
Una guida pratica alle lampade a radiazioni a onde corte ad azione allogenica
Parliamo di come vengono realizzate queste lampade ad azione allogenica. Lo scopo è semplice: vogliamo ottenere una forte emissione di radiazioni a onde corte infrarosse.
Invece dei tradizionali riscaldatori a resistenza, utilizziamo un filamento di tungsteno posto all’interno di un tubo di quarzo riempito di gas allogenico. Questo è il segreto del funzionamento efficace di queste lampade: il gas impedisce al filamento di evaporare troppo rapidamente, permettendogli così di funzionare a temperature molto elevate e di produrre molta più energia.
Scelta corretta della potenza
Quando si sceglie una lampada, tutto dipende dalla tensione e dalla potenza. Sono questi parametri che determinano l’intensità del calore prodotto. Se si utilizza una lampada in ambienti industriali dove è necessario un riscaldamento rapido, è meglio optare per lampade ad alta potenza, poiché riescono ad innescarsi quasi immediatamente.
Di solito queste lampade vengono collegate a circuiti ad alta tensione. Perché? Per ridurre il consumo di corrente, evitando così l’uso di cavi troppo grossi. Un consiglio importante: assicuratevi che la potenza della lampada sia adeguata al carico termico richiesto. Se si inserisce troppa energia in uno spazio troppo piccolo, i supporti della lampada potrebbero danneggiarsi.
Aspetti tecnici
Utilizziamo vetro di quarzo, poiché non si fonde sotto pressione e permette alle radiazioni infrarosse di passare attraverso di esso. Per i connettori, preferiamo quelli di tipo R7 o Sk15: sono standard, facili da sostituire e rimangono fissi anche quando la temperatura aumenta e il metallo si dilata.
Alcune delle nostre lampade presentano inoltre uno strato speciale sulla superficie; questo strato permette di modificare la lunghezza d’onda delle radiazioni, il che è utile se si vuole che il calore penetri più in profondità nel materiale o venga riflesso su una superficie specifica.
Dove funzionano bene (e su cosa fare attenzione)
Si possono trovare queste lampade ovunque: nella produzione di PET, nella essiccazione della vernice, nella saldatura dei plastici. Il vantaggio principale è che non è necessario attendere che le lampade si riscaldino: producono calore immediatamente.
Tuttavia, questa intensità di calore comporta dei rischi: se la protezione intorno alla lampada non è adeguata, le radiazioni possono danneggiare i cavi circostanti o far fondere i componenti in plastica.
E non trascurate mai i ventilatori di raffreddamento: è necessario allontanare il calore dall’interno della lampada, altrimenti i connettori potrebbero danneggiarsi. Non è certo un modo piacevole per trascorrere un martedì…
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