
Parlons des émetteurs en quartz-carbone à 2,5 μm
Si vous travaillez avec un processus qui nécessite une chauffe immédiate, et qui doit atteindre une longueur d’onde très précise pour fonctionner correctement, ces lampes en quartz-carbone à 2,5 μm sont la meilleure solution.
La plupart des gens sont habitués aux lampes halogènes ordinaires, mais celles-ci sont différentes. Nous utilisons ici un filament en carbone enveloppé de quartz de haute pureté. Ce petit changement permet de déplacer le pic d’énergie à 2,5 micromètres, ce qui le place parfaitement dans la zone des ondes infrarouges à courte longueur d’onde.
Pourquoi la longueur d’onde de 2,5 μm est importante
Certains matériaux refusent simplement d’absorber la chaleur. À 2,5 μm, l’énergie pénètre plus profondément dans le matériau, au lieu de se réfléchir simplement à sa surface. De plus, comme nous utilisons du carbone plutôt que du métal pour le filament, la lampe atteint sa température de fonctionnement beaucoup plus rapidement. Plus besoin d’attendre que l’équipement se réchauffe. Le temps de mise en route est donc bien plus court, ce qui signifie que vous ne gaspillez pas d’énergie à chaque fois que vous lancez un nouveau cycle.
Précautions concernant la chaleur
L’enveloppe en quartz fusionné permet de protéger le carbone de l’oxydation, et elle résiste très bien aux grandes variations de température. Mais gardez à l’esprit que ces lampes génèrent une énorme quantité de chaleur en un espace très restreint. Si vous les placez dans un système fermé sans circulation d’air, vous risquez des problèmes. Les connecteurs électriques peuvent surchauffer, ce qui abrégera la durée de vie de la lampe. Assurez-vous donc que le boîtier est bien ventilé, afin que la chaleur puisse s’échapper.
Les avantages et les inconvénients
Vous obtenez une répartition bien plus uniforme de la chaleur sur tout le tube, par rapport aux lampes halogènes classiques. C’est donc une solution plus efficace. Mais il y a un inconvénient : les filaments en carbone sont fragiles. Ils ne sont pas comme le tungstène ; ils ne supportent pas les chocs. Si vous êtes trop brutal lors de leur installation, ou si votre équipement vibre beaucoup, le filament peut se briser. Soyez prudent. Ne serrez pas trop fort les fixations, et surtout, ne les laissez pas tomber.
Utilisation dans vos installations
Ces lampes conviennent parfaitement comme remplacement pour les lignes de séchage ou de durcissement à haute vitesse. On les utilise souvent dans le processus de fabrication du PET, ou pendant l’étape critique de séchage des peintures automobiles.
Un dernier conseil : associez-les à un contrôleur PID précis. Ainsi, vous éviterez que la température ne monte trop haut, ce qui pourrait endommager le filament.
- 2
- 5 Μm
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