Кварцевые инфракрасные обогреватели — лучшие эффективные нагреватели для промышленного отопления!
Практика доказала, что кварцевые инфракрасные обогреватели превосходят другие традиционные источники тепла, такие как трубки из пероксида магния, пластины из карбида кремния, полосы сопротивления прямого нагрева, пар, газ, керамику или другие металлические обогреватели. Преимущество кварцевого инфракрасного обогревателя заключается в том, что он способен быстро нагреваться, выделять большое количество инфракрасного излучения и точно использовать его в процессе производства нагреваемого объекта.


Для успешного процесса нагрева крайне важно согласовать инфракрасный излучатель с такими характеристиками продукта, как длина волны, форма, цвет, толщина, мощность излучения и т.д. Излучение, точно соответствующее характеристикам поглощения продукта, может быстро превращаться в тепловую энергию на самом изделии. По сравнению с нагревом горячим воздухом кварцевые инфракрасные нагреватели обладают более низким энергопотреблением, более высокой производственной эффективностью, меньшей занимаемой площадью и более выраженным эффектом нагрева. Например, это касается таких процессов, как инфракрасный предварительный нагрев и установка натяжения при непрерывном окрашивании тканей.


Нагрев, сушка и формовка различных тканей должны осуществляться с соблюдением принципа оптимального спектрального соответствия.
Количество излучения, достигающего ткани, не равно фактическому теплу, поглощённому тканью, поскольку часть излучения отражается, а часть — проходит сквозь ткань. Таким образом, чем больше ткань поглощает и чем меньше она отражает и пропускает, тем выше её коэффициент поглощения. У различных текстильных материалов при длине волны излучения 3 мкм все материалы демонстрируют сильные полосы поглощения, а отражение на длине волны 1,3 мкм достигает целых 70%. Интенсивность пропускания инфракрасного света с различными доминирующими длинами волн в одном слое ткани увеличивается с ростом доминирующей длины волны, при этом способность к пропусканию ослабевает в разной степени. На коэффициент пропускания влияют такие факторы, как масса одного квадратного метра, структура ткани, коэффициент покрытия и материал волокон ткани.

При нагреве инфракрасным излучением основные частицы, из которых состоит вещество — электроны, атомы или молекулы — постоянно движутся: вибрируют или вращаются, даже в основном состоянии. Эти движения обладают собственными естественными частотами. Если частота вибраций, передаваемая инфракрасными лучами, совпадает с естественной частотой основной частицы, возникнет ситуация, аналогичная резонансному движению в вибрологии. Частица поглотит инфракрасную энергию и дополнительно усилит своё движение.
То есть молекулы и атомы веществ, чувствительных к инфракрасным лучам, могут поглощать инфракрасные лучи, частота которых соответствует их собственным естественным частотам. При этом они не только переходят между уровнями вращательной энергии, но и расширяют диапазон различных движений, центрированных на положении равновесия. С микро-точки зрения, движение частиц усиливается, и внутренняя энергия частиц возрастает; с макро-точки зрения это означает повышение температуры объекта. Если разница частот между этими двумя величинами велика, инфракрасный луч не будет поглощаться, а может отражаться или проходить сквозь вещество. Таким образом, видно, что степень поглощения теплового излучения тканями тесно связана со спектром, и для достижения наилучшего соответствия с нагреваемыми изделиями следует установить разумный эффективный участок спектра инфракрасного нагревающего излучения.
Для тканей или других нагретых материалов требуется, чтобы инфракрасная энергия вызывала сильное резонансное поглощение и немедленно преобразовывалась в тепло при попадании на поверхностный слой; в этом случае говорят о более эффективном соответствии.