ПРОДУКЦИЯ
-
Кварцевая излучающая инфракрасная лампа
-
Промышленные решения для сушки с использованием инфракрасных нагревателей
Свяжитесь с нами
400 В, 3000 Вт, 600 мм, двойная трубчатая инфракрасная нагревательная лампа — замена Heraeus 09751340, инфракрасный излучатель с быстрым откликом
Категория:
Замена для ИК-излучателя Heraeus
ИК-лампа 2100 Вт–4000 Вт
Кварцевые инфракрасные нагревательные лампы — наиболее эффективные и подходящие нагреватели для промышленного обогрева!
| Название продукта: | Кварцевый излучатель инфракрасного излучения/Инфракрасный обогреватель |
| Номер детали: | EDIRTB40-30-600 |
| Номинальное напряжение: | 400V |
| Номинальная мощность: | 3000W |
| Общая длина: | 600mm |
| Диаметр трубки: | 23×11 мм |
| Отражатель: | Золото |
| Горящее положение: | Горизонтальный |
| Замена: | Херайус 09751340 |

Практика показала, что кварцевые инфракрасные нагреватели превосходят другие традиционные источники тепла — такие как трубки из пероксида магния, пластины из карбида кремния, прямые нагревательные резистивные ленты, пар, газ, керамику или другие металлические нагреватели. Преимущество кварцевого инфракрасного нагревателя заключается в том, что он быстро нагревается, выделяет большое количество инфракрасного излучения и позволяет точно регулировать его использование в технологическом процессе обогреваемого объекта.
Для успешного процесса нагрева крайне важно подобрать инфракрасный излучатель с учётом таких характеристик продукта, как длина волны, форма, цвет, толщина, мощность излучения и т. п. Излучение, точно соответствующее спектру поглощения материала, быстро преобразуется в тепловую энергию на поверхности изделия. По сравнению с нагревом горячим воздухом кварцевые инфракрасные излучатели отличаются более низким энергопотреблением, повышенной производственной эффективностью, компактными габаритами и более выраженным эффектом нагрева — например, при предварительном инфракрасном нагреве и установке на растяжных станках в процессах непрерывного крашения на аппаратах с нанесением красителя методом паддинга.
Нагрев, сушка и формование различных тканей должны осуществляться в соответствии с принципом оптимального спектрального соответствия.



Количество излучения, достигающего ткани, не равно фактическому количеству тепла, поглощённого ею, поскольку часть излучения отражается, а часть проходит сквозь ткань. Следовательно, чем больше ткань поглощает и чем меньше отражает и пропускает, тем выше её коэффициент поглощения. У различных текстильных материалов при длине волны излучения 3 мкм наблюдаются выраженные полосы поглощения, а отражение на длине волны 1,3 мкм достигает 70%. Интенсивность пропускания инфракрасного излучения с различными доминирующими длинами волн через однослойную ткань возрастает с увеличением этой длины волны, при этом способность к пропусканию ослабевает в разной степени. На коэффициент пропускания влияют такие факторы, как масса материала на квадратный метр, структура ткани, коэффициент покрытия и состав волокон.
При инфракрасном излучении, которое служит источником нагрева, основные составляющие вещества — электроны, атомы или молекулы — находятся в постоянном движении: они вибрируют или вращаются даже в основном состоянии. Эти колебания обладают собственными естественными частотами. Если частота колебаний, передаваемая инфракрасными лучами, совпадает с естественной частотой соответствующей частицы, возникает явление, аналогичное резонансному движению в вибрационной механике. Частица поглощает инфракрасную энергию и ещё более усиливает своё движение.

Иными словами, молекулы и атомы веществ, чувствительных к инфракрасному излучению, способны поглощать инфракрасные лучи, частота которых соответствует их собственным собственным резонансным частотам. При этом они не только переходят между уровнями вращательной энергии, но и расширяют диапазон различных видов колебаний вокруг положения равновесия. С микроскопической точки зрения движение частиц усиливается, а внутренняя энергия частиц возрастает; с макроскопической — это проявляется в повышении температуры объекта. Если разница между частотами велика, инфракрасное излучение не поглощается, а может отражаться или проходить насквозь. Таким образом, степень поглощения тканями лучистого тепла тесно связана со спектром; для достижения наилучшего согласования с нагреваемыми изделиями следует формировать оптимальный эффективный участок спектра инфракрасного нагрева.
Для тканей или других нагреваемых материалов необходимо, чтобы инфракрасная энергия вызывала сильное резонансное поглощение и немедленно преобразовывалась в тепло уже при попадании в поверхностный слой; в этом случае говорят о наилучшем эффективном согласовании.





Сопутствующие товары
Сообщение
Ключевые слова: