
Parlons des chauffeurs en fibre de carbone à rayonnement infrarouge lointain
Nous utilisons de la fibre de carbone pour les éléments de chauffage de ces appareils, car nous voulons que la chaleur soit émise dans la gamme des rayonnements infrarouges lointains.
Pensez à ces anciennes bobines métalliques : elles doivent atteindre des températures extrêmement élevées à leur surface pour pouvoir dégager de la chaleur. La fibre de carbone est différente : elle transforme l’électricité en rayonnements à longues ondes. Au lieu de brûler simplement la surface de l’objet chauffé, l’énergie pénètre profondément dans le matériau. Plus d’extrémités brûlées, donc.
Comment fonctionne réellement la chaleur ?
L’un des avantages majeurs de la fibre de carbone, c’est qu’elle reste plus fraîche à sa surface par rapport aux lampes en quartz ou halogènes.
Nous tissons nous-mêmes la fibre, ce qui nous permet de régler précisément la résistance par mètre. Ainsi, vous pouvez obtenir exactement la puissance nécessaire pour votre application spécifique. De plus, la fibre de carbone ne se déforme pas comme le nichrome ; elle reste stable. Vous obtenez ainsi un profil de chaleur uniforme de l’un à l’autre bout.
Si vous choisissez une solution à haute puissance, vous obtiendrez une grande densité de chaleur. Attention : assurez-vous que vos câbles et votre alimentation électrique peuvent supporter ce pic de courant lorsque vous actionnez l’interrupteur. Et si vous utilisez une puissance élevée, laissez de l’espace au boîtier pour éviter que ses terminaux ne surchauffent.
Conçus pour durer
Nous enveloppons la fibre de carbone dans une gaine protectrice – généralement en quartz ou en polymère résistant.
Pourquoi ? Parce que l’oxygène est l’ennemi numéro un. Si la fibre est exposée à haute température, elle se brûle. La gaine empêche donc tout cela en gardant tout bien protégé.
Si vous utilisez encore des chauffeurs en céramique ou en métal, ceux-ci peuvent être remplacés par des modèles en fibre de carbone sans problème. Nous utilisons des connecteurs industriels standards, donc vous n’aurez pas à vous soucier des câbles. Le vrai avantage, c’est l’efficacité : vous arrêtez de gaspiller de l’énergie à chauffer l’air autour de l’objet à chauffer, et vous mettez cette énergie directement dans l’objet lui-même.
Où cela est utile
On trouve principalement ces chauffeurs dans le traitement du PET, la cuisson des plastiques ou dans les tunnels de séchage.
Comme le rayonnement est à longues ondes, il peut traverser facilement les matériaux épais. Cela évite le problème du « effet peau » : alors que l’extérieur de l’objet est brûlé, son cœur reste froid. Cela accélère considérablement les temps de traitement.
N’oubliez pas que le rayonnement infrarouge lointain ne dépasse pas sa température maximale instantanément, contrairement aux lampes halogènes. Il faut donc un peu de temps pour que la température atteigne son niveau maximal. Il faudra donc ajuster les timers de votre processus en conséquence.
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