
Как заставить инфракрасные лампы эффективно воздействовать на стекло
Большинство стандартных инфракрасных ламп по сути тратят энергию впустую. Почему? Потому что кривая излучения лампы и свойства материала, который она нагревает, не совпадают.
Если вы производите оптическое стекло, вам приходится иметь дело с различными оксидами и красителями. Эти добавки влияют на способность стекла поглощать тепло. Если длина волны излучения лампы не совпадает с пиком поглощения стекла, возникает классическая проблема: поверхность стекла нагревается, но его внутренняя часть остается холодной.
Все дело в соответствии параметров излучения и свойств стекла. Мы не можем просто увеличить мощность лампы — это ошибка новичков. Вместо этого мы меняем состав нити накаливания и покрытие кварцевой оболочки, чтобы скорректировать кривую излучения.
Можно сравнить это с настройкой радиоприемника. Нам нужно, чтобы фотоны попадали именно туда, где стекло наиболее чувствительно к теплу. Тогда тепло будет проникать глубоко внутрь стекла. Никаких внутренних напряжений, никаких проблем с тресканием стекла во время охлаждения.
Но есть один недостаток: чтобы получить более короткие длины волн, необходимо нагревать нить накаливания до еще более высоких температур. Это приводит к высокой плотности тепла. Если корпус лампы или вентиляторы для охлаждения не справляются с этой задачей, провода и контакты могут быть повреждены значительно раньше, чем ожидается. Это компромисс, с которым приходится считаться.
Но результат того стоит. Не придется больше тратить время на обработку стекла в печи. Температура будет одинаковой как на поверхности, так и во всем объеме стекла. Для производственников это означает более быструю обработку стекла и значительное сокращение количество бракованных изделий.
Самое лучшее — это то, что эти лампы можно использовать в качестве замены уже имеющимся у вас устройствам. Просто убедитесь, что ваш источник питания может обеспечить необходимую мощность и напряжение для новой лампы. И все будет в порядке.