
كيفية التعامل مع مشكلة التسخين السريع لزجاج Low-E ذو الأبعاد الكبيرة
إذا كنت تعمل مع زجاج Low-E وكانت أبعاد سطحه أكبر من 3 أمتار، فأنت تعرف جيدًا المشاكل التي قد تواجهك. فمحاولة توزيع الحرارة بشكل متساوٍ في مساحة كهذه أمر صعب للغاية.
معظم مصابيح الأشعة تحت الحمراء المتوفرة في السوق ليست مناسبة لاستخدامها في هذه الحالات. ونتيجة لذلك، تظهر نقاط باردة في الزجاج، أو يتعين عليك استخدام عدد كبير من المصابيح معًا. وهذا لا يجعل الجهاز أكبر حجمًا فحسب، بل يجعل النظام بأكمله فوضويًا.
لذلك قررنا التوقف عن محاولة التغلب على مشاكل الأجهزة، وبدلاً من ذلك، صممنا أجهزة خاصة لاستخدامها في هذه الحالات.
العائق الخاص بالأبعاد الكبيرة
لا يمكنك ببساطة استخدام أنبوب كوارتز لتحقيق الهدف المطلوب. فالفيزياء لا تسمح بذلك.
عند استخدام أنبوب بطول 3 أمتار، يحدث انخفاض في الجهد الكهربائي وتمدد حراري. إذا لم يتم ضبط درجة حرارة الفيلامنت والجهد الكهربائي بشكل صحيح، فإن الجزء الأوسط من اللمبة سيكون ساخنًا جدًا، بينما الأطراف ستكون دافئة فقط.
هذا يعتبر كارثة بالنسبة للطلاء المستخدم على الزجاج، لأن الحرارة غير موزعة بشكل متساوٍ، وبالتالي لن يتمكن الطلاء من الالتصاق بالزجاج.
ما يوجد داخل الجهاز
نستخدم الكوارتز عالي النقاء لحماية الفيلامنت النحاسي. لكن في حالة استخدام زجاج Low-E، نقوم بإضافة طبقات خاصة إلى الأنبوب لتغيير طيف الإشعاع الصادر منه.
لماذا؟ لأننا نريد أن تنتقل الحرارة إلى داخل الزجاج نفسه، وليس فقط لتسخين الهواء المحيط به.
أما بالنسبة للأسلاك، فنحن نستخدم موصلات قوية قادرة على تحمل الضغوط الناتجة عن عملية التركيب ودورات التسخين والتبريد المستمرة. سواء كان جهازك يعمل بجهد 220 فولت أو 380 فولت، فإننا نستطيع جعله يعمل بشكل صحيح.
التضحيات اللازمة في الاستخدام العملي
الجانب الإيجابي هو أن الأسلاك المستخدمة تصبح أقل تعقيدًا، ويقل عدد أسلاك الطاقة والمتحكمات، مما يجعل الجهاز أكثر نظافة.
لكن هناك عيب، فالأنبوب بطول 3 أمتار يعتبر قطعة زجاجية ضخمة، وهو هش للغاية. إذا تصدع الأنبوب، فإن الجزء المتضرر لن يعمل بشكل صحيح.
لتجنب ذلك، ننصح باستخدام حاملات قوية لحماية الأنبوب من الضغوط الميكانيكية. كما يجب التأكد من أن نظام التبريد الخاص بالجهاز قادر على التعامل مع الحرارة الكبيرة الناتجة عن الجهاز.