Aquecedores Infravermelhos de Quartzo – Os aquecedores com melhor ajuste eficaz para aquecimento industrial!
A prática tem comprovado que os aquecedores infravermelhos de quartzo são superiores a outras fontes tradicionais de aquecimento, tais como tubos de peróxido de magnésio, placas de carboneto de silício, tiras resistivas de aquecimento direto, vapor, gás, cerâmica ou outros aquecedores metálicos. A vantagem do aquecedor infravermelho de quartzo é que ele pode aquecer rapidamente, liberar uma grande quantidade de radiação infravermelha e utilizá-la com precisão no processo de produção do objeto aquecido.


Para um processo de aquecimento bem-sucedido, é crucial alinhar o radiador infravermelho às características do produto, tais como comprimento de onda, forma, cor, espessura, potência de saída, entre outras. A radiação que corresponde precisamente às características de absorção do produto pode ser rapidamente convertida em energia térmica no próprio produto. Em comparação com o aquecimento por ar quente, os aquecedores infravermelhos de quartzo apresentam menor consumo energético, maior eficiência produtiva, menor área de ocupação e efeitos de aquecimento mais evidentes. É o caso, por exemplo, dos processos de pré-aquecimento infravermelho e de fixação em tenda na tingidura contínua por almofada.


O aquecimento, a secagem e o aquecimento de conformação de diversos tecidos precisam seguir o princípio da correspondência espectral ótima.
A quantidade de radiação que atinge o tecido não é igual ao calor efetivamente absorvido pelo tecido, pois parte dela é refletida e parte é transmitida através do tecido. Portanto, quanto mais o tecido absorver e menos ele refletir e transmitir, maior será a taxa de absorção. Em diferentes tecidos, quando o comprimento de onda da radiação é de 3 μm, todos os materiais apresentam bandas de forte absorção, e a reflexão no comprimento de onda de 1,3 μm chega a ser de até 70%. A intensidade de transmissão da luz infravermelha com diferentes comprimentos de onda dominantes em uma única camada de tecido aumenta com o aumento do comprimento de onda dominante, e a capacidade de transmissão enfraquece em graus variados. Os fatores que afetam a transmitância incluem o peso por metro quadrado, a estrutura têxtil, o coeficiente de cobertura e o material das fibras do tecido.

Para o aquecimento por radiação infravermelha, as partículas fundamentais que constituem a matéria — elétrons, átomos ou moléculas — estão em constante movimento — vibrando ou girando — mesmo no estado fundamental. Esses movimentos possuem suas próprias frequências naturais. Se o número de vibrações transmitido pelos raios infravermelhos for igual à frequência natural da partícula fundamental, ocorrerá uma situação semelhante ao movimento de ressonância na vibrologia. A partícula absorverá a energia infravermelha e intensificará ainda mais o seu movimento.
Ou seja, as moléculas e átomos de substâncias sensíveis aos raios infravermelhos podem absorver raios infravermelhos que correspondem às suas próprias frequências naturais. Não apenas eles sofrem transições nos níveis de energia rotacional, como também ampliam a gama de diversos movimentos centrados na posição de equilíbrio. Do ponto de vista microscópico, o movimento das partículas é intensificado e a energia interna das partículas aumenta; do ponto de vista macroscópico, isso se traduz no aumento da temperatura de um objeto. Se a diferença de frequência entre os dois for grande, o raio infravermelho não será absorvido, podendo ser refletido ou passar diretamente através do material. Pode-se observar que a taxa de absorção do calor radiante pelos tecidos está intimamente relacionada ao espectro, e deve-se estabelecer uma faixa espectral eficaz razoável para a radiação de aquecimento infravermelho, a fim de obter a melhor correspondência com os produtos aquecidos.
Para tecidos ou outros materiais aquecidos, é necessário que a energia infravermelha cause uma forte absorção por ressonância e seja convertida em calor assim que penetra na camada superficial; isso é denominado melhor correspondência eficaz.