
Un guide pratique sur les lampes infrarouges en fibre de carbone
Parlons maintenant des lampes infrarouges en fibre de carbone. En réalité, il s’agit d’un filament en carbone conducteur placé à l’intérieur d’un tube en quartz. Cela diffère un peu des filaments en alliage métallique traditionnels. La fibre de carbone peut supporter une plus grande quantité de courant, ce qui permet d’obtenir des ondes infrarouges de longueur d’onde moyenne ou longue. C’est justement dans cette gamme d’ondes que se produit la véritable magie pour de nombreuses applications industrielles. Choisir la bonne puissance Lorsque nous sélectionnons une lampe pour votre installation, tout dépend de la quantité de chaleur dont vous avez vraiment besoin. Si vous souhaitez une montée en température plus rapide, optez pour un rapport puissance/longueur plus élevé. Ainsi, le filament chauffe plus rapidement. Mais il faut être précis concernant la tension électrique. Si elle est trop faible, vous perdez l’effet de chaleur souhaité. Si elle est trop élevée, le filament sera détruit en un instant. Je conseille toujours d’utiliser des régulateurs de puissance type SCR. Ils permettent de maintenir une charge thermique constante et d’éviter que la température ne dépasse les limites autorisées. La construction et la résistance Nous utilisons du verre de quartz, car il permet aux rayons infrarouges de passer facilement à travers lui, sans se briser même en cas de variations de température importantes. Selon le type de boîtier utilisé, on peut utiliser des connecteurs R7 ou Sk15. Ils s’installent généralement sans aucun problème dans la plupart des chauffages industriels standards. Un autre avantage : les filaments en carbone résistent bien mieux aux vibrations que ceux en tungstène. Si vos machines vibrent beaucoup, ces lampes peuvent continuer à fonctionner normalement. Où elles fonctionnent bien (et où non) On trouve ces lampes partout : pour le moulage par injection de PET, pour le séchage de peintures, ou pour la soudure de plastiques. Comme la chaleur se répartit uniformément dans tout le tube, il n’y a pas de zones froides sur les pièces traitées. Mais soyons honnêtes : ces lampes sont efficaces sur le plan énergétique, mais elles ne peuvent pas atteindre les températures extrêmes que permettent les tubes halogènes à ondes courtes. Si votre processus nécessite une chaleur immédiate, ces lampes pourraient sembler un peu moins rapides. Un dernier conseil : gardez vos réflecteurs propres. Vraiment. Un peu de poussière sur les miroirs diminue considérablement l’efficacité de la lampe. Si les miroirs sont sales, les lampes doivent travailler plus dur et atteignent des températures plus élevées que nécessaire, ce qui abrége leur durée de vie.