Recherche et développement

Perfectionner le chauffage inductif

Pour nous, être un leader technologique est plus qu’une simple affirmation. Chaque année, nous investissons entre cinq et dix pour cent de notre volume de chiffre d’affaires pour développer nos compétences en matière de chauffage par induction.

Les coopérations avec des instituts de recherche nationaux et internationaux constituent un point fort essentiel de cette stratégie « Leading Induction ». Nous soutenons les scientifiques dans le développement d’applications prometteuses.

Nous vous présentons ici quelques-uns de nos partenaires de projet.

Coopération avec des universités et instituts de recherche

Nous augmentons le rendement

Qu’il s’agisse de la production de plasma pour ITER, de la trempe par impulsions ou du brasage de puces électroniques, nous nous impliquons volontiers lorsqu’il est question de durabilité, de protection du climat et d’efficacité.
Vous trouverez ici plus d’informations sur l’un de ces projets.

Représentation 3D du réacteur de fusion nucléaire ITER

Projets ZIM – proches du secteur industriel et axés sur la pratique

Nous ne voulons pas seulement faire de la recherche, mais également améliorer les processus inductifs de manière concrète et pratique pour l’industrie. C’est pourquoi nous collaborons régulièrement à des projets ZIM (Projekten des Zentralen Innovationsprogramms Mittelstand, programme central allemand d’innovation pour les PME).

Logo ZIM programme central allemand d’innovation pour les PME

Depuis 1950, Himmelwerk a livré 19 000 générateurs moyenne et haute fréquence dans le monde entier.
Combien de CO₂ permettent-ils d’économiser chaque année ? Un calcul.

Hypothèse 1 : 25 % des générateurs sont encore en service.

Hypothèse 2 : Ils ont en moyenne une puissance de 6 kW et donc une consommation de puissance de 7 kW.

Hypothèse 3 : Les générateurs fonctionnent 8 heures/jour et 5 jours/semaine.

Hypothèse 4 : Le chauffage inductif permet d’économiser jusqu’à 40 % d’énergie par rapport aux méthodes conventionnelles. Supposons qu’il y ait 30 % d’économie.

Selon ces hypothèses, le calcul se présente comme suit :

Consommation d’énergie quotidienne : 8 h x 7 kW = 56 kW

Économies d’énergie par jour : 56 kWh / 0,7 = 80 kWh ; 80 – 56 = 24 kWh

Économie totale sur la journée : 24 kWh x 4 750 générateurs = 114 000 kWh

Économie totale par an : 220 jours ouvrables x 114 000 kWh = 25 080 000 kWh

Facteur de conversion kWh/CO₂ : 1 kWh ≈ valeur équivalente en CO₂ de 0,485 kg d’électricité (source : Agence fédérale de l’environnement, Climate Change 15/2022)

Économies de CO₂ par an : 25 080 000 kWh x 0,485 kg = 12.163.800 kg