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Radiador IR de onda média de resposta rápida, 400 V, 4200 W, 1800 mm, emissor de tubo duplo, lâmpada infravermelha para a indústria de laminação


Radiador IR de onda média de resposta rápida, 400 V, 4200 W, 1800 mm, lâmpada infravermelha de radiação com tubo duplo

Categoria:

Laminagem de filmes e estampagem em tecidos


 

Nome do produto: Lâmpada de aquecimento por radiação infravermelha de quartzo
Número da peça: EDIRTA40-42-1800/1720-3315G
Tensão nominal: 400V
Potência nominal: 4200W
Comprimento total: 1800±2mm
Comprimento aquecido: 1720mm
Diâmetro do tubo: 33×15mm
Refletor: Ouro
Posição de queima: Horizontal

 

De acordo com a configuração dos diferentes projetos de filamento de aquecimento e dos cabos de terminação, a lâmpada radiadora infravermelha de tubo duplo pode ser fabricada nas seguintes configurações comuns de filamento.

1: Os cabos podem ser de conexão em um lado ou de conexão em dois lados

2: Comprimento de aquecimento diferente projetado para fins de aquecimento parcial

3: O comprimento pode chegar a 6,2 metros e é amplamente utilizado em processos industriais de aquecimento, como o corte de vidro, a conformação ou laminação de plásticos, a pintura automotiva, entre outros.

 

A lâmpada de aquecimento infravermelha de onda média, de tubo duplo e resposta rápida, pode ter sua potência de saída controlada e ajustada automaticamente por meio de PLC ou regulador SCR, permitindo obter uma temperatura de aquecimento por IR precisa (±1 °C) em processos industriais. Os filamentos de aquecimento podem ser projetados para operar entre 1200 e 1800 °C, com tempo de resposta rápido de 1 a 2 segundos; por isso, as lâmpadas IR FMW são amplamente utilizadas em aplicações de aquecimento rápido que exigem temperaturas de 50 a 500 °C.

 

Devido à necessidade de um espaço de instalação reduzido e à flexibilidade na posição de operação, nossas lâmpadas de aquecimento infravermelho de quartzo são amplamente utilizadas por clientes industriais para substituir o aquecimento por ar e outros elementos de aquecimento elétrico de alto consumo energético, ou ainda para soluções de aquecimento combinadas que integram o aquecimento por ar quente circulante com o aquecimento infravermelho rápido e eficiente.

Lâmpada de aquecimento IR de tubo duplo para corte de vidro laminado

Não podemos cortar o vidro temperado diretamente; caso contrário, ele se quebrará. No entanto, se aquecermos o vidro com uma lâmpada de aquecimento por infravermelho, será mais fácil cortá‑lo.

 

Ao longo da trajetória de corte para instalar lâmpadas de aquecimento por infravermelho , o aquecimento por infravermelho eleva rapidamente a temperatura do vidro, e o calor é transmitido à região circundante por condução térmica, formando uma zona de influência térmica ao longo da trajetória do aquecimento por infravermelho; em particular, a temperatura na trajetória de corte será a mais elevada. O aquecimento rápido aumenta a temperatura e provoca, no vidro, tensões de compressão devido à expansão. Já as superfícies superior e inferior do vidro apresentam tensões de tração, em razão da diminuição da temperatura pela convecção do ar. Nesse momento, a expansão e a contração do material vítreo são máximas, o que torna o vidro mais suscetível à fratura; essa é a modalidade de corte do vidro realizada com lâmpadas de aquecimento por infravermelho.

 

 

Em primeiro lugar, é preciso saber que a tecnologia de aquecimento por infravermelho utiliza lâmpadas de radiação infravermelha como fonte de calor. Sua faixa de comprimento de onda varia de 1 a 1000 micrômetros. Ela consegue penetrar em materiais transparentes e aquecer diretamente os objetos-alvo, sendo suave, uniforme e eficiente. Em comparação com os métodos tradicionais de aquecimento, a tecnologia de aquecimento por infravermelho aumenta a eficiência térmica, reduz as perdas energéticas e apresenta boa adaptabilidade ao ambiente. No setor de máquinas de laminação, essa tecnologia é amplamente empregada nos processos de aquecimento e conformação de diversos tipos de filmes, contribuindo para a melhoria da eficiência produtiva e da qualidade dos produtos.

 

 

À mesma temperatura de aquecimento, o tempo de aquecimento da máquina de laminação que utiliza aquecedores por infravermelho é reduzido em média em 30% em comparação com métodos tradicionais de aquecimento, como a condução. Esses dados mostram que a radiação infravermelha consegue transferir energia para o material de forma mais rápida e aquecer de maneira mais eficiente. Isso se deve principalmente ao fato de que a radiação infravermelha pode ser absorvida de modo eficaz pelo material em filme fino e promover uma transferência de calor eficaz no interior do material, resultando em um processo de aquecimento rápido e uniforme.

 

 

Além disso, as máquinas de laminação que utilizam a tecnologia de aquecimento por infravermelho aumentam em 20% a uniformidade da espessura do filme e a planicidade de sua superfície, em comparação com os métodos tradicionais de aquecimento. Isso ocorre porque a radiação infravermelha consegue estimular eficazmente a vibração e a rotação das moléculas no interior do material do filme, promovendo a condução térmica e a interação entre as moléculas, o que resulta em um aquecimento mais uniforme do interior do material. Isso, por sua vez, melhora ainda mais a estabilidade e a qualidade do produto.

 

Além disso, a tecnologia de aquecimento por infravermelho também melhora significativamente a planicidade da superfície do filme. Do ponto de vista físico, isso pode estar relacionado ao fato de que a radiação infravermelha consegue penetrar eficazmente em materiais transparentes e gerar efeitos térmicos na superfície desses materiais. A radiação infravermelha pode atuar diretamente sobre a superfície do material e estimular a vibração molecular, promovendo um aquecimento mais uniforme da superfície do filme e, assim, resultando em uma melhoria expressiva da planicidade da superfície do filme.

 

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