
Správné použití infračerveného ohřevu v dlouhých skleněných tunelech
Problém s běžnými infračervenými lampami spočívá v jejich omezeních – jakmile jsou příliš dlouhé, křemíková trubice se stane křehkou a napětí klesne, což způsobuje nepříjemné chladné oblasti. V dlouhém skleněném tunelu je to noční můra. Potřebujete takový ohřev, který neustále působí – jinak sklo bude pod tlakem a praskne během procesu zhušťování.
My to řešíme vytvořením speciálních jednotek, které překonávají hranici 2 metrů.
Jak zvládáme výkon
Pokud prostě natáhneme jeden vlákno na délku 2 metrů, způsobíme problémy – teplota nebude rovnoměrná. Místo toho používáme série vysokovýkonových křemíkových lamp zapojených v sériovo-paralelním režimu. Je to jednoduchý způsob, jak udržet konstantní výkon po celé délce tunelu. Dostanete stejnou teplotu na samém konci tunelu jako na začátku. Žádné překvapení.
Kvalita konstrukce
Používáme křemíkové trubice s tlustými stěnami – při vysokých teplotách se totiž levné sklo prohýbá. To samozřejmě nemůžeme dovolit. Také konstruujeme tyto jednotky tak, aby byly spojeny bez mezí mezi jednotlivými ohřívacími prvky. Takže ty nepříjemné chladné pruhy na povrchu skla zmizí – teplota bude opravdu rovnoměrná.
Pro samotné jádro stroje používáme průmyslové konektory. Termické cykly jsou pro kabely velmi náročné, ale tyto konektory jsou navrženy tak, aby vydržely tyto nároky bez poškození. Obvykle používáme otevřené konstrukce, aby reagovaly rychle – ale pokud je proud vzduchu v tunelu špatný, můžeme přidat ochranné prvky.
Několik věcí, na které je potřeba myslet
Vkládání tolik tepla do 2metrového úseku je velká zátěž pro vaši elektroinstalaci. Ujistěte se tedy, že vaše elektrické rozvody dokážou zvládnout počáteční nápor proudu.
A ještě jedna věc: tyto jednotky vydávají obrovské množství tepla. Pokud není vnější plášť tunelu dobře izolovaný, v podstatě ohříváte celou pracovnu. To je plýtvání energií – a vaše chladicí ventily budou muset pracovat neustále, aby se zabránilo poškození elektroniky.