Lampe infrarouge à quartz pour machine d'impression
Les éléments chauffants infrarouges à quartz émettent de l'énergie infrarouge à ondes moyennes et sont particulièrement efficaces dans les systèmes nécessitant une réponse rapide du système de chauffage. Les lampes infrarouges tubulaires dans les ampoules de quartz produisent un rayonnement infrarouge dans des longueurs d'onde de 1,5 à 8 µm. Le filament fermé fonctionne à environ 2500 K, produisant un rayonnement plus court que celui des sources à bobines ouvertes. Développées dans les années 1950 chez General Electric, ces lampes produisent environ 4 W / mm (100 W / in) et peuvent être combinées pour produire une puissance de 5 500 W / m2 (500 W / pied carré). Pour atteindre des densités de puissance encore plus élevées, des lampes halogènes ont été utilisées. Les lampes infrarouges à quartz sont utilisées dans des réflecteurs hautement polis pour diriger le rayonnement de manière uniforme et concentrée.
Les modèles les plus courants consistent en un tube de verre de quartz satiné blanc laiteux ou en quartz clair avec un élément résistant à l'électricité, généralement un fil de tungstène, ou une mince bobine d'alliage fer-chrome-aluminium. L'air atmosphérique est éliminé et rempli de gaz inertes tels que l'azote et l'argon, puis scellé. Dans les lampes halogènes à quartz, une petite quantité de gaz halogène est ajoutée pour prolonger la durée de vie de l'appareil de chauffage.
Spécification technique
| Éléments chauffants à infrarouge au quartz-Données techniques | |
| Matériel | Quartz |
| Fil chauffant | Tung s ten; fibre de carbone |
| Forme | Tout droit |
| Couleur | Rouge / or / blanc |
| En watts | 300W-3000W |
| Tension | 110V-380V |
| Longueur | 200mm-1000mm |
| Diamètre | 8-20mm |
| Durée de vie | 5000 heures et plus |
| Longueur d'onde | 1,5 à 8 µm |
| Caractéristiques | |
| 1,23,5% plus efficace qu'une lampe standard utilisant un réflecteur secondaire | |
| 2. Pratiquement 100% de l’énergie infrarouge est dirigée vers l’objet chauffé, avec un minimum de perte | |
| 3. Élimine le besoin de réflecteurs secondaires coûteux, lourds et inefficaces | |
| 4. Mettre à niveau le matériel obsolète et améliorer l'efficacité radiante | |
| 5. Garder les surfaces intérieures de l'équipement et la glacière environnante | |
| 6.L'augmentation de l'efficacité permet une réduction de la puissance de la lampe | |
| 7.Peut être regroupé pour des densités de watt très élevées | |
| 8.Angle de dispersion infrarouge spécifique des lampes | |
Application

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