
Рабочая принципиальная применение инфракрасной инфракрасной галогенной нагревательной трубки в машинах для выдува в бутылках в основном основано на принципе нагрева элементов электрических нагревателей. Рубиновые материалы могут поглощать электрическую энергию и преобразовать ее в инфракрасную энергию радиации. Когда ток проходит через электрическую инфракрасную тепловую лампу внутри лампочек для замены галогена, элемент нагревается и возбуждает рубину для получения инфракрасных лучей. Диапазон длины волн этих инфракрасных лучей обычно находится в определенном диапазоне, который подходит для нагревающих пластиковых материалов.
Для выдувших бутылочных машин инфракрасное излучение может проникать на поверхность пластиковых преформ, вызывая молекулы внутри преформ, вибрировать и вращаться. Когда молекулярное движение усиливается, внутренняя энергия материала преформы увеличивается и повышается температура. Этот метод отопления выполняется как из внутренней, так и снаружи, и может нагреть преформу более равномерно и быстро, чем традиционное контактное отопление.
Быстрое отопление: этот метод нагрева может быстро повысить температуру преформы. Поскольку инфракрасные лучи действуют непосредственно на молекулы преформы и не должны проходить через промежуточную среду теплопроводности, скорость нагрева быстрее. Например, в типичном процессе выдувания бутылки использование рубиновых инфракрасных нагревательных ламп может повысить температуру преформ ПЭТ от комнатной температуры до соответствующей температуры, необходимой для выдувания бутылок (около 100-120 ° C), и требуемое время сокращается на 30 процентов -50 % по сравнению с традиционными методами нагрева, значительно повышая производительность производительности машины для удаления бутылки
Энергетическая экономия и высокая эффективность: инфракрасная инфракрасная галогенная нагревательная лампа обладает высокой эффективностью в обращении энергии. Поскольку они могут точно преобразовать электрическую энергию в инфракрасную энергию, которая может быть поглощена преформой, потери энергии во время процесса преобразования и передачи уменьшаются. По сравнению с некоторыми традиционными методами отопления, такими как нагрев горячего воздуха или контакт с электрическим нагреванием, рубиновые инфракрасные галогенные нагреватели могут сэкономить энергию примерно на 10 процентов до 20 процентов, что может значительно снизить производственные затраты при долгосрочном масштабном производстве.
Точный контроль температуры: с помощью расширенных систем контроля температуры выходная мощность инфракрасной галогенной лампы Ruby Quartz может быть точно отрегулирована, чтобы точно контролировать температуру нагрева преформы. В процессе продувания различные типы пластмассы и спецификации бутылок имеют разные требования к температуре нагрева. Например, для производства небольших фармацевтических пластиковых бутылок необходимо строго контролировать температуру между 90-100 ℃, а инфракрасные инфракрасные нагревательные лампы могут соответствовать этому деликатному потреблению производства посредством точной температурной регуляции.
Плата ламповой применения адаптирована к преформе: в машине для формования выдувки макет инфракрасной нагревательной лампы рубинового кварца должна быть разумно разработана в соответствии с формой, размером и количеством преформы. Для круглых преформ обычно используются кольцевые или несколько групп симметрично расположенных нагревательных ламп, чтобы обеспечить равномерное нагревание в окружном направлении. Если это предварительная форма специальной формы (такая как квадратная или овальная преформа), положение и угол инфракрасной нагревательной лампы кварца должны быть отрегулированы в соответствии с конкретной геометрией преформы, чтобы инфракрасная могла могла равномерно покрывать все поверхности преформы. Например, для квадратной преформы, возможно, потребуется расположить нагревательные лампы с четырех сторон, а также верхняя и нижняя часть преформы для обеспечения комплексного и равномерного нагрева.
Соответствующие пластиковые материалы с мощностью и длиной волны: разные пластиковые материалы имеют различные характеристики поглощения инфракрасных лучей, поэтому необходимо выбрать рубиностойкую теплостойкую кварцевую трубку с соответствующей мощностью и длиной волны в соответствии с пластиковым материалом преформы. Например, ПЭТ-пластик лучше впитывает инфракрасные лучи в определенном диапазоне длины волны (например, 2-5 мкм), поэтому для нагрева преформ ПЭТ необходимо выбрать подходящую мощность инфракрасного галогенного нагревателя. Вообще говоря, когда предварительная форма больше по размеру и толще по толщине, необходимо выбрать более высокую мощность рубиновой галогенной трубки, чтобы обеспечить достаточный вход энергии для нагрева.
Сотрудничество с процессом продувания: процесс нагрева коротковолновых инфракрасных нагревательных ламп Ruby должен быть тесно связан с другими связями процесса выдувания. После того, как предварительная форма нагревается до соответствующей температуры, операция выдувания должна быть быстро выполнена, чтобы завершить формование бутылки, используя термопластичность преформы. Следовательно, время нагревания нагревательной лампы и цикл продувки машины для формования выдувания должны быть точно сопоставлены. Например, в высокоскоростной производственной линии выдувного литья время нагрева может контролироваться между несколькими секундами и более десяти секунд. Необходимо убедиться, что нагревательная лампа могла нагреть преформу до оптимальной температуры выдувания в течение этого времени, а машина для формования выдувания может вовремя реагировать, чтобы завершить процесс выдувания.
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.