Effiziente Reflexion mit halbweiß beschichteten Kohlenstofffaser-Heizrohren

1. Überblick über Kohlefaser-Heizelemente:

Heizelemente aus Kohlefaser utilize transparent quartz tubes as protective enclosures within a vacuum environment. When the carbon fiber heating filament is electrified, it generates infrared and far-infrared radiation, which is uniformly emitted in all directions. However, in most applications, the heating tube is placed on one side of the product rather than having the product encircle the heating tube. This raises the question: Is the infrared radiation emitted from the other side of the heating tube wasted? How can we effectively utilize the energy carried by this portion of the infrared radiation?

Um dieses Problem zu lösen, hat die Industrie versucht, die Richtung der Infrarotstrahlung von Kohlefaserheizrohren mit Hilfe von Reflektoren zu ändern. Diese Methode ist zwar einigermaßen erfolgreich, aber die Reflexionseffizienz ist relativ gering, denn nur etwa 40% der Infrarotstrahlung werden reflektiert. Außerdem sind die Kosten für die Reflektoren hoch.

2. Kosteneffiziente Lösung zur Verbesserung der Infrarotreflexion:

Wie können wir also einen besseren Infrarot-Reflexionseffekt zu geringeren Kosten erzielen?

Hier stellen wir eine kostengünstige Behandlungsmethode für Heizungsrohre vor, mit der eine Reflexionsleistung von bis zu 70% erreicht wird. Bei dieser Methode wird das äußere Quarzrohr des Heizelements mit einer reflektierenden Schicht beschichtet, wodurch eine Seite des Quarzrohrs effektiv zu einem Spiegel wird. Dieser Spiegel reflektiert die von der Kohlefaser-Heizwendel abgegebene Infrarot- und Ferninfrarotstrahlung zurück auf die gegenüberliegende Seite. Auf diese Weise kann die Richtung der vom Heizrohr ausgehenden Infrarotstrahlung teilweise geändert werden, was die Infrarotverluste verringert und damit die Heizeffizienz verbessert.

3. Wie halbweiß beschichtete Heizrohre die Infrarotstrahlung reflektieren:

Lassen Sie uns kurz erklären, wie halbweiß beschichtete Heizungsrohre Infrarotstrahlung reflektieren.

Zunächst eine kurze Einführung in das Prinzip der Reflexion in der physikalischen Optik: Reflexion ist ein optisches Phänomen, bei dem Licht, das auf eine andere Substanz trifft, seine Ausbreitungsrichtung an der Grenzfläche ändert und in das ursprüngliche Medium zurückkehrt. Licht kann von Oberflächen wie Wasser, Glas und vielen anderen Materialien reflektiert werden. Wenn Licht an der Grenzfläche zwischen zwei verschiedenen Stoffen die Richtung ändert und in das ursprüngliche Medium zurückkehrt, wird dieses Phänomen als Lichtreflexion bezeichnet. Im Alltag ist das häufigste Beispiel für Lichtreflexion der Blick in einen Spiegel.

Ein Spiegel ist ein optisches Bauteil, das eine reflektierende Oberfläche verwendet, um Licht zu reflektieren. In der Regel gibt es drei Arten von Spiegeln: Planspiegel, sphärische Spiegel und asphärische Spiegel. Je nach Reflexionsgrad lassen sich Spiegel in zwei Typen einteilen: Totalreflexion und Teilreflexion (oft als Strahlenteiler bezeichnet).

Spiegel können auch nach ihrer Form in sphärische Spiegel und ebene Spiegel unterteilt werden. Die reflektierende Oberfläche eines Kohlefaser-Heizrohrs ist kugelförmig, so dass es sich um einen sphärischen Spiegel handelt. Liegt der Krümmungsmittelpunkt auf der Seite der lichtempfangenden Fläche, spricht man von einem konkaven sphärischen Spiegel oder einfach von einem konkaven Spiegel. Konkavspiegel sind Konvergenzspiegel, d. h. parallele Lichtstrahlen, die von ihnen reflektiert werden, laufen in einem einzigen Punkt zusammen, dem so genannten realen Brennpunkt. Wenn eine punktförmige Lichtquelle im realen Brennpunkt platziert wird, werden die vom Spiegel reflektierten Lichtstrahlen zu parallelen Strahlen. Im Falle eines Kohlefaser-Heizrohrs befindet sich der Heizfaden im Brennpunkt und dient als Infrarotstrahlungsquelle. Dadurch wird die vom Heizfaden abgegebene Infrarotstrahlung zu einer parallelen Infrarotlichtquelle reflektiert, was eine einfachere Steuerung der Richtung der Infrarotstrahlung ermöglicht.

GlobalQT specializes in advanced carbon fiber infrared heating elements. For more information, visit our website oder Kontaktieren Sie uns unter contact@globalquartztube.com.

Autor

  • Casper Peng

    Casper Peng ist ein erfahrener Experte in der Quarzrohrindustrie. Mit mehr als zehn Jahren Erfahrung verfügt er über ein tiefes Verständnis der verschiedenen Anwendungen von Quarzmaterialien und über fundierte Kenntnisse der Quarzverarbeitungstechniken. Caspers Fachwissen in der Konstruktion und Herstellung von Quarzrohren ermöglicht es ihm, maßgeschneiderte Lösungen anzubieten, die den individuellen Bedürfnissen der Kunden entsprechen. Mit den Fachartikeln von Casper Peng möchten wir Sie mit den neuesten Branchennachrichten und den praktischsten technischen Leitfäden versorgen, damit Sie Quarzrohrprodukte besser verstehen und nutzen können.

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