
تصميم أجهزة تسخين بالأشعة تحت الحمراء مخصصة للزجاج ذو الحجم الكبير من نوع Low-E
لقد قمنا بتصميم حلول تسخين مخصصة لمعالجة مشكلة معينة جدًا، وهي تسخين الزجاج ذو الحجم الكبير من نوع Low-E قبل أن يصل إلى خط التصنيع.
المشكلة بسيطة للغاية؛ فالمصابيح العادية قصيرة جدًا، مما يؤدي إلى توزيع غير متساوٍ للحرارة، وبالتالي تأخير في عملية الإنتاج.
لذلك اخترنا طريقة مختلفة؛ حيث قمنا بتصميم أجهزة تسخين بطول يزيد عن 3 أمتار. هذا الحل يلبي احتياجات الزجاج ذو الحجم الكبير، كما يضمن توزيع متساوٍ للطاقة على كامل عرض الزجاج.
دعونا نتحدث عن الطاقة والجهد والحجم
جهاز التسخين بالأشعة تحت الحمراء بطول 3 أمتار ليس مجرد أنبوب أطول، بل هو نظام تسخين تم تصميمه بشكل مختلف تمامًا.
للحصول على كثافة حرارية مناسبة على كامل الطول، يتم تحديد قيمة الطاقة المستخدمة بعناية. يجب أن يتناسب الجهد مع الطول، حتى تظل درجة الحرارة ثابتة من أحد الأطراف إلى الآخر.
عادةً ما نستخدم جهدًا قدره 400 فولت. هذا الجهد العالي يسمح لنا بتوصيل الطاقة دون الحاجة إلى كابلات نحاسية ضخمة ومكلفة. وبالنسبة لك، فهذا يعني انخفاضًا في فقدان الجهد على مسافات طويلة، بالإضافة إلى إمداد طاقة أكثر استقرارًا عند مخارج المصباح.
أما الطول؟ فهو العامل الأساسي. نقوم بتصميم الأجهزة بحيث تتناسب مع عرض خط الإنتاج، حتى لا تكون هناك مناطق باردة في أي مكان.
ما بداخل الجهاز: تفاصيل التصميم
عنصر التسخين هو أنبوب هالوجيني يعمل بالأشعة تحت الحمراء قصيرة الموجة. يسخن الأنبوب بسرعة، ويوفر طاقة مركزة في المكان المطلوب بالضبط.
الأنبوب نفسه مصنوع من الكوارتز، وهو قادر على تحمل التغيرات السريعة في درجة الحرارة أثناء عملية الإنتاج.
كما نقوم بطلاء الأنبوب لتعديل الإخراج الطيفي. هذا الطلاء يساعد في تحسين نقل الطاقة إلى الزجاج، ويقلل من الهدر.
أما بالنسبة للوصلات، فنستخدم موصلات من نوع R7s. إنها معيار صناعي موثوق به، ويمكنها تحمل تيارات عالية، كما أن تركيبها سهل، ويمكنها تحمل درجات الحرارة العالية والاهتزازات داخل الفرن.
كيف يعمل الجهاز في بيئة العمل
في بيئة العمل، تعتبر هذه الأجهزة مفيدة للغاية؛ فهي تسخن الزجاج قبل أن يصل إلى قسم التسخين الرئيسي، مما يقلل الضغط على أجهزة التسخين الأخرى، ويساعد في تسريع عملية الإنتاج.
نظرًا لأن الحرارة متساوية على كامل عرض الزجاج، فلا يحدث تشوه في الزجاج، ويتم الحصول على جودة بصرية متسقة. كما أن سرعة الاستجابة تسمح بالتحكم الدقيق في درجة الحرارة، مما يساعد في التعامل مع سرعات الإنتاج المتغيرة، دون أي تأخير.
هناك مفاضلة واحدة: إدارة الحرارة. لتوفير هذا المستوى من كثافة الطاقة، يجب وجود نظام تبريد مناسب للجهاز. يجب التخطيط لتدفق هواء كافٍ أو استخدام نظام تبريد بالماء للحفاظ على درجات الحرارة ضمن النطاق الآمن للمكونات الإلكترونية والبصرية.
نقوم بتصميم هذه الأجهزة لتتحمل الاستخدام المستمر في البيئات الصناعية. إنها مصممة للعمل باستمرار، وليس فقط للتسخين.