
Warum wir auf Kohlenstofffaser-IR-Heizungen umgestiegen sind Wenn Sie schon einmal mit herkömmlichen Quarzheizungen gearbeitet haben, wissen Sie, welche Probleme damit verbunden sind. Sie sind brüchig und brauchen eine Ewigkeit, bis sie die gewünschte Temperatur erreicht haben. Es fühlt sich an, als müsse man einfach nur warten, bis die Maschine endlich zu arbeiten beginnt. Deshalb haben wir auf Kohlenstofffaserfilamente umgestellt. Anstatt auf alte Metallspulen zu setzen, nutzen diese Heizungen eine leitfähige Polymermatrix, um Infrarotstrahlung mittlerer bis langer Wellenlänge abzugeben. Das ist ein anderer Ansatz – und ehrlich gesagt: Er funktioniert einfach besser. Die Wärme und die Leistung Eines der größten Vorteile von Kohlenstofffaser ist, dass die Wärmeverteilung sehr gleichmäßig ist. Es gibt keine störenden heißen oder kalten Stellen auf der Oberfläche des Heizelements. Wir bestimmen in der Regel die erforderliche Leistung pro Quadratzentimeter – doch das wirklich Besondere ist die Geschwindigkeit, mit der die Heizung die gewünschte Temperatur erreicht. Da Kohlenstofffaser nicht über die hohe thermische Masse traditioneller Legierungen verfügt, erreicht sie die gewünschte Temperatur fast sofort. So wird Energie und Zeit nicht mehr verschwendet, während die Maschine untätig bleibt. Achtung: Spannungsabfall Beachten Sie unbedingt den Spannungsabfall, wenn Sie lange Leitungen verwenden. Wenn Sie einen großen Trocknungstunnel haben und die Heizelemente in Reihe schalten, müssen Sie sicherstellen, dass Ihre Stromversorgung die damit verbundene Belastung bewältigen kann. Andernfalls entstehen am Ende der Leitung kühle Stellen – was den ganzen Zweck zunichte macht. Schutz der Heizelemente Um die Heizelemente vor Schäden zu schützen, umhüllen wir sie mit hochreinem Quarz oder einem speziellen Polymer. Dadurch wird verhindert, dass sie oxidiert oder beschädigt werden. Interessant ist außerdem, dass Kohlenstofffaser nicht einfach abreißt. Wolfram oder Nichrom können bei Vibrationen der Maschine empfindlich reagieren – doch Kohlenstofffaser ist robust. Sie kann also vielen Belastungen standhalten und weiterhin funktionieren. Verbindungen Bei den Verbindungen verwenden wir in der Regel Crimping oder Löten – je nachdem, wie viel Strom fließen muss. Wenn Sie diese Heizelemente in eine alte Anlage einbauen, achten Sie unbedingt auf den Querschnitt der Leitungen. Es gibt nichts Schlimmeres, als dass die Leitungen überhitzen, bevor das Heizelement überhaupt warm wird. Für Ihre Bedürfnisse optimiert In den meisten Fällen kann man diese Heizelemente einfach gegen die alten IR-Lampen austauschen, die Sie wohl zum Trocknen von PET-Materialien, zum Aushärten von Farben oder für Textilien verwenden. Da sie höhere Oberflächentemperaturen aushalten können, kann man die Größe der Heizzone verringern. Aber es gibt auch eine Einschränkung: Kohlenstofffaser strahlt Wellenlängen aus, die länger sind als die der kurzwelligen Halogenlampen. Das bedeutet, dass die Wärme tiefer in das Material eindringt. Das ist großartig für das Innere des Materials – doch die oberste Schicht trocknet dadurch nicht so schnell. Man muss also die Wellenlänge an die Dicke des Materials anpassen. Andernfalls könnte die Oberfläche versehentlich verbrennen, bevor das Innere überhaupt getrocknet ist. Es geht darum, den richtigen Ausgleich zu finden.
- Infrarot
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- Strahlungswärme
- Wärmeeffizienz
- Industrielle Trocknung
- Kohlenstoff
- Fasern
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- 2500 W 400 v – SK15 IR Heizlampe Halbweiß Halogen Infrarot Heizlampe Für Maschinen Zur Herstellung Von Tierflaschen
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- 2500 W 400 v – Sk15 Halogen Infrarot Heizlampe Zur Erwärmung in Maschinen Zum Befüllen Von Tierflaschen
- 2500 W 415 v – Ersatz Infrarotlampe Der Serie R7s Halogen Infrarotheizlampe Für Tierblasmaschinen
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