
কার্বন ফাইবার আইআর ল্যাম্পের সাহায্যে নির্ভুল তাপমাত্রা নিশ্চিত করা যায়।
আমরা শুধুমাত্র আরেকটি হিটিং ল্যাম্প তৈরি করতে চাইনি। আমরা এমন কিছু চেয়েছিলাম, যা বিশ্বখ্যাত ব্র্যান্ডগুলোর সাথে প্রতিযোগিতা করতে পারে। “যথেষ্ট” নয়; নির্ভুল তাপমাত্রাই গুরুত্বপূর্ণ।
উদাহরণস্বরূপ, একটি পিজ্জা ওভেনের কথা ভাবুন। পুড়ে যাওয়া পিজ্জা ও নিখুঁতভাবে রান্না হওয়া পিজ্জার মধ্যে খুব সামান্য পার্থক্য থাকে। এটা সবই নির্ভর করে ইনফ্রারেড রশ্মি কীভাবে ব্যবহৃত হয়, এবং উচ্চ তাপমাত্রায় ল্যাম্পটি কতটা স্থিতিশীল থাকে তার উপর।
কেন কার্বন ফাইবার?
বেশিরভাগ মানুষই কোয়ার্টজ বা হ্যালোজেন টিউব ব্যবহার করেন। কিন্তু এগুলো ব্যবহার করা কঠিন। আমরা উচ্চ-ঘনত্বের কার্বন ফাইবার ব্যবহার করেছি; কারণ এটা ল্যাম্পের সর্বত্র সমানভাবে তাপ ছড়িয়ে দেয়। ফলে আর কোনো “হট স্পট” থাকে না। আর উচ্চ তাপমাত্রায়ও এই উপাদানটি নড়ে যায় না।
সবচেয়ে ভালো ব্যাপার হলো, শর্ট-ওয়েভ রেডিয়েশন দ্রুত পিজ্জার উপর পড়ে। ফলে ওভেনের দরজা খোলা রাখার সময় কম লাগে; অর্থাৎ তাপ/অর্থ অপচয় হয় না।
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো
আমাদের সাম্প্রতিক পরীক্ষায় দেখা গেছে, তাপমাত্রা ±1°C এর মধ্যে থাকে। এটা অর্জন করতে আমরা কার্বন ফাইবার এলিমেন্টকে উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সির SSR ও ক্যালিব্রেটেড K-টাইপ থার্মোকাপেলের সাথে ব্যবহার করেছি। এটা একটি সরল সিস্টেম; যা যেকোনো স্ট্যান্ডার্ড PLC-তে ব্যবহার করা যায়।
একটি টিপ: যদি আপনি উচ্চ-ওয়াটেজের ল্যাম্প ব্যবহার করেন, তাহলে আপনার পাওয়ার সাপ্লাই ঠিক আছে কিনা তা ভালোভাবে যাচাই করুন। কারণ উচ্চ তাপমাত্রায় ল্যাম্পটি ঠিকমতো কাজ করতে পারে না।
ইনস্টলেশন
এগুলো আপনার বর্তমান IR ল্যাম্পগুলোর বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আমরা ল্যাম্পের দুই প্রান্তকেও শক্তিশালী করেছি। কেন? কারণ নিরন্তর উত্তপ্ত/শীতলীকরণের ফলে ধাতু সংকুচিত/প্রসারিত হয়; যার ফলে অক্সিডেশন ও সংযোগগুলো দুর্বল হয়ে যায়। কিন্তু এখানে তা ঘটে না।
কিন্তু একটি বিষয় মনে রাখতে হবে: পদার্থবিজ্ঞান। আপনি যত দ্রুত পিজ্জাটিকে উত্তপ্ত করবেন, ততই বেশি তাপ ওভেনের চেসিসে পড়বে। যদি ভেন্টিলেশন/ইনসুলেশন ঠিক না থাকে, তাহলে চেসিসটি অতিরিক্ত উত্তপ্ত হয়ে যাবে। তখন আপনার সেন্সরগুলো ভুল তথ্য দেবে… আর আমরা যে ±1°C নির্ভুলতার কথা বলেছিলাম, সেটা অদৃশ্য হয়ে যাবে।
আপনার বায়ুপ্রবাহকে ঠিক রাখুন… আপনার সেন্সরগুলো আপনাকে ধন্যবাদ জানাবে।