Como proteger o seu sistema laser do congelamento no inverno: Medidas anticongelantes essenciais
Com a chegada do inverno, a maioria das regiões regista temperaturas baixas, o que constitui a maior ameaça para a segurança dos lasers e sistemas de arrefecimento a água-congelamento. Se não forem tomadas as devidas precauções, os danos por congelação podem danificar de forma grave e irreversível tanto o laser como o sistema de refrigeração, conduzindo a perdas dispendiosas.
Para evitar danos e despesas desnecessárias, é fundamental compreender os princípios da proteção anticongelante e tomar medidas eficazes para manter os sistemas laser e os chillers seguros em ambientes de baixa temperatura.
1. Requisitos de temperatura para um funcionamento estável do laser
Requisitos do ambiente de funcionamento do equipamento
| Parâmetro | Valor mínimo | Valor máximo |
|---|---|---|
| Temperatura ambiente de funcionamento | 5°C | 45°C |
| Humidade relativa (quando a temperatura ambiente é ≤40°C) | 10% | 95% |
| Temperatura de armazenamento a seco | -40°C | 75°C |
Para que os lasers funcionem de forma fiável, o ambiente circundante deve manter uma gama de temperaturas de 5°C a 45°C. Se este requisito não for cumprido, o laser pode tornar-se instável ou, em casos graves, sofrer danos permanentes, tais como tubagens de arrefecimento internas congeladas.
Situações que podem facilmente causar congelamento em lasers (incluindo refrigeradores):
- As temperaturas exteriores descem abaixo de 0°C, não há equipamento de aquecimento disponível e o laser permanece inativo durante um período prolongado.
- Mesmo com equipamento de aquecimento, se o aquecimento ou a eletricidade forem desligados durante as férias (por exemplo, no Ano Novo Chinês), o laser inativo pode congelar.
- O refrigerador de água é colocado no exterior.
(Nota: Estes são casos comuns, mas não são os únicos).
2. Medidas anticongelantes essenciais para lasers e refrigeradores
Para evitar danos por congelação, recomendam-se vivamente os seguintes passos:
(1) Manter o refrigerador de água ligado
Manter o refrigerador em funcionamento de modo a que a água de arrefecimento continua a circular, evitando o congelamento no interior das condutas.
(2) Adicionar solução anticongelante profissional
- Mistura anticongelante com água de arrefecimento numa proporção de 3:7 (30% anti-congelante, 70% água de arrefecimento).
- Esta mistura pode resistir ao congelamento até -20°C.
- Nota importante: O anticongelante não pode substituir permanentemente a água de arrefecimento. Não deve ser utilizado durante todo o ano. Após o inverno, o sistema deve ser lavado com água de arrefecimento fresca para remover os resíduos de anticongelante.
(3) Drenar a água de arrefecimento durante paragens prolongadas
Quando o laser, o refrigerador ou a cabeça de processamento não estiverem a ser utilizados durante longos períodos (por exemplo, férias):
a. Desligar a alimentação eléctrica do laser e do chiller e desligar o disjuntor.

b. Desligar os tubos de água entre o laser e o refrigerador.

c. Utilização ar comprimido (<3,5 Bar, limpo e isento de óleo) para expelir a água residual do laser e do refrigerador, assegurando que o sistema é totalmente drenado.
3. Medidas anticongelantes para cabeças de processamento, cabeças de fibra ótica e condutas de arrefecimento
Para proteger componentes adicionais:
- Utilização ar comprimido (<3,5 Bar) para soprar através do entradas e saídas da cabeça de processamento e da cabeça de fibra ótica, expulsando qualquer água retida.
- Assegurar condutas auxiliares também são esvaziados para evitar o congelamento.
Conclusão
O congelamento a laser é um risco crítico no inverno. Sem medidas preventivas, o congelamento pode levar a danos irreversíveis e a substituições dispendiosas. Seguindo as medidas adequadas estratégias anti-congelamento-incluindo a circulação contínua, a utilização de soluções anticongelantes profissionais e a drenagem das tubagens durante os períodos de inatividade, pode garantir um funcionamento seguro e estável dos lasers e dos refrigeradores durante o inverno.
A Greenstone-Tech recorda a todos os utilizadores que tomar medidas preventivas antes que o congelamento ocorra, protegendo tanto o desempenho do equipamento como o investimento a longo prazo.
Graham Luo
Dr. Graham Luo – Engenheiro Sênior, Especialista em MIM de Titânio. O Dr. Graham Luo é uma autoridade reconhecida na área de Moldagem por Injeção de Metal (MIM), com foco especializado em ligas de titânio. Atualmente Engenheiro Sênior em um Instituto de Pesquisa de Metais Não Ferrosos, ele possui doutorado pela Associação Helmholtz de Centros de Pesquisa Alemães e atuou como pesquisador de pós-doutorado, o que lhe proporcionou uma sólida base teórica e experiência em instituições de pesquisa europeias de ponta. Sua pesquisa aprofunda-se no núcleo da tecnologia MIM, concentrando-se em áreas críticas como reologia da matéria-prima de titânio, processos de desaglomeração catalítica/térmica com baixo teor de carbono/oxigênio e…


