
이제 트윈 튜브형 적외선 소자에 대해 알아보겠습니다.
일반적인 단일 튜브형 램프는 특정 용도로는 충분하지만, 섬광 없이 강력한 열을 발생시켜야 할 때는 한계가 있습니다. 이는 매우 단점적인 상황입니다. 그래서 저희는 트윈 튜브 구조를 선택했습니다.
기본적으로, 표면적을 두 배로 늘렸지만 크기는 거의 그대로 유지됩니다. 이를 통해 작은 공간 안에 더 많은 와트 수치의 전력을 넣을 수 있습니다. 고속으로 작업해야 하는 경우에는 이 방식이 정말 유용합니다.
물리적 원리
이를 ‘부하 분산’이라고 생각할 수 있습니다. 하나의 튜브를 통해 엄청난 양의 전력을 공급하면, 중앙 부분은 매우 뜨거워지지만, 양쪽 끝부분은 그에 비해 온도가 낮습니다. 이는 불균형한 상황입니다.
하나의 석영 커버 안에 두 개의 필라멘트를 넣음으로써 열을 균등하게 분배할 수 있습니다. 보통 이러한 구조는 고전압 환경에서 사용됩니다. 왜냐하면 이 방식을 사용하면 전류 소비를 줄일 수 있으며, 긴 전선을 사용할 때 발생하는 전압 강하도 방지할 수 있기 때문입니다.
재료 및 커넥터
저희는 고순도 석영 유리를 사용합니다. 이는 적외선이 잘 통과할 수 있도록 해줍니다.
하지만 여기에도 비결이 있습니다. 가열하려는 물체에 따라 특정 코팅을 추가할 수 있습니다. 이를 통해 파장을 단파에서 중파로 변경시켜, 에너지가 물체 표면에 반사되는 것이 아니라 실제로 물체 내부로 침투하도록 할 수 있습니다.
전기적인 측면에서는 R7s나 SK15 커넥터를 사용합니다. 이들은 사용이 간단하며, 대부분의 산업용 오븐에 바로 장착될 수 있습니다. 따라서 별도로 소켓을 만들 필요가 없습니다.
알려지지 않은 단점들
더 많은 전력을 사용하면 더 많은 열이 발생합니다. 간단한 원리죠.
고밀도 트윈 튜브를 사용할 경우, 반사체의 역할이 매우 중요해집니다. 반사체의 위치가 몇 밀리미터만 잘못 되어도 과열된 부분이 생기고, 그로 인해 제품이 변형될 수 있습니다.
또한 냉각 팬도 주의해야 합니다. 하우징 주변의 공기가 너무 뜨거워지면 커넥터가 녹을 수도 있습니다.
그래서 저희는 그냥 튜브를 상자에 넣어 보내는 것이 아니라, 고객의 공기 흐름과 반사체의 각도도 함께 고려합니다. 이런 방법만이 장치가 켜지자마자 고장 나는 것을 방지할 수 있는 유일한 방법입니다.