
Einführung
Wir haben diese Heizrohre aus Kohlefaser als belastbare Komponenten für industrielle Heizanwendungen entwickelt – kompakt, robust und leistungsstark. Sie sind für Anwendungen konzipiert, bei denen schnell und präzise Wärme benötigt wird.
Denken Sie an die Kunststoffverarbeitung, Aushärtung von Beschichtungen oder das Montieren von Bauteilen. Wenn eine eng begrenzte Wärmezone erforderlich ist, ohne dass eine große Maschine den Platz auf der Produktionsfläche beansprucht, stellt dieses Heizrohr eine Lösung dar.
Die Details
Kommen wir zu den technischen Angaben. Diese Rohre arbeiten mit 400 V und liefern 2500 W Leistung. Eine hohe Leistung in kompakter Baugröße.
Mit nur 300 mm aktiver Heizlänge wird eine große Wärmemenge auf einen kleinen Bereich konzentriert. Damit muss die gesamte Produktionslinie nicht umgebaut werden, um die erforderliche Wärme bereitzustellen.
Ein Hinweis: Diese Leistung erfordert eine stabile Stromversorgung. Stellen Sie sicher, dass Verkabelung und Schütz hierfür ausgelegt sind. Andernfalls können Spannungsabfälle und Überhitzung an den Kontakten auftreten.
Aufbau
Im Inneren befindet sich ein Kohlefaser-Heizelement, das von einem Quarzglasrohr umgeben ist, gefüllt mit Halogengas. Das Halogengas bewirkt, dass das Element bei hohen Temperaturen sauber bleibt, sodass die Leistung über Stunden konstant bleibt.
Das Quarzglas ist für thermischen Schock ausgelegt, wird jedoch sehr heiß. Ausreichender Freiraum bei der Montage ist daher einzuhalten.
Als Anschlüsse verwenden wir R7s oder SK15. Diese ermöglichen eine einfache und sichere Verdrahtung sowie einen unkomplizierten Austausch des Heizrohrs in der Linie.
Praktische Anwendung
Im Einsatz sind diese Heizrohre eine passgenaue Lösung für fokussierte Heizaufgaben. Beispiele sind PET-Blasformen, Thermoformen und Klebstoffaktivierung.
Aufgrund der schnellen Aufheizzeit verkürzen sich Prozesszyklen. Die kompakte Bauform vereinfacht darüber hinaus ein Maschinen-Upgrade.
Bei dieser starken Leistung ist jedoch eine adäquate Kühlung und Abschirmung erforderlich, um Überhitzung im Umfeld zu verhindern und benachbarte Komponenten zu schützen.