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Lampe chauffante infrarouge à double tube, 400 V, 3000 W, 600 mm, remplacement Heraeus 09751340, émetteur infrarouge à réponse rapide
Catégorie :
Remplacement pour l'émetteur IR Heraeus
Lampe IR 2100 W - 4000 W
Lampes chauffantes infrarouges à quartz – Les chauffages les plus performants et adaptés aux applications de chauffage industriel !
| Nom du produit : | Émetteur de rayonnement infrarouge à quartz / Chauffage infrarouge |
| Numéro de pièce : | EDIRTB40-30-600 |
| Tension nominale : | 400V |
| Puissance nominale : | 3000W |
| Longueur totale : | 600mm |
| Diamètre du tube : | 23×11 mm |
| Réflecteur : | Or |
| Position de tir : | Horizontal |
| Remplacement : | Héraeus 09751340 |

L’expérience a démontré que les chauffages infrarouges à quartz sont supérieurs aux autres sources de chauffage traditionnelles, telles que les tubes au peroxyde de magnésium, les plaques en carbure de silicium, les bandes résistives de chauffage direct, la vapeur, le gaz, les céramiques ou d’autres chauffages métalliques. L’avantage du chauffage infrarouge à quartz est qu’il permet une montée en température rapide, émet une puissante radiation infrarouge et peut être utilisé avec précision dans le processus de production de l’objet à chauffer.
Pour un processus de chauffage réussi, il est essentiel d’assortir le radiateur infrarouge aux caractéristiques du produit, telles que la longueur d’onde, la forme, la couleur, l’épaisseur, la puissance de sortie, etc. Un rayonnement parfaitement adapté aux propriétés d’absorption du produit peut être rapidement transformé en énergie thermique au niveau de celui-ci. Par rapport au chauffage par air chaud, les radiateurs infrarouges à quartz présentent une consommation d’énergie plus faible, une efficacité de production supérieure, un encombrement réduit et des effets de chauffage nettement plus marqués, comme dans les procédés de préchauffage infrarouge et de mise en forme sur tendeur lors de la teinture en continu à la pad.
Le chauffage, le séchage et le formage de divers tissus doivent respecter le principe d’un ajustement spectral optimal.



La quantité de rayonnement atteignant le tissu n’est pas égale à la chaleur réellement absorbée par celui-ci, car une partie est réfléchie et une autre transmise à travers le tissu. Par conséquent, plus le tissu absorbe et moins il réfléchit et transmet, plus son taux d’absorption est élevé. Pour différents textiles, lorsque la longueur d’onde du rayonnement est de 3 μm, tous les matériaux présentent des bandes d’absorption marquées, et la réflexion à la longueur d’onde de 1,3 μm peut atteindre 70 %. L’intensité de transmission de la lumière infrarouge, selon la longueur d’onde dominante, augmente avec l’accroissement de cette dernière dans une seule couche de tissu, tandis que la capacité de transmission s’affaiblit, à des degrés divers. Les facteurs qui influencent la transmittance comprennent le grammage au mètre carré, la structure du tissu, le coefficient de couverture ainsi que le matériau des fibres.
Pour le chauffage par rayonnement infrarouge, les particules élémentaires constituant la matière — électrons, atomes ou molécules — sont en mouvement constant, vibrantes ou en rotation, même à l’état fondamental. Ces mouvements possèdent leurs propres fréquences naturelles. Si la fréquence de vibration transmise par les rayons infrarouges est égale à la fréquence propre de la particule élémentaire, un phénomène analogue à la résonance en dynamique des vibrations se produit : la particule absorbe l’énergie infrarouge et amplifie encore davantage son mouvement.

Autrement dit, les molécules et les atomes des substances sensibles aux rayons infrarouges peuvent absorber des rayons infrarouges dont la fréquence correspond à leurs propres fréquences naturelles. Non seulement ils subissent des transitions entre les niveaux d’énergie rotationnelle, mais ils amplifient également l’amplitude de divers mouvements autour de la position d’équilibre. D’un point de vue microscopique, le mouvement des particules est renforcé et leur énergie interne augmente ; d’un point de vue macroscopique, cela se traduit par une élévation de la température de l’objet. Si l’écart de fréquence entre les deux est important, le rayon infrarouge ne sera pas absorbé, mais pourra être réfléchi ou traverser le matériau. On voit ainsi que le taux d’absorption de la chaleur radiante par les tissus est étroitement lié au spectre, et qu’il convient d’établir une plage spectrale efficace appropriée pour le rayonnement de chauffage infrarouge, afin d’obtenir une meilleure adéquation avec les produits à chauffer.
Pour les tissus ou d’autres matériaux chauffés, il est nécessaire que l’énergie infrarouge provoque une absorption résonante intense et soit convertie en chaleur dès son entrée dans la couche superficielle ; on parle alors de correspondance optimale et efficace.





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