
Een eerlijke gids over koolstofvezel-infraroodlampen
In feite maken deze lampen gebruik van een koolstoffilament dat zich binnenin een kwartsbuis bevindt. Dit filament zorgt voor het uitstralen van kortegolflengte-infraroodstraling. Als je al eens met ouderwetse metalen halogeenlampen hebt gewerkt, weet je hoe ze werken. Maar deze lampen zijn anders: ze richten de hitte specifiek op het oppervlak van het materiaal, en dat gebeurt snel.
Laten we het hebben over vermogen en spanning.
Wij bouwen deze lampen met een bepaald verhoudingsgetal tussen vermogen en lengte. Waarom? Omdat anders het filament al na korte tijd kapotgaat zodra de lamp wordt aangezet en uitgeschakeld.
Als je ervoor kiest om een hoge spanning te gebruiken – bijvoorbeeld 230V of 400V – kun je meer vermogen in een kleiner gebied stoppen. Hierdoor krijg je een hogere hittedichtheid per centimeter. Maar er is één nadeel: als je een lamp met hoge vermogenswaarde in een kleine behuizing plaatst, moet je goed voor de ventilatie zorgen. Anders zal de hitte zich ophopen aan de uiteinden van de lamp, waardoor de verbindingen kapotgaan.
De constructie en de stekkers.
Wij gebruiken kwartsglas omdat dit materiaal het mogelijk maakt dat de infraroodgolven gemakkelijk door kunnen gaan. Soms voegen we ook coatings toe aan het glas, om het warmtespectrum te beïnvloeden of om te voorkomen dat chemische stoffen het filament beschadigen.
Wat betreft de stekkers: we gebruiken standaardstekkers zoals R7 of Sk15. Dit maakt het gebruik van de lampen veel eenvoudiger. Je hoeft alleen maar een nieuwe stekker in te doen, zonder dat je al je bedrading opnieuw hoeft aan te sluiten. Bovendien zijn deze stekkers ontworpen om de lampen te kunnen weerstaan wanneer deze zich verwarmen of afkoelen.
Waar ze worden gebruikt (en waar je voorzichtig moet zijn).
Je ziet deze lampen overal: bij het blazen van PET, bij het drogen van verf of inkt. Het goede nieuws is dat het koolstoffilament vrij snel zijn werktemperatuur bereikt. Er is dan geen tijd meer nodig om te wachten tot de machine warm is. Ze zijn dus ideaal voor apparaten die zich op een transportband bevinden.
Maar er is ook een nadeel: koolstoffilamenten zijn wat brozer dan die dikke metalen spoelen. Ze zijn niet bestand tegen trillingen. Als je machine trilt of veel harmonische geluiden maakt, moet je ervoor zorgen dat de bevestigingen stevig genoeg zijn. Anders kunnen de filamenten breken, waardoor je ze vroeger moet vervangen dan je wilt.