
Lassen Sie uns über Mittelwellen-Karbonfaser-Quarzlampen sprechen.
Falls Sie jemals Schwierigkeiten hatten, den richtigen Balancepunkt zwischen intensiver Hitze und langsamer, gleichmäßiger Wärmeeinwirkung zu finden, dann sind diese Lampen genau das Richtige für Sie. Sie liegen genau in der Mitte. Durch die Verwendung einesCarbonfaserfilaments in einem hochreinen Quarztubus können wir genau die Frequenzen nutzen, die Kunststoffe und organische Materialien eigentlich aufnehmen möchten.
Die Funktionsweise der Lampe
Das Besondere an diesen Lampen ist das Carbonfaserfilament. Die meisten Menschen sind an Wolfram gewöhnt – doch Carbonfaser ist etwas ganz anderes. Es verdampft bei hohen Temperaturen viel langsamer. Dadurch halten die Lampen länger.
Bei der Auswahl einer Lampe kommt es vor allem auf die Temperaturdichte an. Je höher die Leistung im Verhältnis zur Länge des Tubus ist, desto heißer wird der Quarz. So kann man die Ausstrahlung in den Bereich der Mittelwellen lenken.
Außerdem spielt die Spannung eine wichtige Rolle. Hier machen die Leute oft Fehler. Der Transformator muss genau den Anforderungen entsprechen. Wenn die Spannung zu niedrig ist, heizt sich die Lampe nur sehr langsam auf. Wenn sie zu hoch ist, zerstört das das Filament.
Qualität der Konstruktion
Der Quarztubus ist nicht einfach nur eine dekorative Glasabdeckung. Er soll es ermöglichen, dass die Mittelwellen-IR-Strahlung durchdringen kann, ohne dass der Tubus selbst die Hitze aufnimmt. Wir verwenden gefügten Quarz – er verformt sich nicht, wenn die Temperatur stark ansteigt.
Ein Tipp: Überprüfen Sie Ihre Anschlüsse. Egal ob Sie R7- oder SK15-Anschlüsse verwenden – stellen Sie sicher, dass sie fest sitzen. Eine locker sitzende Verbindung führt zu Hotspots, und Hotspots sind der schnellste Weg, um den Quarz zu beschädigen. Es handelt sich dabei um ein kleines Detail – doch genau hier gehen meist die Probleme los.
Anwendung in der Praxis
Man findet solche Lampen häufig bei der Herstellung von PET-Produkten, beim Pulverbeschichten oder in Trocknungsanlagen. Der Vorteil dieser Lampen ist die tiefgehende Wärmeeinwirkung. Im Gegensatz zu Kurzwellenlampen, die die Oberfläche der Produkte verbrennen können, dringen diese Lampen tief in das Material ein. Dadurch wird eine gründliche Wärmeabgabe erreicht, ohne dass die Oberfläche beschädigt wird.
Es gibt jedoch einen Nachteil: Carbonfaser erreicht nicht sofort die volle Temperatur wie eine Halogenlampe. Es braucht etwas Zeit, bis die volle Wärmeentwicklung eintritt. Wenn Ihr Prozess eine maximale Temperatur in kürzester Zeit benötigt, müssen Sie entweder die Zeit anpassen oder eine etwas höhere Grundleistung verwenden.