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		<title>FIR on UV calefacción tecnología</title>
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				<title>Análisis técnico de las lámparas de calor de infrarrojo lejano de fibra de carbono transparente de 220V y 1000W</title>
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				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uvheatingtech.com/images/ecde7e662a34f9f57ffdc4f851872002.jpg&#34; alt=&#34;Análisis técnico de las lámparas de calor de infrarrojo lejano de fibra de carbono transparente de 220V y 1000W&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Hablemos sobre la lámpara de fibra de carbono FIR de 220V y 1000W.&#xA;Cuando decidimos fabricar estas lámparas de fibra de carbono para el espectro infrarrojo cercano, teníamos un objetivo claro: generar calor intenso. No ese calor superficial que solo quema la superficie de los objetos, sino un calor que realmente penetra en su interior.&#xA;En lugar de usar los filamentos de tungsteno tradicionales que se encuentran en las tuberías halógenas, optamos por utilizar elementos calefactores de fibra de carbono, colocados dentro de una envoltura de cuarzo. Esto cambia completamente la forma en que se genera el calor.&#xA;&lt;strong&gt;Características técnicas&lt;/strong&gt;&#xA;Estas lámparas tienen una potencia de 1000W y funcionan a 220V. ¿Por qué? Porque esa es la tensión que ya utilizan la mayoría de las redes eléctricas industriales. Eso significa que se pueden conectar directamente, sin necesidad de usar transformadores voluminosos y costosos.&#xA;Además, al tener una potencia de 1000W, se calientan muy rápido. No hay necesidad de esperar a que la máquina se caliente, lo cual evita el desperdicio de energía o tiempo mientras la máquina está inactiva.&#xA;&lt;strong&gt;¿Por qué fibra de carbono?&lt;/strong&gt;&#xA;Los filamentos metálicos no soportan bien los ciclos de encendido y apagado. Se expanden y se contraen, y eventualmente se rompen. La fibra de carbono, en cambio, soporta bien esos cambios térmicos, por lo que rara vez se daña.&#xA;Pero lo realmente especial es el espectro infrarrojo cercano. Este tipo de calor penetra profundamente en los materiales sobre los cuales se aplica. Si quieres secar polímeros gruesos o calentar partes industriales densas, esta es la mejor opción. Además, utilizamos vidrio de cuarzo transparente, lo que permite que el calor salga de la lámpara sin quedar atrapado o absorbido.&#xA;&lt;strong&gt;Algunas cosas a tener en cuenta&lt;/strong&gt;&#xA;Por lo general, estas lámparas pueden conectarse directamente a tus sistemas FIR existentes. Es un proceso bastante sencillo.&#xA;Pero espera: primero revisa tus controladores. La fibra de carbono tiene una curva de resistencia diferente a la de los halógenos. Si la conectas sin precauciones, podrías dañarla. Es un error fácil de cometer, pero con consecuencias graves.&#xA;También, sé honesto respecto a tus necesidades. Si buscas un calor intenso en la superficie, esta no es la herramienta adecuada para ti. Pero si necesitas un calor uniforme y profundo, entonces esta es exactamente la opción que buscas.&lt;/p&gt;</description>
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