
유리를 가열하는 데 에너지를 낭비하지 마세요.
솔직히 말해서, 생산 과정에서 유리를 가열하는 단계는 대부분의 경우 돈이 낭비되는 부분입니다. 대부분의 업체들은 여전히 구식의 저항식 가열 방식을 사용하고 있습니다. 이는 마치 집을 따뜻하게 하려고 차도를 데우는 것과 같습니다. 공기와 챔버 벽을 데우는 데 엄청난 에너지가 소모되지만, 그중 일부만이 실제로 유리를 따뜻하게 하는 데 사용됩니다.
우리는 다른 방식을 사용합니다. 우리는 그런 구식 시스템 대신 단파 적외선 램프를 사용합니다. 방 전체를 데우는 대신, 열을 직접 유리에 전달합니다.
작동 원리
단파 적외선의 특징은 대류 현상을 거치지 않는다는 것입니다. 공기가 뜨거워지기를 기다릴 필요가 없습니다. 열이 유리 표면을 빠르게 관통하기 때문입니다.
열이 집중되기 때문에 훨씬 더 강력한 온도 변화가 발생합니다. 이는 두 가지 장점을 가져다줍니다. 첫째, 공간을 절약하기 위해 가열 통로의 길이를 줄일 수 있습니다. 둘째, 전체 챔버의 온도를 낮출 수 있습니다. 결과적으로 유리에 내부 응력이 생기지 않으면서도 전기 요금은 훨씬 줄어듭니다.
장비
우리는 고출력을 내는 램프를 제작합니다. 생산 라인의 속도에 따라 와트수와 전압을 조절하여 현재 사용 중인 전력 공급 시스템에 맞게 설정할 수 있습니다. 우리는 고전압 튜브를 사용하는데, 이는 작은 공간에서도 더 많은 에너지를 생성할 수 있기 때문입니다. 연결해야 할 램프의 수도 줄어들어 깔끔해집니다.
필라멘트가 타버리는 것을 방지하기 위해 할로겐 가스가 들어 있는 석영 커버를 사용합니다. 작업 환경이 지저분하거나 오염될 가능성이 있으면, 튜브를 보호하기 위해 코팅을 하거나 파장을 조절할 수도 있습니다.
또한, 램프를 분해할 필요도 없습니다. R7이나 Sk15 형태의 베이스를 사용하기 때문에, 이러한 램프들은 기존의 설비에 그대로 장착될 수 있습니다.
단점 및 해결 방법
물론 단점도 있습니다. 단파 적외선은 매우 빠르게 작동합니다. 하지만 그만큼 강력한 열을 내므로, 냉각 시스템을 잘 관리해야 합니다. 만약 냉각 시스템이 그런 높은 열에 대응할 수 없다면, 열충격이 발생할 수 있습니다.
따라서 램프의 출력과 컨베이어의 속도를 조절하여 가열 포인트를 정확히 맞춰야 합니다. 그렇게 하면 모든 것이 순조롭게 진행됩니다.