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Ventajas del calentamiento infrarrojo Se aplica para..

  • Calentar
  • Soldadura directa e indirecta
  • Sinterizar
  • Meleabilizar
  • Secar
  • Evaporar
  • Desaguar
  • Pegar
  • Fijar
  • Activar
  • Endurecer
  • Termoconformado
  • Moldeado por soplado
  • Embutición porfunda
  • Hacer espumar
  • Estampar
  • Contracción
  • Forrar
  • Vulcanizar
  • Laminar

 

Radiación infrarroja…

  • por sus caracterí­sticas puede ser aplicada individualmente y en varios campos de industria.
  • principalmente aplicada a la industria plástica-, química-, gráfica-, metálica-, maderera-, papelera-, textil-, automovilí­stica y de ví­veres.
  • dependiente de la consistencia está absorbida, reflectada o penetrada por los materiales. Por eso una elección meticulosa del radiador ifrarrojo es el prerrequisito para lograr un proceso óptimo.
  • por la aplicación de sistemas modulares especialmente adaptados, ofrece un gran potencial para optimizar los procesos de calentamiento.
  • junto con la optimizada técnica de regulación y de mando, mejora decisivamente la calidad de fabricación.
  • Ofrece la posibilidad de adaptar los perfí­les de temperatura a los requerimientos del cliente.

 

Beneficios para el cliente …

  • Por la utilización apropiada de la energí­a, ofrece un rendimiento elevado.
  • Una fuente eléctrica del calentamiento muy limpia.
  • Muy rá¡pido y listo para el servicio dentro de poco tiempo.
  • Modo de construcción muy compacto.
  • Por la transmisión de potencias altas: inclinados periodos de calentamiento.
  • Zona de calentamiento regulable individualmente.
  • Transmisión de calor sin contacto directo.

 

Longitud de onda en radiación…

  • dependiente de la longitud de onda de la luz, los tipos de la RI varian desde ondas largas, medias y cortas hasta la luz infrarroja parecida al UV.
  • medida recortada para el uso industrial. El diagrama a la izquierda enseña la gama de ondas más productiva en la longitud 1 – 4 µ­m. y las distintas formas de construcción y los imágenes de calor en el conductor de caldeo de radiadores infrarrojos.
  • Onda media radiación: Heizleitertemperatur: um 850 °C Máximo de emisión: 2,0-2,6 µm Lámparas Star Shape: Temperatura de hélice calentadora: hasta 1400 °C Máximo de la emisión: 1,8-2,2 µ­m
  • Onda media rápida radiación: Temperatura de hélice calentadora: hasta 1600 °C Máximo de emisión: 1,4-1,9 µm ( lámparas de onda corta adaptadas a la temperatura de combustión.)
  • Lámparas de onda corta (rellenadas con argón): Temperatura de hélice calentadora: hasta 2100 °C Máximo de emisión: 0,9-1,6 µm Lámparas de onda corta (rellenadas con gas halógeno): Temperatura de hélice calentadora: más que 2500° C Máximo de emisión: 0,8-1,6 µ­m

 

Calentamiento de plástico… Respecto al calentamiento hay que tener en cuenta, que …

  • solamente los adecuados tipos de radiadores producen la eficencia e así la rentabilidad deseadas.
  • El diagrama de la derecha : Materiál: Polyethylen 0,1 mm enseñado en color violeto Materiál: PVC 0,02 mm enseñado en color azul Gama de ondas: 1 – 4 µ­m Efecto de la lámpara IR: 3,2 – 3,8 µ­m
  • por la fí­sica, el comportamiento de la emisión debería ser adaptado al comportamiento de la absorción Según el diagrama, vemos entonces que las partes de la potencia de radiación directamente utilizadas, obtienen una eficiencia más alta si la emisión máxima de un radiador infrarrojo corresponde con la curva violeta o azúl
  • la curva roja representa lámparas de ondas cortas, la azúl clara lámparas Star Shape la azúl oscura las lámparas de ondas medias.

 

Secamiento de lacas acuosas… Respecto al calentamiento hay que tener en cuenta, que …

  • solamente los adecuados tipos de radiadores producen la eficencia e así la rentabilidad deseadas.
  • El diagrama de la izquierda: Aqua, enseñada en aquamarina. Gama de ondas: 1 – 4 µm Efecto de la lámpara IR: 2,5 – 3,5 µm
  • por la fí­sica, el comportamiento de la emisión debería ser adaptado al comportamiento de la absorción Según el diagrama, vemos entonces que las partes de la potencia de radiación directamente utilizadas, obtienen una eficiencia más alta si la emisión máxima de un radiador infrarrojo corresponde con la curva aquamarina
  • la curva roja representa lámparas de ondas cortas, la azúl clara lámparas Star Shape la azúl oscura las lámparas de ondas medias.
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