
Pourquoi la plupart des radiateurs infrarouges tombent en panne prématurément (et comment nous avons résolu ce problème)
soyons honnêtes : la plupart des radiateurs infrarouges ne sont pas conçus pour être utilisés dans des conditions réelles. Ils fonctionnent bien en laboratoire sec, mais dès qu’on les place dans un environnement humide, les problèmes commencent. L’eau s’infiltre, de la condensation se forme, et avant même que vous vous en rendiez compte, vous avez un court-circuit ou un élément chauffant rouillé. C’est frustrant, et cela coûte cher. C’est pourquoi nous avons mis l’accent sur une protection IPX4 contre les éclaboussures et le brouillard.
Gérer les éclaboussures
Lorsque nous parlons d’une classe de protection IPX4, cela signifie que l’appareil peut supporter des éclaboussures d’eau venant de n’importe quelle direction sans tomber en panne. Nous y sommes parvenus en scellant les jonctions électriques et en utilisant des joints pour empêcher l’humidité d’accéder aux composants internes de l’appareil. Pensez à un atelier : il y a souvent de la vapeur d’eau dans l’air, ou des éclaboussures accidentelles. Sans cette protection, cette vapeur est en fait une condamnation à mort pour votre lampe. Avec cette protection, vous pouvez continuer à travailler normalement. Il y a aussi le problème du brouillard. Si vous avez déjà allumé un radiateur froid dans une pièce humide, vous connaissez bien cette couche de condensation qui se forme sur le tube en quartz. Ce n’est pas seulement laid à voir ; cela empêche également la chaleur de se propager là où elle est nécessaire. Cela exerce une forte pression sur le verre. Nous avons ajusté le flux d’air et les températures de surface afin que l’humidité s’évapore rapidement, vous laissant ainsi une chaleur réelle plutôt qu’un tube embué.
Faire en sorte que les composants dureraient longtemps
L’eau est l’ennemi numéro un des filaments chauffants. Voici ce qui se passe : une goutte d’eau heurte un filament extrêmement chaud, provoquant un refroidissement localisé. Cela force la chaleur à se déplacer ailleurs dans le filament, créant ainsi un « point chaud ». Le fil s’étend et se contracte sans cesse, jusqu’à ce qu’il finisse par se briser. En maintenant les composants internes au sec, nous arrêtons ce processus. Vous obtenez ainsi une chaleur constante et fiable, et l’élément chauffant reste intact, même si l’enveloppe extérieure subit des dommages en raison de l’environnement.
Un petit inconvénient
Il y a tout de même un compromis à faire. Comme nous avons ajouté ces joints pour empêcher l’eau d’entrer, l’appareil est plus hermétique. Cela signifie que la chaleur peut s’accumuler autour des terminaux électriques si vous ne faites pas attention. Si vous construisez un support personnalisé, laissez de l’espace entre les composants. Ne les mettez pas trop serrés. Si l’air ne peut pas circuler, ces terminaux peuvent surchauffer, ce qui annule tout l’intérêt de la classe de protection IPX4. Laissez simplement un peu d’espace, et tout ira bien.