
كيفية تسخين الزجاج من نوع Low-E بشكل صحيح (خاصة عندما يكون عرضه كبيرًا)
إذا كنت تقوم بتسخين الزجاج من نوع Low-E ذو الأبعاد الكبيرة، فأنت تعرف جيدًا مشكلة المناطق الباردة في الزجاج. إنه أمر مزعج للغاية؛ فعندما تنظر إلى الزجاج، تلاحظ أن الحرارة لا تصل إلى كل جزء منه بشكل متساوٍ. وعندما يتجاوز طول الزجاج 3 أمتار، فإن المصابيح العادية التي يمكن شراؤها من المتاجر لا تستطيع تلبية احتياجات التسخين.
لذلك، نقوم بتصميم أجهزة تسخين بالأشعة تحت الحمراء مخصصة لهذه الأغراض. نصممها خصيصًا للاستخدام في أنظمة التسخين الضخمة، حيث لا تكون المصابيح العادية كافية.
التحديات المتعلقة بالطول والقوة
المشكلة هي أنه عندما يتجاوز طول الزجاج 3 أمتار، تبدأ قوانين الفيزياء في التأثير سلبًا على عملية التسخين؛ فالجهد الكهربائي ينخفض، والمعدن يتمدد. إنه وضع معقد للغاية.
نتعامل مع هذه المشكلة من خلال التركيز على قيمة الواط لكل سنتيمتر طولي. نحرص على أن يكون توزيع الحرارة متساويًا من أحد الأطراف إلى الآخر. لماذا؟ لأنه إذا كانت كثافة الطاقة غير مناسبة، فإن الزجاج سينحني، أو أن الطبقة الواقية لن تلتصق بالزجاج. وكلا الأمرين ليسا جيدين على الإطلاق.
نستخدم أنابيب الكوارتز ذات القدرة العالية، فهي قادرة على توفير الحرارة اللازمة دون أن تتلف بعد بضعة أسابيع. تأكد فقط من أن مصدر الطاقة كافٍ لتلبية احتياجات الجهاز.
كيفية تركيب الجهاز بشكل صحيح
لا أحد يريد مواجهة مشاكل في عملية التركيب. نركز بشدة على تصميم الجهاز بحيث يمكن تركيبه بسهولة في الأنظمة القائمة.
هناك تفصيل غالبًا ما يتم تجاهله، وهو انحناء الأنابيب. فقطر 3 أمتار من الكوارتز يعتبر وزنًا كبيرًا، لذلك نستخدم دعامات قوية لمنع الأنابيب من الانحناء.
أما بالنسبة للأسلاك، فنحن نوفر حلولًا مناسبة لذلك. سواء كنت تستخدم أسلاكًا عادية أو أسلاكًا صناعية، فإننا نصمم الوصلات بحيث تتحمل الاهتزازات المستمرة في نظام النقل.
تحذير بخصوص الحرارة
هذه الأجهزة قوية للغاية. لكن كل هذه الطاقة لا تذهب إلى الزجاج فقط، بل يتسرب جزء كبير منها إلى الهواء. إذا لم تكن حذرًا، فإن الحرارة الزائدة قد تدمر الأجهزة الإلكترونية المستخدمة في التحكم.
يجب استخدام مروحات تبريد قوية لإخراج الحرارة الزائدة من الجهاز، وإلا فإن الأجهزة الإلكترونية ستتوقف عن العمل في منتصف العملية.