
Kohlenstoff-Heizlampen wurden für eines gebaut: industrielle Infrarotheizung. Es geht dabei darum, intensive, fokussierte Wärme genau dort zu liefern, wo sie gebraucht wird – schnell. Und sie sind kompakt konstruiert, denn in einer belebten Fabrik ist Platz knapp.
Wir fertigen diese Lampen für bestimmte Spannungen, oft 400 V, und mit wirklich hohen Wattzahlen. Denn wenn Sie einen Industrieprozess betreiben, brauchen Sie kein sanftes Aufwärmen. Sie benötigen ernsthafte Wärmedichte auf Abruf.
Kommen wir ins Detail
Nehmen Sie eine typische Kohlenstoff-Heizlampe. Sie hat 2500 W, 400 V, alles verpackt in einem 300 mm Quarzrohr.
Diese 400-V-Konfiguration ist clever. Sie ermöglicht es, mehr Leistung zu betreiben, ohne die Verkabelung und Kontakte zu überlasten. Das bedeutet, Sie halten Spannungsabfall und Kontaktwärme in Schach. Und die 300 mm Länge? Sie konzentriert die Wärme an einem engen Punkt und liefert eine vorhersehbare Hotzone, die viel leichter abzuschirmen und auszurichten ist.
Diese Lampen sind schnell einsatzbereit. Und sobald sie an sind, halten sie die Temperatur stabil, selbst nach wiederholten Heiz- und Kühlzyklen.
Was im Inneren passiert
Das Quarzrohr ist das Rückgrat. Es hält extremen Temperaturen stand und schafft die perfekte Umgebung für den Kohlenstoff-Filament.
Wir verwenden ein Halogengas als Füllgas, um das Verdampfen des Filaments zu verhindern. Das hilft der Lampe, ihre Leistung über die Zeit stabil zu halten und die Lebensdauer zu verlängern.
Das Design liefert kurzwellige Infrarotstrahlung, genau das, was viele Kunststoffe und Beschichtungen gut aufnehmen. Und der R7s-Stecker? Eine praktische Wahl. Er trägt den Strom, hält die Lampe ausgerichtet und macht das Austauschen der Lampe einfach.
Wo sie zum Einsatz kommen
Diese Lampen arbeiten schwerpunktmäßig bei Verfahren wie PET-Blasformen, Kunststoff-Thermoformen und Aushärten von Beschichtungen. Überall dort, wo Wärme schnell und auf kleinem Raum benötigt wird.
Die hohe Wattzahl, kurzwellige Strahlung und kompakte Größe erlauben den Aufbau einer fokussierten Heizstation. Weniger Wärmeverlust. Einfachere Abschirmung.
Allerdings gibt es einen Kompromiss. Diese hohe Wärmedichte erfordert eine intelligente Kühlung und eine sorgfältige Platzierung der Reflektoren. Die umliegenden Bauteile müssen vor Überhitzung geschützt werden.