¿Cómo aumentar la temperatura de calefacción con una lámpara de calor de cuarzo infrarroja?
1: Confirme los tipos de elementos calefactores y reemplace sus antiguos elementos resistivos de alto consumo energético por lámparas radiantes infrarrojas de cuarzo transparente.
Es bien sabido que, mientras la temperatura sea superior a la de otros objetos, la transferencia de calor ocurrirá de manera natural; por lo tanto, la transferencia de calor es el principal método de calefacción de los antiguos elementos calefactores de resistencia.
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En el caso de las lámparas de calefacción por infrarrojos, el principio de funcionamiento consiste en emitir rayos infrarrojos. El efecto térmico de los rayos infrarrojos emitidos por la lámpara de calefacción por infrarrojos se debe generalmente a la interacción electromagnética entre esos rayos y las moléculas del objeto que se calienta. Las moléculas pequeñas absorben la energía electromagnética; tras intensificarse la vibración, la temperatura del objeto sigue aumentando, logrando así el calentamiento. Por lo tanto, el principal método de calefacción de las lámparas de calor infrarrojo de cuarzo incluye la calefacción por radiación y la transferencia de calor.

La lámpara de calefacción infrarroja irradia y transmite grandes cantidades de energía en un corto período de tiempo. Puede consultar el siguiente video para conocer nuestra lámpara IR de cuarzo. Si deseamos aumentar la temperatura de calefacción, por favor, elija los elementos calefactores adecuados.
2: Elija la longitud de onda de radiación IR correspondiente para sus objetos calentados
Al combinar diferentes longitudes de onda óptimas de infrarrojo, nuestras lámparas de calefacción por infrarrojo (IR) de cuarzo están disponibles para todas las aplicaciones industriales y científicas de calefacción. Diferentes objetos requieren longitudes de onda de radiación IR específicamente ajustadas.
Los objetos metálicos absorben ondas cortas (0,9~1,4 μm); los materiales disolventes/plásticos absorben ondas de respuesta rápida de longitud de onda media (1,4~2,0 μm); los alimentos/el agua/madera absorben ondas de longitud de onda media (2,2~4,0 μm); las ondas de longitud de onda media del carbono (2,0~4,0 μm) se utilizan ampliamente en calefacción y saunas, así como en otras aplicaciones industriales de calentamiento.

3: Aumentar la densidad de potencia de calefacción
Somos fabricantes de lámparas IR a medida y podemos diseñar lámparas de calor IR para satisfacer sus requisitos de temperaturas de calentamiento más altas. La máxima potencia superficial de salida de una lámpara IR de onda corta es de 200 kW/m. 2 , La lámpara IR de onda media de respuesta rápida es de 150 kW/m. 2 , La lámpara IR de onda media de carbono es de 120 kW/m 2 , La lámpara IR de onda media es de 100 KW/M 2
4: Aumentar el tiempo de calefacción por infrarrojos
Ajuste la velocidad del transportador o aumente la longitud de calentamiento. Por ejemplo, si contamos con un horno de calentamiento de 2 metros de longitud equipado con lámparas de calentamiento infrarrojo de cuarzo, normalmente necesitamos 100 ℃ para los objetos a calentar; ahora, si debemos elevar la temperatura de calentamiento a 120℃, podemos reducir la velocidad del transportador para prolongar el tiempo de calentamiento, si es posible, o bien podemos aumentar la longitud de calentamiento en 0,5 a 1 metro para que los objetos a calentar reciban más radiación infrarroja.
5: Mejorar la protección térmica para áreas de calefacción por infrarrojos
Si su horno de calefacción está abierto o no cuenta con protección contra la temperatura, le sugerimos que añada una pared de protección con algodón aislante junto a las lámparas de calefacción por infrarrojos.
Las lámparas de calefacción por infrarrojos se utilizan a menudo en procesos industriales de calefacción y secado, especialmente en el proceso de calentamiento y secado de superficies como automóviles, piezas metálicas, alimentos, vidrio y embalajes de placas de circuito. Hoy en día, dado que las lámparas de calefacción infrarroja pueden ahorrar mejor el consumo de energía, y este novedoso método de calefacción también se ha utilizado ampliamente en el ámbito industrial, está desarrollándose con mayor rapidez en el futuro cercano y, actualmente, ya ha obtenido beneficios económicos muy objetivos.