Quais são as vantagens das lâmpadas de aquecimento infravermelho? Como selecionar corretamente um aquecimento infravermelho? Como são projetadas as lâmpadas de aquecimento infravermelho e os módulos de aquecimento infravermelho?
Quais são as vantagens das lâmpadas de aquecimento infravermelho (emissores infravermelhos de quartzo)?




Para qualquer processo de aquecimento, a escolha ideal é um aquecimento que possa corresponder com precisão às características de absorção do produto, convertendo-se rapidamente e integralmente em energia térmica no próprio produto, sem que haja calor excessivo dissipado para o ambiente circundante. Isso permite que o produto avance rapidamente para a próxima etapa do processo, melhorando a eficiência da produção, economizando tempo e reduzindo custos. Os emissores infravermelhos de quartzo são superiores a métodos tradicionais de aquecimento, como ar quente, aquecimento a vapor, placas cerâmicas de aquecimento, gás ou aquecedores com revestimento metálico, pois podem liberar rapidamente grandes quantidades de energia, correspondendo com precisão ao produto e ao processo produtivo, o que os torna ideais para processos de aquecimento.

- A radiação infravermelha não requer contato nem meio de transferência intermediário.
- Os emissores infravermelhos de quartzo podem ser ajustados com precisão ao comprimento de onda de absorção do material que está sendo aquecido.
- Por meio de tempos de resposta rápidos, toda a potência do emissor pode ser controlada e regulada com precisão.
- O aquecimento pode ser direcionado a zonas específicas e personalizado conforme necessário.
- Em comparação com os sistemas tradicionais de aquecimento por ar quente, gás ou vapor, os emissores infravermelhos de quartzo oferecem menor consumo de energia, maior velocidade de produção, menor espaço ocupado e, portanto, alcançam resultados superiores de aquecimento.
Elementos de Aquecimento Desuniformes Lâmpadas IR de Quartzo de Aquecimento Uniforme

Como selecionar corretamente o aquecimento por infravermelho?
Todos os objetos podem absorver radiação infravermelha dentro de um espectro adequado. A radiação de onda média é amplamente absorvida pela superfície do material, aquecendo principalmente essa superfície; plásticos, vidro e água são especialmente indicados para o aquecimento por radiação de onda média. A radiação de onda curta pode penetrar em alguns materiais sólidos, como em aplicações para metais, fotovoltaica solar, fabricação de calçados, impressão de papel, moldagem por sopro, entre outras. A radiação que corresponde precisamente às características de absorção do produto é rapidamente e integralmente convertida em energia térmica no próprio produto, sem que haja calor excessivo dissipado para o ambiente. Selecionar um emissor infravermelho com o espectro apropriado torna o aquecimento por infravermelho mais preciso e eficiente. Então, como escolher a solução de aquecimento por infravermelho necessária?
1. Identifique o material do objeto a ser aquecido. Determine a faixa de comprimento de onda do emissor com base no comprimento de onda de absorção infravermelha do objeto, a fim de obter uma absorção compatível para uma eficiência energética ideal. Por exemplo, queremos termoformar filme de PC. E o comprimento de onda de absorção de infravermelho do material PC é de 760 nm a 2500 nm.
2. Determine a exigência de potência dos elementos aquecedores e a potência total do sistema com base no peso do objeto ou no peso por unidade de tempo.
3. Determine a forma, as dimensões e o método de instalação do elemento aquecedor com base na geometria do objeto (comprimento, largura, altura) ou no método de empilhamento.


4. Com base na situação prática, determine o comprimento aquecido do elemento, o método de conexão dos fios (extremidade única ou extremidade dupla) e o espaçamento de instalação.

5. Com base no sistema de alimentação, determine se utilizarão tensão monofásica ou trifásica (por exemplo, 110V, 220V/230V, 380V/400V) e decida sobre a configuração da fiação para os emissores de quartzo.

6. Determine a seleção do tipo de aquecedor com base na orientação de instalação (horizontal ou vertical).
7. Refinar ainda mais a seleção do aquecedor com base nas exigências do processo, tais como temperatura de aquecimento, tempo de aquecimento, velocidade de aquecimento e ambiente de aquecimento. E realizar os testes para confirmação adicional.
8. Decida qual tipo de elemento aquecedor utilizar – um design de emissor infravermelho de quartzo com tubo único ou um design com tubo duplo. As lâmpadas IR de tubo único podem ter até 3 metros de comprimento, enquanto as lâmpadas IR de tubo duplo podem alcançar até 6,2 metros.


| Lâmpada IR de tubo único |
Onda Curta |
R Rápido Resposta M Médio Onda |
Onda média ou Onda Média de Carbono |
| Comprimento de onda de pico |
1,0–1,4 μm |
1,4-2,0 μm |
2,0–4,0 μm |
| Tempo de resposta até a potência total |
1 second |
1-2 segundos |
>60 segundos |
| Filamento de aquecimento |
Tungstênio |
Tungstênio |
Elemento resistivo de liga ou elemento de carbono |
| Diâmetro (mm) |
10 mm, 11 mm, 12 mm, 14 mm, 15 mm, 19 mm |
||
| Comprimento Máximo (m) |
3.0m |
3.0m |
3.0m |
| Refletor |
Todos podem ser projetados com refletor de cerâmica branca ou dourado. |
||
| Posição de queima |
Horizontal ou Vertical |
Horizontal ou Vertical |
Horizontal |


| Lâmpada IR de tubo duplo |
S Onda curta |
Onda média de resposta rápida |
Onda média de carbono |
Onda média |
||||
| Filamento de aquecimento |
Tungstênio Liga |
Tungstênio Liga |
Elemento carbono |
Elemento resistente de liga |
||||
| Temperatura do filamento |
1800-2200 ℃ |
1400-1800 ℃ |
800-1200 ℃ |
800-1400 ℃ |
||||
| Comprimento de onda de pico |
1,0-1,4 μm |
1,4-2,0 μm |
2,0-4,0 μm |
2,2-4,0 μm |
||||
| Tempo de resposta à plena potência |
1-2 segundos |
1-2 segundos |
> 60 seconds |
> 60 seconds |
||||
| Seção transversal (mm) |
23 × 11 |
33 × 15 |
23 × 11 |
33 × 15 |
23 × 11 |
33 × 15 |
23 × 11 |
33 × 15 |
| Comprimento Máximo (m) |
4.5 |
6.0 |
4.5 |
6.0 |
4.5 |
6.0 |
4.5 |
6.2 |
| Refletor |
Todos podem ser projetados com refletor de cerâmica branca ou dourado. |
|||||||
| Posição de queima |
Horizontal ou Vertical |
Horizontal ou Vertical |
Horizontal |
Horizontal |
||||
Como são projetadas as lâmpadas de aquecimento infravermelho e os módulos de aquecimento infravermelho?
As lâmpadas de aquecimento infravermelho de quartzo são classificadas como lâmpadas IR de tubo único ou lâmpadas IR de tubo duplo. As lâmpadas IR de tubo único podem ter conexões elétricas apenas nas duas extremidades, enquanto as lâmpadas IR de tubo duplo podem ser conectadas tanto nas duas extremidades quanto em apenas uma delas. Dependendo do comprimento aquecido, as lâmpadas IR de tubo duplo podem ser categorizadas ainda em diferentes tipos, tais como A, B, C, D, E, F, G, H, K e L. Além disso, as lâmpadas de aquecimento infravermelho podem ser projetadas em diferentes formas (por exemplo, retas, em forma de U, geometrias personalizadas) para atender às necessidades específicas de aquecimento de objetos com diversas formas.



Os módulos de aquecimento por infravermelho são sistemas de aquecimento integrados que combinam equipamentos de montagem, lâmpadas de aquecimento e dispositivos de controle de temperatura. São sistemas de aquecimento personalizados, projetados com base nas dimensões espaciais do objeto a ser aquecido, nas próprias dimensões máximas do objeto e nas necessidades reais de produção e requisitos do processo de aquecimento.


Tomando a serigrafia como exemplo, diferentes módulos de aquecimento por infravermelho podem ser projetados para camisetas, luvas, meias, etc. Particularmente para diferentes aplicações industriais de aquecimento, o projeto de módulos de aquecimento específicos é essencial para atender às exigências de produção.

Por que Promover a Lâmpada IR de Secagem Radiante de Quartzo?
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