
כיצד לחמם זכוכית Low-E בצורה נכונה (בעיקר כשמדובר בזכוכית בעלת רוחב גדול)
אם אתם מנסים לחמם זכוכית Low-E בעלת רוחב גדול, אתם יודעים שזו משימה לא פשוטה. יש צורך בפרופיל תרמי אחיד על כל שטח הזכוכית. אך כשאורך גלי החימום עולה על 3 מטרים, המנורות הרגילות שניתן לרכוש בחנויות כבר לא עובדות – הן לא מסוגלות לעמוד בעומס.
לכן אנו מייצרים מכשירי חימום אינפרא-אדום מיוחדים. בעצם, אנו פותרים את בעיית “הנקודות הקרות” שקיימות בקווי עיבוד הזכוכית בעלי הרוחב הגדול.
הבעיות שנוצרות כתוצאה מצינורות ארוכים
הגדלת אורך גלי החימום ל-3 מטרים או יותר אינה פשוטה כמו פשוט להאריך את הצינור. ישנו סיכון של ירידה במתח החשמלי, וכן סיכון של התרחבות תרמית.
העניין הוא שצינור ארוך יותר יוצר התנגדות גדולה יותר. כדי לשמור על עוצמת החימום אחידה בכל סנטימטר, עלינו להיות זהירים בבחירת קוטר החוט החשמלי והמתח החשמלי, כך שהם יתאימו בדיוק לרשת החשמל שלכם.
אנו משתמשים בקוורץ באיכות גבוהה כדי לשמור על צפיפות חום אחידה מקצה אחד לאחר. אם נכניס יותר מדי עוצמת חימום לצינור ארוך, הקוורץ יישבר. וכשהוא נשבר, נקודת החימום תשתנה, והחימום יהיה לא יעיל.
התמודדות עם שכבות Low-E
שכבות Low-E מהוות אתגר, מכיוון שהן מחזירות חלק גדול מאנרגיית האינפרא-אדום חזרה אלינו. זה כמו לנסות לחמם מראה.
כדי להתגבר על כך, אנו משתמשים בגלאי אינפרא-אדום בעלי אורך גל קצר או בינוני. אלו יכולים לחדור אל תוך הזכוכית, במקום להחזיר את האנרגיה חזרה.
בנוסף, אנו מעטפים את כל המערכת במעטפות קוורץ חזקות. מעטפות אלו נועדו לעמוד בתנאים הקיצוניים של מפעלים תעשייתיים. בנוסף, אנו משתמשים בחיבורים חזקים, כדי שלא תהיה סכנה של קריסה של המערכת במהלך תהליכי החימום.
המציאות של ההתקנה
כשמדובר במערכות בעלות אורך של למעלה מ-3 מטרים, יש צורך בהפקת כמויות אדירות של חום. אי אפשר פשוט להכניס את המערכות האלו למסגרות צרות ולקוות לטוב.
אנו מעצבים את המסגרות כך שהמתכת תוכל להתרחב בצורה ליניארית. אחרת, הקוורץ יישבר כשהוא יתחמם.
ועוד דבר – מערכות אלו יוצרות הרבה חום מיותר. עליכם לוודא שמערכות הקירור שלכם מסוגלות לעמוד בעומס. אם הטמפרטורה עולה יותר מדי, הרכיבים האלקטרוניים שלכם עלולים להיהרס.