
Ein praktischer Leitfaden zu Kohlenstofffaserverbund-Infrarotlampen Kommen wir nun auf die Kohlenstofffaserverbund-Infrarotlampen zu sprechen. Im Grunde handelt es sich dabei um leitfähige Kohlenstofffilamente, die in einem Quarzrohr untergebracht sind. Das unterscheidet sie von den herkömmlichen Metallfilamenten. Kohlenstofffasern können viel höhere Ströme vertragen und produzieren Wärme im mittel- bis langwelligen Bereich – genau dort entsteht die eigentliche Wirkung dieser Lampen bei vielen industriellen Anwendungen. Die richtige Leistung auswählen Bei der Auswahl einer Lampe für Ihre Anwendung kommt es darauf an, wie viel Wärme Sie tatsächlich benötigen. Wenn Sie eine schnellere Erhitzung wünschen, sollten Sie auf einen höheren Wert für das Verhältnis von Leistung zu Länge achten. Dadurch wird das Filament schneller heiß. Aber Achtung: Die Spannung muss genau richtig eingestellt werden. Wenn sie zu niedrig ist, entfällt die maximale Wärmeabgabe. Wenn sie zu hoch ist, kann das Filament sofort zerstört werden. Ich empfehle immer die Verwendung von SCR-Leistungsreglern. Diese sorgen dafür, dass die thermische Last konstant bleibt und das System nicht über die zulässige Temperatur hinausgeht. Bauweise und „Belastbarkeit“ Wir verwenden Quarzglas, weil es das Infrarotstrahlung leicht durchlässt und nicht reißt, wenn die Temperaturen stark schwanken. Je nach Gehäuseform können wir R7- oder Sk15-Anschlüsse verwenden. Diese passen in die meisten Standardindustriheizer ohne Probleme hinein. Ein weiterer Vorteil: Kohlenstofffilamente vertragen Vibrationen deutlich besser als Wolframfilamente. Wenn Ihre Maschinen stark vibrieren, können diese Lampen trotzdem weiterhin funktionieren. Wo sie wirklich funktionieren – und wo nicht Man findet diese Lampen überall: beim Formen von PET, beim Aushärten von Farben oder beim Schweißen von Kunststoffen. Da die Wärme gleichmäßig im ganzen Rohr verteilt wird, entstehen keine kritischen Kaltstellen auf den Teilen. Aber seien wir ehrlich: Es gibt Trade-offs. Diese Lampen sind zwar energieeffizient, erreichen aber nicht die extremen Temperaturen, die kurzwellige Halogenlampen erreichen können. Wenn Ihr Prozess eine sofortige Erhitzung erfordert, könnten diese Lampen etwas langsamer reagieren. Noch ein Tipp: Halten Sie die Reflektoren sauber. Ein bisschen Staub auf den Spiegeln verringert die Wärmestärke. Wenn die Spiegel schmutzig sind, müssen die Lampen härter arbeiten und werden heißer, was ihre Lebensdauer verkürzt.