
Parlons des chauffages à fibres de carbone et aux rayons infrarouges
La plupart des gens sont habitués aux fils en tungstène ou en halogène traditionnels. Mais nous procédons un peu différemment : nous utilisons des filaments en carbone conducteur.
Pourquoi ? Parce que certains travaux nécessitent une chaleur intense, mais sans endommager la surface du matériau. On veut que cette chaleur pénètre réellement dans le matériau, sans le brûler.
Les détails concernant la chaleur et l’énergie
La quantité de chaleur produite dépend de l’épaisseur du filament et de la longueur du tube. Si vous comparez ces appareils avec les lampes halogènes au quartz, vous remarquerez qu’elles ne produisent pas autant de chaleur. Mais elles offrent un champ d’ondes infrarouges beaucoup plus large. En d’autres termes, la chaleur est plus uniforme, sans points chauds inutiles.
Précautions relatives à l’énergie
Faites attention : vous devez absolument adapter la tension et la puissance de ces appareils à votre source d’alimentation. Si vous suralimentez ces appareils, le filament sera détruit en quelques heures. Ce n’est certainement pas une bonne façon de passer son mardi.
Comment les installer
Nous enroulons ce filament en carbone autour de quartz de haute pureté. Cela empêche l’oxygène d’atteindre le filament, permettant ainsi aux ondes infrarouges de passer sans être bloquées.
Pour les brancher, vous utiliserez probablement des connecteurs R7 ou Sk15. Nous avons choisi ceux-ci car ils sont standards. Vous pouvez simplement les installer dans la plupart des systèmes de chauffage industriel. Pas besoin de passer l’après-midi à faire des soudures personnalisées.
Où ils brillent (et où ils ne brillent pas)
Ces appareils sont idéaux pour des applications comme le moulage par injection de PET, le séchage de peintures, ou le séchage de matériaux, où l’on craint de surchauffer la surface du matériau. De plus, étant donné qu’ils sont faits de fibres de carbone, ils supportent beaucoup mieux les cycles de chauffage et de refroidissement répétés que les métaux.
Mais il y a un compromis : les fibres de carbone ne peuvent pas atteindre les températures extrêmes atteintes par les lampes halogènes à ondes courtes. Si votre processus nécessite une chaleur intense et instantanée pour fondre un morceau épais de polymère, ces appareils pourraient sembler trop lents pour vos besoins.
Avant de vous décider, calculez bien le flux thermique nécessaire. Assurez-vous que la densité des lampes soit suffisante pour suivre la vitesse à laquelle fonctionne votre machine.
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