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Warum Keramik-Infrarot-Cupel-Strahler
Veröffentlicht am 11.07.2025Die Infrarotstrahler auf Keramik, gemeinhin "Tassenheizkörper" genannt, weisen zahlreiche Vorteile auf, sowohl was die Installation als auch die Wartung betrifft. Es gibt viele Punkte, die wir im Folgenden beschreiben möchten, die deutlich machen, warum Strahler auf Keramik in verschiedenen Bereichen industrieller Prozesse zur Materialerwärmung immer noch weit verbreitet sind.
ANWENDUNGSBEREICHE: Lösemitteltrocknung - Trocknung - Verpackung - Chemische Industrie - Pharmazeutische Industrie - Holzbearbeitung - Formenbau - Lackierung
LEBENSDAUER: Ein Vorteil, den die widerstandsfähige "cuppella" in erster Linie aufweist, ist die lange Lebensdauer ihrer Funktion, da der innere Widerstandsfaden vollständig in eine Lösung aus emailliertem feuerfestem Produkt mit hoher Bestrahlungsleistung eingetaucht ist, wodurch eine Art extremer mechanischer Schutz für den widerstandsfähigen Teil selbst entsteht
AUSSENFORM : Die Cupels werden in verschiedenen Größen hergestellt (in der Regel haben sie eine rechteckige Form), was zu Variationen in der Leistung und natürlich im Ertrag führt. Sie können auf parallel zueinander geschaltet werden, um eine beheizte Fläche zu schaffen, die den Bedürfnissen von entspricht
.EINFACHE INSTALLATION: Sie werden mit einem einfachen Metall-Clip an der Rückseite der Schale befestigt und sind sehr praktisch im Falle eines Austauschs; sie können auch mit dem System der lichtempfindlichen Elemente geliefert werden, das ihren Farbton der äußeren Farbe ändert, wenn sie sich erhitzen; Dies ist sehr nützlich, um ein nicht funktionierendes Element innerhalb einer installierten Batterie von Kupellen zu erkennen, was Ausfallzeiten und Interventionskosten spart
CONTROL TEMPERATUR: Die Heizelemente von Coppella können eine maximale Oberflächentemperatur von 750°C erreichen und sind in ihrem Inneren mit einem Temperaturfühler (in der Regel Typ "K") ausgestattet , der seine eigenen Temperaturmessdaten direkt von der Heizfläche der Coppella selbst an einen Temperaturregler sendet, der dann die Arbeitstendenz steuert und so eine konstante Überwachung der Temperaturentwicklung ermöglicht und ein ausgeglichenes System ohne stoßartige Temperaturschwankungen auf der zu beheizenden Fläche garantiert
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