
Technische Details: Leistung und Abmessungen
Wir haben diese Kohlefasern-Heizlampen so ausgelegt, dass sie eine hohe Leistung liefern – Infrarotheizung mit hoher Leistung, allerdings in einem überraschend kompakten Format.
Die Nennspannung von 400V ist entscheidend, um höhere Wattzahlen über längere Strecken zu betreiben. Sie hält den Stromfluss im Rahmen, sodass keine aufwendige Verkabelung nötig ist und Spannungsabfälle minimiert werden. Und die Größe? Eine Länge von 300mm bei einem Durchmesser von 10mm. Das erzeugt eine enge, konzentrierte Wärmezone, die sich problemlos in enge Reflektoren und schmale Einbauräume einfügt. Sie geben die benötigte Leistung vor, und wir stellen sicher, dass das Design diese exakt an der gewünschten Stelle liefert.
Material und Konstruktion
Im Inneren befindet sich ein Kohlefaserfilament, eingebettet in einem Quarzglasgehäuse. Wir verwenden Quarz, da es plötzliche Temperaturwechsel gut verkraftet und Infrarotenergie ungehindert durchlässt.
Ein Halogenfüllgas hält das Filament sauber, was eine stabile Leistung über die gesamte Lebensdauer der Lampe gewährleistet – ohne störende Schwärzungen.
Außerdem wurde eine reflektierende Beschichtung außen aufgebracht. Diese reflektiert verlorene Energie zurück auf das Filament, was die Temperatur erhöht und die Aufheizzeit reduziert.
Der R7s-Doppelendanschluss fixiert die Lampe sicher und bewältigt den hohen Stromfluss ohne zusätzlichen Montageaufwand. Eine stabile und sichere Verbindung ist gewährleistet.
Anwendung und Vorteile
Diese Heizlampen sind besonders geeignet für industrielle Umgebungen mit begrenztem Bauraum und hohem Wärmebedarf. Typische Einsatzgebiete sind PET-Blasformen, Thermoformen, Kunststoffschweißen – Anwendungen, bei denen ein definierter Sollwert schnell erreicht und gehalten werden muss.
Die hohe Leistungsdichte ermöglicht ein schnelles Erreichen der Betriebstemperatur. Aufgrund der starken Leistung ist jedoch eine sorgfältige Planung der Kühlung und Befestigung erforderlich, um Hotspots zu vermeiden.
Die Leistung bleibt über die angegebene Lebensdauer konstant. Voraussetzung ist eine adäquate thermische Auslegung entsprechend der hohen Leistungsdichte.