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Lâmpada de aquecimento infravermelho de tubo duplo, 400 V, 3000 W, 600 mm – substituição Heraeus 09751340 – emissor infravermelho de resposta rápida


Lâmpada IR de tubo duplo de 400 V, 3000 W e 600 mm – Substituição Heraeus 09751340 – Emissor infravermelho de resposta rápida

Categoria:

Substituição para o emissor de IR Heraeus

Lâmpada IR 2100W-4000W


Lâmpadas de aquecimento infravermelho a quartzo – Os aquecedores mais eficazes e bem adaptados para o aquecimento industrial!

Nome do produto: Emissor de radiação infravermelha de quartzo/Aquecedor infravermelho
Número da peça: EDIRTB40-30-600
Tensão nominal: 400V
Potência nominal: 3000W
Comprimento total: 600mm
Diâmetro do tubo: 23×11mm
Refletor: Ouro
Posição de queima: Horizontal
Substituição: Heraeus 09751340

 

A prática comprovou que os aquecedores infravermelhos de quartzo são superiores a outras fontes de aquecimento tradicionais, como tubos de peróxido de magnésio, placas de carbeto de silício, tiras de resistência de aquecimento direto, vapor, gás, cerâmica ou outros aquecedores metálicos. A vantagem dos aquecedores infravermelhos de quartzo é que eles aquecem rapidamente, emitem uma grande quantidade de radiação infravermelha e podem utilizá-la com precisão no processo de produção do objeto aquecido.

Para um processo de aquecimento bem-sucedido, é fundamental adequar o radiador infravermelho às características do produto, como comprimento de onda, forma, cor, espessura, potência de saída, entre outras. A radiação que corresponde com precisão às características de absorção do produto pode ser rapidamente convertida em energia térmica na superfície do mesmo. Em comparação com o aquecimento por ar quente, os radiadores infravermelhos de quartzo apresentam menor consumo de energia, maior eficiência produtiva, menor ocupação de espaço e efeitos de aquecimento mais evidentes, como nos processos de pré-aquecimento infravermelho e de estiramento em máquinas de estiramento durante a tingimento contínuo em almofada.

O aquecimento, a secagem e o aquecimento de conformação de diversos tecidos devem obedecer ao princípio da correspondência espectral otimizada.

 

 

A quantidade de radiação que atinge o tecido não é igual ao calor efetivamente absorvido por ele, pois parte da radiação é refletida e parte é transmitida através do tecido. Portanto, quanto maior a absorção e menor a reflexão e a transmissão, maior será a taxa de absorção. Em diferentes têxteis, quando o comprimento de onda da radiação é de 3 μm, todos os materiais apresentam bandas de forte absorção, e a reflexão nesse comprimento de onda chega a 70%. Já a intensidade de transmissão da luz infravermelha com diferentes comprimentos de onda dominantes em uma única camada de tecido aumenta à medida que o comprimento de onda dominante se eleva, enquanto a capacidade de transmissão enfraquece em graus variados. Entre os fatores que influenciam a transmitância estão o peso por metro quadrado, a estrutura do tecido, o coeficiente de cobertura e o material das fibras do tecido.

No 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 a frequência de vibração transmitida pelos raios infravermelhos for igual à frequência natural da partícula fundamental, ocorrerá uma situação semelhante ao fenômeno de ressonância na vibrologia: a partícula absorverá a energia infravermelha e intensificará ainda mais seu movimento.

 

Ou seja, as moléculas e os átomos das substâncias sensíveis aos raios infravermelhos podem absorver radiação infravermelha cuja frequência seja equivalente às suas próprias frequências naturais. Não apenas ocorrem transições entre níveis de energia rotacional, como também se amplia a amplitude de diversos tipos de movimento em torno da posição de equilíbrio. Do ponto de vista microscópico, o movimento das partículas é intensificado e a energia interna dessas partículas aumenta; do ponto de vista macroscópico, isso se traduz no aumento da temperatura do objeto. Se a diferença de frequência entre ambos for grande, a radiação infravermelha não será absorvida, podendo ser refletida ou atravessada. Observa-se, portanto, que a taxa de absorção do calor radiante pelos tecidos está estreitamente relacionada ao espectro, sendo necessário definir uma faixa espectral eficaz e adequada da radiação de aquecimento infravermelho para obter a melhor correspondência com os produtos a serem aquecidos.

Para tecidos ou outros materiais aquecidos, é necessário que a energia infravermelha provoque uma forte absorção por ressonância e seja convertida em calor assim que penetra na camada superficial; nesse caso, fala-se de correspondência eficaz e ideal.

 

 

 

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