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Tecnologías y noticias de lámparas IR
Aplicaciones de calefacción por infrarrojos
qué es el secado de pintura con lámpara infrarroja
La secado de pintura con lámparas infrarrojas se utiliza cada vez más. El secado de la pintura a base de agua es un problema muy importante que debe resolverse para continuar el desarrollo de la industria de la pintura a base de agua. Muchas fábricas de muebles y empresas de productos de madera están considerando el uso de pintura a base de agua. Existen muchos métodos de secado para la pintura a base de agua, y diferentes métodos de secado presentan diferencias evidentes en la velocidad de secado y en la calidad de la película de la pintura a base de agua.
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2023
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La diferencia de reflector de oro entre las lámparas de calefacción infrarroja de cuarzo
Para transmitir y enfocar mejor el material calentado, toda la radiación IR emitida por la lámpara calefactora de cuarzo se recubrirá con un reflector especial de oro o un reflector blanco, que se fijará directamente sobre la superficie del cuarzo. El uso de reflectores recubiertos en los calentadores IR permitirá obtener un aumento adicional de la energía de radiación IR hacia los materiales calentados. Por lo tanto, la eficiencia de calentamiento y el tiempo del proceso de secado serán más rápidos que con una lámpara calefactora infrarroja de cuarzo sin capas reflectantes. Veamos el siguiente video para percibir la temperatura de calentamiento en el lado con capa reflectante y en el lado sin capa de oro. Podemos notar claramente el calor en la dirección del calentamiento infrarrojo, pero el calor es muy bajo en la dirección del recubrimiento de oro. Esto se debe a que el recubrimiento de oro refleja mayor cantidad de radiación infrarroja de regreso hacia la dirección de calentamiento. También podemos confirmar estas observaciones mediante datos de pruebas de temperatura y tendencias de elevación térmica. Lámpara IR de cuarzo de onda media, doble tubo, 380 V, 7500 W, 2500 mm, sin reflector Tiempo de calentamiento 0 s 10 s 20 s 30 s 40 s 50 s 60 s 90 s 2 min 2 min 30 s Temperatura superficial 9℃ 35℃ 68℃ 120℃ 180℃ 230℃ 280℃ 400℃ 477℃ 520℃ Tiempo de calentamiento 3 min 3 min 30 s 4 min 4 min 30 s 5 min 5 min 30 s 6 min Temperatura superficial 544℃ 558℃ 567℃ 575℃ 580℃ 582℃ 585℃
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¿Cuál es el tiempo de respuesta del calentador infrarrojo de cuarzo de onda media?
El tiempo de respuesta del calentador de cuarzo de infrarrojos de onda media es de 1 a 4 minutos; los emisores pueden proporcionar un calentamiento infrarrojo constante y uniforme cuando funcionan de manera estable. Tomemos como ejemplo el calentador infrarrojo de cuarzo transparente de 7500 W y 2500 mm de longitud total, con una longitud calefactora de 2300 mm. La temperatura se prueba en un ambiente abierto; la temperatura de la superficie de calentamiento será superior a 580℃ en el horno de secado. Los emisores de infrarrojos de cuarzo de onda media son especialmente adecuados para el calentamiento rápido de superficies o materiales delgados, y el rango de longitud de onda de la radiación IR es de 2,2 a 4,0 μm. Carne, hierbas, frutas, verduras y otros alimentos cotidianos, pinturas, láminas o películas plásticas, agua y otros disolventes en la industria: todos estos procesos de secado pueden absorber eficazmente esta radiación infrarroja de onda media. Debido a su larga vida útil y su eficiencia económica, los emisores de infrarrojos de onda media son ampliamente utilizados en procesos de calentamiento continuo y en máquinas o hornos de secado de larga duración.
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La alta temperatura en la parte sellada acortará la vida útil de la lámpara infrarroja.
En primer lugar, conozcamos los tipos de lámparas infrarrojas de cuarzo. El extremo del cuarzo debe estar sellado, y este tipo de lámpara infrarroja de cuarzo se sella al vacío. Las lámparas infrarrojas selladas tienen un tiempo de respuesta rápido, de entre 1 y 2 segundos, y su energía de radiación es estable con una vida útil superior a 5000 horas; sin embargo, debemos mantener la temperatura en la parte sellada lo más baja posible, especialmente en el caso del secado en horno. Una temperatura superior a 350℃ en la parte sellada dañará las lámparas. Las lámparas se estropearán lentamente o rápidamente, dependiendo del nivel de oxidación de la parte sellada. El gráfico muestra la relación entre la temperatura de sellado y la vida útil de la lámpara infrarroja. A mayor temperatura en la parte sellada, menor será la vida útil de las lámparas IR. A menor temperatura en la parte sellada, mayor será la vida útil de las lámparas infrarrojas de cuarzo selladas. Como puede observarse en la foto de nuestra lámpara, una hoja de molibdeno está sellada dentro del cuarzo, y una varilla de molibdeno conecta la hoja de molibdeno con los cables exteriores. La hoja no proporciona un aislamiento total del aire; existe un espacio muy pequeño entre el sello de cuarzo y los cables externos. A través de este espacio, pueden introducirse cantidades muy pequeñas de aire en la zona sellada. La hoja de molibdeno se oxida fácilmente cuando las temperaturas superan los 350 grados Celsius.
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¿Por qué promover la lámpara IR de secado radiante de cuarzo?
Nuestras lámparas IR de cuarzo están diseñadas para ofrecer la máxima eficiencia y confiabilidad en todas las aplicaciones industriales de calefacción. Nuestras lámparas IR son energéticamente eficientes y pueden lograr ahorros de energía de hasta un 50% en comparación con los métodos tradicionales de calefacción. Además, nuestras lámparas IR son fáciles de instalar y mantener, lo que las convierte en la opción perfecta para proyectos industriales de calefacción. ¡Pruebe hoy nuestras lámparas infrarrojas radiantes de tubo de cuarzo y experimente la diferencia! ¿Por qué deberíamos promover el uso de lámparas de calor infrarrojo? Porque las lámparas IR de secado de cuarzo infrarrojo tienen cuatro características excelentes: «eficiente, ahorro de energía, control preciso de temperatura y protección ambiental». 1. Eficiente significa calentamiento rápido; la radiación infrarroja no necesita entrar en contacto con el producto y no requiere un medio intermedio para transferir el calor, a diferencia del aire caliente, los calentadores cerámicos, los calentadores de gas o los calentadores metálicos. La energía radiante de la lámpara infrarroja es absorbida directamente por las moléculas del material, y la densidad de energía de la lámpara infrarroja es muy alta, por lo que la temperatura superficial de los materiales calentados aumentará rápidamente. Esta velocidad de calentamiento infrarrojo es mucho más alta y eficiente que la velocidad de conducción y convección. Estas últimas requieren colisiones moleculares que se transfieren paso a paso mediante la conversión de energía cinética y potencial. El calentamiento infrarrojo tiene cierta capacidad de penetración. La longitud de onda de las lámparas infrarrojas de onda corta puede penetrar en la superficie de un objeto hasta cierta profundidad, y cuando las moléculas dentro de esta profundidad absorben la radiación infrarroja de onda corta, se calientan desde el interior hacia el exterior al mismo tiempo. Esto presenta grandes ventajas frente a la conducción y la convección: no solo calienta rápidamente, sino que también evita en gran medida el fenómeno de sellado superficial y formación de ampollas. 2. Ahorro de energía significa ahorrar dinero; las lámparas infrarrojas de cuarzo pueden ajustarse con precisión al material a calentar, es decir, ser absorbidas eficazmente por el material. Diferentes objetos requieren diferentes longitudes de onda de radiación IR—lámpara IR de onda corta (0,9~1,4 μm), onda media de respuesta rápida (1,4~2,0 μm), onda media de carbono (2,0~4,0 μm), onda media (2,2~4,0 μm). Al calentar objetos de igual tamaño y cantidad, la lámpara infrarroja de cuarzo puede reducir considerablemente el consumo de energía. El calentamiento infrarrojo es más bien un calentamiento superficial. Como mencionamos anteriormente, la lámpara infrarroja de onda media calienta la superficie de un objeto muy rápidamente, por lo que existe una gran diferencia de temperatura entre la superficie y el interior del objeto. Esta es una gran ventaja para calentar rápidamente la superficie de un objeto, ya que esto no causa grandes cambios en la temperatura general del material. Se ahorra energía sin afectar significativamente la humedad, las propiedades químicas, la tensión, etc. del objeto. Sin embargo, también tiene una desventaja: el calentamiento no uniforme en objetos con formas irregulares, lo que genera diferencias de temperatura. En este caso, podemos utilizar aire caliente para lograr un calentamiento uniforme con lámparas infrarrojas. 3. Respuesta rápida, temperatura de calentamiento ajustable Nuestras lámparas infrarrojas de cuarzo son resistivas y su potencia de salida puede ajustarse mediante un regulador SCR con una precisión de ±1℃ en la temperatura de calentamiento. Por ejemplo, si necesitamos una temperatura de calentamiento de 120℃ y la temperatura real es de 115℃ según el sensor de temperatura, entonces el sensor enviará una señal a las unidades SCR y estas aumentarán la potencia de salida del calentamiento. Por el contrario, si la temperatura real es de 123℃ según el sensor de temperatura, el sensor enviará una señal a las unidades SCR y estas disminuirán la potencia de salida del calentamiento de las lámparas infrarrojas de cuarzo. Como muestran los diagramas siguientes, cuanto menor sea ΔT, más estable será la temperatura de calentamiento que obtenemos. En lo anterior, los reguladores SCR nos ayudan a ahorrar energía de salida y a controlar la temperatura de calentamiento para distintas aplicaciones o zonas de calentamiento con nuestras lámparas infrarrojas. 4. Protección ambiental: durante el proceso de fabricación, uso y desecho, las lámparas de radiación infrarroja tienen un impacto relativamente pequeño sobre el medio ambiente. Las lámparas de radiación infrarroja no utilizan materiales perjudiciales para el medio ambiente: el impacto ambiental durante el proceso de fabricación es mínimo. Las lámparas de radiación infrarroja consumen electricidad relativamente limpia durante su funcionamiento y no emiten sustancias nocivas durante su uso. Para un proceso de calentamiento exitoso, es importante seleccionar una lámpara infrarroja adecuada con una longitud de onda, forma y potencia de calentamiento que coincidan con el producto que se va a calentar. Una coincidencia precisa asegura que la radiación infrarroja se convierta rápidamente en calor en el producto sin transferir calor innecesario al entorno, ahorrando tiempo y dinero.
Lámpara de cuarzo infrarroja EDEN, calentadores IR
Calentadores industriales de infrarrojos radiantes de cuarzo para calefacción limpia Lámparas de infrarrojos de cuarzo E-DEN para ahorro de energía en la industria Las lámparas de infrarrojos de calefacción de cuarzo E-DEN están diseñadas para ofrecer la máxima eficiencia y fiabilidad en cualquier aplicación industrial de calefacción. Nuestras lámparas de infrarrojos funcionan con electricidad y no generan en absoluto contaminación nociva ni emisiones de carbono. Son energéticamente eficientes y pueden lograr hasta un 50% de ahorro de energía en comparación con los métodos tradicionales de calefacción. Además, nuestras lámparas de IR son fáciles de instalar y de mantener, lo que las convierte en la opción perfecta para cualquier proyecto de calefacción industrial. ¡Pruebe hoy mismo nuestras lámparas de infrarrojos de cuarzo de doble tubo y experimente la diferencia! * Clasificación según el tipo de estructura: Las lámparas de infrarrojos de sellado al vacío se fabrican con filamentos de calentamiento de tungsteno y los tubos de cuarzo están sellados en ambos extremos. Podemos diseñar y producir modelos de sellado de un solo tubo y de doble tubo, con diferentes potencias de calentamiento y longitudes de calefacción, adaptándonos a sus necesidades. El tiempo de respuesta de estas lámparas es de 1 a 2 segundos, lo que significa que pueden alcanzar su potencia nominal completa en muy poco tiempo y lograr temperaturas de calefacción más altas que los calentadores tradicionales, permitiendo así calentar sus productos más rápidamente. Las lámparas de infrarrojos sin sellado al vacío se fabrican con filamentos de calentamiento de aleación de mediana longitud de onda y los tubos de cuarzo no están sellados en ambos extremos. Son especialmente adecuadas para el calentamiento rápido de superficies o materiales delgados, y su rango de longitud de onda de radiación infrarroja es de 2,2 a 4,0 μm. Los plásticos, el agua y otros disolventes absorben muy bien esta radiación de onda media. Debido a su larga vida útil y a su eficiencia económica, las lámparas de infrarrojos de onda media son ampliamente utilizadas en procesos de calefacción continua y en máquinas de calefacción prolongada o hornos de secado. Su tiempo de respuesta es más largo que el de las lámparas con sellado, aproximadamente de 1 a 4 minutos, pero también proporcionan una calefacción uniforme cuando funcionan de manera estable. * Clasificación según los filamentos de calentamiento o según la longitud de onda radiante: Lámpara de infrarrojos claros de onda corta y lámpara de infrarrojos con reflector cerámico de onda corta Lámpara de infrarrojos de onda media rápida con reflector blanco cerámico y lámpara de infrarrojos de onda media rápida con reflector dorado Lámpara de infrarrojos de onda media con reflector blanco cerámico y lámpara de infrarrojos de onda media con reflector dorado Lámpara de infrarrojos de onda media de carbono * Clasificación según la forma externa Lámparas de infrarrojos de cuarzo de un solo tubo Lámparas de infrarrojos de cuarzo de doble tubo Nuestras lámparas de infrarrojos de cuarzo de doble tubo son altamente eficientes para aplicaciones industriales de calefacción. Estas lámparas proporcionan una fuente directa de calor capaz de calentar grandes áreas de manera rápida y uniforme. Además, mantienen una temperatura constante, lo que las hace ideales para procesos industriales que requieren precisión en la temperatura. Otra ventaja es su larga vida útil, lo que las convierte en una solución rentable para la calefacción industrial. Con nuestras lámparas de infrarrojos de cuarzo de doble tubo, podrá sacar el máximo provecho de su proceso de calefacción industrial. Lámparas especiales de infrarrojos de cuarzo Las lámparas de infrarrojos de cuarzo presentan ventajas especiales de calefacción en comparación con las fuentes de calor tradicionales, como el aire caliente, los calentadores cerámicos, los calentadores de gas o los calentadores metálicos. Las lámparas de calefacción de infrarrojos de cuarzo pueden transmitir grandes cantidades de energía radiante directamente a los objetos calentados, y la longitud de onda emitida puede ajustarse con precisión a la capacidad de absorción de los materiales; además, la longitud y la forma de calefacción se pueden personalizar. Sus ventajas son las siguientes: La radiación infrarroja no necesita entrar en contacto con el producto ni requiere un medio intermedio para transferir el calor. Bajo la luz del sol, el lado expuesto al sol está cálido, mientras que el lado sombreado está frío. Esto no se debe a diferencias de temperatura, sino al calentamiento por radiación: la energía térmica de las ondas electromagnéticas (radiación infrarroja) procedente del sol se transfiere a los objetos. El sol es la fuente de energía térmica, por lo que las lámparas de infrarrojos de cuarzo constituyen la fuente de calor para los procesos industriales de calefacción. Las lámparas de infrarrojos de cuarzo pueden ajustarse con precisión al material a calentar, es decir, ser absorbidas eficazmente por dicho material. Cada objeto requiere una longitud de onda de radiación infrarroja específica: lámparas de onda corta (0,9–1,4 μm), lámparas de onda media rápida (1,4–2,0 μm), lámparas de onda media de carbono (2,0–4,0 μm) y lámparas de onda media (2,2–4,0 μm). Tiempo de respuesta rápido y potencia de salida regulable. Las lámparas de infrarrojos de onda corta y de onda media rápida tienen un tiempo de respuesta de 1 a 2 segundos para alcanzar la potencia máxima de calefacción por infrarrojos. La potencia de salida puede ajustarse en porcentajes, lo que permite obtener una temperatura de calefacción precisa (±1 °C) en nuestras máquinas o hornos de secado. Pueden calentar el material parcial o completamente, controlar el área de calefacción y regular el tiempo de calefacción. En comparación con la calefacción por aire caliente o por gas, esto implica un menor consumo de energía, una velocidad de calentamiento más rápida y una mayor eficiencia en la calefacción. Para un proceso de calefacción exitoso, es fundamental seleccionar una lámpara de infrarrojos adecuada, con una longitud de onda, una forma y una potencia de calefacción que se ajusten al producto a calentar. Un ajuste preciso
Lámpara de calor infrarroja para soldadura automática de células solares
La energía solar es la fuente de energía más limpia, segura y confiable del futuro. La mejor manera de aprovechar la energía solar es mediante la conversión fotovoltaica, es decir, utilizando el efecto fotovoltaico para que los rayos solares incidan sobre material de silicio y generen electricidad directamente. La cadena industrial de conversión fotoeléctrica, formada por la aplicación y el desarrollo de materiales de silicio, se denomina «industria fotovoltaica» e incluye la producción de materias primas de polisilicio de alta pureza, la fabricación de células solares, la producción de módulos de células solares, la fabricación de equipos de producción relacionados, entre otros. La tecnología de calefacción por infrarrojos, ampliamente utilizada en los procesos de fabricación de células solares basadas en silicio y de células solares de película delgada, implica numerosos procesos de calentamiento y secado. Como fuente de calor ideal para estos procesos de tratamiento térmico, la tecnología de calefacción por infrarrojos ha comenzado a incorporarse en la industria fotovoltaica. Los radiadores de infrarrojos de onda corta, los radiadores de infrarrojos con reflector cerámico de doble tubo y los módulos de calefacción por infrarrojos son adecuados para hornos de difusión, equipos de secado al vacío, hornos de sinterización y máquinas de laminación para encapsular al vacío componentes de baterías y otros equipos. Ventajas de las lámparas de calefacción por infrarrojos: * Temperatura fácil de controlar * Larga vida útil, alta eficiencia térmica * Alta resistencia a temperaturas elevadas, resistencia al vacío y alta presión * Buena uniformidad en el calentamiento, baja tasa de fallos para garantizar una producción eficiente del usuario * Calefacción por infrarrojos eficiente y precisa para asegurar la confiabilidad de las células solares laminadas. Soldadura automática de células solares en serie
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Lámpara calentadora infrarroja para fundir hielo seco en 2 segundos a menos de 20 atm de presión
Los calefactores infrarrojos de cuarzo se utilizan ampliamente en procesos industriales de calentamiento, tales como corte de vidrio, conformado de plásticos, laminación, secado de alimentos, doblado de vidrio, curado de pintura, nivelación de PCB, soldadura de metales, entre otros. Aquí hablamos sobre cómo el calentamiento por infrarrojos puede fundir hielo seco hasta 20 grados Celsius bajo una presión de 20 atmósferas en tan solo 2 segundos. El proyecto de investigación sobre calentamiento proviene de una universidad local. El proyecto de calentamiento requiere fundir hielo seco hasta 20 ℃ en 2 segundos; por ello sugerimos utilizar lámparas calefactoras IR de doble tubo de alta potencia. Sin embargo, la construcción del doble tubo no puede resistir la alta presión de 20 atmósferas, y las lámparas IR de doble tubo se rompieron en pedazos. Luego proporcionamos tubos de cuarzo redondos de 10 mm con deshidroxilación para fabricar lámparas infrarrojas. Las lámparas de calor infrarrojo de tubo individual han demostrado no presentar problemas y pueden funcionar bajo una presión de 20 atmósferas. Ahora solicitan aumentar la presión a 30 atmósferas, y sugerimos lámparas IR de cuarzo redondas de mayor espesor para este proyecto de calentamiento.
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