Laserele cu CO₂ generează căldură în timpul funcționării, așadar o răcire eficientă este importantă pentru o performanță stabilă și o funcționare fiabilă. Multe tuburi laser cu CO₂ utilizează răcire cu apă, dar soluția de răcire necesară depinde de tipul de laser, sarcina termică, condițiile de funcționare și cerințele producătorului.
De ce are nevoie un laser CO₂ de răcire?
O parte din energia electrică utilizată de un laser CO₂ se transformă în căldură. Dacă această căldură nu este eliminată eficient, temperatura agentului de răcire poate crește, iar condițiile termice pot deveni instabile. În cazul tuburilor laser CO₂, agentul de răcire circulă prin tub pentru a transporta căldura. Un răcitor cu temperatură controlată merge cu un pas mai departe, eliminând activ căldura și menținând agentul de răcire într-un interval de temperatură adecvat.
Ai nevoie de un răcitor de apă pentru un laser cu CO₂?
Nu întotdeauna, dar multe sisteme laser CO₂ o fac. O pompă simplă și un rezervor pot circula apa prin tubul laser, dar nu elimină activ căldura din apă. În timpul funcționării continue, temperatura lichidului de răcire poate crește treptat.
Un răcitor de apă cu refrigerare circulă atât lichidul de răcire, cât și elimină căldura, oferind un control mai stabil al temperaturii pentru tăiere continuă, gravare și alte aplicații solicitante.
Necesitatea unui răcitor dedicat depinde de tubul laser, putere, modelul de funcționare, condițiile ambientale și cerințele de răcire specificate de producătorul laserului.
Răcire cu apă cu laser CO₂ vs. o Răcitor de apă
Acești termeni descriu concepte înrudite, dar diferite.
Răcirea cu apă cu laser CO₂ se referă la utilizarea apei circulante sau a unui agent de răcire pentru a absorbi căldura din tubul laser.
Un răcitor cu laser CO₂ este un sistem cu temperatură controlată care circulă agentul de răcire în timp ce elimină activ căldura, de obicei prin refrigerare.
Rețineți că un răcitor de lichid răcit cu aer poate folosi în continuare apă sau agent de răcire pentru a răci laserul. „Răcit cu aer” descrie modul în care răcitorul de lichid evacuează căldura în aerul din jur, nu modul în care este răcit laserul în sine.
Ce temperatură ar trebui să aibă un chiller cu laser CO₂?
Nu există o singură setare de temperatură pentru fiecare laser cu CO₂. Temperatura recomandată a agentului de răcire depinde de tubul laser sau de sursa RF, de condițiile de funcționare, de temperatura ambiantă și de specificațiile producătorului. Urmați intervalul recomandat de producătorul laserului, în loc să setați pur și simplu cea mai scăzută temperatură posibilă.
O temperatură prea scăzută a lichidului de răcire poate cauza, de asemenea, condens dacă temperatura suprafeței scade sub punctul de rouă al aerului înconjurător.
Ce fel de apă ar trebui să utilizeze un răcitor cu laser CO₂?
Folosiți lichidul de răcire recomandat de producătorii de lasere și chillere.
Pentru multe sisteme laser CO₂, apa purificată sau adecvată pentru răcire este preferată apei de la robinet netratate, care poate introduce impurități și poate contribui la depuneri sau probleme de circulație.
În medii reci, poate fi necesară o soluție antigel adecvată.
Ce face pompa?
Pompa circulă lichidul de răcire între răcitor și tubul laser. Debitul și presiunea acesteia ar trebui să îndeplinească cerințele laserului.
Nivelul scăzut al lichidului de răcire, conductele blocate, aerul din circuit sau problemele pompei pot reduce circulația și pot declanșa alarmele răcitorului de lichid. Prin urmare, performanța pompei este o parte importantă a selecției și întreținerii răcitorului de lichid.
Cum alegi un/o Răcitor cu laser CO₂ ?
Începeți cu cerințele de răcire ale producătorului laserului și luați în considerare:
1. Tip laser: tub de sticlă DC sau laser CO₂ RF
2. Puterea laserului: Un punct de plecare util, dar nu singurul factor
3. Capacitate de răcire: Trebuie să acopere sarcina termică reală
4. Stabilitatea temperaturii: Importantă pentru o funcționare constantă
5. Debit și presiune: Ar trebui să corespundă cerințelor laserului
6. Temperatura ambiantă: Temperaturile ambientale mai ridicate cresc necesarul de răcire
7. Model de funcționare: Funcționarea continuă creează, în general, o sarcină termică mai mare
Prin urmare, puterea laserului în sine nu ar trebui utilizată ca regulă rigidă pentru selecția chillerului.
Ce dimensiune de răcitor laser CO₂ aveți nevoie?
Deși nu există o formulă universală pentru transformarea energiei în chiller, intervalele tipice de aplicare sunt utile ca punct de plecare.
1. TEYU Răcitor de lichid CW-5000
TEYU Răcitorul CW-5000 este utilizat în mod obișnuit cu tuburi laser CO₂ de curent continuu de 60–100 W și este listat pentru tuburi CO₂ din sticlă de până la aproximativ 120 W în condiții adecvate. Oferă o capacitate de răcire de 750 W și o stabilitate la temperatură de ±0,3 °C, ceea ce îl face potrivit pentru multe mașini compacte de tăiere și gravare cu laser CO₂. TEYU a documentat, de asemenea, aplicații CW-5000 cu anumite lasere CO₂ RF de 60 W, deși gamele actuale de aplicații RF încep mai frecvent cu modele de răcitoare mai mari.
2. TEYU Răcitor de lichid CW-5200
TEYU Chillerul CW-5200 este utilizat în mod obișnuit cu sisteme laser CO₂ DC de 100–130 W. TEYU îl specifică pentru lasere CO₂ DC de până la 130 W sau lasere CO₂ RF de 60 W, cu o capacitate de răcire de până la 1.430 W și o stabilitate a temperaturii de ±0,3 °C. Unele aplicații CO₂ DC din clasa de 150 W au utilizat, de asemenea, cu succes CW-5200 în condiții de funcționare adecvate. Cu toate acestea, aceasta ar trebui considerată mai degrabă o referință pentru aplicație decât o putere universală de 150 W.
3. Lasere CO₂ de putere mai mare
Laserele CO₂ de putere mai mare necesită sisteme de răcire mai mari. În funcție de sursă și de condițiile de funcționare, se pot lua în considerare modele de răcitoare cu [1.000.000] de unități, cum ar fi CW-5300, CW-6000, CW-6100 și CW-6200, pentru sarcini de răcire mai mari.
Selecția efectivă trebuie întotdeauna verificată în raport cu specificațiile sursei laser și condițiile de funcționare.
Ce se întâmplă dacă un laser CO₂ nu este răcit corespunzător?
Răcirea deficitară sau instabilă poate cauza:
* Creșterea temperaturii lichidului de răcire
* Fluctuații de temperatură
* Alarme pentru răcitor
* Stabilitate redusă în funcționare
Rezultate de procesare inconsistente
* Creșterea solicitării termice asupra tubului laser
Prin urmare, scopul unui răcitor cu laser CO₂ nu este pur și simplu de a răci laserul, ci de a elimina căldura și de a menține condiții termice adecvate.
Poate un laser CO₂ să aibă un răcitor încorporat?
Da. Unele mașini laser CO₂ utilizează un sistem de răcire integrat, în timp ce altele utilizează un răcitor extern.
Răcirea încorporată poate simplifica integrarea mașinii, în timp ce un răcitor extern oferă mai multă flexibilitate pentru capacitatea de răcire, controlul temperaturii, configurarea pompei și aplicațiile de înlocuire sau modernizare.
Este practic un răcitor laser CO₂ DIY?
Un sistem DIY cu rezervor și pompă poate asigura circulația lichidului de răcire, dar este diferit de un răcitor de răcire.
Pentru aplicații ocazionale sau cu sarcină termică redusă, o circulație simplă poate fi suficientă. Pentru funcționarea continuă, unde temperatura stabilă a agentului de răcire este importantă, un chillere frigorifice dedicat oferă o răcire mai controlată.
TEYU Chillere cu laser CO2
TEYU oferă chillere laser CO₂ pentru o gamă largă de aplicații laser CO₂ DC și RF. TEYU Seria CW include modele compacte precum CW-5000 și CW-5200, precum și chillere de capacitate mai mare pentru lasere industriale CO₂ mai mari.
De exemplu, CW-5000 este utilizat în mod obișnuit pentru sisteme laser CO₂ DC mai mici, în timp ce CW-5200 acoperă multe aplicații DC de 100–130 W și aplicații RF CO₂ de până la 60 W.
Pentru selectarea modelului în funcție de sursa laser și condițiile de funcționare, contactați TEYU la numărulsales@teyuchiller.com .
Răcire cu laser CO₂ FAQ
1. Toate laserele cu CO₂ necesită răcire cu apă?
Nu. Cerințele de răcire variază în funcție de designul și aplicația laserului. Cu toate acestea, multe tuburi laser cu CO₂, în special tuburile de sticlă, utilizează apă circulantă pentru eliminarea căldurii.
2. Este suficientă o pompă de apă pentru a răci un laser cu CO₂?
O pompă circulă lichidul de răcire, dar nu elimină activ căldura acumulată. Un chiller frigorific asigură atât circulația, cât și eliminarea activă a căldurii.
3. La ce temperatură ar trebui setat un răcitor cu laser CO₂?
Respectați intervalul de temperatură al agentului de răcire recomandat de producătorul laserului. Nu există o setare universală pentru toate laserele cu CO₂.
4. Ce răcitor este potrivit pentru un laser CO₂ de 100W?
Un CW-5000 este utilizat în mod obișnuit pentru sistemele laser CO₂ din această gamă. În funcție de tubul laser și de condițiile de funcționare, un CW-5200 poate fi, de asemenea, potrivit.
5. Ce răcitor este potrivit pentru un laser CO₂ de 130 W?
CW-5200 este o referință comună pentru sistemele laser CO₂ de 130 W CC și este specificat prin TEYU pentru lasere CO₂ de până la 130 W CC sau 60 W RF.
Suntem aici pentru tine când ai nevoie de noi.
Vă rugăm să completați formularul pentru a ne contacta și vom fi bucuroși să vă ajutăm.