Каковы преимущества инфракрасных обогревательных ламп? Как выбрать подходящий инфракрасный обогреватель? Как проектируются инфракрасные обогревательные лампы и модули?
Каковы преимущества инфракрасных нагревательных ламп (кварцевых инфракрасных излучателей)?


Для любого процесса нагрева наилучшим выбором является система, которая точно подстраивается под характеристики поглощения продукта и быстро преобразуется в тепловую энергию внутри самого продукта, не рассеивая избыточное тепло в окружающую среду. Это позволяет продукту оперативно перейти к следующему этапу процесса, повышая эффективность производства, экономя время и снижая затраты. Инфракрасные излучатели на основе кварца превосходят традиционные методы нагрева, такие как горячий воздух, пар, керамические плиты, газовые обогреватели или обогреватели с металлическим покрытием, поскольку они мгновенно выделяют большие количества энергии, точно адаптируясь к особенностям продукта и производственного процесса, что делает их идеальными для процессов нагрева.

- Инфракрасное излучение не требует контакта или промежуточной среды для передачи.
- Инфракрасные излучатели из кварца точно подбираются по длине волны поглощения материала, который нагревается.
- Благодаря быстрому времени отклика, можно точно контролировать и регулировать всю мощность излучателя.
- Нагрев можно направлять на конкретные зоны и настраивать в соответствии с потребностями.
- По сравнению с традиционным отоплением, использующим горячий воздух, газ или пар, кварцевые инфракрасные излучатели обеспечивают более низкое энергопотребление, большую скорость производства, меньшую занимаемую площадь и, следовательно, достигают превосходных результатов нагрева.
- Нагрев инфракрасным излучением с помощью кварцевых излучателей может обеспечить более равномерный нагрев нагреваемых объектов.
Неравномерные нагревательные элементы Равномерная кварцевая инфракрасная лампа

Как правильно выбрать инфракрасное отопление?
Все объекты способны поглощать инфракрасное излучение в пределах соответствующего спектра. Излучение средней волны в значительной степени поглощается поверхностью материала, главным образом нагревая его; пластмассы, стекло и вода особенно подходят для нагрева с помощью излучения средней волны. Излучение короткой волны может проникать через некоторые твёрдые материалы — например, в таких областях, как обработка металлов, фотоэлектрическая солнечная энергия, производство обуви, печать на бумаге, выдувное формование и др. Излучение, точно соответствующее характеристикам поглощения продукта, быстро и полностью преобразуется в тепловую энергию внутри самого продукта, не рассеивая избыточное тепло в окружающую среду. Правильный выбор инфракрасного излучателя с подходящим спектром делает инфракрасное отопление более точным и эффективным. Так как же выбрать необходимое решение для инфракрасного отопления?
1. Определите материал объекта, подлежащего нагреву. Определите диапазон длины волны излучателя в соответствии с длиной волны инфракрасного поглощения объекта, чтобы обеспечить надлежащее поглощение и оптимизировать энергоэффективность. Например, мы хотим термоформовать пленку из поликарбоната (PC). Длина волны инфракрасного поглощения материала PC составляет от 760 нм до 2500 нм.
2. Определите требуемую мощность нагревательных элементов и общую мощность системы в зависимости от массы объекта или его массы в единицу времени.
3. Определите форму, размеры и способ установки нагревательного элемента в зависимости от геометрии объекта (длина, ширина, высота) или метода укладки.


4. В зависимости от практической ситуации определите длину нагреваемого участка элемента, способ подключения кабеля (однонаправленный или двунаправленный конец) и шаг установки.

5. В зависимости от системы электроснабжения определите, будете ли использовать однофазное или трёхфазное напряжение (например, 110 В, 220 В/230 В, 380 В/400 В), и решите, какую схему проводки использовать для излучателей из кварца.

6. Определите тип нагревателя в зависимости от ориентации установки (горизонтальная или вертикальная).
7. Уточните выбор нагревателя в соответствии с требованиями процесса, такими как температура, время, скорость и условия нагрева. Проведите необходимые испытания для подтверждения этого выбора.
8. Решите, какой тип нагревательного элемента использовать: однотрубный или двухтрубный кварцевый инфракрасный излучатель. Однотрубные инфракрасные лампы могут достигать длины до 3 метров, тогда как двухтрубные — до 6,2 метра.


| Однотрубная ИК-лампа |
Короткая волна |
Быстрый R Ответ М Средний Волна |
Средневолновой или углеродный средневолновой |
| Пиковая длина волны |
1,0–1,4 мкм |
1,4–2,0 мкм |
2,0–4,0 мкм |
| Время отклика до полной мощности |
1 second |
1-2 секунды |
>60 секунд |
| Нагревательная нить |
Вольфрам |
Вольфрам |
Сплавной резистивный элемент или углеродный элемент |
| Диаметр (мм) |
10 мм, 11 мм, 12 мм, 14 мм, 15 мм, 19 мм |
||
| Макс. длина (м) |
3.0m |
3.0m |
3.0m |
| Отражатель |
Все можно изготовить с белым керамическим или золотым отражателем. |
||
| Горящее положение |
Горизонтальный или вертикальный |
Горизонтальный или вертикальный |
Горизонтальный |


| ИК-лампа с двойной трубкой |
С Короткая волна |
Средневолновой канал с быстрым откликом |
Углеродная средневолновая |
Средняя волна |
||||
| Нагревательная нить |
Вольфрам Сплав |
Вольфрам Сплав |
Углеродный элемент |
Сплавной устойчивый элемент |
||||
| Температура нити |
1800–2200 ℃ |
1400–1800 ℃ |
800-1200 ℃ |
800–1400 ℃ |
||||
| Пиковая длина волны |
1,0–1,4 мкм |
1,4–2,0 мкм |
2,0–4,0 мкм |
2,2–4,0 мкм |
||||
| Время отклика до полной мощности |
1-2 секунды |
1-2 секунды |
> 60 seconds |
> 60 seconds |
||||
| Поперечное сечение (мм) |
23 × 11 |
33 × 15 |
23 × 11 |
33 × 15 |
23 × 11 |
33 × 15 |
23 × 11 |
33 × 15 |
| Макс. длина (м) |
4.5 |
6.0 |
4.5 |
6.0 |
4.5 |
6.0 |
4.5 |
6.2 |
| Отражатель |
Все можно изготовить с белым керамическим или золотым отражателем. |
|||||||
| Горящее положение |
Горизонтальный или вертикальный |
Горизонтальный или вертикальный |
Горизонтальный |
Горизонтальный |
||||
Как проектируются лампы и модули инфракрасного нагрева?
Инфракрасные кварцевые нагревательные лампы подразделяются на однотрубные ИК-лампы и двутрубные ИК-лампы. Однотрубные ИК-лампы могут иметь электрические соединения только на обоих концах, тогда как двутрубные ИК-лампы могут подключаться как с обоих концов, так и только с одного. В зависимости от длины нагревательного участка двутрубные ИК-лампы можно разделить на различные типы: A, B, C, D, E, F, G, H, K и L. Кроме того, инфракрасные нагревательные лампы могут изготавливаться в различных формах (например, прямые, U-образные, по индивидуальным проектам), чтобы соответствовать специфическим требованиям к нагреву объектов различной формы.



Инфракрасные нагревательные модули — это интегрированные системы нагрева, сочетающие в себе монтажное оборудование, нагревательные лампы и устройства контроля температуры. Это индивидуальные системы нагрева, разработанные с учётом размеров объекта, подлежащего нагреву, его максимальных габаритов, реальных производственных потребностей и требований к процессу нагрева.


На примере трафаретной печати можно разработать различные модули инфракрасного нагрева для футболок, перчаток, носков и других изделий. В частности, для различных промышленных применений нагрева разработка специализированных модулей нагрева является ключевым фактором для удовлетворения производственных требований.
