
Parlons des lampes à chaleur infrarouge à halogène.
Avez-vous déjà se demandé pourquoi certaines lampes à chaleur fonctionnent mieux que d’autres ? Cela vient du principe de fonctionnement de ces appareils. Nous utilisons un filament en tungstène placé à l’intérieur d’un enveloppe en quartz, et nous remplissons tout l’appareil avec du gaz halogène.
Le truc magique, c’est que ce gaz empêche le tungstène de s’évaporer et de salir la paroi en verre. Ainsi, nous pouvons atteindre des températures bien plus élevées que celles d’une ampoule ordinaire. Vous obtenez ainsi un flux concentré de rayonnement infrarouge court qui atteint directement votre matériau dès que vous actionnez l’interrupteur.
Les détails liés à l’énergie
Lorsque nous choisissons une lampe, il s’agit avant tout de déterminer quelle quantité de chaleur est nécessaire pour chauffer la surface concernée. Si vous effectuez des opérations comme l’emballage sous vide ou le moulage de bouteilles en PET, vous avez besoin d’une grande quantité d’énergie en très peu de temps.
C’est pourquoi nous utilisons des systèmes à haute tension – 230 V ou 400 V. Cela nous permet d’obtenir une puissance plus élevée dans un tube plus petit, sans risquer de faire fondre les fusibles. Mais attention : ces tubes à haute densité peuvent endommager les réflecteurs. Si vos réflecteurs sont sales ou abîmés, vous gaspillez littéralement votre énergie. Gardez-les propres.
Le quartz et son avantage
Nous utilisons du verre en quartz parce qu’il ne subit pas d’effets néfastes lors de variations de température importantes. Parfois, nous ajoutons des revêtements sur le verre afin d’ajuster le spectre thermique ou de protéger davantage la surface.
Quant aux connecteurs, nous utilisons des connecteurs R7 ou SK15. Pourquoi ? Parce qu’ils sont simples à utiliser. Lorsqu’une lampe tombe en panne, vous ne voulez pas passer une heure à refaire les branchements. Il suffit de retirer l’ancienne lampe et d’en mettre une nouvelle à sa place. Fini.
Utilisation dans le monde réel
Ces lampes sont conçues pour fonctionner dans des conditions difficiles, comme sur des lignes de production rapide. Si vous travaillez avec des bouteilles en PET, vous avez besoin que le plastique s’amollisse rapidement et uniformément. Le rayonnement infrarouge court est idéal pour cela, car il pénètre plus profondément dans le plastique que le rayonnement infrarouge long. Cela signifie que votre machine peut être plus petite, et que les temps de chauffe sont beaucoup plus courts.
Un conseil : ces lampes deviennent extrêmement chaudes. Ne négligez pas les ventilateurs de refroidissement ni l’enveloppe extérieure de la lampe. Sinon, vous risquez de endommager les fils électriques et de briser les lampes bien plus tôt que prévu.
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