
Jak urychlit zasychání nátěru pomocí infračervených zářičů z uhlíkových vláken
Pokud stále používáte běžné kvarcové ohřívače, v podstatě pracujete s tradičními wolframovými vlákny. My už jsme přešli na lepší řešení – použitím uhlíkových vláken dosahujeme mnohem širšího spektra tepla a rychlosti zahřívání, která je opravdu působivá. Při zasychání průmyslových nátěrů je právě tato rychlost klíčová. Jak teplo vlastně funguje Uhlíková vlákna poskytují velmi vysokou hustotu tepla v celé délce trubice. Když jsou tyto trubice v troubě, energie se nezdržuje pouze na povrchu nátěru – proniká dovnitř a vibracemi stimuluje molekuly nátěru. To znamená, že nátěr zasychá rovnoměrně po celé ploše. Mějte však na paměti, že tyto zařízení při spuštění spotřebují hodně energie. Ujistěte se, že vaše elektrické rozvody dokážou zvládnout tento nápor, jinak budete celé odpoledne opravovat poruchy. Kvalita výroby Uhlíková vlákna jsou obalena v křemenu vysoké čistoty. To zabrání oxidaci vláken (což je jen elegantní způsob, jak popsat to, že se vlákna nezapálí), zatímco infračervené vlny mohou volně procházet skrz. Nejlepší na tom je, že se jedná o náhradní díly, které lze snadno nasadit místo původních. Nemusíte tedy přestavovat celý systém. Navíc, protože uhlíková vlákna lépe odolávají tepelnému zatížení než tenká wolframová vlákna, tyto lampy nehoří tak rychle, i když je zapínáte a vypínáte po celý den. Praktické využití (a jejich limity) V rušné dílně tyto lampy výrazně zkracují dobu potřebnou k zaschnutí nátěru. Díly můžete zpracovávat mnohem rychleji. Jsou skvělým řešením v automobilových nebo práškových nátěrových provozech, kde nemáte dostatek prostoru k práci. Ale pozor – je tu jeden důležitý faktor: kvůli velmi intenzivnímu teplu jevzdálenost mezi lampami velmi důležitá. Pokud lampy umístíte příliš blízko k dílu, spálíte povrchovou vrstvu nátěru dřív, než má základní vrstva šanci „oddechnout“. Výsledkem budou vadné povrchy, které je obtížné opravit. Věnujte si trochu času na kalibraci vzdálenosti – pak budete v pořádku.