الرئيسية
حول إي-دين
المنتجات
مصباح الأشعة تحت الحمراء ذو باعث الكوارتز
وحدات التسخين بالأشعة تحت الحمراء وأجهزة التجفيف
حلول التجفيف بالسخانات الصناعية بالأشعة تحت الحمراء
منظم الحرارة ومنظم الطاقة
مصباح الأشعة تحت الحمراء الساخن
مصباح UV
منتج الكوارتز
إكسسوارات المصابيح
التطبيقات
اتصل بنا
اللغة
الإنجليزية
إسباني
فرنسي
البرتغالية
روسي
عربي
تقنيات ومعلومات مصابيح الأشعة تحت الحمراء
تطبيقات التدفئة بالأشعة تحت الحمراء
ما هو وقت الاستجابة لسخان الأشعة تحت الحمراء من الكوارتز بالموجات المتوسطة؟
تبلغ مدة استجابة سخان الكوارتز بالأشعة تحت الحمراء ذات الموجة المتوسطة من 1 إلى 4 دقائق، ويمكن للمُشعِّات توفير تسخين ثابت وموحد بالأشعة تحت الحمراء عندما تعمل بثبات. لنأخذ على سبيل المثال سخان الأشعة تحت الحمراء من الكوارتز الشفاف بقدرة 7500 واط وطول إجمالي 2500 ملم، مع طول مسخن يبلغ 2300 ملم. تم اختبار درجة الحرارة في بيئة مفتوحة، وستكون درجة حرارة تسخين السطح أعلى من 580℃ في فرن التجفيف. تُعدّ مُشعِّات الكوارتز بالأشعة تحت الحمراء ذات الموجة المتوسطة مناسبة بشكل خاص لتسخين الأسطح أو المواد الرقيقة بسرعة، ويقع نطاق طول موجة الإشعاع تحت الحمراء بين 2.2 و4.0 ميكرومتر. تشمل عمليات التجفيف هذه اللحوم والأعشاب والفواكه والخضروات وغيرها من الأطعمة اليومية، وكذلك الدهانات والأوراق أو الأغشية البلاستيكية والمذيبات مثل الماء وغيرها من المواد في الصناعة؛ إذ تستطيع جميع هذه المواد امتصاص إشعاعات الأشعة تحت الحمراء ذات الموجة المتوسطة جيدًا. ونظرًا لطول عمرها التشغيلي وكفاءتها الاقتصادية، تُستخدم مُشعِّات الأشعة تحت الحمراء ذات الموجة المتوسطة بكثرة في عمليات التسخين المستمرة وفي آلات التجفيف الطويلة أو أفران التجفيف.
20
2023
/
02
ارتفاع درجة الحرارة في الجزء المغلق سيقلل من عمر مصباح الأشعة تحت الحمراء.
أولاً، دعونا نتعرف على أنواع مصابيح الكوارتز بالأشعة تحت الحمراء. يجب إغلاق نهاية الكوارتز بشكل محكم، وتعتمد هذه النوعية من مصابيح الكوارتز بالأشعة تحت الحمراء على الختم الفراغي. تتمتع مصابيح الأشعة تحت الحمراء المختومة بوقت استجابة سريع يتراوح بين 1 إلى 2 ثوانٍ، وتكون طاقة الإشعاع فيها مستقرة مع عمر تشغيل يتجاوز 5000 ساعة. ومع ذلك، ينبغي علينا الحفاظ على درجة الحرارة في الجزء المختوم عند أدنى مستوى ممكن، خاصةً عند استخدامها في التجفيف بالفرن. إن ارتفاع درجة الحرارة فوق 350℃ في الجزء المختوم قد يؤدي إلى تلف المصابيح. وقد تنكسر المصابيح ببطء أو بسرعة حسب مستويات الأكسدة المختلفة في الجزء المختوم. يوضح الرسم البياني العلاقة بين درجة حرارة الختم وعمر مصباح الأشعة تحت الحمراء. فكلما ارتفعت درجة الحرارة في الجزء المختوم، انخفض عمر تشغيل مصابيح الأشعة تحت الحمراء. وكلما انخفضت درجة الحرارة في الجزء المختوم، زاد عمر تشغيل مصابيح الكوارتز المختومة بالأشعة تحت الحمراء. كما يمكنك أن ترى من صورة المصابيح لدينا، هناك رقاقة من الموليبدينوم مختومة داخل الكوارتز، ويوجد قضيب من الموليبدينوم يربط بين الرقاقة والأسلاك الخارجية. الرقاقة ليست معزولة تمامًا عن الهواء؛ إذ يوجد فجوة صغيرة جدًا بين غلاف الكوارتز والأسلاك الخارجية. ومن خلال هذه الفجوة، يمكن أن تدخل كميات ضئيلة جدًا من الهواء إلى الجزء المختوم. وتتأكسد رقاقة الموليبدينوم بسهولة عندما ترتفع درجات الحرارة فوق 350 درجة مئوية.
12
لماذا تروج لمصباح الأشعة تحت الحمراء لتجفيف الكوارتز المشع؟
تم تصميم مصابيح الأشعة تحت الحمراء المصنوعة من الكوارتز لدينا لتوفير أقصى كفاءة وموثوقية في جميع تطبيقات التدفئة الصناعية. مصابيح الأشعة تحت الحمراء لدينا موفرة للطاقة، ويمكنها توفير ما يصل إلى 50% من الطاقة مقارنةً بطرق التدفئة التقليدية. كما أن مصابيح الأشعة تحت الحمراء لدينا سهلة التركيب والصيانة، مما يجعلها الخيار الأمثل لمشاريع التدفئة الصناعية. جرّب اليوم مصابيح الأشعة تحت الحمراء المشعة بأنابيب الكوارتز وعشِّر الفرق! لماذا ينبغي علينا تعزيز استخدام مصابيح التدفئة بالأشعة تحت الحمراء؟ لأن مصابيح التسخين بالأشعة تحت الحمراء المصنوعة من الكوارتز تتمتع بأربع خصائص ممتازة هي: «الكفاءة، وتوفير الطاقة، والتحكم الدقيق في درجة الحرارة، وحماية البيئة». 1. الكفاءة تعني تسخينًا سريعًا؛ فالإشعاع تحت الحمراء لا يحتاج إلى الاتصال بالمنتج ولا يتطلب وسيطًا وسيطًا لنقل الحرارة، مقارنةً بالهواء الساخن أو السخانات الخزفية أو السخانات الغازية أو السخانات المعدنية. يتم امتصاص الطاقة المشعة لمصباح الأشعة تحت الحمراء مباشرةً بواسطة جزيئات المادة، وكثافة الطاقة لمصباح الأشعة تحت الحمراء كبيرة جدًا، فدرجة حرارة سطح المواد المُسخَّنة ترتفع بسرعة. هذه السرعة في التسخين بالأشعة تحت الحمراء أعلى بكثير وأكثر كفاءة من سرعة التوصيل والحمل الحراري. فالأخيران يتطلبان تصادمات جزيئية تنتقل خطوةً بخطوة عبر تحويل الطاقة الحركية والكامنة. للتسخين بالأشعة تحت الحمراء قابلية اختراق معينة. يمكن للطول الموجي لمصباح التسخين بالأشعة تحت الحمراء ذات الموجة القصيرة أن يخترق سطح الجسم لعمق معين، وعندما تمتص الجزيئات داخل هذا العمق الأشعة تحت الحمراء ذات الموجة القصيرة، فإنها تسخن من الداخل إلى الخارج في الوقت نفسه. وهذا له مزايا كبيرة مقارنةً بالتوصيل والحمل الحراري؛ فهو ليس فقط سريع التسخين، بل يتجنب إلى حد كبير ظاهرة إغلاق السطح وتكوّن البثور. 2. توفير الطاقة يعني توفير المال؛ إذ يمكن مطابقة مصابيح الكوارتز بالأشعة تحت الحمراء بدقة مع المادة المُسخَّنة، أي أن المادة تمتصها بشكل فعّال. لكل جسم طول موجي مختلف من الإشعاع تحت الحمراء - مصباح الأشعة تحت الحمراء ذو الموجة القصيرة (0.9~1.4 ميكرومتر)، وموجة متوسطة سريعة الاستجابة (1.4~2.0 ميكرومتر)، وموجة متوسطة كربونية (2.0~4.0 ميكرومتر)، وموجة متوسطة (2.2~4.0 ميكرومتر). عند تسخين نفس الحجم ونفس الكمية من الأجسام المُسخَّنة، يمكن لمصباح التسخين بالأشعة تحت الحمراء المصنوع من الكوارتز أن يقلل استهلاك الطاقة بشكل كبير. فالتسخين بالأشعة تحت الحمراء هو تسخين سطحي أكثر. كما ذكرنا سابقًا، فإن مصباح التسخين بالأشعة تحت الحمراء ذات الموجة المتوسطة يسخن سطح الجسم بسرعة كبيرة، لذلك يكون هناك فارق كبير في درجة الحرارة بين السطح والجزء الداخلي للجسم. وهذه ميزة كبيرة لغرض تسخين سطح الجسم بسرعة، إذ لا يؤدي ذلك إلى تغييرات كبيرة في درجة حرارة المادة الداخلية. وبالتالي، توفير الطاقة دون التأثير الكبير على الرطوبة أو الخواص الكيميائية أو الإجهاد وغيرها من خصائص الجسم. لكن لها أيضًا عيبًا، وهو التسخين غير الموحد للأجسام ذات الأشكال غير المنتظمة، وقد يؤدي هذا العيب إلى اختلافات في درجة الحرارة. في هذه الحالة، يمكننا استخدام الهواء الساخن للحصول على تسخين موحد باستخدام مصابيح التسخين بالأشعة تحت الحمراء. 3. الاستجابة السريعة، وضبط درجة حرارة التسخين مصابيح الأشعة تحت الحمراء المصنوعة من الكوارتز لدينا مقاومة للحمل، ويمكن ضبط طاقة الإخراج بواسطة منظم SCR مع دقة ±1℃ في درجة حرارة التسخين. على سبيل المثال، إذا كنا بحاجة إلى درجة حرارة تسخين 120℃، وكانت درجة الحرارة الحالية 115℃ حسب مستشعر الحرارة، فإن مستشعر الحرارة سيُرجع الإشارة إلى وحدات SCR، فترفع وحدات SCR طاقة التسخين. وعلى العكس، إذا كانت درجة الحرارة الحالية 123℃ حسب مستشعر الحرارة، فإن مستشعر الحرارة سيُرجع الإشارة إلى وحدات SCR، فتخفض وحدات SCR طاقة التسخين لمصابيح الأشعة تحت الحمراء المصنوعة من الكوارتز. كما توضح الرسوم التوضيحية التالية، كلما كان ΔT أصغر، كانت درجة حرارة التسخين أكثر استقرارًا. فيما سبق، يمكن لمنظمي SCR أن يساعدونا في توفير الطاقة الإخراجية والتحكم في درجة حرارة التسخين لتطبيقات التدفئة المختلفة أو لمناطق التدفئة باستخدام مصابيح التسخين بالأشعة تحت الحمراء لدينا. 4. حماية البيئة: أثناء عملية التصنيع والاستخدام والتخلص من مصابيح الأشعة تحت الحمراء، يكون تأثيرها على البيئة صغيرًا نسبيًا. لا تستخدم مصابيح الأشعة تحت الحمراء موادًا ضارة بالبيئة؛ إذ إن تأثيرها على البيئة خلال عملية التصنيع ضئيل. تستهلك مصابيح الأشعة تحت الحمراء كهرباء نظيفة نسبيًا أثناء التشغيل، ولا تنتج انبعاثات ضارة أثناء الاستخدام. لنجاح عملية التدفئة، من المهم اختيار مصباح أشعة تحت الحمراء المناسب من حيث الطول الموجي والشكل وطاقة التسخين بما يتناسب مع المنتج المراد تسخينه. المطابقة الدقيقة تضمن تحويل الإشعاع تحت الحمراء إلى حرارة في المنتج بسرعة دون نقل حرارة زائدة إلى المحيط، مما يوفر الوقت والمال.
06
مصابيح الأشعة تحت الحمراء من كوارتز إيدن، سخانات الأشعة تحت الحمراء
سخانات كوارتز مشعة بالأشعة تحت الحمراء للتدفئة الصناعية النظيفة مصابيح كوارتز إشعاعية بالأشعة تحت الحمراء من E-DEN لتوفير الطاقة في التطبيقات الصناعية تم تصميم مصابيح التدفئة بالأشعة تحت الحمراء من الكوارتز التابعة لشركة E-DEN لتوفير أقصى درجات الكفاءة والموثوقية في أي تطبيق صناعي للتدفئة. تعمل مصابيحنا بالأشعة تحت الحمراء بواسطة الكهرباء، وهي خالية تمامًا من التلوث الضار ومن أي انبعاثات كربونية. كما أنها موفرة للطاقة ويمكنها توفير ما يصل إلى 50% من استهلاك الطاقة مقارنةً بطرق التدفئة التقليدية. بالإضافة إلى ذلك، تتميز مصابيحنا بالأشعة تحت الحمراء بسهولة التركيب والصيانة، مما يجعلها الخيار الأمثل لأي مشروع صناعي للتدفئة. جرّبوا اليوم مصابيحنا الكوارتزية الثنائية الأنبوب بالأشعة تحت الحمراء واكتشفوا الفرق! * تقسيم حسب النوع الهيكلي: تُصنع مصابيح الأشعة تحت الحمراء ذات الختم الفراغي من خيوط تسخين من التنغستن وأنابيب كوارتز مغلقة من طرفيها. ويمكننا تصميم وإنتاج نوع الختم الأنبوب الواحد ونوع الختم الأنبوبي المزدوج بقدرات تسخين وأطوال تسخين مختلفة حسب احتياجاتكم. ويبلغ زمن الاستجابة لمصابيح الختم 1–2 ثانية، مما يعني أنها تستطيع العمل بكامل قدرتها المصنفة في وقت قصير جدًا، وتصل إلى درجات حرارة تسخين أعلى من السخانات التقليدية، وبالتالي يتم تسخين منتجاتكم بشكل أسرع. أما مصابيح الأشعة تحت الحمراء غير ذات الختم الفراغي فتُصنع من خيوط تسخين متوسطة من سبائك معينة، ولا تكون أنابيب الكوارتز فيها مغلقة من الطرفين. وهي مناسبة بشكل خاص للتسخين السريع للأسطح أو المواد الرقيقة، ويبلغ نطاق طول موجة الإشعاع تحت الحمراء فيها 2.2–4.0 ميكرومتر. وتقوم البلاستيك والماء وغيرها من المذيبات بامتصاص هذا الإشعاع ذي الموجة المتوسطة بشكل جيد. وبسبب عمرها التشغيلي الطويل وكفاءتها الاقتصادية، تُستخدم مصابيح الأشعة تحت الحمراء ذات الموجة المتوسطة على نطاق واسع في عمليات التدفئة المستمرة وفي آلات التسخين الطويلة أو أفران التجفيف. ويكون زمن الاستجابة لديها أطول من مصابيح الختم، إذ يبلغ حوالي 1–4 دقائق، لكنها أيضًا توفر طاقة تسخين موحدة عند تشغيلها بثبات. * تقسيم حسب خيوط التسخين أو حسب طول الموجة المشعة: مصباح الأشعة تحت الحمراء القصير الموجة الشفاف ومصباح الأشعة تحت الحمراء القصير الموجة ذو العاكس الخزفي مصباح الأشعة تحت الحمراء المتوسطة الموجة السريعة ذو العاكس الخزفي الأبيض ومصباح الأشعة تحت الحمراء المتوسطة الموجة السريعة ذو العاكس الذهبي مصباح الأشعة تحت الحمراء المتوسطة الموجة ذو العاكس الخزفي الأبيض ومصباح الأشعة تحت الحمراء المتوسطة الموجة ذو العاكس الذهبي مصباح الأشعة تحت الحمراء المتوسطة الموجة الكربونية * تقسيم حسب الشكل الخارجي مصابيح كوارتز الأشعة تحت الحمراء ذات الأنبوب الواحد مصابيح كوارتز الأشعة تحت الحمراء ذات الأنبوب المزدوج تتميز مصابيحنا الكوارتزية الثنائية الأنبوب بالأشعة تحت الحمراء بكفاءة عالية في تطبيقات التدفئة الصناعية. إذ توفر هذه المصابيح مصدرًا مباشرًا للحرارة قادرًا على تسخين مساحات كبيرة بسرعة وبشكل متساوٍ. كما أن هذه المصابيح قادرة على الحفاظ على درجة حرارة ثابتة، مما يجعلها مثالية للعمليات الصناعية التي تتطلب دقة عالية في درجات الحرارة. بالإضافة إلى ذلك، تتمتع هذه المصابيح بعمر تشغيلي طويل، مما يجعلها حلًا اقتصاديًا فعالًا للتدفئة الصناعية. ومع مصابيحنا الكوارتزية الثنائية الأنبوب بالأشعة تحت الحمراء، يمكنك تحقيق أقصى استفادة من عملية التدفئة الصناعية الخاصة بك! مصابيح كوارتز خاصة بالأشعة تحت الحمراء تتمتع مصابيح الكوارتز بالأشعة تحت الحمراء بمزايا تسخين خاصة مقارنةً بمصادر الحرارة التقليدية، مثل الهواء الساخن والسخانات الخزفية والسخانات الغازية أو السخانات المعدنية. إذ يمكن لمصابيح التدفئة بالكوارتز بالأشعة تحت الحمراء أن تُقدّم كميات كبيرة من طاقة الإشعاع مباشرةً إلى الأجسام المراد تسخينها، كما يمكن ضبط طول الموجة المنبعثة بدقة بحيث تتناسب مع المواد التي تمتصها، ويمكن تصميم أطوال وأشكال التسخين حسب الطلب. ولها المزايا التالية: لا يحتاج الإشعاع تحت الحمراء إلى التلامس المباشر مع المنتج، ولا يتطلب وجود وسيط وسيط لنقل الحرارة. تحت أشعة الشمس، يكون الجانب المعرض للشمس دافئًا بينما يكون الجانب غير المعرض للشمس باردًا. وهذا ليس ناتجًا عن اختلافات في درجات الحرارة، بل هو نتيجة للتسخين بالإشعاع؛ حيث تنتقل طاقة الحرارة الناتجة عن الموجات الكهرومغناطيسية (الإشعاع تحت الحمراء) من الشمس إلى الأجسام. وبما أن الشمس هي مصدر طاقة التسخين، فإن مصابيح الكوارتز بالأشعة تحت الحمراء تعد مصدر التسخين الأساسي في العمليات الصناعية للتدفئة. يمكن لمصابيح الكوارتز بالأشعة تحت الحمراء أن تُضبط بدقة لتتناسب مع المادة المراد تسخينها، أي أن المادة تمتصها بفعالية. تختلف المواد المختلفة في طول الموجة المناسب لإشعاع الأشعة تحت الحمراء—فهناك مصابيح الأشعة تحت الحمراء ذات الموجة القصيرة (0.9–1.4 ميكرومتر)، ومصابيح الأشعة تحت الحمراء ذات الموجة المتوسطة السريعة (1.4–2.0 ميكرومتر)، ومصابيح الأشعة تحت الحمراء ذات الموجة المتوسطة الكربونية (2.0–4.0 ميكرومتر)، ومصابيح الأشعة تحت الحمراء ذات الموجة المتوسطة (2.2–4.0 ميكرومتر). زمن استجابة سريع، وقدرة حرارية قابلة للتعديل. تتمتع مصابيح الأشعة تحت الحمراء ذات الموجة القصيرة والموجة المتوسطة السريعة بزمن استجابة سريع يبلغ 1–2 ثانية للوصول إلى كامل طاقة التسخين بالأشعة تحت الحمراء. كما يمكن تعديل قدرة التسخين الناتجة بنسبة مئوية، مما يتيح لنا الحصول على درجة حرارة تسخين دقيقة (±1 ℃) في آلاتنا أو أفران التجفيف. ويمكن لهذه المصابيح تسخين المادة جزئيًا أو كليًا، والتحكم في منطقة التسخين، والتحكم في مدة التسخين. وبالمقارنة مع التسخين بالهواء الساخن أو بالغاز، فإن هذا يعني استهلاكًا أقل للطاقة، وسرعة تسخين أكبر، وكفاءة تسخين أفضل. لنجاح عملية التدفئة، من المهم اختيار مصباح الأشعة تحت الحمراء المناسب الذي يتناسب في طول الموجة والشكل وقدرة التسخين مع المنتج المراد تسخينه. فالتطابق الدقيق
مصباح حراري بالأشعة تحت الحمراء للحام تلقائي للخلايا الشمسية
الطاقة الشمسية هي مصدر الطاقة الأنظف والأكثر أمانًا وموثوقية في المستقبل. وأفضل طريقة لاستخدام الطاقة الشمسية هي التحويل الكهروضوئي، أي استخدام التأثير الكهروضوئي بحيث تضرب أشعة الشمس مادة السيليكون لتوليد الكهرباء مباشرةً. وتُسمى سلسلة الصناعة الخاصة بالتحويل الكهروضوئي، التي تتشكل من تطبيق وتطوير مواد السيليكون، «صناعة الكهروضوئيات»، وتشمل إنتاج المواد الخام عالية النقاء من بولي سيليكون، وإنتاج الخلايا الشمسية، وإنتاج وحدات الخلايا الشمسية، وإنتاج المعدات ذات الصلة بالتصنيع، وما إلى ذلك. تُستخدم تقنية التسخين بالأشعة تحت الحمراء على نطاق واسع في عملية تصنيع الخلايا الشمسية القائمة على السيليكون والخلايا الشمسية ذات الأغشية الرقيقة، حيث توجد العديد من عمليات التسخين والتجفيف. وباعتبارها مصدرًا مثاليًا للحرارة لهذه العمليات الحرارية، بدأت تقنية التسخين بالأشعة تحت الحمراء في الدخول إلى صناعة الكهروضوئيات. تُعدّ مشعات الأشعة تحت الحمراء ذات الموجات القصيرة، ومشعات الأشعة تحت الحمراء ذات العاكس السيراميكي ثنائي الأنبوب، ووحدات التسخين بالأشعة تحت الحمراء مناسبة لأفران الانتشار، ومعدات التجفيف بالتفريغ، وأفران التلبيد، وآلات التصفيح لتعبئة مكونات البطاريات وغيرها من المعدات ضمن غلاف مفرغ من الهواء. مزايا مصابيح التسخين بالأشعة تحت الحمراء: *سهولة التحكم في درجة الحرارة *عمر خدمة طويل وكفاءة حرارية عالية *مقاومة عالية للحرارة، ومقاومة للفراغ، ومقاومة للضغط العالي *توحيد جيد في التسخين، ومعدل فشل منخفض يضمن إنتاجًا فعالًا للمستخدم *تسخين كهرضوئي فعال ودقيق يضمن موثوقية الخلايا الشمسية المصفحة. اللحام الآلي للخلايا الشمسية بشكل متسلسل
31
01
مصباح تسخين بالأشعة تحت الحمراء لصهر الثلج الجاف في ثانيتين تحت ضغط أقل من 20 بار
تُستخدم أجهزة التدفئة بالأشعة تحت الحمراء ذات الكوارتز على نطاق واسع في عمليات التدفئة الصناعية، مثل قطع الزجاج، وتشكيل البلاستيك، والتصفيح، وتجفيف الأغذية، وثني الزجاج، وعلاج الدهانات، وتسوية لوحات الدوائر المطبوعة، ولحام المعادن، وغيرها. هنا نتحدث عن كيفية استخدام التدفئة بالأشعة تحت الحمراء لإذابة الثلج الجاف إلى درجة حرارة 20 درجة مئوية تحت ضغط 20 ضغط جوي خلال ثانيتين فقط. يعود مشروع بحث التدفئة إلى جامعة محلية. يطلب مشروع التدفئة إذابة الثلج الجاف إلى 20 درجة مئوية خلال ثانيتين فقط؛ لذلك نقترح استخدام مصابيح تدفئة بالأشعة تحت الحمراء ذات أنبوبين عاليي القوة. لكن بناء الأنبوبين لم يكن قادرًا على مقاومة الضغط العالي البالغ 20 ضغط جوي، فتحطمت مصابيح الأشعة تحت الحمراء ذات الأنبوبين إلى قطع صغيرة. بعد ذلك، قدمنا أنبوب كوارتز دائري بسمك 10 ملم لصنع مصابيح الأشعة تحت الحمراء. وقد ثبت أن مصباح التدفئة بالأشعة تحت الحمراء ذي الأنبوب الواحد لا يواجه أي مشكلة ويمكنه العمل تحت ضغط 20 ضغط جوي. الآن، طلبوا رفع الضغط إلى 30 ضغط جوي، لذا نقترح استخدام مصابيح أشعة تحت الحمراء ذات الكوارتز من النوع الدائري بسماكة أكبر لمشروع التدفئة.
07
جهاز التحكم في التدفئة بالأشعة تحت الحمراء - مصابيح حرارية كوارتز بالأشعة تحت الحمراء
تُستخدم وحدات SCR على نطاق واسع في صناعة التسخين بالأحمال المقاومة، مثل الأفران الكهربائية ومعدات التشكيل بالحقن والتشكيل باللدائن الحرارية والمعدات النسيجية وأنظمة التسخين بالأشعة تحت الحمراء أو أنظمة التجفيف بالأشعة تحت الحمراء. تشتمل نظام SCR كامل على مشغل الثايرستور ووحدات SCR ومستشعر درجة الحرارة ومنظم درجة الحرارة.
03
التدفئة بالأشعة تحت الحمراء مع الميكروويف للتجفيف الصناعي
يمكن استخدام التدفئة بالأشعة تحت الحمراء جنبًا إلى جنب مع التدفئة بالهواء الساخن في عمليات التجفيف الصناعي للحصول على تدفئة أكثر انتظامًا. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أيضًا استخدام التدفئة بالأشعة تحت الحمراء مع الميكروويف للتعقيم والتطهير بدرجات حرارة عالية في الصناعة، وكذلك لتجفيف المكونات. على سبيل المثال، التعقيم بدرجة حرارة عالية لمختلف الزجاجات الزجاجية، وتجفيف الشاي، وتجفيف منتجات الصويا، والتوابل المجففة، واللحوم المجففة، وتجفيف الفطر والفواكه والخضروات. تتطلب التدفئة بالأشعة تحت الحمراء حجمًا صغيرًا لتوزيع مصابيح التسخين، ومصابيحنا بالأشعة تحت الحمراء سريعة الاستجابة. وفي الوقت نفسه، يمكن تنظيمها بدقة بواسطة PLC أو SCR، ويمكن استخدامها كمرحلة تسخين أولية في آلات التجفيف النفقية لتحسين سرعة الإنتاج. كما يمكن استخدام مصابيح الأشعة تحت الحمراء لدينا كتدفئة ثابتة متوسطة المدى في آلات التجفيف. وتتميز التدفئة بالأشعة تحت الحمراء بثبات طاقتها وعدم تأثرها بالهواء الخارجي، مما يتيح للأجسام المُسخَّنة الحصول على درجة حرارة تدفئة موحدة. تتمتع مصابيح الكوارتز بالأشعة تحت الحمراء بمزايا خاصة في التدفئة مقارنة بمصادر الحرارة التقليدية مثل الهواء الساخن، والسخانات الخزفية، والسخانات الغازية، أو السخانات المعدنية. إذ تستطيع مصابيح الكوارتز بالأشعة تحت الحمراء توصيل كميات كبيرة من الطاقة الإشعاعية مباشرةً إلى الأجسام المُسخَّنة، ويمكن مطابقة طول الموجة المنبعثة بدقة مع المواد التي تمتصها، كما أن طول التسخين وأشكاله يتم تصميمهما حسب الطلب. وتتمتع بالمزايا التالية: لا تحتاج الإشعاعات تحت الحمراء إلى ملامسة المنتج ولا تتطلب وسيطًا وسيطًا لنقل الحرارة. تحت أشعة الشمس، يكون الجانب المشمس دافئًا بينما الجانب غير المشمس باردًا. وهذا ليس بسبب اختلافات في درجة الحرارة، بل بسبب التدفئة بالإشعاع، حيث تنتقل طاقة الحرارة للأشعة الكهرومغناطيسية (الإشعاع تحت الحمراء) من الشمس إلى الأجسام. فالشمس هي مصدر طاقة التدفئة، وبالتالي فإن مصابيح الكوارتز بالأشعة تحت الحمراء هي مصدر التدفئة في العمليات الصناعية. يمكن مطابقة مصابيح الكوارتز بالأشعة تحت الحمراء بدقة مع المادة المُسخَّنة، أي أنها تمتصها بشكل فعّال. تختلف الأطوال الموجية للإشعاعات تحت الحمراء المطابقة للمواد المختلفة: مصابيح الأشعة تحت الحمراء ذات الموجة القصيرة (0.9~1.4 ميكرومتر)، والموجة المتوسطة سريعة الاستجابة (1.4~2.0 ميكرومتر)، والموجة المتوسطة الكربونية (2.0~4.0 ميكرومتر)، والموجة المتوسطة (2.2~4.0 ميكرومتر). وقت استجابة سريع، وطاقة حرارية قابلة للضبط. تتمتع مصابيح التدفئة بالأشعة تحت الحمراء ذات الموجة القصيرة والموجة المتوسطة سريعة الاستجابة بوقت استجابة سريع يتراوح بين 1 إلى 2 ثوانٍ للوصول إلى الطاقة الكاملة للتدفئة بالأشعة تحت الحمراء. ويمكن ضبط طاقة التدفئة الناتجة بنسب مئوية، مما يسمح لنا بالحصول على درجة حرارة دقيقة (±1 ℃) في آلاتنا أو أفران التجفيف. ويمكنها تسخين المادة جزئيًا أو كليًا، والتحكم في منطقة التسخين، والتحكم في وقت التسخين. وبالمقارنة مع التدفئة بالهواء الساخن أو الغاز، فإن هذا يعني استهلاكًا أقل للطاقة، وسرعة تسخين أعلى، وكفاءة تدفئة أفضل. لنجاح عملية التدفئة، من المهم اختيار مصباح أشعة تحت الحمراء المناسب ذي الطول الموجي والشكل وطاقة التدفئة التي تتناسب مع المنتج المراد تسخينه. ويضمن التطابق الدقيق تحويل الإشعاع تحت الحمراء بسرعة إلى حرارة في المنتج دون نقل حرارة غير ضرورية إلى المحيط، مما يوفر الوقت والمال.
21
2022