
Parlons maintenant du chauffage par rayonnement infrarouge à base de fibre de carbone. Avez-vous déjà remarqué que certains radiateurs mettent beaucoup de temps à devenir chauds ? C’est généralement dû au fait qu’ils utilisent des bobines en métal traditionnelles. Nous, nous faisons les choses différemment : nous utilisons des filaments en fibre de carbone pour générer un rayonnement infrarouge lointain.
Comme la fibre de carbone ne possède pas une grande masse thermique, elle atteint sa température cible presque instantanément. Plus besoin d’attendre que le système se réchauffe. C’est rapide… vraiment rapide.
Comment ça marche en réalité ? En fait, on fait passer un courant électrique à travers une structure en fibre de carbone conductrice. Cela crée un spectre de chaleur qui pénètre profondément dans l’objet à chauffer – bien plus profondément que les lampes en quartz à ondes courtes auxquelles vous êtes peut-être habitué.
Que vous prépariez une salle de sauna ou un poste de séchage pour imprimantes, tout dépend de la densité de chaleur produite. Nous passons beaucoup de temps à calibrer la puissance afin d’obtenir un flux de chaleur constant, sans endommager la surface de l’objet chauffé. Un conseil : si vous choisissez une installation à haute puissance, assurez-vous que votre alimentation électrique puisse gérer ce pic de courant lorsque vous actionnez l’interrupteur.
La construction et l’installation Pour éviter l’oxydation, nous insérons l’élément chauffant dans un revêtement protecteur, généralement en quartz ou en polymère résistant à haute température. Nous avons conçu ces éléments pour qu’ils puissent être remplacés facilement, sans avoir besoin de reconstruire toute l’installation.
Ce que j’aime particulièrement chez la fibre de carbone, c’est qu’elle ne s’affaisse pas lorsque elle devient chaude, contrairement au fil nichrome. Cela signifie que la chaleur est distribuée de manière uniforme dans tout le tube. De plus, si vous utilisez ces éléments pour le durcissement des matériaux utilisés dans les imprimantes, vous constaterez que le contrôle de la température est beaucoup plus précis, car le matériau réagit très rapidement.
Où l’utiliser (et où faire attention) Dans une salle de sauna, c’est idéal, car cela permet d’obtenir une chaleur profonde sans que la peau ne soit brûlée. Dans un atelier d’impression, cela permet de sécher les encres et de faire durcir les adhésifs, sans faire fondre les matériaux.
Mais il y a quelques inconvénients. La fibre de carbone est assez fragile : elle ne résiste pas bien aux chocs ou aux vibrations intenses. Assurez-vous donc de les fixer solidement. Si elles vibrent trop, les filaments peuvent se briser.
De plus, bien qu’elles soient efficaces, elles ne peuvent pas atteindre les températures extrêmes que peuvent atteindre les tubes contenant de l’halogène. Vérifiez bien vos exigences en matière de température avant de commencer à installer tout le système.
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