
Pourquoi vos radiateurs infrarouges IPX5 cessent de fonctionner (et comment y remédier)
Lorsque les gens voient la classification IPX5, ils pensent généralement simplement à « étanchéité contre la pluie ». Mais dans le domaine du chauffage industriel, l’eau n’est pas le seul problème à affronter. Le vrai problème vient des variations constantes de température entre des températures extrêmement basses et extrêmement élevées, juste aux endroits où se trouvent les fils conducteurs.
La plupart des radiateurs vendus en magasin ne sont tout simplement pas capables de résister à cela. L’isolation se fissure, un peu d’humidité pénètre à l’intérieur, et – pop – le radiateur cesse de fonctionner.
Le problème, c’est la chaleur
Les radiateurs infrarouges deviennent incroyablement chauds très rapidement. L’endroit où l’élément chauffant rencontre les fils extérieurs devient donc un obstacle majeur pour cette chaleur.
Voici le problème : les matériaux d’étanchéité standards ne sont pas conçus pour ça. Ils se dilatent et se rétractent à chaque fois que l’on actionne l’interrupteur. Finalement, ils se rétractent tellement qu’il reste de minuscules espaces entre eux. Une fois ces espaces ouverts, l’humidité peut y pénétrer. Ajoutez à cela une haute tension électrique, et vous obtenez des dégâts importants. Nous voyons ce genre de problèmes très souvent avec ces radiateurs de qualité commerciale qui utilisent simplement du silicone ordinaire. En apparence, il semble y avoir une étanchéité parfaite, mais en réalité, elle se détériore dès que le radiateur est exposé aux conditions réelles d’utilisation.
Faire les choses correctement
Pour obtenir une véritable étanchéité IPX5, il ne suffit pas de mettre un peu de colle aux extrémités des fils. Nous utilisons plutôt des joints en verre-métal ou des matériaux hybrides céramique-époxy. Pourquoi ? Parce que ces matériaux peuvent se dilater et se rétrécir au même rythme que le tube en quartz ou en halogène. Cela permet de maintenir une étanchéité parfaite, même lorsque le radiateur fonctionne à pleine puissance. Nous prenons également soin des détails : nous découpons les fils avec précision, et nous utilisons des systèmes de fixation qui ne bougeront pas, même si la machine vibre fortement. Si cet étanchéité échoue, alors tout le radiateur devient simplement de la ferraille inutile.
Quelques points à garder à l’esprit
Il y a cependant un compromis : ce type d’étanchéité nécessite plus d’espace. Vous ne pouvez pas simplement placer ces radiateurs dans un espace restreint ; vous devez d’abord vérifier les espaces disponibles. De plus, ces joints haut de gamme rendent les fils un peu plus rigides. Lors de l’installation, assurez-vous que les fils soient bien détendus. Ne les serrez pas trop fort. Si vous mettez trop de pression sur ce point d’étanchéité, celui-ci se fissurera – et votre capacité d’étanchéité disparaîtra.