
Por que usamos quartzo à prova de explosões em áreas úmidas
Se você vai instalar elementos de aquecimento em um chuveiro ou em um cercado para animais, provavelmente já pensou na umidade ambiente. Mas há duas outras questões que me preocupam: o choque térmico e as fugas elétricas.
É por isso que não utilizamos vidro comum. Usamos quartzo à prova de explosões nas nossas lâmpadas infravermelhas. Por quê? Porque, quando água gelada atinge uma superfície muito quente, o vidro comum simplesmente se quebra.
A física por trás disso é bem simples: o vidro comum não suporta mudanças bruscas de temperatura. Já o quartzo consegue lidar com essas mudanças sem se quebrar. Quando falamos em “quartzo à prova de explosões”, estamos nos referindo a um material capaz de resistir a aumentos repentinos de pressão interna e a pequenos impactos acidentais.
Pense nisso da seguinte forma: se uma lâmpada explodir em uma área úmida, você definitivamente não quer cacos de vidro e eletricidade viva no chão encharcado. É um cenário terrível.
Vamos falar sobre o calor.
Essas lâmpadas utilizam luz infravermelha de onda curta. Em vez de desperdiçar tempo aquecendo o ar, o calor vai diretamente para a superfície. Para garantir que essas lâmpadas durem, utilizamos quartzo de paredes grossas, o que torna o dispositivo mais resistente.
Você obtém bastante calor em um espaço pequeno. Mas aqui está um conselho: preste atenção aos suportes de instalação. Se você estiver usando uma lâmpada de 500W ou mais, os suportes baratos podem se deformar devido ao calor. É um erro comum, e corrigi-lo é complicado.
Instalação
Projetamos essas lâmpadas para serem instaladas diretamente nos invólucros à prova d’água existentes. Certifique-se de conectá-las a um circuito protegido por GFCI. Dessa forma, caso haja alguma fuga de eletricidade, a energia será interrompida imediatamente.
E lembre-se: o quartzo é resistente, mas não é diamante. Um impacto direto de algo pesado ainda pode quebrá-lo. Certifique-se de que o protetor esteja bem ajustado. Você precisa de algo que proteja a lâmpada de impactos físicos, mas que também permita que as ondas infravermelhas passem, sem bloquear o calor.