
Kohlenstoff-Heizrohre sind industrielle Infrarotstrahler, die für hochintensive Erwärmung in anspruchsvollen Anwendungen entwickelt wurden. Sie wandeln elektrische Energie direkt in Strahlungswärme um und liefern schnelle Reaktionszeiten sowie fokussierte Energie dort, wo Kontaktwärme unpraktisch ist.
Technische Details: Leistung, Spannung und Abmessungen
Wir spezifizieren diese Rohre so, dass sie eine hohe Wärmedichte auf kleinem Raum liefern. Eine Nennspannung von 400 V unterstützt einen stabilen Betrieb in Hochspannungsanlagen, reduziert den Stromverbrauch auf der Versorgungsseite und hält die Leiterquerschnitte handhabbar. Die Leistung von 2500 W liefert die erforderliche Wattzahl, um den Sollwert schnell zu erreichen, und die Länge von 300 mm konzentriert diese Energie in einer definierten Zone. Dadurch eignen sie sich für enge Maschinenräume, in denen wiederholbare Wärme ohne Überdimensionierung des gesamten Systems benötigt wird.
Material und Design: Halogen, Quarz und R7s
Das Rohr verwendet eine Quarzhülle mit Halogenfüllung. Der Halogenzyklus hält den Glühfaden stabil, indem er Verdampfung verhindert, was zu einer gleichbleibenden Leistung über die Zeit beiträgt und vorzeitigen Ausfällen vorbeugt. Der Quarzkörper ist beständig gegen thermischen Schock und überträgt Infrarotstrahlung effizient. Der R7s-Stecker ist ein direkter, beidseitiger Anschluss, der die Montage und den Austausch vereinfacht. Er ist eine Steckverbindung für viele Standardfassungen, sodass Rohre ohne Umschaltung oder Änderung der Halterungen ausgetauscht werden können.
Anwendung und Vorteile
Diese Rohre werden häufig bei Kunststoffverarbeitungsaufgaben wie dem PET-Blasformen eingesetzt, bei denen eine schnelle und gleichmäßige Oberflächenbeheizung erforderlich ist. Die fokussierte Infrarotstrahlung erwärmt das Material schnell und verbessert so die Zykluszeit. Der Kompromiss liegt in der Wärmedichte: Bei 2500 W erfährt die umgebende Hardware mehr Umgebungswärme, weshalb eine geeignete Wärmeabschirmung und Luftzirkulation notwendig sind, um nahegelegene Komponenten zu schützen und eine stabile Regelung zu gewährleisten.