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Lampe de chauffage infrarouge à double tube, 400 V, 8300 W, pour le laminage de films


Lampe de chauffage infrarouge IR à double tube, 400 V, 8300 W, pour le laminage de films Tension : 400 V Puissance : 8300 W Diamètre du tube : 33 × 15 mm Longueur totale : 1800 mm Type C Dans le domaine des machines de laminage, la technologie de chauffage par rayonnement infrarouge est largement utilisée dans les procédés de chauffage et de formage de divers matériaux filmiques, afin d’améliorer l’efficacité de la production et la qualité des produits. Par ailleurs, les machines de laminage équipées de cette technologie permettent d’accroître l’uniformité de l’épaisseur du film et la planéité de sa surface de 20 % par rapport aux méthodes de chauffage traditionnelles. Cela s’explique par le fait que le rayonnement infrarouge peut stimuler efficacement les vibrations et les rotations moléculaires au sein du matériau filmique, favoriser la conduction thermique ainsi que les interactions entre les molécules, et assurer un chauffage plus homogène de l’intérieur du matériau. Cela contribue à renforcer la stabilité et la qualité des produits. À température de chauffage égale, le temps de chauffe des machines de laminage utilisant des chauffages infrarouges est réduit en moyenne de 30 % par rapport aux méthodes de chauffage traditionnelles, telles que la conduction. Ces données montrent que le rayonnement infrarouge transfère l’énergie dans le matériau plus rapidement et avec une efficacité accrue. Cela tient principalement au fait que le rayonnement infrarouge est absorbé de manière efficace par les matériaux filmiques minces et qu’il génère un transfert thermique efficient au sein même du matériau, permettant ainsi un processus de chauffage rapide et uniforme. L’émetteur infrarouge à ondes moyennes à double tube, à réponse rapide, peut voir sa puissance de sortie contrôlée et ajustée automatiquement via un automate programmable (PLC) ou un régulateur à thyristors (SCR), ce qui permet d’obtenir une température de chauffage infrarouge précise (±1 °C) lors des processus 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 ; c’est pourquoi ces émetteurs infrarouges à réponse rapide sont largement employés pour des applications nécessitant un chauffage rapide, avec des températures de 50 à 500 °C. En raison de leur faible encombrement et de leur grande flexibilité d’installation, nos lampes de chauffage infrarouges à quartz sont très prisées par les clients industriels souhaitant remplacer les systèmes de chauffage à air ou d’autres éléments chauffants électriques à forte consommation d’énergie, ou opter pour des solutions combinées intégrant un chauffage par circulation d’air chaud associé à un chauffage infrarouge rapide et performant.

Catégorie :

Laminage de films et gaufrage de tissus


 

Nom du produit : Lampe radiante à quartz IR à réponse rapide à double tube
Numéro de pièce : EDIRTC40-83-1800
Tension nominale : 400V
Puissance nominale : 8300W
Longueur totale : 1800mm
Diamètre du tube : 33×15 mm
Réflecteur : Or
Position de tir : Horizontal
Application : Laminage de films
Fabricant : Nanjing E-DEN Technologies d’éclairage S.A.R.L.

 

Dans le domaine des machines de laminage, la technologie de chauffage par infrarouge est largement utilisée dans les procédés de chauffage et de formage de divers matériaux filmaires, afin d’améliorer l’efficacité de la production et la qualité des produits. Par ailleurs, les machines de laminage recourant à cette technologie permettent d’accroître de 20 % l’uniformité de l’épaisseur du film ainsi que la planéité de sa surface, par rapport aux méthodes de chauffage traditionnelles. Cela s’explique par le fait que le rayonnement infrarouge peut stimuler efficacement les vibrations et les rotations des molécules au sein du matériau filmaire, favoriser la conduction thermique et les interactions entre les molécules, et assurer un chauffage plus homogène de l’intérieur du matériau. Cela contribue en outre à renforcer la stabilité 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 manière 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.

 

L’émetteur infrarouge à ondes moyennes à double tube, à réponse rapide, peut voir sa puissance de sortie contrôlée et réglée 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, ces émetteurs infrarouges à réponse rapide sont largement utilisés 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 opter, lorsque cela est souhaité, à des solutions de chauffage combinées intégrant un chauffage par air chaud circulaire associé à un chauffage infrarouge rapide et efficace.

 

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