
Assurer la sécurité lors du chauffage de produits chimiques volatils
Si vous dirigez une usine de semi-conducteurs, vous connaissez bien les défis liés à ce type d’opérations. Les étapes de nettoyage impliquent l’utilisation de solvants inflammables et de réactifs volatils. Dans un tel environnement, l’utilization d’une lampe infrarouge ordinaire constitue un risque majeur d’incendie.
C’est donc un risque énorme. C’est pourquoi nous procédons différemment : nous enveloppons l’éлемент chauffant dans un boîtier spécialisé, afin de le protéger complètement de l’air ambiant.
Le problème avec les sources de chaleur “ nues ”
En réalité, les tubes en quartz ordinaires deviennent extrêmement chauds à leur surface. Lorsqu’il y a des vapeurs inflammables dans la pièce, il suffit d’une étincelle ou d’une surface trop chaude pour déclencher un désastre.
Pour éviter cela, nous utilisons des boîtiers résistants aux explosions. Nous mélangeons généralement du verre borosilicaté avec de l’acier inoxydable renforcé, afin de créer une barrière solide entre la chaleur et les produits chimiques. Ainsi, la chaleur se transmet par rayonnement ; les substances volatiles ne touchent jamais directement le filament chauffé.
C’est une simple barrière physique, mais c’est la seule façon de pouvoir dormir en paix.
Assurer une étanchéité parfaite
Nous ne prenons aucun risque en ce qui concerne les joints d’étanchéité. Nous utilisons des joints hermétiques, des joints résistants aux hautes températures, ainsi que des composés spéciaux pour protéger les fils électriques. Pourquoi ? Parce que si un joint échoue, la lampe devient un danger.
En maintenant l’intérieur de la lampe inerte, nous empêchons le filament de tungstène de s’oxyder. De plus, cela empêche les vapeurs nocives de pénétrer dans le boîtier électrique.
Un problème potentiel est l’expansion thermique. Le boîtier extérieur et l’intérieur de la lampe ne se dilatent pas au même rythme lorsque la température augmente. Si l’on ne laisse pas assez d’espace pour cette expansion, le verre peut se briser lors des cycles rapides. Nous prenons donc en compte ces facteurs pour permettre au matériel de fonctionner correctement.
Les compromis
L’avantage, c’est la stabilité. Ces appareils sont très fiables : ils ne fluctuent pas de température, même pendant les périodes de fonctionnement prolongées.
Mais il y a un inconvénient : le temps nécessaire pour que la lampe atteigne sa température de fonctionnement. En raison du boîtier protecteur, il faut plus de temps pour que la lampe chauffe. Il faudra probablement ajuster les paramètres PID pour compenser ce retard. Sinon, on risque de dépasser la température cible.