
כיצד לחמם נכון זכוכית Low-E – בעיקר כשמדובר בשטחים גדולים
אם אתם מנסים לחמם זכוכית Low-E בשטחים גדולים, אתם יודעים עד כמה זה מאתגר. יש צורך בחום – ובכמויות גדולות שלו – שיופץ באופן אחיד על פני שטח ענקי כזה.
אך כשהרוחב עולה על 3 מטרים, המנורות הרגילות שניתן לרכוש בחנויות כבר לא יכולות לעמוד באתגר. הן לא מסוגלות לספק את החום הדרוש. לכן אנו מייצרים מנורות אינפרא-אדום מיוחדות, בעלות אורך גדול. זה נעשה כדי למנוע את אותם אזורים קרים שעלולים לגרום לשבירת הזכוכית במהלך הציפוי. אף אחד לא רוצה שכרטיס זכוכית יתנפץ עקב ירידה בטמפרטורה.
האתגרים שנוצרים בשימוש במנורות באורך 3 מטרים ויותר
העלאת האורך ל-3 מטרים אינה פשוטה כמו פשוט הארכת המנורה. יש צורך להתמודד עם ירידות במתח החשמלי, וגם עם התרחבות המתכת והזכוכית כשהן נחממות. זו משימה שדורשת איזון קפדני.
אנו משתמשים בצינורות קוורץ בעלי הספק גבוה, כדי לשמור על חום יציב. הסוד נמצא בדרך בה אנו מסובבים את החוט החשמלי; אנו מתאימים את הצפיפות כך שהקצוות של הזכוכית יקבלו את אותו כמות חום כמו המרכז.
יש אנשים שמנסים לחבר יחד מספר מנורות קטנות. אל תעשו זאת – זה יגרום ליצירת פערים בחום, מה שיפגע בשכבת Low-E. צינור אחיד ורציף הוא הדרך היחידה להשיג ציפוי אחיד.
מה נמצא במנורות האלה?
אנו משתמשים בזכוכית קוורץ בעלת דפנות עבות. למה? כי באורכים כאלה, הלחץ המכני הוא גדול מאוד.
לצורך עבודה עם זכוכית Low-E, אנו משתמשים באור אינפרא-אדום באורך גל קצר. אור זה חודר לזכוכית במהירות. אם הרכב הכימי של הזכוכית שלכם מורכב, אנו יכולים לצפות את הקוורץ כדי לשנות את ספקטרום הפליטה לפי הצרכים שלכם.
אנו גם משתמשים בחוטים חזקים לחיבורים. זו פרט קטן, אך הוא מונע את שריפת נקודות החיבור כשהעומס גדול.
ההשלכות שעליכם להיות מודעים אליהן
העניין הוא שמנורות באורך 3 מטרים מפיקות כמות אדירה של אנרגיה. זה מאפשר לחמם את הזכוכית במהירות, מה שנהדר ללוח הזמנים שלכם. אך זה גורם לעומס גדול על רשת החשמל שלכם. כדאי לוודא שהטרנספורמטורים והמגעים שלכם יכולים לעמוד בעומס הזה.
ואז יש עוד בעיה – הגודל של המנורות. הן ענקיות. אנו תמיד ממליצים על מערכות חיזוק להתקנתן. אם הצינורות יישברו גם במעט תחת משקלם, יהיה חום לא אחיד, או אפילו שבירה של הצינורות.