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Technologies et actualités des lampes IR
Applications de chauffage par infrarouge
La différence de réflectivité dorée entre les lampes chauffantes infrarouges à quartz
In order to better convey and focus on the heated material all the IR radiation emitted from quartz heater lamp, the special gold reflector or white reflector will be coated and fixed directly on the quartz surface. The use of a coating reflectors on IR heaters will obtain an additional increase of the IR radiation energy to the heated materials. So the heating efficiency and drying process time will be faster than quartz infrared heater lamp without any reflect layers. Let us see the following video to feel the heating temperature on reflect layer side and without gold layer side. We can obviously feel the heat in the direction of the infrared heating, but the heat is very low in the direction of gold coating. This is because the gold coating reflects more infrared radiation back to the direction of heating. We can also confirm the above views through test temperature data and temperature rising trends. 380V 7500W 2500mm Medium Wave Twin Tube Quartz IR Lamp Without Reflector Heating time 0s 10s 20s 30s 40s 50s 60s 90s 2mins 2m 30s Surface temperature 9℃ 35℃ 68℃ 120℃ 180℃ 230℃ 280℃ 400℃ 477℃ 520℃ Heating time 3m 3m 30s 4min 4m 30s 5min 5m 30s 6min Surface temperature 544℃ 558℃ 567℃ 575℃ 580℃ 582℃ 585℃
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Quel est le temps de réponse du chauffage infrarouge à quartz à ondes moyennes ?
Le temps de réponse d'un chauffage à quartz infrarouge à ondes moyennes est de 1 à 4 minutes ; lorsque ces émetteurs fonctionnent de manière stable, ils fournissent un chauffage infrarouge constant et uniforme. Prenons comme exemple un chauffage infrarouge en quartz clair de 7500 W et d'une longueur totale de 2500 mm, dont la longueur chauffante mesure 2300 mm. Les températures sont mesurées en environnement ouvert ; dans le four de séchage, la température à la surface atteindra plus de 580℃. Les émetteurs infrarouges à quartz à ondes moyennes conviennent particulièrement au chauffage rapide de surfaces ou de matériaux minces, et leur gamme de longueurs d'onde du rayonnement infrarouge s'étend de 2,2 à 4,0 μm. Viande, herbes, fruits, légumes et autres aliments courants, peintures, feuilles ou films plastiques, eau et autres solvants dans l'industrie : tous ces processus de séchage peuvent bénéficier efficacement de ce rayonnement infrarouge à ondes moyennes. Grâce à leur longue durée de vie et à leur rentabilité économique, les émetteurs infrarouges à ondes moyennes sont largement utilisés dans les procédés de chauffage continu ainsi que dans les machines ou fours de séchage longs.
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Une température élevée sur la partie scellée réduira la durée de vie de la lampe infrarouge.
Premièrement, intéressons-nous aux différents types de lampes infrarouges au quartz. L'extrémité du quartz doit être scellée ; ce type de lampe infrarouge au quartz est scellé sous vide. Ces lampes infrarouges scellées présentent un temps de réponse rapide, compris entre 1 et 2 secondes, et leur énergie de rayonnement est stable avec une durée de vie supérieure à 5 000 heures. Toutefois, il convient de maintenir la température de la partie scellée aussi basse que possible, en particulier lors du séchage au four. Une température supérieure à 350℃ sur la partie scellée endommagera les lampes. Selon le niveau d'oxydation de la zone scellée, les lampes se briseront plus ou moins rapidement. Le graphique illustre la relation entre la température de scellement et la durée de vie des lampes infrarouges : plus la température de la zone scellée est élevée, plus la durée de vie utile des lampes IR est réduite ; inversement, plus la température de la zone scellée est basse, plus la durée de vie utile des lampes infrarouges au quartz scellées est longue. Comme vous pouvez le constater sur la photo de notre lampe, une feuille de molybdène est scellée à l'intérieur du quartz, et une tige de molybdène relie cette feuille à des câbles extérieurs. Cette feuille n'offre pas une isolation totale contre l'air ; il existe un très petit espace entre le joint en quartz et les câbles externes. À travers cet espace, de très faibles quantités d'air peuvent pénétrer dans la zone scellée. La feuille de molybdène s'oxyde facilement lorsque la température dépasse 350°C.
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Pourquoi promouvoir la lampe IR de séchage radiant Quartz ?
Nos lampes infrarouges à quartz sont conçues pour offrir une efficacité et une fiabilité maximales dans toutes les applications de chauffage industriel. Nos lampes IR sont économes en énergie et peuvent permettre jusqu'à 50 % d'économies d'énergie supplémentaires par rapport aux méthodes de chauffage traditionnelles. De plus, nos lampes IR sont faciles à installer et à entretenir, ce qui en fait le choix idéal pour les projets de chauffage industriel. Essayez dès aujourd'hui nos lampes infrarouges rayonnantes à tube de quartz et constatez la différence ! Pourquoi devrions-nous promouvoir l'utilisation des lampes de chauffage infrarouge ? Parce que les lampes infrarouges à quartz pour séchage présentent quatre excellentes caractéristiques : « efficacité, économie d'énergie, contrôle précis de la température et protection de l'environnement ». 1. L'efficacité signifie un chauffage rapide : le rayonnement infrarouge n'a pas besoin de toucher directement le produit et ne nécessite pas de milieu intermédiaire pour transférer la chaleur, contrairement à l'air chaud, aux chauffages céramiques, aux chauffages au gaz ou aux chauffages métalliques. L'énergie rayonnante de la lampe infrarouge est absorbée directement par les molécules du matériau, et sa densité énergétique est très élevée ; ainsi, la température de surface des matériaux chauffés augmente rapidement. Cette vitesse de chauffage infrarouge est bien supérieure et plus efficace que celle de la conduction et de la convection. Ces dernières nécessitent des collisions moléculaires qui se transmettent étape par étape grâce à la conversion de l'énergie cinétique et potentielle. Le chauffage infrarouge possède une certaine pénétration. La longueur d'onde des lampes infrarouges à ondes courtes peut pénétrer la surface d'un objet jusqu'à une certaine profondeur, et lorsque les molécules situées dans cette profondeur absorbent l'infrarouge à ondes courtes, elles chauffent simultanément de l'intérieur vers l'extérieur. Cela présente de grands avantages par rapport à la conduction et à la convection : non seulement le chauffage est rapide, mais cela évite aussi largement le phénomène de scellement et de formation de bulles à la surface. 2. L'économie d'énergie signifie faire des économies : les lampes infrarouges à quartz peuvent être parfaitement adaptées au matériau à chauffer, c'est-à-dire qu'elles sont absorbées efficacement par celui-ci. Différents objets nécessitent des longueurs d'onde de rayonnement infrarouge spécifiques — lampe IR à ondes courtes (0,9~1,4 μm), lampe IR à ondes moyennes rapides (1,4~2,0 μm), lampe IR à ondes moyennes au carbone (2,0~4,0 μm), lampe IR à ondes moyennes (2,2~4,0 μm). Lorsqu'on chauffe des objets de même taille et de même quantité, la lampe infrarouge à quartz permet de réduire considérablement la consommation d'énergie. Le chauffage infrarouge est davantage un chauffage de surface. Comme mentionné précédemment, la lampe infrarouge à ondes moyennes chauffe très rapidement la surface d'un objet, créant ainsi un fort gradient de température entre la surface et l'intérieur de l'objet. Cela constitue un avantage majeur pour chauffer rapidement la surface d'un objet sans provoquer de grandes variations de température dans toute la masse du matériau. Ainsi, on économise de l'énergie sans affecter significativement l'humidité, les propriétés chimiques, les contraintes mécaniques, etc. de l'objet. Toutefois, cela présente également un inconvénient : le chauffage inégal pour les objets aux formes irrégulières, ce qui peut entraîner des différences de température. À ce moment-là, on peut utiliser de l'air chaud pour obtenir un chauffage uniforme avec les lampes infrarouges. 3. Réponse rapide, température de chauffage réglable Nos lampes infrarouges à quartz sont résistantes à la charge et leur puissance de sortie peut être ajustée grâce à un régulateur SCR avec une précision de ±1℃ en température de chauffage. Par exemple, si nous avons besoin d'une température de chauffage de 120℃ et que la température mesurée par le capteur est de 115℃, alors le capteur renverra un signal aux unités SCR, qui augmenteront la puissance de chauffage. À l'inverse, si la température mesurée est de 123℃, le capteur enverra un signal aux unités SCR, qui réduiront la puissance de chauffage des lampes infrarouges à quartz. Comme illustré dans les schémas suivants, plus ΔT est faible et plus la température de chauffage est stable. Ci-dessus, les régulateurs SCR nous aident à économiser de l'énergie de sortie et à contrôler la température de chauffage pour différentes applications ou zones de chauffage avec nos lampes infrarouges. 4. Protection de l'environnement : lors de la fabrication, de l'utilisation et de l'abandon des lampes à rayonnement infrarouge, l'impact sur l'environnement est relativement faible. Les lampes à rayonnement infrarouge n'utilisent pas de matériaux nocifs pour l'environnement : leur impact environnemental durant le processus de fabrication est limité. En fonctionnement, ces lampes consomment une électricité relativement propre et ne produisent aucune émission nocive durant leur utilisation. Pour garantir un processus de chauffage réussi, il est essentiel de choisir une lampe infrarouge appropriée, dont la longueur d'onde, la forme et la puissance de chauffage correspondent exactement au produit à chauffer. Un ajustement précis assure que le rayonnement infrarouge se transforme rapidement en chaleur dans le produit, sans transférer inutilement de la chaleur aux alentours, ce qui permet de gagner du temps et de l'argent.
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Lampe infrarouge à quartz EDEN Chauffages IR
Chauffages infrarouges radiants à quartz pour le chauffage industriel propre Lampes infrarouges à quartz E-DEN pour une économie d’énergie dans l’industrie Les lampes infrarouges de chauffage à quartz E-DEN sont conçues pour offrir une efficacité et une fiabilité maximales dans toute application de chauffage industriel. Nos lampes infrarouges fonctionnent à l’électricité et n’entraînent aucune pollution nocive ni émission de carbone. Elles sont très économes en énergie et peuvent permettre jusqu’à 50 % d’économies d’énergie par rapport aux méthodes de chauffage traditionnelles. Nos lampes IR sont également faciles à installer et à entretenir, ce qui en fait le choix idéal pour tout projet de chauffage industriel. Essayez dès aujourd’hui nos lampes infrarouges à quartz à double tube et constatez la différence ! * Classification selon le type de structure : Les lampes infrarouges à étanchéité sous vide sont composées de filaments de chauffage en tungstène et de tubes en quartz scellés aux deux extrémités. Nous pouvons concevoir et fabriquer des modèles à un seul tube ou à deux tubes, avec des puissances de chauffage et des longueurs de chauffe différentes, selon vos besoins. Le temps de réponse de ces lampes est de 1 à 2 secondes, ce qui signifie qu’elles atteignent rapidement leur pleine puissance nominale et peuvent atteindre des températures de chauffe bien supérieures à celles des chauffages traditionnels, permettant ainsi de chauffer vos produits plus rapidement. Les lampes infrarouges sans étanchéité sous vide sont équipées de filaments de chauffage en alliage et de tubes en quartz non scellés aux deux extrémités. Elles conviennent particulièrement au chauffage rapide des surfaces ou des matériaux minces, et leur plage de longueur d’onde du rayonnement infrarouge s’étend de 2,2 à 4,0 μm. Les plastiques, l’eau et d’autres solvants absorbent très bien ce rayonnement à onde moyenne. En raison de leur longue durée de vie et de leur efficacité économique, les lampes IR à onde moyenne sont largement utilisées dans les procédés de chauffage continu ainsi que dans les machines de chauffage prolongé ou les fours de séchage. Leur temps de réponse est plus long que celui des lampes à étanchéité, environ 1 à 4 minutes, mais elles assurent également un chauffage uniforme lorsqu’elles fonctionnent de manière stable. * Classification selon les filaments de chauffage ou selon la longueur d’onde du rayonnement : Lampe infrarouge à ondes courtes transparentes et lampe infrarouge à ondes courtes avec réflecteur en céramique Lampe IR à ondes moyennes rapides avec réflecteur blanc en céramique et lampe infrarouge à ondes moyennes rapides avec réflecteur doré Lampe IR à ondes moyennes avec réflecteur blanc en céramique et lampe IR à ondes moyennes avec réflecteur doré Lampe infrarouge à ondes moyennes au carbone * Classification selon la forme extérieure Lampes infrarouges à quartz à tube unique Lampes infrarouges à quartz à deux tubes Nos lampes infrarouges à quartz à deux tubes sont particulièrement performantes pour les applications de chauffage industriel. Elles fournissent une source de chaleur directe capable de chauffer rapidement et uniformément de grandes surfaces. De plus, elles maintiennent une température constante, ce qui les rend idéales pour les processus industriels nécessitant une précision thermique. Elles bénéficient également d’une longue durée de vie, ce qui en fait une solution rentable pour le chauffage industriel. Avec nos lampes infrarouges à quartz à deux tubes, vous optimisez pleinement votre processus de chauffage industriel ! Lampes infrarouges spéciales à quartz Les lampes infrarouges à quartz présentent des avantages de chauffage spécifiques par rapport aux sources de chaleur traditionnelles, telles que l’air chaud, les chauffages en céramique, les chauffages au gaz ou les chauffages métalliques. Les lampes infrarouges à quartz peuvent transmettre de grandes quantités d’énergie radiante directement aux objets à chauffer, et la longueur d’onde émise peut être précisément adaptée aux matériaux absorbants ; de plus, la longueur et la forme du chauffage sont entièrement personnalisables. Elles offrent les avantages suivants : Le rayonnement infrarouge n’a pas besoin d’entrer en contact avec le produit et ne requiert aucun milieu intermédiaire pour transférer la chaleur. Sous la lumière du soleil, le côté exposé au soleil est chaud tandis que le côté à l’ombre est froid. Cela n’est pas dû à des différences de température, mais au chauffage par rayonnement : l’énergie thermique des ondes électromagnétiques (rayonnement infrarouge) émises par le soleil est transférée aux objets. Le soleil étant la source d’énergie thermique, les lampes infrarouges à quartz constituent la source de chauffage pour les processus de chauffage industriels. Les lampes infrarouges à quartz peuvent être parfaitement adaptées au matériau à chauffer, c’est-à-dire qu’elles sont efficacement absorbées par celui-ci. Différents objets nécessitent des longueurs d’onde de rayonnement infrarouge spécifiques : pour les ondes courtes (0,9 à 1,4 μm), pour les ondes moyennes rapides (1,4 à 2,0 μm), pour les ondes moyennes au carbone (2,0 à 4,0 μm) ou pour les ondes moyennes classiques (2,2 à 4,0 μm). Temps de réponse rapide et puissance de chauffe réglable. Les lampes infrarouges à ondes courtes et à ondes moyennes rapides ont un temps de réponse de 1 à 2 secondes pour atteindre la pleine puissance de chauffe infrarouge. La puissance de chauffe peut être ajustée en pourcentage, ce qui permet d’obtenir une température de chauffe précise (±1 °C) dans nos machines ou nos fours de séchage. Elles peuvent chauffer partiellement ou complètement le matériau, contrôler la zone de chauffe et réguler la durée du chauffage. Par rapport au chauffage par air chaud ou par gaz, cela se traduit par une consommation d’énergie moindre, une vitesse de chauffe plus élevée et une meilleure efficacité thermique. Pour assurer le succès d’un processus de chauffage, il est essentiel de choisir une lampe infrarouge dont la longueur d’onde, la forme et la puissance de chauffe soient parfaitement adaptées au produit à chauffer. Une adaptation précise
Lampe de chaleur infrarouge pour le soudage automatique des cellules solaires
L'énergie solaire est la source d'énergie la plus propre, la plus sûre et la plus fiable à l'avenir. La meilleure manière d'utiliser l'énergie solaire est la conversion photovoltaïque, qui consiste à exploiter l'effet photovoltaïque afin que les rayons du soleil frappent directement le matériau en silicium et génèrent ainsi de l'électricité. La chaîne industrielle de conversion photoélectrique, issue de l'application et du développement des matériaux en silicium, est appelée « industrie photovoltaïque ». Elle comprend notamment la production de matières premières en polysilicium de haute pureté, la fabrication de cellules solaires, la production de modules photovoltaïques, ainsi que la fabrication des équipements de production connexes. La technologie de chauffage par infrarouge, largement utilisée dans le processus de fabrication des cellules solaires à base de silicium et des cellules solaires à couche mince, implique de nombreux procédés de chauffage et de séchage. En tant que source de chaleur idéale pour ces traitements thermiques, la technologie de chauffage par infrarouge a commencé à pénétrer l'industrie photovoltaïque. Les radiateurs infrarouges à ondes courtes, les radiateurs infrarouges à double tube avec réflecteur céramique ainsi que les modules de chauffage infrarouge conviennent aux fours de diffusion, aux équipements de séchage sous vide, aux fours de frittage et aux machines de laminage destinées à l'encapsulation sous vide des composants des batteries et autres équipements. Avantages des lampes de chauffage infrarouge : * Température facile à contrôler * Longue durée de vie, rendement thermique élevé * Résistance élevée aux températures, à la dépression et à la pression * Bonne uniformité de chauffage, faible taux de défaillance garantissant une production efficace pour l'utilisateur * Chauffage infrarouge efficace et précis assurant la fiabilité des cellules solaires laminées. Soudage automatique des cellules solaires en série
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Lampe chauffante infrarouge pour fondre de la glace sèche en 2 secondes sous une pression inférieure à 20 atm
Les chauffages infrarouges à quartz sont largement utilisés dans les processus de chauffage industriels, tels que la coupe du verre, le formage des plastiques, le laminage, le séchage alimentaire, le cintrage du verre, le durcissement des peintures, le nivellement des PCB, le soudage des métaux, etc. Ici, nous parlons de l'utilisation du chauffage infrarouge pour fondre de la glace sèche jusqu'à 20 °C sous une pression de 20 atm en moins de 2 secondes. Ce projet de recherche sur le chauffage est mené par une université locale. Le projet de chauffage requiert de faire fondre de la glace sèche jusqu'à 20 ℃ en moins de 2 secondes ; nous recommandons donc d'utiliser des lampes chauffantes IR à double tube très puissantes. Cependant, la construction du double tube ne résiste pas à une pression élevée de 20 atm, et les lampes IR à double tube se sont brisées en morceaux. Nous avons alors fourni un tube rond en quartz déshydroxylé de 10 mm pour la fabrication de lampes infrarouges. Ces lampes chauffantes infrarouges à tube unique se sont avérées sans problème et peuvent fonctionner sous une pression de 20 atm. À présent, nos clients souhaitent porter la pression à 30 atm ; nous leur recommandons donc des lampes infrarouges en quartz de type rond, avec une épaisseur accrue, spécifiquement adaptées à ce projet de chauffage.
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Contrôleur de chauffage infrarouge - Lampes de chauffage infrarouge à quartz
Le SCR est largement utilisé dans l'industrie du chauffage par résistance, notamment dans les fours électriques, les équipements de moulage par injection, le moulage thermoplastique, les équipements textiles ainsi que dans les systèmes de chauffage infrarouge ou de séchage IR. Un système SCR complet comprend un déclencheur à thyristor, des unités SCR, un capteur de température et un régulateur de température.