
כיצד לוודא שמערכת החימום של תאי העבודה תפעל כראוי
אם אתם מעוניינים להפוך את מתקן הייצור שלכם למתקן “חכם” יותר, על מערכות החימום שלכם לעמוד בדרישות החדשות. לכן אנו משתמשים ברכיבי חימום באמצעות קרינת אינפרא-אדום.
חשבו על זה: למה לבזבז אנרגיה על חימום כל מיכל של גז אינרטי, רק כדי לחמם דגימה? קרינת אינפרא-אדום מספקת חימום ישיר. זה מהיר יותר, ואין צורך לחכות זמן רב עד שהמערכת תגיע לטמפרטורה הרצויה.
איזון בין עוצמת החימום לבין המרחב הזמין
כשבוחרים רכיבי חימום באמצעות קרינת אינפרא-אדום, יש להתחשב בכמות הוואטים שניתן להכניס לאורך מסוים. אם בוחרים רכיבים בעלי עוצמת חימום גבוהה, ניתן לחסוך הרבה מקום פיזי. זה אומר שיש יותר מקום לוופרים או לחומרים השונים. אך יש חיסרון: כאשר עוצמת החימום גבוהה מדי, הפני השטח של הצינורות נהיים חמים מאוד. יש לוודא שגוף התא של תאי העבודה יכול לעמוד בחום כזה. אחרת, החומרים שנמצאים בתא עלולים להינזק.
ציוד שעובד לאורך זמן
בדרך כלל אנו משתמשים בטכנולוגיה של קוורץ-הלוגן. מעגל ההלוגן מונע את שריפת החוטים, כך שאין צורך להחליף את החלקים כל כמה שבועות. כדי שהמערכת תהיה “חכמה”, אנו משתמשים בבקרים PID ובתרמוקפלים. כך ניתן לקבל נתוני טמפרטורה בזמן אמת למערכת הבקרה הראשית. בנוסף, אנו משתמשים בחיבורים סטנדרטיים. כשמגיע זמן התחזוקה, ניתן פשוט להחליף את החלקים הישנים בחדשים. ללא בעיות, ללא הפסקות ארוכות.
החסרונות של חימום באמצעות קרינת אינפרא-אדום
קרינת אינפרא-אדום היא מהירה מאוד – כמעט מיידית. אך המהירות הזו יכולה להוות בעיה. אם ההגדרות של הבקר PID אינן מדויקות, הטמפרטורה עלולה לעלות מעל הרמה הרצויה לפני שאנו מבינים זאת. בתאי עבודה קטנים, אין כמעט עיכוב בהעברת החום. זה אומר שהחיישנים חייבים להיות בדיוק במקום שבו נמצא החומר שאנו עובדים עליו. אם החיישן נמצא כמה סנטימטרים רחוק מדי, הבקר יחשוב שהחומר עדיין קר, בעוד שלמעשה הוא כבר חם מספיק.
טיפ אחרון: השתמשו בכבלים מוגנים מפני חום. אין צורך שרעשים חשמליים יפריעו לרשומות הנתונים שלכם, בעת שאתם מנסים לוודא שהתהליך עובד כראוי.