Princípios Infravermelho

Lâmpadas halógenas Philips

Lâmpadas halógenas infravermelho

  • A maioria das lâmpadas é utilizada para uma ampla gama de aplicações, tais como aquecimento confortável, indústria de semicondutores, modelagem de garrafas plásticas, aquecimento em cabines infravermelho, secagem de tintas automotivas, aquecimento de alimentos e etc.

Princípios de Aquecimento

As lâmpadas infravermelho Philips são desenvolvidas e utilizadas para os tipos de aplicações de aquecimento e secagem.
Basicamente, existem três principais princípios no aquecimento:

Condução

Condução

Transferência de calor através do contato direto entre a fonte e o objeto.

Convenção

Convenção

A transferência de calor ocorre pelo fluxo de líquido ou gás que são aquecidos por uma fonte de calor.

Radiação

Radiação

A transferência de calor ocorre pela emissão de radiação a partir de objetos mais quentes como o sol, uma lareira ou uma lâmpada infravermelho em ambientes resfriados. Objetos que recebem esta radiação partir de uma fonte de calor, absorvendo-a e tornando-se mais quentes:

As lâmpadas infravermelho Philips usam este princípio de radiação. Elas aquecem diretamente pessoa ou objetos a que são direcionadas sem aquecer o ar. Isso é o que as tornam altamente eficientes fontes de calor.

Infravermelho dentro do espectro ótico

Infravermelho dentro do espectro ótico

Infravermelho dentro do espectro ótico

A parte infravermelho do espectro ótico é dividida em três partes:

Ondas curtas: IR-A
Ondas médias: IR-B
Ondas longas: IR-C

As lâmpadas infravermelho Philips têm um amplo espectro (veja gráfico abaixo), mas a maior parte da radiação que produzem é de ondas curtas IR-A. Para a maioria das aplicações de aquecimento industrial, esta é a região que apresenta a mais alta eficiência de aquecimento.

Espectro da Emissão


A radiação nas três amplitudes de comprimento de onda tem uma série de diferenças que são mostrados na tabela abaixo. Este quadro revela que emissores infravermelho (fontes de calor) irradiam sua energia ao longo de um intervalo de ondas curta.

As maiorias das lâmpadas infravermelho Philips emitem principalmente radiação infravermelho em ondas curta. Isso significa que emissores de ondas médias e longas (ex: radiadores de cerâmica e tubos de aço) têm uma maior inércia térmica e temperaturas mais baixas do que as lâmpadas infravermelho de ondas curtas Philips.

Ondas InfravermelhasOndas CurtaOndas MédiaOndas Longa
EmissorLâmpadas halogéneo Infravermelhas e incandescenteEmissor de quartzoResistência
MaterialBobina de Tungstenio em tubos fechados de quartzo Liga de Fe-Cr-Al no tubo quartzoLiga de Fe-Cr-Al encerrado em tubo de aço
Eficiência Radiante92%60%40%
Tempo Liga/Desliga (90% emissão)1 sec30 sec5 min
Pico de Emissão1,2 µm2,2 µm4,0 µm
Visível6%0.5%0.05%
IR-A34%3.5%1%
IR-B50%50%14%
IR-C10%46%85%
Temperatura de Cor2500K1300K800K
Princípio de AquecimentoRadiaçãoRadiação e convençãoConvenção
Sensibilidade ao Ar SecoNãoAltaMuito Alta
Centrando com RefletoresRecomendação: Bem CentrandoPossível Dificilmente não relevantes
Sensibilidade da CorAltaMédioBaixo

Basicamente a Philips oferece dois tipos
de lâmpadas infravermelho:

Lâmpadas halógenas infravermelho

A maioria das lâmpadas é utilizada para uma ampla gama de aplicações, tais como aquecimento confortável, indústria de semicondutores, modelagem de garrafas plásticas, aquecimento em cabines infravermelho, secagem de tintas automotivas, aquecimento de alimentos e etc.

Lâmpadas incandescentes infravermelho

Lâmpadas utilizadas em aplicações como: cuidado com a saúde, cuidados com animais, aplicações industriais e muito mais. Nosso catálogo de lâmpadas infravermelho apresenta todas as infravermelho para diversas aplicações.

Em complemento para estes produtos padrão, nós oferecemos também inúmeros tipos de lâmpadas desenvolvidas para satisfazer as necessidades específicas dos nossos principais parceiros.

Principais benefícios das lâmpadas
infravermelho Philips

Características Benefícios
Calor instantâneo Potência total emitida em milésimo de segundos após ligada
Sem emissões de poluentes Limpas e amigas do ambiente
Revestimento de quartzo para lâmpadas halógenas infravermelho Segura e resistente a choque térmico
90% da energia é transmitida como calor infravermelho Fonte de calor eficiente e econômica
Reguláveis Emissão controlável com de 0 a 100%, para atender às suas necessidades
Tecnologia halógena infravermelho Não há escurecimento do bulb da lâmpada, não ocorrendo amortização de emissões infravermelho durante todo o tempo de vida
Longa duração Baixa manutenção
Luz com mesma propriedade óptica O calor pode ser concentrado pelo refletor
Design compacto Permitem o desenvolvimento de sistemas de aquecimento compactos