
Einführung
Wir entwickeln maßgeschneiderte Infrarotheizlampen für Ingenieure, die sich auf hochglänzende Glasoberflächen sowie feuerfeste Beschichtungen spezialisiert haben. Es geht dabei darum, extreme Temperaturen zu erzeugen, damit die Beschichtung vollständig aushärtet – tief im Inneren des Materials, ohne dass es zu irgendwelchen Einschränkungen auf der Oberfläche kommt. Herkömmliche Heizgeräte reichen hier nicht aus. Unsere Lampen sind dafür konzipiert, eine konstante, kontrollierbare Wärmequelle direkt an dem Ort bereitzustellen, an dem sie am meisten benötigt wird.
Technische Details
Wenn eine Aushärtung bei extrem hohen Temperaturen erforderlich ist, braucht man eine hohe Wärmestärke sowie ein System, das sofort reagiert. Deshalb verwenden wir Halogen-Infrarotröhren mit hoher Leistungsdichte in kompakten Abmessungen. Sie können dicke Beschichtungen mit großer Intensität erwärmen – dadurch wird die Arbeit viel einfacher.
Wir nutzen eine 400-Volt-Anlage, um die Energie effektiv an den Glühfaden weiterzuleiten, ohne dabei einen hohen Stromverbrauch zu verursachen. Weniger Strom bedeutet weniger Belastung für die Verkabelung – und somit auch ein kühleres Steuergerät. Das ist ein großer Vorteil.
Was die Größe angeht: Sie ist absichtlich klein gehalten. Dank der kurzen Länge können die Lampen in vorhandene Öfen oder enge Bereiche eingebaut werden, ohne dass das gesamte Gerät neu gestaltet werden muss.
Materialien & Design
Halogenquartstangen erhitzen sich schnell. Doch der Halogenzyklus sorgt dafür, dass der Glühfaden stabil bleibt – indem der Wolfram an seinen ursprünglichen Platz zurückgeführt wird, anstatt dass die Röhre schwarz wird. Dadurch bleibt die Infrarotstrahlung konstant – Tag für Tag. So bleiben die Aushärtebedingungen immer gleichbleibend.
Der R7s-Anschluss ist nicht nur praktisch, sondern auch eine bewährte Lösung für Hochtemperaturlampen. Er gewährleistet einen festen Kontakt sowie eine gute mechanische Festigkeit – was wichtig ist, um Vibrationen und Temperaturschwankungen in der Produktion auszugleichen.
Und die Quarzhülle? Sie kann schnelle Temperaturschwankungen problemlos bewältigen. Somit müssen Sie sich keine Sorgen machen, dass die Röhre beim Wechsel von Leerlauf auf volle Leistung Risse bekommt.
Anwendung & Vorteile
Bei feuerfesten Glasbeschichtungen ist es wichtig, bei extrem hohen Temperaturen eine vollständige Aushärtung zu erreichen, während die Glasoberfläche weiterhin perfekt glänzend bleibt. Unsere Lampen leiten die Energie gezielt auf die Beschichtungsschicht – dadurch wird das Glassubstrat nicht durch übermäßige Hitze beschädigt.
Das Ergebnis sind sauberere Aushärtungsprozesse, weniger Ausschuss und schnellere Produktionsgeschwindigkeiten.
Ein Punkt, den man beachten sollte: Die hohe Wärmestärke bedeutet, dass das Kühlsystem des Geräts in der Lage sein muss, die Hitze effektiv abzuführen. Wenn Reflektoren und Gehäuse die Hitze nicht richtig ableiten können, wird die Lampe zu heiß – was wiederum die Lebensdauer verringert.
Planen Sie daher frühzeitig die Luftzirkulation sowie die Wärmeisolierung – so erhalten Sie eine zuverlässige Heizlösung, die für eine stabile Aushärtung sorgt.