23×11 Ouro Horizontal De dois lados C 900 800 400 6950 23×11 Ouro Horizontal De dois lados L 1100 1000 400 3500 23×11 Ouro Horizontal De um lado A 1125 1020 400 6000 23×11 Ouro Horizontal De um lado B 1160 1080 400 6200 33×15 Ouro Horizontal De um lado B 1200 1100 400 5400 23×11 Ouro Horizontal De um lado G 1250 1150 240 3500 23×11 Ouro Horizontal De dois lados D 1450 1350 400 8000 23×11 Ouro Horizontal De dois lados C 1700
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Forno de aquecimento infravermelho de alta temperatura a 1200 ℃
Peças do Forno Infravermelho: Este dispositivo de aquecimento infravermelho é composto principalmente por cinco partes: câmara de aquecimento infravermelho, lâmpadas de aquecimento por radiação infravermelha, controlador de temperatura SCR, unidade de controle de temperatura e módulo de resfriamento a água. 1) Câmara de Aquecimento Infravermelho: As estruturas interna e externa da câmara de aquecimento infravermelho são ambas quadradas e são compostas principalmente por corpo do forno, porta do forno, cadinho do forno, estrutura de fixação da amostra, janela de observação, estrutura de fixação do corpo do forno, tubo de aquecimento infravermelho, coletor, capa protetora, entre outros, conforme mostrado na figura. A camada externa da câmara de aquecimento é uma chapa de aço inoxidável polida, e a parte refletiva da camada interna é uma chapa de aço inoxidável espelhada. O cadinho do forno é feito de algodão de fibra cerâmica como matéria-prima, por meio da tecnologia de formação a vácuo, e a linha permanente de aquecimento varia de 1350℃*24h <-3% para atender às exigências de uso. Um dispositivo de fixação para termômetro infravermelho está instalado na camada externa da câmara de aquecimento, facilitando a instalação do controle de temperatura e do termômetro infravermelho. 2) Lâmpadas de Aquecimento Infravermelho: A lâmpada de aquecimento por radiação infravermelha é um dos produtos mais avançados, com maior eficiência térmica e mais economia de energia da tecnologia contemporânea. A radiação infravermelha com comprimento de onda adequado apresenta características notáveis de alta intensidade, alta eficiência térmica, alta penetração e baixo consumo energético. A inércia térmica da lâmpada de aquecimento por radiação infravermelha é muito pequena. Após ser ligada, ela pode atingir 50% da potência nominal em 0,8 segundo, 80% da potência nominal em cerca de 1 segundo e a potência nominal em aproximadamente 2 segundos. Possui aquecimento e resfriamento rápidos. A lâmpada infravermelha é revestida com uma camada de reflexão direcional, o que melhora significativamente a eficiência térmica e reduz a temperatura do refletor. Ela também apresenta as características de tamanho pequeno, alta potência e longa vida útil. Uma única lâmpada de aquecimento de tungstênio branca refletiva, de 220V, 4KW, 520mm de comprimento e 12mm de diâmetro, foi selecionada para o aquecimento por radiação infravermelha. Em condições padrão de operação, a vida útil do tubo da lâmpada pode chegar a mais de 5000 horas; porém, no teste deste equipamento, a temperatura já atingiu 1200℃, próxima à temperatura crítica máxima do tubo de aquecimento. Nesse caso, a vida útil do tubo da lâmpada será bastante reduzida, sendo necessário acrescentar mais peças de reposição ao estoque. O tubo de aquecimento por radiação infravermelha é feito de vidro. Ele deve ser manuseado com cuidado durante a instalação e o transporte, sendo proibido qualquer impacto ou batida. Durante o transporte, o equipamento deve ser desmontado e embalado separadamente para garantir um transporte e armazenamento adequados. Após a chegada ao local, ele poderá ser instalado e ajustado. 3) Controlador de Potência SCR: Tecnologia de controle de temperatura Triac – Alta Eficiência, Economia de Energia Desde o disparador analógico econômico até o digital poderoso, com menu integrado, disparador, de amplo espaço, chassi de manutenção fácil Triac até controlador de potência Triac integrado e compacto, todos de alta qualidade e finamente polidos no processo de fabricação. O controlador de temperatura Triac da nossa empresa aplica o mais recente conceito de design e muitas novas tecnologias. Ele possui as seguintes vantagens. ☆ Integrado com lógica fuzzy, tecnologia de controle PID e modulação. É autoajustável e autoadapta-se. ☆ Um CPU de 16 bits é utilizado no circuito digital, rápido e preciso. ☆ Um escudo óptico-elétrico é aplicado para minimizar interferências, melhorando a estabilidade. ☆ A tecnologia especial de cálculo de mudança de ciclo e cálculo de mudança de ponto torna as mudanças na saída de potência suaves. ☆ Tubo digital luminoso para exibir a porcentagem de saída, muito intuitivo. ☆ Aceita diferentes sinais de entrada (4~20mA, 0~5V, 1~10V). Pode ser ajustado manualmente. ☆ Pode alternar entre AUTO-RUN E MANUAL-RUN a qualquer momento durante a operação. É uma troca não perturbadora. ☆ Tempo de partida suave ajustável, minimizando a sobrecarga na rede elétrica. ☆ Alerta em caso de superaquecimento, sobretensão e proteção contra curto-circuito. ☆ Equipado com interface COM, simplifica o controle remoto e torna o sistema conectável à rede. ☆ Módulo de execução automática sem acompanhamento. ☆ Seleção de conexões Y, Y e ▲
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Aquecimento Infravermelho na 32ª Exposição Internacional de Tecnologia Industrial do Vidro da China
A Exposição Internacional de Tecnologia Industrial do Vidro da China (China Glass), fundada pela Sociedade Chinesa de Cerâmica em 1986, é realizada alternadamente em Pequim e Xangai uma vez por ano. Trata-se da maior exposição profissional do setor vidreiro na região Ásia-Pacífico. Após 35 anos de cultivo e desenvolvimento, a China Glass tornou-se uma exposição profissional de renome internacional, com direitos de propriedade intelectual totalmente independentes. É a exposição de maior valor comercial no setor vidreiro da China e constitui uma plataforma para intercâmbio tecnológico e negociações comerciais. A China Glass não apenas serve como base importante referida por agências internacionais de consultoria para avaliar o desenvolvimento do mercado vidreiro, como também se tornou um barômetro e um indicador fundamental para a indústria global do vidro. Aquecimento infravermelho que encontramos na Exposição Internacional de Tecnologia Industrial do Vidro da China. O aquecimento infravermelho é uma forma econômica e eficiente de aquecer vidro em ambientes industriais. Esse tipo de aquecimento é ideal para a produção de vidro, pois consegue aquecer o vidro rapidamente e de maneira uniforme, sem necessidade de contato direto. Isso o torna uma excelente escolha para a produção de vidro, já que reduz o risco de danificar o vidro durante o processo de aquecimento. Lâmpada de Aquecimento Infravermelho para Corte de Vidro Aquecimento Infravermelho para Vidros Insulados com Borda Quente Termoplástica Aquecimento Infravermelho para Fornos de Temperagem de Vidro Aquecimento Infravermelho para Fornos de Dobra e Laminação de Vidro
Secagem por Revestimento em Pó – “Ativador” – Lâmpada IR de Aquecimento Altamente Eficiente – Aquecedores Infravermelhos de Quartzo de Tungstênio
Para obter um filme com bom desempenho, incluindo revestimentos mais finos e superfícies bonitas, a tecnologia de aquecimento infravermelho de alta eficiência vem sendo cada vez mais utilizada para secar revestimentos, oferecendo vantagens como produtividade rápida e economia de energia. Os aquecedores infravermelhos de quartzo apresentam as vantagens de alta energia de radiação, intensidade de potência elevada, comprimento de onda de absorção adequado, partida instantânea e aquecimento estável por radiação infravermelha, o que pode reduzir o tempo de cura do revestimento e exercer um "efeito catalítico" sobre o bom desempenho do revestimento durante o processo de cura. O uso de aquecedores infravermelhos de quartzo de tungstênio de alta eficiência para aquecimento e cura em fornos pode ser concluído em apenas 60 a 90 segundos, enquanto o uso de um forno de infravermelho distante para cura leva 15 minutos ou mais para ser completado. A eficiência é aumentada em mais de dez vezes, e a área do forno é reduzida em 70%. A economia de energia comparativa ultrapassa 50%, o que faz destes aquecedores de cura extremamente eficientes. Os aquecedores infravermelhos de quartzo de tungstênio adotam o aquecimento por ondas eletromagnéticas infravermelhas, sem necessidade de um meio intermediário para transferir calor. Quando o espectro de radiação do elemento aquecedor (tungstênio) coincide com o espectro de absorção do objeto aquecido (peça de trabalho), a eficiência térmica é máxima, resultando em economia de energia. A diferença entre os aquecedores infravermelhos de tungstênio e os elementos de infravermelho distante reside no tempo de resposta (desde a ligação até atingir a temperatura constante) dos componentes de aquecimento: o aquecedor infravermelho de tungstênio tem um tempo de 1 a 2 segundos. Já o elemento de infravermelho distante leva de 5 a 15 minutos; especialmente, a densidade de potência superficial dos aquecedores infravermelhos de tungstênio pode chegar a até 300 kW/m², enquanto os elementos de infravermelho distante alcançam apenas 60 kW/m². As vantagens dos aquecedores infravermelhos de quartzo de tungstênio no processo de cura de revestimentos: Cura mais Rápida 1) O aquecimento infravermelho de alta eficiência utiliza radiação para aquecer a peça de trabalho, levando apenas 60 a 90 segundos para concluir o processo de cura; já o aquecimento por infravermelho distante envolve transferência convectiva de calor, utilizando o calor do ar para conduzir e aquecer a peça de trabalho, o que normalmente leva 15 minutos ou mais para a cura, com menor eficiência. 2) Economia de energia Teoricamente, a cura da película de tinta é o produto da temperatura e do tempo dentro de uma faixa determinada. Aumentar a temperatura pode encurtar o tempo de cura. Os elementos infravermelhos de tungstênio possuem uma faixa de temperatura de aquecimento muito alta, de 2200 a 2500℃ (2473K-2773K). Mais de 80% da energia radiante efetiva pode ser emitida em apenas 1 a 2 segundos após a ligação, enquanto o aquecedor infravermelho distante leva de 5 a 15 minutos para obter um efeito similar. As lâmpadas infravermelhas de quartzo de tungstênio podem ser ligadas e desligadas rapidamente, mas o aquecimento por infravermelho distante precisa ser pré-aquecido com antecedência de mais de meia hora e, às vezes, precisa ser resfriado após o término da produção, o que torna sua eficiência de consumo energético inferior à dos aquecedores infravermelhos de quartzo selados. 3) Cura Uniforme O aquecimento por infravermelho de alta eficiência é mais rápido, e a superfície do revestimento recebe a mesma quantidade de energia de radiação infravermelha, resultando numa cura uniforme; já no forno de aquecimento por infravermelho distante, a diferença de temperatura entre as partes superior e inferior é grande, levando a uma cura desigual da peça de trabalho.
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