
الحفاظ على الأمان عند تجمع الحرارة والرطوبة
استخدام أجهزة التسخين بالأشعة تحت الحمراء في الحمامات المليئة بالبخار أو في الأماكن المغطاة بالمطر يشبه إلى حد كبير اللعب بالنار… فهناك جهد كهربائي عالٍ من جهة، ورطوبة من جهة أخرى.
إذا استخدمت أنابيب الكوارتز العادية في هذه الأماكن، فأنت تخاطر بحدوث مشاكل. فهذه الأنابيب تتشقق عند التعرض لصدمات حرارية، أو في أسوأ الأحوال، قد تتعطل عندما يدخل البخار إلى نهايات الأنبوب. لمنع ذلك، نستخدم أنابيب كوارتز مقاومة للانفجار، بالإضافة إلى هياكل مغلقة تحمي الأنابيب من التلف.
مشكلة الزجاج “المقاوم للانفجار”
الكوارتز العادي هش للغاية. تخيل قطرة ماء صغيرة وباردة تصطدم بأنبوب يعمل عند درجة حرارة 600 درجة مئوية… هذا سيؤدي إلى تشقق الأنبوب.
لهذا السبب نستخدم كوارتزًا مقوى ذو جدران سميكة، فهو قادر على تحمل التغيرات الحرارية الشديدة دون أن يتضرر. وللتوضيح: كلمة “مقاوم للانفجار” لا تعني أننا نتوقع حدوث انفجار، بل تعني أن الزجاج قوي بما يكفي لتحمل الضغوط الداخلية، ولن يتحطم إلى أجزاء صغيرة إذا سقط الماء عليه.
منع التسربات
دخول الماء إلى داخل الجهاز هو أسرع طريقة لتدمير الجهاز. لذلك نستخدم واشرات خاصة وأغلفة مقاومة للرطوبة في الأماكن التي يتصل فيها التيار الكهربائي بالجهاز. بدون ذلك، يمكن للماء أن يتسرب إلى الأقطاب الكهربائية، مما يؤدي إلى حدوث توهج كهربائي خطير. الهيكل المغلق يحافظ على التيار في مكانه الصحيح، أي داخل الفيلامنت، بعيدًا عن الماء.
التضحيات المطلوبة
المشكلة هي أنك لا يمكنك الحصول على شيء مجانًا. فبسبب سمك الكوارتز ووجود الطبقات الواقية عليه، فإنه لا يسمح بمرور الحرارة بنفس السهولة مقارنة بالأنابيب الرقيقة. أنت تحصل على جهاز أكثر أمانًا، لكنك تفقد جزءًا صغيرًا من قوة الحرارة.
لكن هناك حل بسيط: يمكنك زيادة قوة الجهاز، أو وضع الجهاز على مسافة أقرب من الأشخاص الذين يستخدمونه.
وأخيرًا، تأكد من توصيل الجهاز بدائرة كهربائية محمية بواسطة جهاز GFCI. حتى مع أفضل أنواع الزجاج، يجب أن تكون الأسلاك مقاومة للرطوبة. وإلا، فأنت تنتظر فقط أن يتعطل الجهاز بالكامل.