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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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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