
Wie man dafür sorgt, dass die Infrarotlampen tatsächlich mit dem Glas kommunizieren können
Die meisten Standard-Infrarotlampen verschwenden im Grunde genommen Energie. Warum? Weil ihre Strahlungskurve sowie das Material, das sie erwärmen sollen, einfach nicht miteinander übereinstimmen.
Wenn man Brillengläser herstellt, hat man es mit verschiedenen Oxiden und Farbstoffen zu tun. Diese Zusatzstoffe beeinflussen, wie das Glas Wärme aufnimmt. Wenn die Wellenlänge der Lampe nicht mit dem Absorptionsmaximum des Glases übereinstimmt, entsteht ein klassisches Problem: Die Oberfläche wird heiß, doch das Innere des Glases bleibt weiterhin kalt.
Es geht darum, alles richtig einzustellen.
Man sollte die Leistung der Lampe nicht einfach erhöhen – das ist ein Anfängerfehler. Stattdessen muss man das Filamentmaterial sowie die Beschichtung der Quarzkapsel anpassen, um die Strahlungskurve zu verändern.
Stellen Sie sich das wie die Einstellung eines Radios vor: Wir wollen, dass die Photonen genau dort ankommen, wo das Glas am empfindlichsten reagiert. Dann dringt die Wärme tief in das Glas ein. Keine inneren Spannungen mehr – und auch keine beschädigten Linsen während des Abkühlungsprozesses.
Aber es gibt einen Haken: Um kürzere Wellenlängen zu erzielen, muss das Filament besonders heiß werden. Dadurch entsteht eine hohe Wärmedichte. Wenn die Gehäuse oder Kühlventilatoren dieser Belastung nicht standhalten, können die Kabel und Anschlüsse schon viel früher beschädigt werden. Das ist ein Kompromiss, den man berücksichtigen muss.
Doch der Nutzen lohnt sich. Man muss nicht mehr ständig in dem Brennofen arbeiten. Es entsteht eine gleichmäßige Temperatur vom Rand bis ins Innere des Glases. Für die Mitarbeiter bedeutet das schnellere Arbeitszyklen und weniger Ausschussprodukte.
Das Beste daran: Wir bauen diese Lampen so, dass sie als Ersatz für die bereits vorhandenen Lampen verwendet werden können. Überprüfen Sie nur, ob Ihre Stromversorgung die spezifische Leistung und Spannung der neuen Lampen bewältigen kann – dann ist alles in Ordnung.