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Notre luminaire LED antidéflagrant utilise une coque en alliage d'aluminium moulé sous pression, traitée par pulvérisation électrostatique haute tension, et est équipé de fixations apparentes en acier inoxydable résistant la corrosion ; le luminaire haute baie antidéflagrant utilise un couvercle transparent en verre trempé physiquement en borosilicate de haute qualité et adopte une conception anti-éblouissement atomisée. , peut résister aux chocs et la fusion thermique jusqu' 4 joules, avec une transmission lumineuse allant jusqu' 90 % ; les luminaires dangereux adoptent une conception de bouche antidéflagrante, avec des performances antidéflagrantes plus fiables ; le système de distribution de la lumière conçu par des professionnels a un rendement lumineux et un taux d'utilisation élevés, un schéma de distribution de la lumière raisonnable peut rendre l'éclairage uniforme.
Avantages et applications
L'éclairage LED Atex présente de nombreux avantages tels qu'un
rendement élevé, des économies d'énergie, une longue durée de vie,
une luminosité et un confort, une faible chaleur, la protection de
l'environnement et la santé, léger et flexible, des performances
antidéflagrantes élevées et un bon effet de distribution de la
lumière. Convient aux besoins d'éclairage dans les environnements
dangereux tels que les champs pétroliers, les raffineries, les
usines chimiques, la pétrochimie, la construction navale, les mines
de charbon, etc.
Nos boîtiers de luminaires pour zones dangereuses LED sont
fabriqués en alliage d'aluminium moulé sous pression et subissent
une pulvérisation électrostatique haute tension pour garantir la
résistance la corrosion ; les fixations sont en acier inoxydable,
ce qui présente également une excellente résistance la corrosion.
Le couvercle transparent du luminaire haute baie antidéflagrant
pour zone dangereuse est en verre trempé physiquement en
borosilicate de haute qualité, avec une conception
anti-éblouissement embuée. Il peut non seulement résister aux chocs
et la fusion thermique jusqu' 4 joules, mais également avoir une
transmission lumineuse allant jusqu' 90 %.
En termes de performances antidéflagrantes, la lampe minière antidéflagrante adopte une conception de bouche antidéflagrante professionnelle pour assurer la sécurité et la fiabilité de la lampe dans les environnements inflammables et explosifs. De plus, le système de distribution de la lumière des lampes a été conçu par des professionnels pour avoir un rendement lumineux élevé et un taux d'utilisation élevé, et un schéma de distribution de la lumière raisonnable peut obtenir un éclairage uniforme.
Numéro de produit | BAD86 | ||
Marque antidéflagrante | Exde IICT6 Gb | ||
Puissance nominale | 50-70W | 80-120W | 120-180W |
Degré de protection | IP65 | ||
Grade anti-corrosion | WF2 | ||
Filetage d'entrée | G3/4" | ||
Cble entrant | φ7-12mm | ||
Environnement de travail | Température : -40~45℃ Humidité : 10%-90% | ||
Facteur de puissance | ≥0.95 | ||
Dimensions | φ230*295 | φ275*300 | φ340*330 |
Poids net | 4.12kg | 5.24kg | 9.75kg |
Température de couleur | 2700-6500K | ||
Indice de rendu des couleurs | 80Ra | ||
Flux lumineux | 6500-23400lm | ||
Durée de vie | ≥50000H |
Les lampes antidéflagrantes pour stations-service ont généralement une structure robuste et sont fabriquées partir de matériaux capables de résister des conditions difficiles. Une caractéristique commune des lampes antidéflagrantes utilisées dans les stations-service est l'utilisation de verre trempé haute résistance. Le verre trempé est un type de verre de sécurité plus solide et plus résistant aux chocs que le verre ordinaire. Il est fabriqué en chauffant du verre ordinaire une température élevée, puis en le refroidissant rapidement, ce qui provoque la compression du verre et produit une couche de surface haute tension. Les lampes industrielles antidéflagrantes des stations-service disposent également d'autres mesures de protection, telles que des boîtiers scellés, un cblage robuste et des matériaux résistants la corrosion. Ces lampes sont conçues pour fournir un éclairage fiable et sûr dans les environnements dangereux et aider prévenir les accidents et les incendies. | |
Matériaux résistants aux hautes températures : des matériaux résistants aux hautes températures sont généralement utilisés, tels que l'alliage d'aluminium, l'acier inoxydable, etc., pour assurer le fonctionnement normal et la longue durée de vie des lampes dans les environnements haute température. Conception optimisée de la dissipation thermique : Dans un environnement haute température, les luminaires antidéflagrants sont faciles surchauffer, de sorte que les lampes doivent adopter une conception optimisée de la dissipation thermique pour garantir que l'effet de dissipation thermique des lampes est bon, et que les lampes ne seront pas endommagées ou n'auront pas d'accidents en raison de la surchauffe. Performance anti-corrosion : Des facteurs tels que les températures élevées et les produits chimiques sont susceptibles de provoquer la corrosion la surface des luminaires LED antidéflagrants, et il a une bonne performance anti-corrosion pour assurer un fonctionnement stable long terme dans des environnements difficiles. | |
Performance antidéflagrante : Se conformer aux normes nationales pertinentes, telles que GB3836, GB12476, etc., et avoir les niveaux antidéflagrants correspondants pour garantir que des explosions et des incendies ne se produiront pas dans des environnements dangereux. Efficace et économe en énergie : To réduire la consommation d'énergie et les coûts de maintenance. Longue durée de vie : Réduire la fréquence de remplacement et de maintenance, améliorer la fiabilité et la stabilité du système d'éclairage. Résistance aux hautes températures : capable de fonctionner normalement dans des environnements haute température. Anti performance corrosive : Il peut résister la corrosion des produits chimiques, des gaz corrosifs, etc. sur les luminaires. Performance sismique : Assurer qu'aucune panne d'éclairage ne se produise lors de catastrophes naturelles telles que les tremblements de terre. |