
La lutte contre les chauffages infrarouges de plus de 2 mètres pour les fours à verre
La plupart des lampes infrarouges sont conçues pour des espaces réduits. Elles sont faciles à trouver et à remplacer. Mais lorsqu’il s’agit de fours à verre de grande taille, ces longueurs standard ne suffisent pas.
Si vous essayez d’utiliser plusieurs lampes de courte longueur, vous obtiendrez des zones froides. C’est un véritable cauchemar pour le contrôle qualité. C’est pourquoi nous concevons des systèmes de chauffage continus dont la longueur dépasse les 2 mètres.
Gérer le problème d’énergie
Augmenter la longueur d’une lampe à plus de 2 mètres pose des problèmes électriques. On ne peut pas simplement allonger le tube en quartz et penser que c’est suffisant.
Si l’on ne fait pas attention à la chute de tension sur cette distance, les extrémités de la lampe risquent d’être endommagées, tandis que le milieu restera tiède. Nous passons beaucoup de temps à ajuster le wattage par centimètre. Nous modifions les valeurs d’ohm jusqu’à ce que la chaleur soit uniforme de part et d’autre. Tout est question de cohérence.
Éviter que les tuyaux ne se brisent
Le quartz est un matériau fragile. Un tuyau de 2 mètres est lourd ; s’il n’est pas correctement soutenu, il va se déformer. Une fois déformé, il risque de se briser. Ce ne sont pas des ampoules que l’on trouve facilement dans un magasin de bricolage.
Nous utilisons des connecteurs de qualité industrielle ainsi que des structures renforcées. Cela permet aux tuyaux de se dilater lorsqu’ils se réchauffent, sans exercer trop de pression sur le verre. C’est un travail de précision, mais c’est la seule façon d’éviter que votre équipement ne tombe en panne à cause d’un tuyau cassé.
La réalité liée à l’énergie dégagée
Ces dispositifs produisent une quantité énorme d’énergie. C’est idéal pour chauffer rapidement le verre, mais cela crée un nouveau problème : les déchets thermiques.
Le cadre du four est en fait comme s’il se trouvait dans une salle de bains chaude. Si les ventilateurs de refroidissement ne fonctionnent pas correctement, les cadres de soutien vont se déformer.
Nous veillons à maintenir une structure compacte, mais il faut aussi assurer un bon flux d’air. Sinon, vos composants électroniques risquent d’être endommagés. Il s’agit donc de trouver un équilibre entre la puissance générée et le refroidissement efficace.