
Parlons des lampes en fibre de carbone et en quartz. Nous fabriquons ces lampes pour une raison simple : fournir une quantité importante de chaleur infrarouge pour les processus de séchage et de durcissement industriels. La plupart des gens sont habitués aux filaments en tungstène classiques, mais nous utilisons une méthode différente. Nous employons de la fibre de carbone insérée à l’intérieur d’un tube en quartz de haute pureté. Pourquoi ? Parce que cela permet à la chaleur de se propager dans une gamme de longueurs d’onde moyennes à longues. La chaleur ne reste pas simplement à la surface ; elle pénètre profondément dans les matériaux que vous travaillez.
L’aspect énergétique Lorsque vous choisissez la puissance et la tension, vous déterminez en réalité à quel point vous souhaitez que la chaleur soit intense. Si nous utilisons une alimentation à haute tension, nous pouvons insérer plus d’énergie dans un filament plus fin. Cela signifie que la lampe n’a pas besoin d’être géante, mais elle se réchauffe incroyablement rapidement. Cependant, ces lampes à haute densité consomment beaucoup d’énergie. Si votre système électrique ne peut pas gérer le courant maximal, vous obtiendrez des baisses de tension. Et lorsque cela se produit, le chauffage devient inconstant, ce qui est un vrai problème pour le contrôle qualité.
Le tube et les connecteurs Le tube en quartz n’a pas seulement un rôle esthétique ; il empêche la fibre de carbone de s’oxyder et de se brûler. Nous pouvons également ajouter différentes couches protectrices pour ajuster la manière dont la chaleur se propage. Par exemple, un réflecteur revêtu d’or est une excellente solution si vous voulez diriger la chaleur vers l’avant, afin d’éviter gaspillage d’énergie sur les côtés. Quant aux connecteurs, nous utilisons généralement des bases R7 ou Sk15. Ce sont des connexions standards, donc elles s’intègrent facilement dans la plupart des fours industriels. De plus, elles assurent une connexion électrique fiable. C’est important, car des terminaux mal fixés peuvent provoquer des arcs électriques, ce qui est souvent la cause de la panne des lampes.
Usage pratique (et les limites) On trouve ces lampes dans diverses applications, allant des machines à emboutir du PET aux lignes de peinture automobile. Le meilleur aspect de ces lampes, c’est leur temps de réponse rapide. Vous pouvez ajuster la température en temps réel, ce qui vous donne un contrôle total. Mais attention : la fibre de carbone est plus fragile que le métal. Si votre équipement vibre beaucoup, ou si quelqu’un manipule mal les lampes lors de leur installation, le filament peut se briser. C’est frustrant, mais cela peut être évité. Assurez-vous simplement que les supports de fixation soient bien serrés. Ainsi, les lampes fonctionneront correctement.