
Lampade di riscaldamento a infrarossi rubini per macchine per soffiare in bottiglia:
Principiante di lavoro dell’applicazione del tubo di riscaldamento alogeno a infrarossi rubini nelle macchine per soffiarsi in bottiglia si basa principalmente sul principio del riscaldamento dell’elemento di riscaldatori elettrici. I materiali di rubino possono assorbire l’energia elettrica e convertirla in energia di radiazione a infrarossi. Quando la corrente passa attraverso la lampada di calore a infrarossi elettrici all’interno delle lampadine di sostituzione del riscaldatore alogeno, l’elemento si riscalda e eccita il rubino per produrre raggi a infrarossi. La gamma di lunghezze d’onda di questi raggi a infrarossi è generalmente in una gamma specifica, adatta per il riscaldamento di materiali in plastica.
Per le macchine per soffiare in bottiglia, le radiazioni a infrarossi possono penetrare nella superficie delle preformi di plastica, causando vibrare e ruotare le molecole all’interno delle preforme. Man mano che il movimento molecolare si intensifica, l’energia interna del materiale di preforma aumenta e la temperatura aumenta. Questo metodo di riscaldamento viene eseguito sia dall’interno che dall’esterno e può riscaldare la preforma in modo più uniforme e rapido del tradizionale riscaldamento a contatto.
AdvantagesGood Uniformità di riscaldamento: la lampada di riscaldamento a infrarossi a onda corta Ruby può fornire effetti di riscaldamento molto uniformi. Durante il processo di soffiaggio della bottiglia, tutte le parti della preforma devono essere riscaldate uniformemente per garantire che lo spessore della parete della bottiglia soffiata sia uniforme e che la qualità sia stabile. Ad esempio, per le preformi PET (polietilene tereftalato), le lampade di riscaldamento alogeno rubino possono garantire che la differenza di temperatura nelle direzioni circonferenziali e assiali delle preformi sia controllata in un piccolo intervallo e generalmente possa ottenere un’uniformità di temperatura di ± 5 ° C, che è essenziale per il soffio di bottiglie di alta qualità.
Riscaldamento rapido: questo metodo di riscaldamento può aumentare rapidamente la temperatura della preforma. Poiché i raggi a infrarossi agiscono direttamente sulle molecole della preforma e non devono passare attraverso un mezzo intermedio di conduzione del calore, la velocità di riscaldamento è più veloce. Ad esempio, in un tipico processo di soffiaggio della bottiglia, l’uso di lampade di riscaldamento a infrarossi Ruby può aumentare la temperatura delle preformi PET dalla temperatura ambiente alla temperatura appropriata richiesta per il soffiaggio della bottiglia (circa 100-120 ° C) e il tempo richiesto viene accorciato del 30 % -50 per cento rispetto ai metodi di riscaldamento tradizionali, migliorando notevolmente l’efficienza di produzione della macchina per esplodere in bottiglia.
Risparmio energetico e alta efficienza: la lampada di riscaldamento alogeno a infrarossi rubino ha un’alta efficienza nella conversione dell’energia. Poiché possono convertire accuratamente l’energia elettrica in energia a infrarossi che può essere assorbita dalla preforma, la perdita di energia durante la conversione e il processo di trasmissione viene ridotta. Rispetto ad alcuni metodi di riscaldamento tradizionali, come il riscaldamento di aria calda o il riscaldamento elettrico a contatto, le parti del riscaldatore a infrarossi rubini possono risparmiare energia di circa il 10 %-20 %, il che può ridurre significativamente i costi di produzione nella produzione su larga scala a lungo termine.
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. Nel processo di soffiaggio, diversi tipi di materie plastiche e specifiche di bottiglia hanno requisiti diversi per la temperatura di riscaldamento. Ad esempio, per la produzione di piccole bottiglie di plastica farmaceutica, la temperatura deve essere strettamente controllata tra 90 e 100 ℃ e le lampade di riscaldamento a infrarossi Ruby possono soddisfare questo delicato requisito di produzione attraverso una regolazione precisa della temperatura.
Layout della lampada a punta dell’applicazione è adattato alla preforma: nella macchina per lo stampaggio del soffiaggio, il layout della lampada di riscaldamento a infrarossi al quarzo rubino deve essere ragionevolmente progettato in base alla forma, alle dimensioni e alla quantità della preforma. Per le preformi rotonde, vengono generalmente utilizzati un gruppo a forma di anello o più gruppi di lampade di riscaldamento disposte simmetricamente per garantire il riscaldamento uniforme nella direzione circonferenziale. Se si tratta di una preforma di forma speciale (come una preforma quadrata o ovale), la posizione e l’angolo della lampada di riscaldamento a infrarossi al quarzo devono essere regolati in base alla geometria specifica della preforma in modo che l’infrarosso possa coprire uniformemente tutte le superfici della preforma. Ad esempio, per una preforma quadrata, potrebbe essere necessario organizzare le lampade di riscaldamento sui quattro lati e la parte superiore e inferiore della preforma per garantire il riscaldamento completo e uniforme.
Materiali plastici di potenza e lunghezza d’onda: diversi materiali in plastica hanno diverse caratteristiche di assorbimento dei raggi a infrarossi, quindi è necessario selezionare un tubo di quarzo resistente al calore rubino con potenza e lunghezza d’onda adeguate in base al materiale plastico della preforma. Ad esempio, la plastica PET assorbe i raggi infrarossi meglio in un intervallo di lunghezza d’onda specifica (come 2-5 μm), quindi per il riscaldamento delle preformi PET, si dovrebbe selezionare un riscaldamento PET, è necessario selezionare una potenza di calore a infrarossi che può emettere lampade di calore alogene rubino in questo intervallo di lunghezza d’onda e ha una potenza adeguata. In generale, quando la preforma è di dimensioni più grandi e di spessore più spessa, è necessario selezionare un tubo di riscaldamento alogeno rubino più elevato per garantire un ingresso di energia sufficiente per il riscaldamento.
Collaborazione con il processo di soffiaggio: il processo di riscaldamento delle lampade di riscaldamento a infrarossi in onda corta Ruby devono essere strettamente coordinati con altri collegamenti del processo di soffiaggio. Dopo che la preforma è stata riscaldata alla temperatura appropriata, l’operazione di soffiaggio deve essere eseguita rapidamente per completare lo stampaggio della bottiglia utilizzando la termoplasticità della preforma. Pertanto, il tempo di riscaldamento della lampada di riscaldamento e il ciclo di soffiaggio della macchina per lo stampaggio del soffiaggio devono essere abbinati con precisione. Ad esempio, in una linea di produzione di stampaggio ad alta velocità, il tempo di riscaldamento può essere controllato tra pochi secondi e più di dieci secondi. È necessario garantire che la lampada di riscaldamento possa riscaldare la preforma alla temperatura di soffiaggio ottimale entro questo intervallo di tempo e la macchina per lo stampaggio di soffiaggio può rispondere in tempo per completare il processo di soffiaggio.