
Cómo sacar el máximo provecho de las lámparas de calor de fibra de carbono
Hablemos de las lámparas infrarrojas de fibra de carbono. Básicamente, se trata de tomar un filamento de carbono, colocarlo dentro de un tubo de cuarzo y utilizarlo para generar calor de alta intensidad.
A diferencia de los antiguos filamentos de tungsteno, estas lámparas funcionan a menor temperatura, pero emiten una gama mucho más amplia de energía infrarroja. Se diseñan específicamente para aquellos casos en los que es necesario calentar una superficie de manera rápida y precisa, sin dañar el resto del material.
La potencia necesaria
La cantidad de calor que se genera depende de la potencia y voltaje utilizados. Si se usan tubos de alta potencia, el calor se genera increíblemente rápido… en cuestión de segundos.
Pero hay algo importante: es necesario ajustar perfectamente la fuente de alimentación. Si el voltaje es demasiado bajo, no se generará suficiente calor para que el material lo absorba. Y si es demasiado alto… el filamento se dañará.
¿Por qué fibra de carbono y cuarzo?
Utilizamos fibra de carbono porque no se deforma ni se distorsiona cuando se calienta, algo que sí ocurre con los filamentos metálicos. La cubierta de cuarzo sirve para evitar que el filamento se oxide y se dañe.
Dependiendo de si trabajamos con plásticos o metales, podemos añadir un recubrimiento especial para transformar el calor de onda corta a onda media. Además, como utilizamos conectores industriales estándar, generalmente basta con conectar estas lámparas a nuestro equipo existente sin problemas.
Consejos prácticos
Se pueden encontrar estas lámparas en todas las líneas de moldeo y curado de PET, ya que ocupan mucho menos espacio que un horno convencional.
Pero hay un detalle importante: como emiten tanto calor, es necesario mantener los reflectores impecables. Un poco de polvo o aceite puede reducir su eficiencia y causar puntos calientes en la superficie trabajada.
Un último consejo: revise sus cables. Si son demasiado delgados para manejar la corriente, se calentarán. Eso causará caídas de voltaje y, como resultado, la lámpara no funcionará de manera uniforme. No es algo bueno.
- Físico
- Tratamiento
- Carbono
- Fibra
- Calor
- Lámpara
- Lámpara De Calor Infrarrojo Halógena De 350 Mm 220 v Y 2500 W Para Máquinas De Soplado De Mascotas
- Lámpara De Calor Infrarrojo Halógena De 350 Mm 220 v Y 3000 W Para Máquinas De Soplado De Mascotas
- Lámpara De Calor Infrarrojo Halógena De 350 Mm 220 v Y 1500 W Para Máquinas De Soplado De Mascotas Y Moldeado De Plástico.