
Как получить правильные спектры инфракрасного излучения для конкретных видов стекла
Большинство ламп средней длины волны излучают энергию в виде широкого спектра. Для простой сушки этого достаточно. Но когда речь идет о стекле с определенными химическими добавками, такой подход просто напрасно тратит электроэнергию.
Представьте себе следующее: чтобы тепло могло проникнуть в материал, энергия фотона должна попасть точно в точку поглощения света в стекле. В противном случае все будет происходить случайно.
Как достичь оптимальных условий
Чтобы решить эту проблему, мы корректируем конструкцию нитьки накала и покрытия на корпусе лампы.
Проблема с обычными лампами заключается в том, что если ваше стекло поглощает свет на длине волны 2,5 микрометра, то обычная лампа будет отражать слишком много энергии. Это похоже на попытку вставить квадратный штифт в круглое отверстие. Мы меняем положение точки излучения так, чтобы она совпадала с точкой поглощения света. Таким образом, тепло действительно попадает внутрь стекла, а не просто нагревает воздух или корпус оборудования.
Компромиссы (ведь всегда есть недостатки)
Когда мы сужаем спектр излучения, мы получаем гораздо более высокую плотность энергии именно там, где это необходимо. Все нагревается быстрее. Это кажется эффективным решением. Но есть один недостаток: такие специальные лампы более чувствительны к колебаниям напряжения. Если вы попытаетесь увеличить температуру путем повышения напряжения, точка излучения сместится, и эффективность лампы снизится. Чтобы избежать этого, необходимо использовать источник питания с очень точным регулированием напряжения.
От лаборатории до производства
Независимо от того, занимаетесь ли вы мелкими исследованиями или работаете на производстве, мы создаем такие лампы на основе ваших данных. Никаких предположений. Вы присылаете нам кривую поглощения света вашего стекла, а мы разрабатываем лампу так, чтобы она соответствовала этой кривой. Это значительно снижает расход энергии. Кроме того, это помогает избежать проблемы перегрева поверхности стекла, при которой поверхность прогорает, а сердцевина остается холодной.
Совет: используйте контроллер PID с быстрой скоростью реакции. Это поможет избежать превышения температуры, что очень важно при работе с чувствительным стеклом.