Calentador infrarrojo de cuarzo para secado por rodillos

La práctica ha demostrado que los calentadores infrarrojos de cuarzo son superiores a otras fuentes de calefacción tradicionales, como tubos de peróxido de magnesio, placas de carburo de silicio, tiras de resistencia para calefacción directa, vapor, gas, cerámica u otros calentadores metálicos. La ventaja del calentador infrarrojo de cuarzo es que puede calentarse rápidamente, emitir una gran cantidad de radiación infrarroja y utilizarla con precisión en el proceso de producción del objeto que se calienta. Muchas máquinas de recubrimiento de clientes utilizan métodos de calefacción obsoletos debido a limitaciones de diseño. Estos métodos incluyen la calefacción con aceite térmico dentro de los rodillos, tubos de resistencia de cuarzo lechoso, calefacción en acero inoxidable o calefacción por aire caliente. Estos métodos tradicionales de calefacción dependen principalmente de la conducción térmica, transfiriendo su propia temperatura a los rodillos, que luego transmiten el calor a los materiales que necesitan ser calentados, como textiles, tejidos o piezas metálicas recubiertas. Sin embargo, la eficiencia de conducción térmica es relativamente baja, lo que a menudo hace que los objetos calentados no alcancen las temperaturas requeridas. Además, algunas máquinas de recubrimiento carecen completamente de dispositivos de calefacción, y los clientes desean añadir sistemas de calefacción para mejorar la eficiencia de producción. Entonces, ¿cómo elegir el dispositivo de calefacción adecuado? Dado que las máquinas de recubrimiento presentan tamaños muy variados, resulta difícil encontrar dispositivos de calefacción estandarizados en el mercado. Por ello, los radiadores infrarrojos de cuarzo fabricados a medida se han convertido en la opción ideal para los clientes. Los radiadores infrarrojos de cuarzo ofrecen las siguientes ventajas: Calefacción directa: La radiación infrarroja actúa directamente sobre el objeto, calentándolo rápidamente y evitando la pérdida de calor asociada a medios intermediarios. -Alta eficiencia de conversión térmica: La calefacción infrarroja tiene una alta eficiencia de conversión térmica, lo que permite ahorrar energía de manera efectiva. -Ahorro de espacio: Los calentadores infrarrojos ocupan un mínimo espacio, siendo ideales para equipos con limitaciones de espacio. - Personalización flexible: La potencia de calefacción y la longitud pueden personalizarse según el tamaño del equipo, satisfaciendo las necesidades de diferentes clientes. Para servirle mejor, necesitamos que nos proporcione imágenes de su equipo y las dimensiones específicas que requieren calefacción. Nuestros ingenieros profesionales diseñarán la solución de calentamiento infrarrojo más adecuada según sus requisitos. Soluciones para diferentes escenarios Equipos con espacio limitado: Producto recomendado: Calentador infrarrojo de cuarzo con 1 o 2 lámparas de calefacción infrarroja Características: La potencia de calefacción infrarroja de 1 unidad puede alcanzar hasta 16 kW, ideal para equipos con espacio limitado, asegurando un calentamiento eficiente. Equipos con dimensiones de calefacción largas: Producto recomendado: Calentador infrarrojo de cuarzo con doble lámpara de calefacción infrarroja Features: La longitud de calefacción infrarroja puede llegar hasta 6,2 metros, adecuada para equipos que necesitan calentar objetos más largos, proporcionando una fuente de calor uniforme y estable. Equipos con temperatura insuficiente: Producto recomendado: Calentador infrarrojo de cuarzo con calefacción de respuesta rápida en 1 segundo Features: El calentador puede calentarse rápidamente en tan solo un segundo, sirviendo como dispositivo auxiliar o de precalentamiento, lo que mejora significativamente la eficiencia de calefacción. Equipos sin dispositivos de calefacción: Producto recomendado: Calentador infrarrojo de cuarzo eficiente Features: Fabricado a medida para su equipo, proporcionando el mejor método de control de temperatura, asegurando un calentamiento energéticamente eficiente y estable. Nos comprometemos a ofrecer soluciones de calefacción personalizadas adaptadas a sus necesidades específicas, proporcionando una fuente de calor estable y eficiente para su proceso de producción. Por favor, póngase en contacto con nosotros y facilítenos información detallada sobre su equipo y las dimensiones que necesitan ser calentadas. Nuestro equipo de ingeniería diseñará e implementará la solución de calefacción infrarroja más optimizada para usted.

21

2024

/

05

Application of Infrared Drying in Paper Industry

Gas burners or quartz infrared heaters have a certain history of development in the drying of paper machines and coating machines. Infrared radiation is invisible light, and heat is transmitted through electromagnetic wave radiation heating without direct contact to the heated object. The infrared peak wavelength of gas burner is about 3-4 microns, which has a good drying efficiency on the surface of the paper board. The quartz infrared heater has a smaller peak wavelength, about 1-2 microns, and has a strong penetration effect, which has a good drying effect on the inside of the paper board. The radiation energy utilization rate of quartz infrared heating is as high as 80%, while the infrared thermal energy utilization rate of gas burners is only 50%. At the same time, it is accompanied by the emissions of greenhouse gases such as carbon dioxide.                                                                     1. The application of infrared drying on tissue paper machines can improve the lateral moisture unevenness of the paper web, reduce the fluctuation by half, and increase the output by 5-10%. Infrared radiation energy(E) is proportional to the fourth power of absolute temperature(E=XT4). Therefore, the higher the temperature of the heating element, the stronger the infrared radiation energy. Generally, the temperature of plate heaters is only 550℃, the infrared temperature of gas burners is about 1100℃, and the infrared temperature of the tungsten alloy heating wire of quartz infrared heaters can reach about 2200℃. The maximum infrared radiation energy density of quartz infrared heaters can reach 360kW/m2. As long as there is no fire risk, the heater can be allowed to be 6cm away from the paper surface without risk of fire. If a head breakage occurs, the infrared heater needs to be shut down immediately within 1 second and cooled down. Air cooling or water cooling can be used. No flammable materials are allowed near the IR heaters, and operators must check frequently. The absorption efficiency of IR energy depends on the quantity of paper and its surface reflection. Low weight paper requires a reflector. Firstly, the IR energy reflected from the paper is returned to the paper through the reflector, and secondly, the IR that penetrates the paper is also returned to the paper through the reflector.     Research has shown that using an infrared heater before paper pressing increases the temperature of the wet paper sheet and reduces the viscosity of the water, thereby allowing for more dehydration in the pressing section; Or increase the speed to increase production, with an average increase of 10℃ in the wet paper temperature, the dryness of the wet paper can be increased by 1%.   Through experiments, the installation of IR can increase production by an average of 7%, and the average power consumption is much less than that of steam drying. After using quartz IR heaters, in addition to increasing production, it can also reduce paper roll damage, improve the horizontal moisture uniformity of the paper web, and improve the calendering efficiency.   2. Quartz infrared heater for coating machine   The quartz infrared heater installed behind the scraper allows the coating agent to dry quickly, avoiding migration caused by the absorption of water and adhesive in the coating agent by the original paper, and improving printing quality.     During the coating process, as soon as the coating agent comes into contact with the original paper, the adhesive begins to migrate. The moisture in the coating agent moistens the fibers of the original paper, and the adhesive begins to flow into the original paper. Under the pressure of the scraper, the coating agent is forced into the base paper, causing it to firmly bond with the base paper, and the migration of the adhesive begins to become a capillary process. The longer the residence time of the coated paper before infrared drying, the more liquid and adhesive migrate from the coating agent to the original paper. The unevenness of the original paper surface affects the micro thickness of the coating layer, causing changes in the flow of the adhesive, resulting in local uneven concentration on the coating surface. When the drying process reaches the gel point, the flow of the adhesive/water slows down, and the relationship between the adhesive/solid is fixed, which may lead to the speckle phenomenon and affect the printing quality. The longer the time before curing of the coating agent, the more uneven the micro-morphology of the paper surface. Immediately fixing the coating agent through infrared drying after the scraper is removed will improve the coating quality and prevent spots. The rapid heating of the quartz infrared heater can help complete the above tasks. The short-wave infrared radiation heater has a high amount of radiation. The wavelength when the IR emits the highest energy is proportional to the fourth power of the absolute tem

31

2023

/

10

El diseño de potencia de calentamiento de las lámparas infrarrojas

Las lámparas de calefacción por infrarrojos han revolucionado la forma en que podemos experimentar un calentamiento rápido y ahorro energético en todas las aplicaciones industriales de secado. Estas lámparas innovadoras utilizan radiación infrarroja para generar calor, ofreciendo numerosas ventajas frente a los métodos tradicionales de calefacción. Las lámparas infrarrojas de cuarzo emiten radiación infrarroja, una forma de ondas electromagnéticas que transfieren calor directamente a objetos y personas sin calentar el aire circundante. Este mecanismo de calentamiento focalizado asegura una utilización eficiente de la energía y elimina la necesidad de ventiladores o sopladores ruidosos. Las lámparas suelen estar compuestas por un elemento calefactor, reflectores y tubos de cuarzo. Diseño de potencia de las lámparas de calefacción por infrarrojos La lámpara de calefacción por infrarrojos de cuarzo puede fabricarse en diferentes longitudes, desde 100 mm hasta 6 metros; su voltaje puede oscilar entre 12 V y 800 V, por lo que la potencia de calefacción de la lámpara puede diseñarse en miles de tipos. En función de las distintas temperaturas de calentamiento, longitudes de calentamiento y voltajes de funcionamiento, las lámparas infrarrojas pueden diseñarse desde 50 W hasta 20 kW. Las lámparas infrarrojas de 50 W a 300 W pueden utilizarse para necesidades de investigación y desarrollo en calentamiento a baja temperatura, terapia de salud y calefacción interior; las lámparas de calor IR de 500 W a 2000 W también son adecuadas para calefacción industrial con requisitos de alta temperatura, como más de 100 grados para formación de películas, más de 200 grados para soldadura de plásticos, más de 300 grados para doblado de placas de plástico, de 400 a 500 grados para doblado en caliente de vidrio, laminación de vidrio, entre otros. Dado que las lámparas de calefacción por infrarrojos están fabricadas con tubos de cuarzo de alta temperatura como matriz radiante, estas lámparas también pueden diseñarse para aplicaciones de calefacción en investigación científica, calefacción aeroespacial y calefacción para nuevas materias primas con requisitos de calentamiento ultraltérmico de hasta 1300 grados. Lámpara IR de onda corta / Emisor IR de cuarzo Longitud de onda máxima 1,0-1,4 μm Hilo calefactor Tungsteno Temperatura de funcionamiento del hilo 1800℃-2200℃ Tiempo de respuesta 1 segundo Configuración Tubo individual Tubo doble Diámetro o sección 10 mm 11 mm 12 mm 14 mm 15 mm 19 mm 23×11 mm 33×15 mm Longitud máxima 1,1 m 1,1 m 1,5 m 2,0 m 2,0 m 2,5 m 4,5 m 6,0 m Reflector Pueden diseñarse con reflector de cerámica o de oro Posición de combustión Horizontal o vertical Nanjing E-DEN Lighting Technology Co., Ltd. cuenta con un equipo de diseñadores experimentado; podemos optimizar y transformar el método de calefacción existente según las diferentes temperaturas de calentamiento y tamaños de espacio de calefacción, con el fin de mejorar la eficiencia productiva, ahorrar energía y reducir las emisiones contaminantes, especialmente las emisiones de carbono de efecto invernadero.

07

2023

/

10

Lámpara infrarroja de cuarzo con tubo doble de 4020 mm y potencia de 10 kW para aplicaciones de calentamiento en semiconductores fotovoltaicos

Lámpara infrarroja de cuarzo de doble tubo, potente, 10 kW, 4020 mm, para aplicaciones de calentamiento en semiconductores fotovoltaicos Tipo de lámpara: Doble tubo con conexión por un solo lado Potencia total de calentamiento de cada lámpara: 10 kW Longitud total de la lámpara: 4020 mm Longitud calentada de la lámpara: 3100 mm Durante el proceso de soldadura de módulos de células solares, el control de la temperatura y el tiempo de soldadura es particularmente importante. Una temperatura de soldadura adecuada y un tiempo de soldadura preciso garantizan la calidad de los módulos de células solares. Si la temperatura durante la soldadura es demasiado baja, esto afectará directamente la eficiencia de la soldadura y provocará fallos en la unión. La soldadura por infrarrojos utiliza lámparas infrarrojas halógenas de cuarzo para lograr una respuesta rápida y un tiempo de calentamiento preciso, así como una fuente estable de energía de radiación infrarroja para un calentamiento uniforme, especialmente en procesos de calentamiento sin contacto. El calentamiento por radiación infrarroja es una tecnología de calentamiento muy importante en la producción de módulos fotovoltaicos. Se trata de una nueva tecnología de soldadura sin contacto para equipos de soldadura en serie de células fotovoltaicas. Con el fin de mejorar aún más la eficiencia de la soldadura mientras se asegura la calidad del producto, se ha introducido un método de calentamiento en varias etapas para aumentar la temperatura inicial de la soldadura, acortar el ciclo de soldadura y reducir significativamente el fenómeno de agrietamiento de las células causado por el rápido aumento de temperatura, mejorando así el rendimiento y la eficiencia de producción del equipo. La lámpara IR de cuarzo de doble tubo de onda corta está fabricada con un doble tubo de cuarzo de 23×11 mm o 33×15 mm. El filamento calefactor está hecho de aleación de tungsteno. La lámpara de calentamiento infrarrojo de onda corta de doble tubo puede diseñarse con alta potencia de calentamiento; su rango de onda de radiación es de 1,0 a 1,4 μm, siendo especialmente adecuada para procesos de calentamiento con respuesta rápida. Esta radiación infrarroja de onda corta penetra más profundamente en los materiales, ya que estos pueden obtener la máxima eficiencia de radiación infrarroja en cuestión de segundos. Las lámparas de calentamiento infrarrojo de onda corta de doble tubo son ampliamente utilizadas en aplicaciones industriales de alto rendimiento y calentamiento rápido. ①: Calentamiento de metales para láminas de aluminio, fundición de aluminio y extrusión de aluminio ②: Equipos de soldadura, como soldadura de placas o alambres de cobre, soldadura por onda de componentes electrónicos ③: Industria fotovoltaica, como soldadura de células solares ④: Calentamiento de láminas delgadas de hierro o acero ⑤: Precalentamiento antes del corte de chapa metálica ⑥: Otras aplicaciones de calentamiento, como calentamiento rápido ambiental para descongelación o investigación científica Según la configuración del diseño del filamento calefactor y los cables de terminación, la lámpara infrarroja de doble tubo puede fabricarse con las siguientes configuraciones comunes de filamentos: 1: Los cables pueden ser de conexión por un solo lado o por ambos lados 2: Longitudes de calentamiento diferentes diseñadas para fines de calentamiento parcial 3: Las longitudes pueden llegar hasta 6 metros y son ampliamente utilizadas en procesos industriales de calentamiento, como corte de vidrio, formado o laminación de plásticos, pintura automotriz, etc.

13

2023

/

09

Lámpara infrarroja de cuarzo de calentamiento rápido industrial para ablandar caucho y plásticos

Las lámparas de calefacción por infrarrojos se utilizan ampliamente en aplicaciones industriales con diferentes exigencias en el rango de temperatura de calentamiento, que va desde 50 hasta 300℃, especialmente para el proceso de ablandamiento y soldadura de materiales de caucho industriales, así como para los procesos de laminación, termoformado y doblado de láminas plásticas. Para secar la humedad del látex necesitamos 80~120 ℃ Para ablandar caucho y cuero necesitamos 60~120 ℃ Para unir mangueras de caucho necesitamos 150~180 ℃ Para termoformado y laminación de plásticos necesitamos 120~200 ℃ Para soldar tuberías de caucho y plásticos necesitamos 200~250 ℃ Las lámparas de infrarrojo de cuarzo tienen las ventajas de alta energía de radiación, alta intensidad de potencia, longitud de onda de absorción adecuada, arranque instantáneo y calefacción estable por radiación infrarroja, lo que puede acortar el tiempo de secado en comparación con los elementos de calefacción tradicionales y ejerce un «catalizador» sobre el buen desempeño del recubrimiento durante el proceso de curado. Diseñamos y producimos lámparas IR de tubo individual desde 100 mm hasta 3000 mm para sus diferentes áreas de calefacción. Y nuestros calentadores de infrarrojo de cuarzo de tubo doble pueden diseñarse hasta 6200 mm de largo para su túnel de secado. Disponemos de lámparas IR de cuarzo de tubo doble desde 100 mm hasta 6000 mm para proyectos de calefacción más grandes. Longitud total (mm) Longitud calentada (mm) Voltaje (V) Potencia (W) Sección transversal (mm) _Reflector .Posición de combustión Lado de conexión .Tipo 125 60 115/230 600 23×11 Dorado Vertical -Un lado B 145 80 115/230 600 23×11 Dorado Vertical -Un lado B 145 80 115/230 1000 23×11 Dorado Vertical -Un lado B 200 130 230 1200 23×11 Blanco Horizontal -Un lado B 250 180 240 1000 23×11 Dorado Horizontal -Un lado B 350 270 240 1500 33×15 Dorado Horizontal -Un lado B 400 320 230 2000 23×11 Dorado Horizontal -Dos lados C 450 380 400 2200 23×11 No Vertical -Dos lados C 480 410 230 2000 33×15 Dorado Horizontal -Un lado B 500 420 400 3000 23×11 Blanco Horizontal -Dos lados C 600 535 230 3000 23×11 Dorado Horizontal -Un lado B 630 560 380 3600 23×11 Dorado Horizontal -Dos lados C 660 580 400 4400 23×11 No Horizontal -Un lado B 700 630 220 3000 23×11 Dorado Horizontal -Dos lados C 735 630 400 4600 33×15 Dorado Vertical -Dos lados C 800 700 230 4000 23×11 Dorado Horizontal Dos lados C 900 800 400 6950 23×11 Dorado Horizontal Dos lados L 1100 1000 400 3500 23×11 Dorado Horizontal -Un lado A 1125 1020 400 6000 23×11 Dorado Horizontal -Un lado B 1160 1080 400 6200 33×15 Dorado Horizontal -Un lado B 1200 1100 400 5400 23×11 Dorado Horizontal -Un lado G 1250 1150 240 3500 23×11 Dorado Horizontal -Dos lados D 1450 1350 400 8000 23×11 Dorado Horizontal -Dos lados C 1700

01

2023

/

06

Horno de calefacción infrarroja de alta temperatura a 1200 ℃

Piezas del horno infrarrojo: Este dispositivo de calefacción por infrarrojos consta principalmente de cinco partes: cámara de calefacción por infrarrojos, lámparas de calefacción por radiación infrarroja, controlador de temperatura SCR, unidad de control de temperatura y módulo de refrigeración por agua. 1) Cámara de calefacción por infrarrojos: Las estructuras interna y externa de la cámara de calefacción por infrarrojos son ambas cuadradas y están compuestas principalmente por el cuerpo del horno, la puerta del horno, el crisol del horno, el marco de fijación de la muestra, la ventana de observación, el marco de fijación del cuerpo del horno, el tubo de calefacción por infrarrojos, el colector, la cubierta protectora, etc., como se muestra en la figura. La capa exterior de la cámara de calefacción es una placa de acero inoxidable pulida, y la parte reflectante de la capa interior es una placa de acero inoxidable con acabado espejado. El crisol del horno está fabricado con algodón de fibra cerámica como materia prima mediante tecnología de formado al vacío, y la línea permanente de calentamiento cambia de 1350℃*24h a menos del 3% para cumplir con los requisitos de uso. En la capa exterior de la cámara de calefacción se ha instalado un dispositivo de fijación para termómetro infrarrojo, lo que facilita la instalación del control de temperatura y del termómetro infrarrojo. 2) Lámparas de calefacción por infrarrojos: La lámpara de calefacción por radiación infrarroja es uno de los productos más avanzados, de mayor eficiencia térmica y más ahorro energético de la tecnología contemporánea. Su radiación infrarroja con longitud de onda ajustada posee características notables de alta intensidad, alta eficiencia térmica, gran penetración y bajo consumo energético. La inercia térmica de la lámpara de calefacción por radiación infrarroja es muy pequeña. Tras encenderse, puede alcanzar el 50% de la potencia nominal en 0,8 segundos, el 80% de la potencia nominal en aproximadamente 1 segundo y la potencia nominal en unos 2 segundos. Presenta un calentamiento y enfriamiento rápidos. La lámpara infrarroja está recubierta con una capa de reflexión direccional, lo que mejora considerablemente la eficiencia térmica y reduce la temperatura del reflector. Además, tiene las características de tamaño pequeño, alta potencia y larga vida útil. Se selecciona una lámpara de calefacción de tungsteno blanca reflectante, de 220V, 4KW, 520mm de longitud y 12mm de diámetro, para la calefacción por radiación infrarroja. En condiciones estándar de funcionamiento, la vida útil del tubo de la lámpara puede alcanzar más de 5000 horas, pero en las pruebas de este equipo se ha alcanzado una temperatura de 1200℃, cercana a la temperatura crítica máxima del tubo de calefacción. Entonces, la vida útil del tubo de la lámpara se acortará considerablemente y será necesario añadir más piezas de repuesto como inventario. El tubo de calefacción por radiación infrarroja está fabricado en vidrio. Debe manejarse con cuidado durante la instalación y el transporte, y está prohibido golpearlo. Durante el transporte, el equipo debe desmontarse y embalarse por separado para garantizar un transporte y almacenamiento adecuados. Una vez llegado al lugar, puede instalarse y ponerse a punto. 3) Controlador de potencia SCR: Tecnología de control de temperatura Triac — Alta eficiencia, ahorro energético Desde el disparador analógico económico hasta el digital potente, con menú integrado, disparador, desde espacio amplio, chasis fácil de mantener Triac hasta controlador de potencia Triac integrado y compacto, todos de alta calidad y finamente pulidos en el proceso de fabricación. El controlador de temperatura Triac de nuestra empresa aplica el último concepto de diseño y muchas nuevas tecnologías. Tiene las siguientes ventajas. ☆ Integrado con lógica difusa, tecnología de control PID y modulada. Es autoajustable y autoadaptativo. ☆ Se utiliza una CPU de 16 bits en el circuito digital, rápida y precisa. ☆ Se aplica un blindaje óptico-eléctrico para minimizar interferencias y mejorar la estabilidad. ☆ La especial tecnología de cálculo de cambio de ciclo y cálculo de cambio de punto hace que los cambios en la potencia de salida sean suaves. ☆ Tubo digital brillante para mostrar el porcentaje de salida, muy intuitivo. ☆ Acepta diferentes señales de entrada (4~20mA, 0~5V, 1~10V). Puede ajustarse manualmente. ☆ Puede alternar entre AUTO-RUN y MANUAL-RUN en cualquier momento mientras está en funcionamiento. Es un cambio no perturbador. ☆ Tiempo de arranque suave ajustable, minimiza la sobrecarga en la red eléctrica. ☆ Alerta ante sobretemperatura, sobrevoltaje y protección contra cortocircuitos. ☆ Equipado con interfaz COM, simplifica el control remoto y permite así la conectividad en red del sistema. ☆ Módulo de funcionamiento automático sin necesidad de personal de atención. ☆ Selección de conexión Y, Y. y ▲

23

2023

/

05

Calefacción por infrarrojos en la 32ª Exposición Internacional de Tecnología Industrial del Vidrio de China

La Exposición Internacional China de Tecnología Industrial del Vidrio (China Glass), fundada por la Sociedad China de Cerámica en 1986, se celebra alternadamente en Pekín y Shanghái una vez al año. Es la mayor exposición profesional de la industria del vidrio en la región Asia-Pacífico. Tras 35 años de cultivo y desarrollo, China Glass se ha convertido en una exposición profesional de renombre internacional con derechos de propiedad intelectual completamente independientes. Es la exposición de mayor valor comercial en la industria china del vidrio y constituye una plataforma para el intercambio tecnológico y las negociaciones comerciales. China Glass no solo es una base importante citada por agencias internacionales de consultoría para evaluar el desarrollo del mercado del vidrio, sino que también se ha convertido en el barómetro y el indicador clave de la industria global del vidrio. Calefacción por infrarrojos: lo que encontramos en la Exposición Internacional China de Tecnología Industrial del Vidrio. La calefacción por infrarrojos es una forma rentable y eficiente de calentar vidrio en entornos industriales. Este tipo de calefacción es ideal para la producción de vidrio, ya que puede calentar el vidrio de manera rápida y uniforme, sin necesidad de contacto directo. Esto la convierte en una excelente opción para la producción de vidrio, pues reduce el riesgo de dañar el vidrio durante el proceso de calentamiento. Lámpara de calefacción por infrarrojos para corte de vidrio Calefacción por infrarrojos para bordes térmicos termoplásticos en vidrio aislante Calefacción por infrarrojos para horno de templado de vidrio Calefacción por infrarrojos para horno de curvado y laminado de vidrio

10

2023

/

05

< 1...456...9 >