Kerneteknologien i enInfrarød termisk strålingsbrænderligger i effektivt at omdanne brændstofkemisk energi til infrarød strålingsenergi. Dets funktionsprincip er, at gas og luft undergår en flammeløs eller kortflammet forbrænding på overfladen af et specialdesignet brænderhoved (såsom metalfibernet eller keramiske plader), opvarmer forbrændingsmediet til høje temperaturer (typisk 800-1000°C) og udsender infrarøde stråler i specifikke bølgelængder (6μm2).
Denne energioverførselsmetode giver betydelige fordele. For det første er den termiske effektivitet ekstremt høj. Infrarøde stråler er ikke afhængige af luftkonvektion som varmeoverførselsmedium; de kan absorberes direkte af objekters molekylære strukturer, hvilket i høj grad reducerer varmetabet, der føres bort af røggas. Den samlede termiske effektivitet kan forbedres med 20%-30% sammenlignet med konventionel konvektionsopvarmning. For det andet er varmekvaliteten overlegen. Infrarød stråling har en stærk gennemtrængende kraft, der opvarmer emner jævnt indefra og ud, hvilket effektivt forhindrer overfladeoverophedning eller oxidation - hvilket gør den særdeles velegnet til præcisionsprocesser som belægningstørring og pulverhærdning.
I industrielle applikationer muliggør dens overfladeforbrændingskarakteristika en mere komplet forbrænding med ekstremt lave CO- og NOx-emissioner, der opfylder strenge miljøbestemmelser. Da den desuden er flammefri, kan den fungere sikkert i brandfarlige eller svagt overtryksmiljøer, hvilket gør den til et ideelt energibesparende alternativ til traditionel el-opvarmning og åben ild-opvarmning.
-
