Назад к обзору

Зачем продвигать кварцевую инфракрасную лампу для лучистой сушки?

Feb 06,2023

Наши кварцевые ИК-лампы разработаны для обеспечения максимальной эффективности и надежности во всех промышленных отопительных приложениях. Наши ИК-лампы обладают высокой энергоэффективностью и могут сэкономить до 50% энергии по сравнению с традиционными методами отопления. Кроме того, наши ИК-лампы просты в установке и обслуживании, что делает их идеальным выбором для промышленных отопительных проектов. Попробуйте наши кварцевые трубчатые излучающие инфракрасные лампы сегодня и ощутите разницу!

 

 

                                                                                  

Почему мы должны способствовать использованию инфракрасных тепловых ламп? Потому что инфракрасные кварцевые сушильные ИК-лампы обладают четырьмя превосходными характеристиками: эффективный, энергосберегающий, точный контроль температуры и защита окружающей среды ". 

 

1. Эффективный означает быстрый нагрев , Инфракрасное излучение не требует контакта с продуктом и не нуждается в промежуточной среде для передачи тепла. по сравнению с Горячий воздух, керамические нагреватели, газовые нагреватели или металлические нагреватели. Излучаемая энергия инфракрасной лампы непосредственно поглощается молекулами материала, при этом плотность энергии инфракрасной лампы очень высока, поэтому температура поверхности нагреваемых материалов быстро повышается. Скорость инфракрасного нагрева намного выше и эффективнее, чем скорость теплопроводности и конвекции. Последние требуют столкновений молекул, которые передаются поэтапно через преобразование кинетической и потенциальной энергии.

 

 

 

Инфракрасное отопление обладает определённой проникающей способностью. Длина волны лампы коротковолнового инфракрасного нагревателя способна проникать в поверхность объекта на определённую глубину, и когда молекулы внутри этой глубины поглощают коротковолновое инфракрасное излучение, они одновременно нагреваются изнутри наружу. Это даёт значительные преимущества по сравнению с теплопроводностью и конвекцией — не только быстрый нагрев, но и во многом предотвращение такого явления, как поверхностная герметизация и образование пузырей.

 

 

 

 

2. Энергосбережение означает экономию денег, Инфракрасные кварцевые лампы могут быть точно подобраны под нагреваемый материал, то есть эффективно поглощаться этим материалом. Разные объекты — разные соответствующие длины волн инфракрасного излучения — ИК-лампа коротковолновая ( 0.9 ~1,4 мкм), Средневолновое излучение с быстрым откликом (1,4–2,0 мкм), Углеродное средневолновое излучение (2,0–4,0 мкм), Средневолновое излучение (2,2–4,0 мкм).

 

 

При нагреве объектов одинакового размера и количества кварцевая инфракрасная лампа для обогрева способна значительно снизить энергопотребление. Инфракрасный обогрев представляет собой преимущественно поверхностный нагрев. Как уже упоминалось выше, средневолновая инфракрасная нагревательная лампа очень быстро нагревает поверхность объекта, поэтому между поверхностью и внутренней частью объекта возникает значительная разница температур. Это является большим преимуществом для быстрого нагрева поверхности объекта, поскольку такой метод не вызывает существенных изменений в объемной температуре материала. Таким образом, достигается экономия энергии без значительного влияния на влажность, химические свойства, напряжение и другие характеристики объекта. Однако у этого метода есть и недостаток: неравномерный нагрев объектов неправильной формы, что приводит к появлению разниц температур. В этом случае можно использовать систему циркуляции горячего воздуха совместно с инфракрасными нагревательными лампами для более равномерного распределения температуры.

 

 

 

 

3. Быстрый отклик, регулируемая температура нагрева

 

Наши кварцевые инфракрасные лампы имеют резистивную нагрузку и могут регулировать выходную мощность с помощью регулятора SCR с точностью до ±1℃ в температуре нагрева. Например, если нам требуется температура нагрева 120℃, а реальная температура, измеренная датчиком температуры, составляет 115℃, то датчик температуры передаст сигнал на блоки SCR, и SCR увеличит выходную мощность нагрева. Напротив, если реальная температура, измеренная датчиком температуры, составляет 123℃, то датчик температуры передаст сигнал на блоки SCR, и SCR уменьшит выходную мощность нагрева кварцевых инфракрасных ламп. Как показано на следующих диаграммах, чем меньше ΔT и чем более стабильна температура нагрева, которую мы получаем.

 

 

 

 

  Вышеупомянутые регуляторы SCR могут помочь нам сэкономить выходную энергию и контролировать температуру нагрева для различных тепловых применений или зон нагрева с использованием наших инфракрасных нагревательных ламп.

                                         

 

4.  Охрана окружающей среды, В процессе производства, использования и утилизации инфракрасных излучающих ламп воздействие на окружающую среду относительно незначительное. Лампы инфракрасного излучения не используют материалы, вредные для окружающей среды: воздействие на окружающую среду в процессе производства незначительно. Лампы инфракрасного излучения потребляют относительно чистую электроэнергию в процессе работы и не выделяют вредных веществ при эксплуатации.

 

Для успешного процесса нагрева важно подобрать подходящую инфракрасную лампу, чья длина волны, форма и мощность нагрева соответствовали бы нагреваемому продукту. Точное соответствие гарантирует быстрое преобразование инфракрасного излучения в тепло в самом продукте без передачи лишнего тепла окружающей среде, что позволяет сэкономить время и деньги.