
Chauffage ventilé halogène industriel : chaleur puissante, conçu pour 400V
Nous avons conçu ce chauffage ventilé pour l’atelier. Là où la chaleur est nécessaire immédiatement, dans un espace déjà restreint. Il associe un élément halogène à ondes courtes à un ventilateur à entraînement direct, ce qui permet une montée en température rapide—adaptée aux machines et aux processus alimentés en 400V triphasé.
Ce qui le fait fonctionner
Cet appareil fonctionne sous 400V et développe généralement environ 2500W. Cela fournit une puissance thermique importante sans solliciter excessivement vos tableaux électriques.
Le tube de 300mm maintient l’ensemble compact, ce qui facilite son installation dans des armoires encombrées ou des conduits courts. Vous obtenez une puissance thermique élevée dans un encombrement réduit. Mais attention : cette chaleur concentrée nécessite un débit d’air rapide à travers l’élément. Planifiez correctement le trajet de l’air, et l’appareil fonctionne comme prévu. Sinon, vous risquez des problèmes.
Conçu pour résister à la chaleur
À l’intérieur, l’élément halogène est logé dans un tube en quartz conçu pour supporter des cycles rapides de chauffe et refroidissement sans dégradation. Un revêtement réfléchissant dirige l’énergie IR vers l’avant, optimisant ainsi la transmission de chaleur vers la zone ciblée et réduisant les pertes.
Et le connecteur R7s ? C’est une solution industrielle éprouvée. Le câblage est simple, il reste fiable même en présence de vibrations et supporte les opérations de maintenance répétées. Si vous utilisez déjà des éléments avec connecteur R7s, ce modèle s’intègre directement sans modification.
Domaines d’application
Ce chauffage est adapté lorsque la rapidité de montée en température et la régulation stable sont requises dans des équipements industriels—par exemple dans le traitement des plastiques, les tunnels de séchage, ou les enceintes de machines. La réponse à ondes courtes atteint rapidement la consigne, ce qui peut contribuer à réduire les temps de cycle.
À noter : la densité thermique élevée est efficace, mais elle implique une contrainte. Il faut un dégagement suffisant et un débit d’air adapté. Obstruer le passage de l’air entraîne une surchauffe de l’élément, ce qui réduit sa durée de vie.