Compartilhe Conhecimentos Aquecimento por Radiação Infravermelha no Curamento de Revestimentos

Projeto e aplicação da tecnologia de aquecimento por radiação infravermelha no cura de revestimentos A tecnologia de cura de revestimentos geralmente utiliza aquecimento por circulação de ar quente. Esse tipo de aquecimento por circulação de ar apresenta uma temperatura uniforme no forno e uma forte adaptabilidade às peças a serem tratadas. No entanto, suas desvantagens incluem alto consumo energético, aquecimento lento para peças espessas e ocupação de grande área pelo equipamento. Para superar essas deficiências, a tecnologia de aquecimento por radiação infravermelha aquece as peças de dentro para fora, solucionando problemas como o alto consumo energético e a baixa velocidade de aquecimento. Embora o aquecimento por radiação infravermelha possua vantagens como alta eficiência na troca térmica, rápida resposta, tempo curto de secagem e boa qualidade de cura do revestimento, também apresenta desvantagens, tais como campo de temperatura não uniforme na câmara de cura e sombras em peças com formas complexas, o que acaba afetando a qualidade do revestimento e da secagem. Para superar essas deficiências decorrentes do uso simples da secagem por infravermelho, foi instalado um sistema de circulação de ar frio e um sistema de exaustão de ar quente na região de alta temperatura, juntamente com a secagem por infravermelho. Os volumes e velocidades do ar de ambos os sistemas são ajustáveis. Ao projetar, é importante prestar atenção ao sistema de exaustão: o volume de ar deve ser ligeiramente maior que o volume de ar frio enviado ao sistema. Após a produção e operação do equipamento, ficou comprovado que o resultado é muito bom. Isso ocorre porque o ar frio enviado ao forno impulsiona a circulação do ar quente na câmara de cura, o que não apenas distribui o calor de forma uniforme por todas as partes da peça de formato complexo, mas também supera as inevitáveis sombras causadas pela transferência de calor por radiação. Além disso, esse sistema consegue expulsar a camada de película de ar adsorvida na superfície da peça, acelerando assim a taxa de difusão externa da peça, fazendo com que solventes e vapor d'água sejam rapidamente eliminados da câmara de secagem e reduzindo a umidade relativa e a concentração de solventes na câmara. Efeito da tecnologia de aquecimento por radiação infravermelha na cura de filmes de tinta Para testar o projeto e seu efeito prático, após a conclusão da instalação e do debug do projeto, foi realizado um teste de elevação de temperatura em toda a câmara de cura utilizando um rastreador de temperatura de seis pontos e software de medição de temperatura. Durante a etapa de aquecimento, a velocidade de aquecimento de cada parte da peça não é uniforme: quanto mais próxima à parte superior, maior a velocidade de aquecimento, e o tempo total de aquecimento é maior. Após a instalação de um aquecedor por radiação infravermelha na entrada, a peça aquece mais rapidamente e o tempo de aquecimento é significativamente reduzido; as curvas de temperatura de cada parte da peça apresentam um alto grau de sobreposição, a curva sobe de maneira estável durante a etapa de aquecimento e flutua muito pouco durante a etapa de conservação térmica. É fácil perceber que, após ser aquecida pelo sistema de aquecimento por radiação infravermelha, as curvas de temperatura das diversas partes da peça praticamente se sobrepõem, indicando que a sincronização do aumento de temperatura na superfície da peça foi amplamente melhorada, a peça é aquecida de maneira mais uniforme, o efeito de solidificação do filme de tinta é superior, o tempo de aquecimento é drasticamente reduzido e, após essa etapa, a temperatura em toda a câmara de cura permanece mais estável, com flutuações muito pequenas. Conclusão 1) Na câmara de cura de filmes de tinta, o sistema de aquecimento por infravermelho é adequado para ser instalado na seção de aquecimento de entrada. Na etapa de aquecimento, utiliza-se a tecnologia de secagem por radiação infravermelha, enquanto na segunda metade ainda se emprega a tecnologia de secagem por convecção forçada. A combinação dessas duas tecnologias torna o projeto mais otimizado e razoável. 2) Os componentes de aquecimento por infravermelho devem ser razoavelmente divididos e agrupados conforme as condições de projeto, e os elementos de controle de temperatura devem ser dispostos de forma científica. Isso facilita o controle e o debug do processo de secagem por radiação, tornando o aumento de temperatura mais estável. 3) O projeto otimizado da estrutura do sistema de aquecimento por infravermelho permite ajustes tridimensionais da posição relativa em relação à peça, mesmo em espaços limitados. 4) A área de aquecimento por infravermelho está equipada com um sistema de circulação forçada de ar quente, o que favorece o aquecimento uniforme da peça e melhora o efeito de cura do filme de tinta.

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Tecnologia de aquecimento infravermelho no processo de secagem do chá

Tecnologia de aquecimento por infravermelho na murcha do chá Após uma série de estudos, verificou-se que a aplicação da tecnologia de aquecimento por infravermelho na murcha do chá pode melhorar a qualidade do chá. Após uma série de estudos experimentais, os melhores parâmetros relevantes para o processamento do chá são os seguintes: a potência do forno de micro-ondas é definida em 10 kW, a quantidade de folhas é de 0,5 kg por minuto e a configuração de infravermelho é de 6 kW. Ao curar as folhas de chá, primeiro utilize um forno de micro-ondas para irradiá-las durante 1,5 minuto e, em seguida, recorra ao mesmo procedimento de irradiação infravermelha. Com a utilização dessa tecnologia de processamento, a qualidade do chá produzido é superior à do chá comum, e o custo do processo é relativamente baixo, o que está mais alinhado às necessidades reais das pessoas. Além disso, a aplicação dessa tecnologia na murcha do chá utiliza principalmente equipamentos mecânicos avançados de micro-ondas-infravermelho e equipamentos contínuos de murcha por aquecimento elétrico por infravermelho, que permitem obter um chá ideal até mesmo em dias chuvosos. Por exemplo, ao murchar chá oolong, a temperatura de murcha é ajustada principalmente para cerca de 40 graus Celsius, e utiliza-se radiação infravermelha com intensidade de 1 kW para aquecer e murchar as folhas de chá. Os demais passos do processamento são realizados segundo os procedimentos normais. O chá oolong produzido dessa maneira pode proporcionar às pessoas uma experiência olfativa superior, com um aroma extremamente rico e suave, e apresenta uma qualidade superior à do chá oolong processado por métodos convencionais. Isso ocorre principalmente porque o calor gerado pelo aquecimento por infravermelho é utilizado para processar o tecido mesofílico das folhas de chá sob a forma de raios de radiação infravermelha, fazendo com que ele gere uma certa quantidade de energia térmica e melhore a uniformidade do aquecimento das folhas de chá. A utilização da tecnologia de aquecimento por infravermelho no processo de torrefação do chá é altamente eficiente, com tempo de secagem curto, o que ajuda a economizar diversos custos. Comparado com o método tradicional de secagem por ar quente, o aquecimento por infravermelho consegue preservar eficazmente o aroma das folhas de chá. Em comparação com a tecnologia de aquecimento e secagem por micro-ondas, o aquecimento por infravermelho não apenas permite que as folhas de chá sejam aquecidas uniformemente durante o processamento, como também evita a perda de água nas folhas, preserva eficazmente o aroma natural das folhas de chá e melhora a produção dessas folhas. A tecnologia de aquecimento por infravermelho está mais alinhada às necessidades das pessoas no aquecimento e torrefação do chá, podendo assim economizar ainda mais custos no processamento e fabricação do chá.

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Aquecedores Infravermelhos da Indústria Elétrica para Secagem de Madeira

Sabemos que a madeira úmida contém muita água, e produtos de madeira processados a partir de madeira úmida são propensos a deformações e rachaduras durante o uso; por isso, é necessário secar a madeira. Embora existam muitos métodos para secar madeira, devido à particularidade da secagem da madeira, ela costuma ser colocada em pilhas no forno, o que geralmente dificulta um aquecimento uniforme e uma penetração profunda na pilha. Às vezes, podem ocorrer incêndios devido a temperaturas locais excessivas. O método de secagem utiliza o aquecimento por radiação infravermelha como principal método e a convecção forçada como complemento. Desde que o processo de secagem seja estritamente controlado, a madeira seca não rachará nem se deformará; a qualidade será estável e uniforme, o custo será baixo, o ciclo será curto e haverá economia de energia. O processo de secagem e seu controle sobre o efeito de secagem da madeira estão também intimamente relacionados ao empilhamento das pilhas de madeira. A qualidade do empilhamento afeta diretamente a qualidade e o tempo de secagem; portanto, o empilhamento é um elo extremamente importante. Na carga das pilhas de madeira, as partes inferior, esquerda e direita devem ter boa permeabilidade ao ar, especialmente as partes superior e inferior devem possuir orifícios de ventilação bem distribuídos para garantir que o interior da madeira seja aquecido uniformemente e que o vapor de água na superfície da madeira seja drenado a tempo. O processo de secagem é dividido em várias etapas: aquecimento, temperatura constante e resfriamento. Como o objeto de secagem é madeira de carvalho, uma madeira dura e difícil de secar, que se deforma e racha facilmente, a temperatura é elevada lentamente, em etapas sucessivas. As etapas de aquecimento são controladas respectivamente a 50°C, 70°C, 80°C e 90°C. O aumento máximo de temperatura deve ser controlado. Em uma temperatura constante de 90°C, para garantir que todas as partes sejam irradiadas uniformemente, é melhor alternar entre controle manual e controle automático. Ao resfriar, desligue a máquina, abra o orifício de exaustão e deixe a madeira resfriar naturalmente. Comparado com a secagem a vapor, a secagem por infravermelho apresenta vantagens como menor investimento, ciclo de produção curto, alta taxa de aproveitamento térmico, boa qualidade de secagem e baixo custo. Ela pode atingir objetivos de alta eficiência e rapidez, economia de energia e qualidade estável da madeira. Acredita-se que, no desenvolvimento futuro, a tecnologia de aquecimento por infravermelho desempenhará um papel ainda maior no campo da secagem da madeira. As lâmpadas aquecedoras infravermelhas de quartzo de onda média são particularmente adequadas para o aquecimento rápido de superfícies ou materiais finos, e o comprimento de onda da radiação IR varia de 2,2 a 4,0 μm. Plásticos, água e outros solventes absorvem bem essa radiação de onda média. Devido à sua longa vida útil e eficiência econômica, as lâmpadas aquecedoras infravermelhas de quartzo de onda média são amplamente utilizadas em processos contínuos de aquecimento e em máquinas de aquecimento prolongado ou fornos de secagem. A lâmpada IR de onda média de tubo duplo é feita de tubo duplo de quartzo com tamanhos de 23×11 mm ou 33×15 mm. O filamento de aquecimento é feito de liga Ni-Cr ou Fe-Cr. O comprimento total da lâmpada IR de onda média de tubo duplo pode chegar a 6 metros. Para melhor transmitir e concentrar a radiação IR emitida pela lâmpada no material aquecido, um refletor especial de ouro ou um refletor branco será aplicado e fixado diretamente na superfície do quartzo. O tempo de resposta do emissor infravermelho de quartzo de onda média é de 1 a 4 minutos; os emissores podem fornecer aquecimento infravermelho constante e uniforme quando operam de forma estável. Somos fabricantes personalizados de lâmpadas radiadoras IR e dispomos das seguintes lâmpadas infravermelhas de onda média de tubo duplo para sua referência. Se você precisar de uma lâmpada radiadora IR de onda média com outras especificações, consulte o desenho técnico anexado e entre em contato conosco para confirmação. Precisamos das seguintes especificações: 1: Comprimento total 2: Diâmetro do tubo 3: Tensão da lâmpada 4: Potência da lâmpada 5: Refletor

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2023

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Aplicação do Aquecimento Infravermelho na Indústria de Secagem Têxtil

A aplicação da tecnologia de infravermelho de quartzo (QIR) na indústria de secagem têxtil revolucionou a maneira como os tecidos são manuseados e processados. A tecnologia de radiação infravermelha de quartzo, com suas propriedades únicas de aquecimento, tem demonstrado ser benéfica para melhorar a qualidade e a funcionalidade da secagem têxtil. A tecnologia de aquecimento por infravermelho de quartzo pode ser utilizada no branqueamento, tingimento, engomagem e modelagem de diversos tecidos de algodão, lã, seda e fibras químicas. O pré-aquecimento, modelagem, fusão a quente e aquecimento dos equipamentos de cozimento para tecidos mistos de fibras sintéticas geralmente empregam métodos de convecção, condução, entre outros. Entre eles, a eficiência térmica do aquecimento por convecção de ar quente é de apenas cerca de 30%. A nova tecnologia de radiação infravermelha de quartzo apresenta as vantagens de rápida velocidade de aquecimento, baixa perda de energia, boa qualidade do produto e pequeno espaço ocupado pelo equipamento. Por isso, nos últimos anos, o aquecimento por infravermelho de quartzo vem sendo gradualmente promovido e utilizado na indústria de impressão e tingimento. Quando o aquecimento por infravermelho de quartzo atinge um objeto, ocorrerão as três situações seguintes: parte é refletida na superfície do objeto, parte é absorvida pelo objeto e o restante é transmitido através dele. A energia da radiação infravermelha absorvida é convertida em calor, fazendo com que o objeto se aqueça. Quanto maior a energia absorvida, mais elevada será a temperatura do objeto. Ao aplicar o aquecimento por infravermelho de quartzo, esperamos que a reflexão e a transmissão do objeto aquecido sejam menores e que a absorvividade seja maior. Por essa razão, é necessário que o comprimento de onda da radiação infravermelha corresponda à onda de absorção do objeto aquecido. Substâncias inorgânicas, como água, vapor d'água e vidro, assim como a maioria das substâncias orgânicas e poliméricas, podem absorver o aquecimento por infravermelho e absorvem intensamente o aquecimento por infravermelho de quartzo. O tratamento térmico a seco de tecidos de fibras sintéticas e a pré-secagem para tingimento aproveitam essa característica para reduzir o consumo energético e melhorar a qualidade. O estabelecimento de tecidos de fibras sintéticas requer o tempo necessário para que a superfície do tecido seja aquecida até a temperatura de estabelecimento após a entrada do tecido na máquina de estabelecimento, e então penetre ainda mais no tecido até atingir entre as moléculas das fibras, sendo ajustado conforme as condições de estabelecimento. A radiação infravermelha de quartzo pode irradiar diretamente sobre o tecido aquecido e possui duas características: transmissão e absorção. Após absorver a energia infravermelha de quartzo de determinado comprimento de onda, as moléculas e átomos do tecido aquecido vibram e giram intensificadamente, aumentando a energia de movimento e fazendo com que o tecido absorva calor e se aqueça sozinho. Esse processo é muito mais rápido do que o aquecimento por convecção e é utilizado para a fusão a quente de corantes dispersos. O tingimento pode encurtar o tempo de fusão a quente ou reduzir a temperatura de fusão a quente. Da mesma forma, o uso do cozimento por resina infravermelho de quartzo com auxílio de um catalisador pode completar rapidamente a reação de reticulação entre a resina e a fibra. Em resumo, a tecnologia de infravermelho de quartzo tornou-se uma verdadeira revolução para a indústria têxtil. Sua aplicação em tingimento e acabamento, tecidos funcionais, tecidos inteligentes e outros campos trouxe melhorias significativas em eficiência, qualidade e funcionalidade.

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Aquecimento Infravermelho na Indústria Alimentícia

1. Secagem Infravermelha de Alimentos Em batatas e cenouras, a superfície dos produtos após secagem rápida por infravermelho apresenta características de porosidade, o que favorece a reidratação do produto. Produtos aquáticos: a secagem rápida por infravermelho tem o efeito de encurtar o tempo de secagem, melhorar a taxa de retenção de nutrientes e reduzir a atividade enzimática. Macarrão: A superfície do macarrão seco por ar quente tradicional é áspera, o tempo de secagem é longo em baixa temperatura e o equipamento necessário é grande. Já a superfície dos produtos secos por infravermelho rápido é lisa, o tempo de secagem é encurtado diariamente e o teor de bactérias é significativamente reduzido. 2. Cozedura Rápida por Infravermelho de Alimentos Vantagens: Velocidade de aquecimento rápida, bom efeito de aquecimento. Combinada com a cozedura por micro-ondas e prática, após a cozedura por micro-ondas, seguida de tratamento de aquecimento rápido por infravermelho, a superfície do produto adquire uma cor amarelo-dourada e desenvolve um sabor aromático. Na produção de biscoitos, o método de secagem rápida por infravermelho economiza energia em comparação com o método tradicional de secagem, além de distribuir uniformemente as bolhas de vapor nos produtos, resultando numa textura mais agradável ao paladar. 3. Amadurecimento Rápido por Infravermelho de Alimentos O amadurecimento rápido por infravermelho consiste no uso de radiação infravermelha rápida para irradiar alimentos, provocando vibração das moléculas internas de água e substâncias orgânicas, o que leva a alterações nas proteínas, carboidratos e outras substâncias, produzindo assim o efeito de amadurecimento. O tempo de amadurecimento dos alimentos pode ser encurtado com o uso do infravermelho rápido. O infravermelho rápido pode ser utilizado para fermentação de alimentos, produtos refinados de peixe, ovos cozidos no vapor e outros alimentos durante o processo de maturação. 4. Esterilização Rápida por Infravermelho de Alimentos A empresa japonesa Yamano Fugo realizou uma vez um teste de esterilização rápida por infravermelho, colocando suspensões de bactérias, leveduras e bolores em sacos plásticos. Foram utilizadas potências de irradiação infravermelha de 6 kW, 8 kW, 10 kW e 12 kW. Os resultados do teste mostraram que: uma irradiação de 10 minutos consegue eliminar todas as bactérias resistentes ao calor; ela pode reduzir o número de bactérias resistentes ao calor em 10⁵ a 10⁸ ordens de magnitude. 5. Descongelação Rápida por Infravermelho de Alimentos A temperatura de um alimento congelado em blocos é de -20℃, o tamanho é de 40mm×60mm×10mm, a potência do transmissor infravermelho rápido é de 300w e a distância de irradiação é de 100mm. Os resultados experimentais mostram que a temperatura central do alimento congelado em blocos sobe rapidamente, e tanto a temperatura superficial quanto a temperatura central podem ser mantidas sempre aproximadamente no mesmo nível; ou seja, a irradiação infravermelha rápida é mais adequada para a descongelação rápida de alimentos congelados.

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A 9ª All in Print China de 1 a 4 de novembro de 2023

A 9ª All in Print China 1 a 4 de novembro de 2023 Centro de Novas Exposições Internacionais de Xangai Sobre a All in Print — A Janela Oriental da Indústria Mundial de Impressão A Exposição Internacional da China para Todas as Tecnologias e Equipamentos de Impressão (All in Print China) é uma das exposições mais influentes na indústria de impressão da China. Coorganizada pela Associação de Tecnologia de Impressão da China, pela Academia Chinesa de Tecnologia de Impressão e pela Messe Düsseldorf (Xangai) Co., Ltd, a exposição já realizou oito edições bem-sucedidas desde 2003. Ao longo dos últimos 20 anos, a All in Print China tem se concentrado nas tecnologias de ponta da indústria mundial de impressão, não apenas criando uma plataforma expositiva para que empresas globais de impressão promovam transações entre fornecedores e compradores, mas também oferecendo excelentes oportunidades para profissionais da área realizarem intercâmbios internacionais e impulsionando o intercâmbio e a disseminação de novas tecnologias, razão pela qual foi batizada de "a Janela Oriental da Indústria Mundial de Impressão". A All in Print China está comprometida em proporcionar novas oportunidades de inovação e impulso para o desenvolvimento sustentável da indústria de impressão. A indústria chinesa de impressão está acelerando seu ritmo de desenvolvimento, marcado por "ecologia, digitalização, inteligência e integração", rumo à construção de uma potência mundial em impressão. A All in Print China assume o papel de liderar o desenvolvimento da indústria chinesa de impressão e promover sua modernização tecnológica, com o objetivo de criar uma plataforma integrada para o intercâmbio e a promoção de novas tecnologias, produtos e materiais na indústria de impressão e embalagem. A All in Print China está bem posicionada para contribuir ainda mais para o desenvolvimento da indústria mundial de impressão.

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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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