
למה אנחנו עוזבים שימוש באוויר חם לטובת חימום באמצעות קרינה אינפרא-אדומה בתהליכי ייצור של שבבים
אם אתם עדיין משתמשים באוויר חם לצורך חימום בתהליכי הייצור, כנראה שאתם מבזבזים הרבה זמן על המתנה. בתהליכי ייצור של שבבים, זמן ההמתנה הוא גורם מכריע שמאט את קצב העבודה. כדי להתגבר על בעיה זו, עלינו לעבור לשימוש בחימום באמצעות קרינה אינפרא-אדומה.
הבעיה עם אוויר חם
חשבו על האופן בו פועל אוויר חם – אנו מחממים את האוויר, ואז האוויר צריך לחמם את החומר שעליו אנו עובדים. זה כמו להשתמש במתווך. ומתווכים הם איטיים. לעומת זאת, קרינה אינפרא-אדומה פועלת באופן ישיר – היא פוגעת ישירות בחומר. אין צורך במתווך, ואין צורך לחכות שהאוויר יתחמם. במערכות שאנו יוצרים, קצב החימום הוא 5 עד 10 פעמים מהיר יותר מאשר במערכות הישנות שמשתמשות באוויר חם.
הרכבת המערכת
אי אפשר פשוט לשים גוף חימום באמצעות קרינה אינפרא-אדומה בקופסה מקרטון ולחשוב שזה יעבוד. במיוחד לא בחדר נקי. אנו בונים את גופי החימום מפלדה איכותית, כדי שהכל יישאר נקי – ללא פליטות וללא קורוזיה. אבל הסוד הוא שגוף החימום הוא למעשה מראה. אנו שוקדים על הגאומטריה הפנימית של גוף החימום, כדי שכל פוטון יחזור ישירות אל החומר שעליו אנו עובדים. אם הזווית לא תהיה מדויקת, אנו רק מבזבזים אנרגיה ומאבדים חום.
החסרונות (וכיצד להתמודד איתם)
הבעיה היא שקרינה אינפרא-אדומה פועלת באופן חזק ומהיר מאוד. אי אפשר פשוט להחליף אותה במערכת ישנה שמשתמשת באוויר חם ולצפות שהיא תעבוד כראוי. אם החומר שלכם לא יכול לעמוד בעלייה פתאומית בטמפרטורה, הוא עלול להישבר. כדי למנוע זאת, אנו משתמשים בבקר PID כדי לשלוט בקצב החימום. זה כמו מתג הגברה/הנמכה – אנו מגבירים את קצב החימום בהדרגה, כך שהחומר לא ייפגע.
מה זה אומר בפועל?
כשאתם מפסיקים לדאוג לנפח האוויר ומתמקדים באנרגיה הקרינתית, קורים שני דברים: ראשית, זמן החימום יורד באופן דרסטי. זה אומר שאתם יכולים לעבד יותר יחידות בשעה. שנית, הציוד שלכם נהיה קטן יותר. מכיוון שאין צורך בחדרי אוויר גדולים, כל המערכת נהיית קטנה יותר. כך אתם יכולים לעבד יותר חומרים, בלי צורך להזיז את הקירות או לשכור יותר מקום אחסון.