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Radiateur infrarouge à onde moyenne à réponse rapide, 400 V, 4200 W, 1800 mm, émetteur à double tube, lampe infrarouge pour l’industrie du laminage


Radiateur infrarouge à ondes moyennes à réponse rapide, 400 V, 4200 W, 1800 mm, lampe infrarouge à double tube

Catégorie :

Laminage de films et gaufrage de tissus


 

Nom du produit : Lampe de chaleur à rayonnement infrarouge au quartz
Numéro de pièce : EDIRTA40-42-1800/1720-3315G
Tension nominale : 400V
Puissance nominale : 4200W
Longueur totale : 1800±2 mm
Longueur chauffée : 1720mm
Diamètre du tube : 33×15 mm
Réflecteur : Or
Position de tir : Horizontal

 

Selon la configuration des différents designs de filament chauffant et des câbles de terminaison, la lampe radiante infrarouge à double tube peut être fabriquée selon les configurations de filament courantes suivantes.

1 : Les câbles peuvent être à connexion unilatérale ou bilatérale.

2 : Longueur de chauffage différente conçue pour un chauffage partiel

3 : La longueur peut atteindre 6,2 mètres et cet équipement est largement utilisé dans les procédés de chauffage industriels, tels que la découpe du verre, le formage ou le laminage des plastiques, la peinture automobile, etc.

 

La lampe de chauffage infrarouge à onde moyenne à double tube, à réponse rapide, peut voir sa puissance de sortie contrôlée et ajustée automatiquement par un automate programmable ou un régulateur à thyristors, ce qui permet d’obtenir une température de chauffage IR précise (±1 °C) dans les procédés industriels. Les filaments chauffants peuvent être conçus pour fonctionner entre 1200 et 1800 °C, avec un temps de réponse rapide de 1 à 2 secondes ; ainsi, la lampe IR FMW est largement utilisée pour des applications de chauffage rapide nécessitant des températures comprises entre 50 et 500 °C.

 

En raison de leur faible encombrement et de leur grande flexibilité d’installation, nos lampes de chauffage à quartz infrarouge sont très prisées par les clients industriels pour remplacer les systèmes de chauffage par air et d’autres éléments de chauffage électrique à forte consommation énergétique, ou pour adopter des solutions de chauffage combinées intégrant un chauffage par air chaud circulaire associé à un chauffage infrarouge rapide et efficace.

Lampe de chauffage IR à double tube pour la découpe du verre feuilleté

Nous ne pouvons pas découper directement le verre trempé, sous peine de le briser. En revanche, si nous chauffons le verre à l’aide d’une lampe infrarouge, il devient alors plus facile à découper.

 

Le long de la trajectoire de découpe à installer lampes de chauffage à infrarouges , le chauffage par infrarouge élève rapidement la température du verre, et la chaleur est transmise aux zones environnantes par conduction thermique, créant ainsi une zone d’influence thermique le long de la trajectoire du chauffage infrarouge ; la température est particulièrement élevée sur la trajectoire de découpe. Ce chauffage rapide fait monter la température, ce qui engendre dans le verre des contraintes de compression dues à la dilatation. En revanche, les faces supérieure et inférieure du verre subissent des contraintes de traction, en raison de la diminution de la température par convection naturelle. À ce stade, les phénomènes de dilatation et de contraction du matériau sont maximisés, rendant le verre plus susceptible de se briser ; c’est ainsi que l’on procède à la découpe du verre au moyen d’une lampe de chauffage infrarouge.

 

 

Tout d’abord, il convient de préciser que la technologie de chauffage par rayonnement infrarouge utilise une lampe à rayonnement infrarouge comme source de chaleur. La longueur d’onde de ce rayonnement s’étend de 1 à 1000 microns. Il peut pénétrer les matériaux transparents et chauffer directement les objets ciblés. Ce procédé est doux, homogène et très efficace. Par rapport aux méthodes de chauffage traditionnelles, la technologie de chauffage par rayonnement infrarouge permet d’améliorer l’efficacité thermique, de réduire les pertes énergétiques et offre une bonne adaptabilité aux conditions environnementales. Dans le domaine des machines de laminage, cette technologie est largement employée lors des opérations de chauffage et de formage de divers films, afin d’accroître l’efficacité de la production et la qualité des produits.

 

 

À température de chauffage égale, la durée de chauffage de la machine de laminage équipée de radiateurs infrarouges est réduite en moyenne de 30 % par rapport aux méthodes de chauffage traditionnelles, telles que la conduction. Ces données montrent que le rayonnement infrarouge peut transférer l’énergie dans le matériau plus rapidement et chauffer de manière plus efficace. Cela s’explique principalement par le fait que le rayonnement infrarouge est absorbé de façon très efficace par les matériaux en film mince et qu’il engendre un transfert thermique efficient au sein du matériau, permettant ainsi d’obtenir un processus de chauffage rapide et uniforme.

 

 

En outre, les machines de laminage utilisant la technologie de chauffage par infrarouge améliorent l’homogénéité de l’épaisseur du film et la planéité de sa surface de 20 % par rapport aux méthodes de chauffage traditionnelles. En effet, le rayonnement infrarouge peut stimuler efficacement les vibrations et les rotations des molécules au sein du matériau du film, favoriser la conduction thermique et les interactions entre les molécules, et assurer un chauffage plus uniforme de l’intérieur du matériau. Cela contribue à renforcer davantage la stabilité et la qualité du produit.

 

Par ailleurs, la technologie de chauffage par infrarouge améliore également de manière significative la planéité de la surface du film. D’un point de vue physique, cela pourrait s’expliquer par le fait que le rayonnement infrarouge pénètre efficacement les matériaux transparents et engendre des effets thermiques à leur surface. Le rayonnement infrarouge agit directement sur la surface du matériau et stimule les vibrations moléculaires, ce qui permet un chauffage plus uniforme de la surface du film et, par conséquent, une amélioration notable de sa planéité.

 

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