
Почему мы используем взрывозащищенный кварц в влажных условиях
Если вы собираетесь установить нагревательные элементы в душе или в загоне для скота, вы, вероятно, уже задумывались о проблеме влажности. Но есть ещё два фактора, которые меня беспокоят: тепловой удар и утечки электричества.
Поэтому мы не используем обычное стекло. Для наших инфракрасных ламп мы используем взрывозащищенный кварц. Почему? Потому что когда холодная вода попадает на очень горячую поверхность, обычное стекло просто разбивается.
Физика здесь проста: обычное стекло не выдерживает резких изменений температуры. Кварц же может выдерживать такие колебания без каких-либо проблем. Когда мы говорим о „взрывозащищенном“ кварце, мы имеем в виду материал, способный выдерживать внутреннее давление и случайные удары.
Представьте себе: если лампа взорвется в влажной среде, вы точно не хотите, чтобы осколки стекла и электричество попали на мокрый пол. Это ужасная ситуация.
Давайте поговорим о тепле. Эти лампы используют коротковолновое инфракрасное излучение. Вместо того чтобы тратить время на нагрев воздуха, тепло направляется непосредственно на поверхность. Чтобы лампы действительно служили долго, мы используем кварц с толстыми стенками — это придает лампе большую прочность.
Вы получаете большое количество тепла в небольшом объеме. Но есть один совет: обращайте внимание на крепления лампы. Если лампа имеет мощность 500 Вт и более, дешевые крепления могут деформироваться под действием тепла. Это распространенная ошибка, и ее сложно исправить.
Установка лампы. Мы спроектировали эти лампы так, чтобы они можно было легко установить в существующие водонепроницаемые корпуса. Просто убедитесь, что лампа подключена к цепи с защитой от утечек тока. Таким образом, при любой утечке тока питание будет немедленно прервано.
И ещё один совет: кварц действительно прочный, но он не алмаз. Прямой удар тяжелым предметом все равно может привести к его разрушению. Убедитесь, что защитный кожух правильно подходит для лампы. Необходимо, чтобы кожух защищал лампу от физических ударов, но в то же время позволял инфракрасным волнам проходить через него, не блокируя тепло.