
Maximale Nutzung von Kohlenstofffaserröntgenlampen
Wenn Sie bereits Standard-Wolframfäden verwendet haben, wissen Sie, dass diese ihre Grenzen haben. Deshalb verwenden wir Heizelemente aus Kohlenstofffaser in Quarztuben. Dadurch entsteht ein breiteres Wärmespektrum – und die Wärmeentwicklung erfolgt fast sofort. Wir fertigen diese Lampen für Anwendungen, bei denen eine starke Wärmestrahlung benötigt wird – und zwar sofort.
Energieverbrauch und Spannung
Die Leistung in Watt sowie die Spannung bestimmen letztendlich den Wärmefluss. Wenn man hochleistungsstarke Tuben verwendet, wird viel thermische Energie in einem kleinen Raum konzentriert. Das ist besonders nützlich bei der Aushärtung von Harzen oder beim Erhitzen von PET-Materialien.
Hier ist ein Tipp: Wenn man ein Hochspannungssystem verwendet, fließt weniger Strom. Dadurch können dünnere Kabel verwendet werden – und man muss sich weniger Sorgen um Spannungsabfälle über lange Strecken machen.
Aber es gibt auch einen Nachteil: Die konzentrierte Wärme belastet das Quarzmaterial stark. Wenn die Kühlung nicht perfekt funktioniert, können die Tuben schon früher kaputtgehen. Halten Sie die Tuben kühl – sonst brechen sie.
Design und Anschlüsse
Eines der Vorteile von Kohlenstofffaser ist, dass sie nicht nachgibt. Metallfäden neigen dazu, bei hoher Temperatur nach unten zu hängen – doch Kohlenstofffaser bleibt stabil. Dadurch bleibt die Wärme gleichmäßig verteilt, vom einen Ende der Lampe bis zum anderen.
Für die Anschlüsse verwenden wir R7- oder SK15-Basisstecker. Sie sind im Grunde genommen Ersatzteile für die meisten industriellen Steckdosen. Sie passen fest ein – genau das, was man braucht. So werden lästige Probleme wie Funkenbildung vermieden, die auftreten, wenn die Anschlüsse locker werden oder rostig sind.
Praktische Anwendung
Diese Lampen eignen sich hervorragend, wenn man mit dickem Material arbeitet oder eine Oberfläche in Sekundenschnelle trocknen muss. Da Kohlenstofffaserröntgenlampen kurzwelliges und mittelwelliges Licht emittieren, dringt die Wärme tief in das Material ein – sie bleibt nicht nur an der Oberfläche.
Das Ergebnis? Die Durchlaufzeiten verkürzen sich. Man kann mehr erledigen – und das schnell.
Achtung: Diese Lampen sind etwas empfindlich. Sie vertragen keine starken mechanischen Belastungen. Wenn Ihre Maschinen stark vibrieren, sollten Sie die Lampen mit verstärkten Halterungen befestigen, damit sie nicht lose gehen oder brechen.
Außerdem empfehlen wir, die Lampen an einen PID-Controller anzuschließen. Dadurch wird verhindert, dass die Wärme überhandnimmt – und man riskiert nicht, seine Bauteile zu verbrennen.