
Výroba infračervených topných jednotek delších než 2 metry pro sklenářské tunely představuje určitý problém. Pokusíte-li se použít běžnou lampu z obchodu, prostě to nebude fungovat. Tyto lampy nejsou na takové účely určeny – pod vlastní vahou se ohnou nebo budou trpět poklesem napětí, což zabrání vytváření tepla.
Abychom to vyřešili, prostě „nekupujeme větší lampu“. Místo toho upravujeme geometrii vlákna a zesilujeme stěny kvartové trubice. To je jediný způsob, jak zajistit, že jednotka zůstane strukturálně stabilní i za extrémně vysokých teplot.
Problém s výkonem Když pracujete s tak dlouhou jednotkou, nemůžete prostě zvýšit výkon a být spokojeni. Pokud to uděláte, vzniknou „chladné místa“ přímo uprostřed tunelu.
Vyřešujeme to tak, že pečlivě vyvažujeme napětí a výkon v celé soustavě. Tím udržíme rovnoměrnou hustotu tepla. Musíte také pečlivě sledovat zdroj napájení. Pokud se napětí mění, konce těch dlouhých trubic se spálí mnohem rychleji než jejich střed.
Fyzikální aspekty Používáme kvartové trubice s tlustými stěnami – protože při provozních teplotách se tenké trubice ohnou. Je to základní fyzika.
A jelikož se jedná o kontinuální systémy, spojky musí být dokonale přesné. Používáme posílené konce trubic, které pohlcují tepelnou expanzi. Když trubice o délce 2 metrů dosáhne své maximální teploty, velmi se pohybuje. Tyto konce zabrání tomu, aby se všechno rozbilo.
Kompromisy Velkou výhodou je menší objem potřebný na umístění jednotky. Protože máte kontinuální „tepelnou clonu“, nepotřebujete desítky různých lampových pouzder, která zabírají prostor. To činí celou mašinu efektnější.
Ale existuje i háček. Výměna trubice je náročnější úkol. Pokud se porouchá trubice o délce 2,5 metru, musíte vyměnit velmi velkou součástku, nikoli malou a jednoduchou lampu.
Proto je opravdu důležité, aby přístupové panely vašeho pece byly dostatečně široké. Nechcete přece nutit obrovskou skleněnou trubici do úzkého prostoru a riskovat prasknutí. A také nešetřete upevňovacími prvky. I malé vibrace mohou způsobit rozbití skla.