
كيفية التحكم في عملية تسخين الزجاج ذو الصيغة الواسعة من نوع Low-E
إذا كنت تعمل مع الزجاج ذو الصيغة الواسعة من نوع Low-E، فأنت تعرف التحديات التي تواجهك. فأنت بحاجة إلى توزيع الحرارة بشكل متساوٍ على كامل سطح الزجاج. لكن عندما يصل طول الزجاج إلى 3 أمتار، فإن المصابيح العادية التي يمكن شراؤها من السوق لا تعمل بشكل صحيح. وهذا يؤدي إلى وجود مناطق باردة في أنفاق التسخين، وهنا تبدأ المشاكل.
لذلك، نقوم بتصنيع أجهزة أشعة تحت الحمراء مخصصة لهذا الغرض. بهذه الطريقة، نتمكن من حل مشكلة المناطق الباردة قبل أن تدمر الزجاج.
مشكلة توزيع الطاقة على أطوال 3 أمتار فأكثر
لا يمكنك ببساطة تمديد الفيلامنت إلى طول 3 أمتار. فإذا فعلت ذلك، فإن الأطراف ستكون دافئة فقط، بينما سيكون الجزء الأوسط ساخنًا جدًا. هذا أمر مزعج للغاية.
لحل هذه المشكلة، نقوم بحساب الفرق في الجهد عبر الأنبوب بأكمله. كما نقوم بتعديل قطر الفيلامنت وطريقة لفه وفقًا للجهد المطلوب. الهدف بسيط: يجب أن يصدر كل سنتيمتر من الأنبوب نفس كمية الحرارة.
ويجب الانتباه إلى الأسلاك المستخدمة؛ فهي تحتاج إلى تيار كهربائي كبير. لا يمكن توصيلها بأي دائرة كهربائية عادية. نوصي دائمًا باستخدام دوائر كهربائية متعددة لتوزيع الحمل. صدقني، هذا أفضل بكثير من تعطل الأجهزة أو انصهار العازل الكهربائي أثناء العمل.
الكوارتز والحرارة ومشكلة الانحناء
نستخدم الكوارتز عالي النقاء في صناعة الأجهزة. لماذا؟ لأنه يمكنه تحمل التغيرات الحادة في درجات الحرارة دون أن يتشقق.
وحسب نوع الزجاج المستخدم، يمكننا أيضًا إضافة طبقات خاصة على الكوارتز. هذا يساعد على توزيع الحرارة بشكل أفضل داخل الزجاج، بدلاً من أن تؤدي الحرارة إلى تلف السطح فقط.
لكن المشكلة الحقيقية هي الجاذبية. فالأنبوب بطول 3 أمتار يصبح ضعيفًا عندما يكون ساخنًا. إذا انحنى الأنبوب، فسيظهر مناطق ساخنة، وإذا حدث ذلك، فسيتلف الزجاج. لمنع ذلك، نستخدم دعامات دقيقة للحفاظ على استقامة الأنبوب.
بعض النقاط التي يجب أخذها في الاعتبار
هذه الأجهزة تصدر كمية هائلة من الحرارة. إذا كانت نظام التهوية ضعيفًا، فإن الهواء المحيط بالأجهزة سيصبح ساخنًا جدًا. وقبل أن تدرك ذلك، ستتلف الأجهزة.
للحفاظ على أداء الأجهزة بشكل جيد، نستخدم موصلات خزفية قوية. فهي لا تتأكسد تحت درجات الحرارة العالية، مما يعني أنك ستقضي وقتًا أقل في استبدال الأجزاء ووقتًا أطول في شحن الزجاج.