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		<title>2500 W 400 v – SK15 IR Heizlampe Halbweiß Halogen Infrarot Heizlampe Für Maschinen Zum Blasen Von Tierflaschen on Thermische Lampe Ratgeber</title>
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				<title>Technische Analyse der Kohlenstoffstoffverstärkten Heizdrähte für industrielle Wärmeanwendungen</title>
				<link>http://thermallampguide.com/de/posts/technical-analysis-of-carbon-fiber-heating-wire-for-industrial-thermal-applications/</link>
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				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://thermallampguide.com/images/ee575676949758fa0f22d156f0216c2c.jpg&#34; alt=&#34;Technische Analyse der Kohlenstoffstoffverstärkten Heizdrähte für industrielle Wärmeanwendungen&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Lassen Sie uns über Heizdrähte aus Kohlenstofffasern sprechen.&#xA;Im Grunde funktionieren Heizdrähte aus Kohlenstofffasern dadurch, dass elektrischer Strom durch die Kohlenstofffasern geleitet wird – dadurch entsteht Wärme. Solche Drähte werden hergestellt, indem Kohlenstofffasern zu einem leitfähigen Kern verwebt werden und anschließend mit Materialien wie PTFE oder Silikon umhüllt werden, damit alles sicher bleibt.&#xA;Das Beste daran ist: Diese Drähte können physische Belastungen viel besser verkraften als die herkömmlichen Nichrom-Drähte, auf die wir früher zurückgegriffen haben.&#xA;&lt;strong&gt;Wie viel Wärme entsteht?&lt;/strong&gt;&#xA;Die Menge an Wärme hängt von der Dichte der Fasern sowie der Querschnittsfläche ab. Wir messen das in Watt pro Meter (W/m).&#xA;Ein weiterer Vorteil: Kohlenstofffasern dehnen sich oder beugen sich bei hohen Temperaturen nicht aus. Metalldrähte tun das hingegen – dadurch entstehen unangenehme „heiße Punkte“, die letztendlich zu Schäden führen können. Bei Kohlenstofffasern ist das kein Problem. Zudem haben Sie die Möglichkeit, den Strom bei niedrigem Spannungsniveau zu nutzen, wenn Sie besondere Sicherheitsvorkehrungen treffen möchten – oder die Spannung erhöhen, wenn Sie eine kleine Stromquelle verwenden möchten.&#xA;&lt;strong&gt;Langlebigkeit&lt;/strong&gt;&#xA;Um Kurzschlüsse zu vermeiden, werden die Drähte mit hitzebeständigen Beschichtungen umhüllt.&#xA;Wenn Sie mit aggressiven Chemikalien zu tun haben, ist PTFE die beste Wahl. Wenn Sie jedoch den Draht in engen Ecken biegen müssen, ohne dass er bricht, ist Silikon die bessere Wahl.&#xA;Da Kohlenstofffasern sich nicht oxidieren, müssen Sie sich auch in feuchten Umgebungen keine Sorgen um Rost oder Abblättern machen. Das macht sie zu einer ausgezeichneten Wahl für korrosive Umgebungen, in denen andere Heizgeräte versagen würden.&#xA;&lt;strong&gt;Nachteile (Was man beachten muss)&lt;/strong&gt;&#xA;Man findet diese Drähte überall – von beheizten Böden und Enteisungssystemen für Flugzeuge bis hin zu Formen zur Herstellung von PET-Produkten. Sie sind äußerst flexibel, sodass man sie in komplizierte Formen bringen kann – wo starre Rohre einfach nicht passen würden.&#xA;Aber es gibt auch Nachteile: Kohlenstofffasern reagieren auf Wärme anders als Metall. Wenn der Draht warm wird, ändert sich seine Leitfähigkeit. Wenn man den PID-Controller nicht entsprechend einstellt, kann die Temperatur zu hoch werden – und man muss ständig mit den Einstellungen kämpfen.&#xA;Noch ein Tipp: Übertreiben Sie nicht mit der Leistung in engen Räumen. Andernfalls könnte die Isolierung schmelzen, bevor der Kern die gewünschte Temperatur erreicht. Stellen Sie einfach sicher, dass die Isolierungsqualität der maximal möglichen Temperatur entspricht. So einfach ist das.&lt;/p&gt;</description>
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