
유리 소성로를 위한 초장거리 듀얼 튜브형 히터의 진정한 장점
유리 소성로를 사용할 때는 열 분포가 매우 중요합니다. 하지만 문제는, 가열 구역의 길이가 2미터를 넘어가면 일반적인 상용 램프들은 더 이상 적합하지 않다는 점입니다.
그래서 우리는 듀얼 튜브 방식을 사용합니다. 이 방식을 사용하면 넓은 면적에서 열을 방출할 수 있으면서도 공간을 크게 차지하지 않습니다.
온도 불균일 문제 해결
만약 램프의 중심부가 어두운 것을 본 적이 있다면, 그건 전압 강하가 발생했다는 뜻입니다. 일관된 품질의 유리를 만들고 싶은 사람들에게는 이는 큰 문제입니다. “그냥 여러 개의 짧은 램프를 연결하면 되지 않을까?”라고 생각할 수도 있지만, 그렇게 하면 안 됩니다. 램프들 사이의 작은 틈새로 인해 유리에 온도 불균일이 생기고, 이는 제품 품질을 저하시킵니다. 이 문제를 해결하기 위해 필라멘트의 밀도를 조절하고 전압을 최적화합니다. 그 결과, 한쪽 끝에서 다른 쪽 끝까지 균일한 열이 전달됩니다. 틈새나 불균일한 부분이 없습니다.
쿼츠와 ‘下沉’ 현상
우리는 열 충격에 견딜 수 있는 고순도 쿼츠를 사용합니다. 하지만 램프의 길이가 길어지면 물리적인 제약이 생깁니다. 고온에서는 단일 튜브가 자체 무게로 인해 아래로 처질 수 있습니다. 이는 램프가 곧 고장나는 원인이 됩니다. 듀얼 튜브 구조는 마치 척추와 같은 역할을 해서 램프가 곧게 유지되도록 합니다. 또한 엔드캡과 커넥터도 매우 중요합니다. 조금이라도 산소가 유입되면 할로겐 주기가 방해받아 램프가 검게 변합니다. 이는 좋은 모습이 아닙니다.
연결 방법
이러한 램프들을 터널형 소성로에 연결하는 것은 비교적 간단하지만, 소비되는 전력량을 반드시 고려해야 합니다. 2미터 길이의 램프들은 많은 전력을 소비합니다. 컨택터와 배선도 반드시 확인해야 합니다. 만약 그것들이 필요한 전류를 감당할 수 없다면, 제어판이 너무 뜨거워질 것입니다. 이러한 램프들은 엄청난 양의 열을 발생시키므로, 정확한 PID 컨트롤러가 필요합니다. 유리의 전이 온도를 넘어서는 일이 있어서는 안 됩니다. 그건 한 번만 실수해도 큰 문제가 됩니다. 또한 냉각 팬도 주의 깊게 관리해야 합니다. 터널 내부의 온도가 너무 높아지면 램프의 수명이 줄어듭니다.