
Почему стабильные инфракрасные лампы спасают вашу стеклянную посуду от утилизации
Бывало ли у вас, что целая партия стеклянной посуды разбивалась из-за незначительных отклонений температуры в печи? Это настоящий кошмар. Обычно это происходит из-за температурного градиента: если одна сторона печи нагревается на 10°C выше другой, в стекле возникают внутренние напряжения. В результате всё разрушается. Мы часто сталкиваемся с этой проблемой при массовой обработке. Большинство людей думает, что решение заключается в увеличении температуры, но это не так. Нужна не просто более высокая температура, а температура, которая остается стабильной.
Проблемы с «стандартными» лампами
Стандартные инфракрасные лампы имеют довольно большие колебания мощности – до 5% и более. В больших печах для отжига эти колебания приводят к возникновению «холодных зон». Когда вы используете лампы с высокой стабильностью, все изменяется: каждая лампа выделяет одинаковую мощность и одинаковый спектр излучения. Стекло получает равномерное нагревание во всех точках. Это значительно упрощает процесс. К тому же не нужно часто запускать печь, что позволяет быстрее получить готовую продукцию.
Почему лучше использовать коротковолновые лампы
Мы предпочитаем коротковолновые инфракрасные лампы, потому что они быстро проникают сквозь стекло, обеспечивая мгновенный передачу тепла. Но есть и недостаток: такая интенсивность тепла создает серьезную нагрузку на электрическую систему. Если вы используете печь с высокой мощностью, убедитесь, что контакторы и провода способны выдерживать пиковый ток. В противном случае возникнут падения напряжения, и вся точность обработки будет потеряна.
Как достичь баланса
Стибильность – это дело баланса. Лампы с строгими параметрами отличны, но они чувствительны к колебаниям напряжения. Если напряжение в сети снижается, лампы это почувствуют. Вам нужный надежный источник питания, чтобы поддерживать стабильную мощность. Мы обнаружили, что лучше всего работает сочетание таких ламп с калиброванным контроллером PID, который контролирует процесс охлаждения. Таким образом, стекло остается в нужной температуре достаточно долго, чтобы снять напряжения в нем, прежде чем оно полностью остынет.