مبدأ العمل



تطبيق أنبوب تسخين الهالوجين بالأشعة تحت الحمراء Ruby في آلات نفخ الزجاجة يعتمد بشكل أساسي على مبدأ تسخين العناصر الكهربائية. يمكن أن تمتص المواد الياقوت الطاقة الكهربائية وتحويلها إلى طاقة إشعاعية بالأشعة تحت الحمراء. عندما يمر التيار عبر مصباح الحرارة بالأشعة تحت الحمراء الكهربائية داخل مصابيح استبدال سخان الهالوجين ، فإن العنصر يرتفع ويثير الياقوت لإنتاج أشعة الأشعة تحت الحمراء. يكون نطاق الطول الموجي لهذه الأشعة الأشعة تحت الحمراء بشكل عام في نطاق محدد ، وهو مناسب لتدفئة المواد البلاستيكية.

لآلات نفخ الزجاجة ، يمكن للإشعاع بالأشعة تحت الحمراء اختراق سطح التشكيلات البلاستيكية ، مما يتسبب في اهتزاز الجزيئات داخل التشكيلات وتدويرها. مع تكثيف الحركة الجزيئية ، تزداد الطاقة الداخلية للمادة المسبقة وارتفاع درجة الحرارة. يتم تنفيذ طريقة التدفئة هذه من الداخل والخارج ، ويمكنها تسخين التشكيل بشكل متساوٍ وبسرعة من التدفئة التقليدية.



Devantages



التحكم الدقيق في درجة الحرارة: من خلال أنظمة التحكم في درجة الحرارة المتقدمة ، يمكن ضبط طاقة إخراج مصباح التدفئة للهالوجين بالأشعة تحت الحمراء من روبي الكوارتز بدقة للتحكم بدقة في درجة حرارة التدفئة للتشكيل. في عملية النفخ ، فإن أنواع مختلفة من المواد البلاستيكية ومواصفات الزجاجة لها متطلبات مختلفة لدرجة حرارة التدفئة. على سبيل المثال ، بالنسبة لإنتاج زجاجات بلاستيكية صيدلانية صغيرة ، يجب التحكم في درجة الحرارة بشكل صارم بين 90 – 100 ℃ ، ويمكن لمصابيح التدفئة بالأشعة تحت الحمراء روبي تلبية هذا المتطلبات الدقيقة من خلال تنظيم درجة حرارة دقيقة.

نقاط التطبيق



يتم تكييف تخطيط مصباح التسخين مع الشكل المسبق: في آلة صب الضرب ، يجب تصميم تخطيط مصباح التدفئة بالأشعة تحت الحمراء روبي الكوارتز بشكل معقول وفقًا لشكل وحجم وكمية الشكل المسبق. بالنسبة للتشكيلات المستديرة ، عادة ما تستخدم مجموعات تسخين على شكل حلقة أو متعددة من مصابيح التدفئة المرتبة بشكل متماثل لضمان التدفئة الموحدة في الاتجاه المحيطي. إذا كان تشكيلًا خاصًا على شكل خاص (مثل التشكيل المربع أو البيضاوي) ، فيجب تعديل موضع وزاوية مصباح التدفئة بالأشعة تحت الحمراء الكوارتز وفقًا للهندسة المحددة للتشكيل حتى تتمكن الأشعة تحت الحمراء من تغطية جميع أسطح التشكيل بالتساوي. على سبيل المثال ، بالنسبة للتشكيل المربع ، قد تحتاج إلى ترتيب مصابيح التدفئة على الجوانب الأربعة وأعلى وأسفل التشكيل لضمان التدفئة الشاملة والموحدة.



التعاون مع عملية النفخ: يجب تنسيق عملية تسخين مصابيح التدفئة بالأشعة تحت الحمراء Ruby Shortwave Quartz بشكل وثيق مع روابط أخرى لعملية النفخ. بعد تسخين التشكيل إلى درجة الحرارة المناسبة ، يجب تنفيذ عملية النفخ بسرعة لإكمال صب الزجاجة عن طريق الاستفادة من البلدة الحرارية للتشكيل. لذلك ، يجب مطابقة وقت التدفئة لمصباح التدفئة ودورة النفخ في آلة صب الضرب بدقة. على سبيل المثال ، في خط إنتاج صب العالي السرعة ، يمكن التحكم في وقت التدفئة بين بضع ثوان وأكثر من عشر ثوان. من الضروري التأكد من أن مصباح التدفئة يمكن أن يسخن التشكيل إلى درجة حرارة النفخ المثلى خلال هذا النطاق الزمني ، ويمكن أن تستجيب آلة صب الضرب في الوقت المناسب لإكمال عملية النفخ.



Accurate temperature control: Through advanced temperature control systems, the output power of ruby ​​Quartz Infrared Halogen Heating Lamp can be precisely adjusted to accurately control the heating temperature of the preform. In the process of blowing, different types of plastics and bottle specifications have different requirements for heating temperature. For example, for the production of small pharmaceutical plastic bottles, the temperature needs to be strictly controlled between 90 – 100℃, and ruby ​​infrared heating lamps can meet this delicate production requirement through precise temperature regulation.



Application points

Heating lamp layout is adapted to the preform: In the blow molding machine, the layout of ruby Quartz Infrared Heating Lamp needs to be reasonably designed according to the shape, size and quantity of the preform. For round preforms, a ring-shaped or multiple groups of symmetrically arranged heating lamps are usually used to ensure uniform heating in the circumferential direction. If it is a special-shaped preform (such as a square or oval preform), the position and angle of the Quartz Infrared Heating Lamp need to be adjusted according to the specific geometry of the preform so that the infrared can evenly cover all surfaces of the preform. For example, for a square preform, the heating lamps may need to be arranged on the four sides and the top and bottom of the preform to ensure comprehensive and uniform heating.



Power and wavelength matching plastic materials: Different plastic materials have different absorption characteristics of infrared rays, so it is necessary to select a ruby Heat Resistant Quartz Tube with appropriate power and wavelength according to the plastic material of the preform. For example, PET plastic absorbs infrared rays better in a specific wavelength range (such as 2-5μm), so for the heating of PET preforms, a Infrared Halogen Heater Parts that can emit ruby halogen heat lamps in this wavelength range and has appropriate power should be selected. Generally speaking, when the preform is larger in size and thicker in thickness, a higher power ruby halogen heating tube needs to be selected to ensure sufficient energy input for heating.



Collaboration with the blowing process: The heating process of the ruby ​​Shortwave Quartz Infrared Heating Lamps needs to be closely coordinated with other links of the blowing process. After the preform is heated to the appropriate temperature, the blowing operation needs to be carried out quickly to complete the bottle molding by utilizing the thermoplasticity of the preform. Therefore, the heating time of the heating lamp and the blowing cycle of the blow molding machine need to be precisely matched. For example, in a high-speed blow molding production line, the heating time may be controlled between a few seconds and more than ten seconds. It is necessary to ensure that the heating lamp can heat the preform to the optimal blowing temperature within this time range, and the blow molding machine can respond in time to complete the blowing process.

Similar Posts