Lampada a raggi infrarossi al quarzo per macchina da stampa
Gli elementi riscaldanti a infrarossi al quarzo emettono energia a infrarossi a onda media e sono particolarmente efficaci nei sistemi in cui è richiesta una risposta rapida del riscaldatore. Le lampade a raggi infrarossi tubolari nelle lampade al quarzo producono radiazioni infrarosse in lunghezze d'onda di 1,5 - 8 μm. Il filamento racchiuso funziona a circa 2500 K, producendo radiazioni di lunghezza d'onda più corta rispetto alle fonti di filo-bobina aperte. Sviluppate negli anni '50 da General Electric, queste lampade producono circa 100 W / in (4 W / mm) e possono essere combinate per irradiare 500 watt per piede quadrato (5400 W / m2). Per ottenere densità di potenza ancora più elevate, sono state utilizzate lampade alogene. Le lampade a raggi infrarossi al quarzo sono utilizzate in riflettori altamente lucidati per dirigere la radiazione in un modello uniforme e concentrato.
I progetti più comuni sono costituiti da un tubo di vetro di quarzo bianco satinato o quarzo trasparente con un elemento elettricamente resistente, di solito un filo di tungsteno o una bobina sottile di lega di ferro-cromo-alluminio. L'aria atmosferica viene rimossa e riempita con gas inerti come azoto e argon, quindi sigillati. Nelle lampade alogene al quarzo viene aggiunta una piccola quantità di gas alogeno per prolungare la vita operativa del riscaldatore.
Spezie Tecniche
| Elementi di riscaldamento a infrarossi al quarzo - Dati tecnici | |
| Materiale | Quarzo |
| Cavo di riscaldamento | Tung s ten: fibra di carbonio |
| Forma | Dritto |
| Colore | Rosso / Oro / Bianco |
| Potenza | 300W-3000W |
| Voltaggio | 110V-380V |
| Lunghezza | 200 millimetri-1000 millimetri |
| Diametro | 8-20mm |
| Tutta la vita | 5000 + ore |
| Lunghezza d'onda | 1,5-8 μm |
| Caratteristiche | |
| 1.23.5% più efficiente di una lampada standard che utilizza un riflettore secondario | |
| 2.Virtualmente il 100% dell'energia a infrarossi viene diretta verso l'oggetto da riscaldare, con sprechi minimi | |
| 3. Elimina la necessità di riflettori secondari costosi, pesanti e inefficienti | |
| 4.Aggiornare apparecchiature obsolete e migliorare l'efficienza radiante | |
| 5. Mantiene le superfici delle apparecchiature interne e il dispositivo di raffreddamento delle apparecchiature circostanti | |
| 6. L'aumento dell'efficienza consente di ridurre la potenza della lampada, prolungando la durata della lampada | |
| 7. Possono essere raggruppati per densità di watt molto elevate | |
| 8. Angoli di dispersione IR specifici dalle lampade | |
Applicazione

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