logo
знамени
Детали блога
Created with Pixso. Домой Created with Pixso. Блог Created with Pixso.

Четыре основных применения инфракрасных нагревательных ламп в стекольной промышленности

Четыре основных применения инфракрасных нагревательных ламп в стекольной промышленности

2025-08-14

Инновационные технологии: применение инфракрасных нагревательных ламп в стекольной промышленности

С непрерывным прогрессом науки и технологий все отрасли производства стремятся к более эффективным, точным и инновационным производственным процессам.Промышленность по переработке стекла не является исключениемИнфракрасные нагревательные лампы с их быстрой скоростью нагрева, концентрированной энергией, точным регулированием температуры и направленной теплопередачей,играют ключевую роль во многих производственных процессах в стекольной промышленности, эффективно решая проблемы низкой эффективности, неравномерного отопления и высокого энергопотребления, связанных с традиционными методами отопления.


Многие этапы процесса обработки стекла требуют нагрева, и технология инфракрасного нагрева обеспечивает эффективное и эффективное решение проблем нагрева на этих стадиях процесса.


1Прегрев ламинированного стекла
Ламинированное стекло проходит несколько стадий нагрева во время производства и обработки, и инфракрасные лампы нагрева эффективно выполняют эти этапы.Двумя ключевыми элементами оборудования для дальнейшей обработки ламинированного стекла являются ламинатор и автоклавВ то время как стекло поглощает только около 25% инфракрасного света с длиной волны 2,4 мкм, фольга PVB может поглощать до 90% того же света, что означает, что пластиковая фольга эффективно поглощает энергию.


2Машины для резки стекла
Для резки ламинированного стекла требуется не только режущее лезвие, но и эффективный метод нагрева, чтобы быстро смягчить промежуточную пластиковую фольгу.


Средневолновый инфракрасный излучатель с быстрым временем реакции и покрытый золотом рефлектор нагревают фольгу в небольших трещинах, образовавшихся в результате разрыва стекла.Затем фольгу можно легко отделить, потянув или разрезавИнфракрасный излучатель, как правило, имеет двойную трубку, с одним каналом нагрева и 30 ° широкого угла направленного нагрева для целенаправленного нагрева.Это обеспечивает быстрое таяние ламинированного материала.


3Сушка краски и покрытий на стекле
Широкий спектр покрытий на стекле непрерывно сушат с помощью инфракрасных излучателей, будь то экранирование на лобовых стеклах автомобилей, покрытия на задней стороне зеркал,или краски на декоративном стеклеИнфракрасное излучение проникает в материал, ускоряя высыхание краски или покрытия, экономия времени, места и энергии.


4Складное изгибание и формование
В процессе изгиба для стекла специальной формы (такого как автомобильные лобовые стекла и изогнутое архитектурное стекло), инфракрасные лампы нагрева, через зоновую конструкцию контроля температуры,точно наносить тепло на различные участки стекла, быстро поднимая температуру до точки смягчения, а затем сотрудничая с формой, чтобы завершить процесс изгиба.Этот метод обеспечивает более быстрый тепловой ответ (до 50% быстрее нагрева) и более равномерное нагревание стекла, эффективно уменьшая деформацию или трещины, вызванные температурными различиями, и повышая точность готового продукта.


Подводя итог, инфракрасные нагревательные лампы, с их преимуществами "точного контроля температуры, эффективной теплопередачи, экономии энергии и снижения потребления",проходит через ключевые звенья в производстве стекла, такие как покрытие, печать, литья и закаливание, становясь основной технической поддержкой для повышения качества продукции и эффективности производства.


Инфракрасное отопление: основные преимущества

Инфракрасные нагревательные лампы предлагают незаменимые основные преимущества по сравнению с традиционными методами нагрева (такими как нагрев горячим воздухом и нагрев проволокой сопротивления) в стекольной промышленности.Эти преимущества отражаются в следующих аспектах::
● Высокая эффективность отопления, значительное увеличение производственных мощностей
● Точный контроль температуры, обеспечивающий консистенцию продукта
● Целенаправленное отопление, сокращение потребления энергии и потерь
● Высокая адаптивность, удовлетворение различных потребностей
● Быстрый ответ, облегчающий автоматическую интеграцию


Эти преимущества напрямую решают проблемы низкой эффективности, высокого энергопотребления и несогласованного качества в производстве стекла.стать ключевой технической поддержкой для модернизации процессов производства стекла.