Назад к обзору

Какое отопление лучше для текстильной сушки? Инфракрасная сушка!

Mar 21,2024

Инфракрасная технология отопления в текстильной промышленности

 

Нагрев и сушка являются важнейшими процессами во многих промышленных производственных процессах и потребляют большое количество энергии. По оценкам некоторых экспертов, только на нагрев и сушку продуктов приходится от 10% до 15% расхода топлива в промышленно развитых странах. Поэтому для экономии энергии можно использовать высокоэффективный инфракрасный нагрев.

 

 

Технология нагрева инфракрасным излучением применяется в процессе размерования при подготовке к ткачеству, непрерывном погружном окрашивании при окраске и отделке, а также в предварительной сушке и термической фиксации при печати.

 

Поскольку длина волны инфракрасных лучей совпадает или близка к естественным частотам органических веществ, полимерных материалов (таких как полиэстер, полиамид и др.) и воды, в нагреваемых материалах могут возникать резонансные явления, что делает процесс нагрева идеальным. Из спектров поглощения инфракрасного излучения водяных слоев различной толщины видно, что благодаря наличию жидкой воды текстильные материалы, содержащие воду, поглощают все радиационные волны выше 1,2 мкм; при этом сильные полосы поглощения появляются вблизи длины волны колебаний гидроксильной группы воды — 2,7 мкм, а также в диапазоне 6–11 мкм.

 

 

Можно заметить, что при термической обработке, такой как сушка и формование текстильных изделий, наблюдается интенсивная полоса поглощения в диапазоне длин волн 2,7–11 мкм. Только наилучшее соответствие между различными оптимальными длинами волн поглощения и длинами волн инфракрасного излучения позволяет достичь максимального излучения, оптимального поглощения и максимального преобразования энергии, а также сформировать однородное температурное поле и однородное поле излучения для достижения оптимальной сушки и термофиксации.

 

 

Основные преимущества инфракрасного отопления текстиля

 

а) Сушка пряжи включает, в основном, сушильную камеру цилиндрического типа (кондукционный нагрев), сушильную камеру горячего воздуха (конвективный нагрев) и инфракрасную сушильную камеру (радиационный нагрев). Среди них, в сушильной камере цилиндрического типа, поскольку пряжа в мокром состоянии непосредственно контактирует с поверхностью сушильного цилиндра, её поперечное сечение легко становится плоским; при этом отдельные нити пряжи легко прилипают к поверхности сушильного цилиндра и вызывают слипание соседних нитей, что приводит к повышенному ворсистости. Сушка горячим воздухом обладает низкой эффективностью и высоким расходом пара. Однако высокоэффективная инфракрасная сушка одновременно позволяет преодолеть недостатки двух вышеупомянутых методов сушки и обеспечивает легкий контроль температуры.

 

б) Самое большое преимущество технологии инфракрасного нагрева в процессах окрашивания и отделки заключается в том, что она обладает высокой эффективностью преобразования тепла, быстрым повышением температуры и позволяет существенно экономить энергию. Например, при конвекционной системе термофиксации ткань предварительно подогревается, затем нагревается, и тепло проникает внутрь ткани в печи до достижения необходимой температуры фиксации. При температуре фиксации на выполнение самого процесса фиксации требуется всего 1–2 секунды, однако время проникновения тепла составляет около 15 секунд, что ограничивает увеличение скорости движения оборудования. В случае использования инфракрасного нагрева, после поглощения тканью энергии инфракрасного излучения усиливается колебательное движение и вращение молекул, вследствие чего температура быстро повышается, время проникновения тепла значительно сокращается, скорость движения оборудования может быть значительно увеличена, а потребление энергии — снижено.

 

Углеродные инфракрасные нагревательные лампы средней волны разработаны с использованием специальной спиралевидной нагревательной нити из углеродного волокна, которая подходит для быстрого нагрева поверхностей, а также для высушивания воды и чернил. Диапазон волн инфракрасного излучения составляет 2,0–4,0 мкм. Благодаря низкой цветовой температуре и соответствующему излучению средней инфракрасной волны углеродные лампы средней волны широко применяются в промышленности для трафаретной печати на текстиле, сушки эмульсий, сушки чая, сушки продуктов питания и овощей, а также в гражданских целях — например, в качестве инфракрасных обогревателей для отопления, отопительных печей и натуральных растительных лекарственных средств.

 

 

Мы являемся производителем инфракрасных ламп на заказ и можем разработать и изготовить для вас углеродные ИК-лампы различных типов нагрева. Если вам необходима двойная углеродная кварцевая инфракрасная лампа средней волны с другими техническими характеристиками, пожалуйста, свяжитесь с нами, и мы проверим указанные ниже характеристики вместе с вами в течение 4 рабочих часов.

 

1: Общая длина

2: Диаметр трубки

3: Напряжение лампы

4: Мощность лампы

5: Отражатель