
كيفية التسخين الصحيح للزجاج من نوع Low-E ذو الأبعاد الكبيرة
إذا كنت تحاول تسخين الزجاج من نوع Low-E على نطاق واسع، فأنت تعرف مدى صعوبة ذلك. عندما يكون عرض الزجاج أكثر من 3 أمتار، فإن المصابيح الحرارية القياسية لا تكون كافية لتسخين الزجاج بشكل كامل. ونتيجة لذلك، تظهر مناطق باردة في الزجاج، وفي هذا المجال، تعتبر المناطق الباردة كارثة حقيقية.
لذلك، نقوم بتصنيع وحدات تسخين حراري خاصة بنا، ذات أطوال كبيرة جدًا. نصنعها بحيث تكون متصلة بشكل مستمر، دون أي فجوات، وبدون أي حاجة للاختبارات المتكررة؛ بل يكون هناك جدار حراري مستمر في جميع أنحاء القناة المستخدمة للتسخين.
المشاكل المتعلقة بالزجاج ذو الأبعاد الكبيرة
توسيع حجم الوحدة الحرارية إلى 3 أمتار ليس بالأمر السهل، فهناك مشاكل حقيقية تتعلق بانخفاض الجهد وحمل التيار. إذا لم يتم التعامل مع ذلك بشكل صحيح، فإن الأسلاك ستصبح سميكة، وسيكون التسخين غير متساوٍ.
نحل هذه المشكلة باستخدام أنظمة ذات جهد عالٍ، مما يساعد على السيطرة على التيار ويجعل الأسلاك رفيعة. وبتوزيع الطاقة على طول الأنبوب، يظل التسخين متساويًا من أحد الأطراف إلى الآخر. وهذا يعني أن الزجاج لن يتشوه، وستظل الطبقات الموجودة على سطح الزجاج في مكانها الصحيح.
التفاصيل المتعلقة بالمواد المستخدمة
الحرارة تجعل الأشياء تتحرك. في درجات الحرارة المرتفعة، قد يبدأ الأنبوب في الانحناء تحت وزنه الخاص. لمنع ذلك، نستخدم أنابيب من الكوارتز ذات جدران سميكة، حتى تظل صلبة وتحافظ على شكلها.
أما بالنسبة لطول الموجة، فبالنسبة للزجاج من نوع Low-E، لا يمكن تسخين السطح فقط؛ بل يجب أن تصل الطاقة إلى داخل الزجاج نفسه. لذلك، نستخدم الكوارتز المغطى بطبقات خاصة، حتى تصل الحرارة إلى أعماق الزجاج.
كما نقوم بتصنيع هذه الوحدات بحيث يمكن استبدالها بسهولة. لكن الخطر هو أن الأنبوب قد ينكسر إذا تم تثبيته بشكل مشدد جدًا، لأن الكوارتز يتمدد عندما يسخن.
بعض الأمور التي يجب الانتباه إليها
تصدر هذه الوحدات كمية هائلة من الحرارة. لذلك، يجب التأكد من أن نظام التهوية في القناة قادر على التعامل مع هذه الحرارة. إذا كان تدفق الهواء ضعيفًا، فإن الحرارة ستظل محصورة داخل القناة، وهذا قد يؤدي إلى تلف الأنبوب. نوصي عادةً باستخدام جهاز تحكم PID للتحكم في الطاقة، مما يساعد على منع الكوارتز من الاحتراق. وهذا يجعل النظام يعمل بشكل أفضل.