
Správné použití infračerveného zahřívání u širokoformátového skla typu Low-E
Při předehřívání skla typu Low-E je největším problémem zajistit rovnoměrné rozložení tepla na celé ploše skla. Pokud pracujete s šířkou skla přes 3 metry, brzy zjistíte, že standardní lampy prostě nebudou stačit. Vzniknou tak chladné místa – a chladná místa znamenají napětí v samotném skle nebo v jeho povlacích, což zase brání jejich správnému utvoření.
Proto vyrábíme speciální jednotky na infračervené zahřívání. V podstatě „překleneme“ tyto mezery, aby teplo bylo rovnoměrné po celé ploše skla.
Problémy s dlouhými ohřívači
Nemůžete prostě natáhnout křemíkovou trubku na délku 3 metrů a myslet si, že to bude fungovat. Pokud to uděláte, konce trubky obvykle shoří, zatímco střed zůstane teplý. Je to noční můra.
Abychom to vyřešili, upravujeme hustotu vinutí vlákna a používáme vysoce kvalitní křemík. Jde o to najít správnou rovnováhu mezi výkonem a napětím, aby teplotní tok zůstal stejný od jednoho konce ke druhému. Když je teplotní gradient konstantní, vaše sklo typu Low-E opravdu plní svůj účel.
Problematické součásti
Dlouhé křemíkové trubky jsou velmi křehké. Trubka o délce 3 metrů se může prohnout – nebo dokonce zlomit – pokud nejsou opory správně umístěny.
Používáme posílené držáky a precizní reflektory, které odrážejí infračervenou energii přímo zpět na sklo. To šetří energii a zajišťuje efektivitu. Navíc používáme odolné konektory. Nechcete přece, aby vaše terminály přehřívaly jen proto, že průtok proudu je vysoký.
Více tepla
Jedna věc, kterou lidé často přehlížejí, je to, kam veškeré toto dodatečné teplo zmizí. Tyto ultraširokoformátové jednotky vydávají obrovské množství energie. Samozřejmě většina této energie dopadne na sklo, ale infračervené teplo se stejně dostane i na dopravní pásy a senzory. Nemůžete prostě tyto jednotky vložit do běžné pece a doufat v to nejlepší. Musíte posílit chladicí ventilátory a vývodné otvory. Pokud nezvládnete tuto zátěž, hrozí zkreslení konstrukce stroje. A to si nikdo nechce připustit.