
では、炭素赤外線ヒーターについて話しましょう。 基本的な仕組みは、炭素繊維のフィラメントを石英管の中に封入し、電力を使って短波放射を発生させるというものです。もし昔の金属コイル式ヒーターを使ったことがあれば、起動するのに時間がかかることを知っているでしょう。しかし、炭素繊維の場合はそうではありません。より多くの赤外線エネルギーを放出するために、それほど高い温度になる必要はありません。 その結果、非常に速く加熱されます。これにより、作業効率が大幅に向上します。
電力の調整
このようなヒーターを製造する際には、特定の長さの管内にどれだけの熱量を込めるかが重要です。 もし230Vや400Vといった高電圧を使用すれば、同じ熱量を得るために必要な電流は少なくて済みます。これは利点です。なぜなら、配線を太くしなくても済むからです。 しかし、注意点もあります。短い管に過度なワット数を投入すると、石英管が激しく熱せられてしまいます。そのため、ハウジング内に十分な空気の流れがあることが重要です。そうでないと、熱衝撃によってガラスが割れてしまう可能性があります。火曜日の朝にそんなトラブルに直面したくはありませんよね。
材料について
安定性を保つために、炭素繊維のフィラメントを高純度の石英で真空封入します。目的に応じて、ガラスに特別なコーティングを施すこともあります。一部のコーティングは熱のスペクトルを調整するのに役立ち、また、化学物質が管に当たるのを防ぐための保護層としても機能します。 接続部分については、R7やSK15型の端子を使用します。これらはほとんどの工業用ラックで即座に使用できます。これにより、電気的な接触がしっかりと保たれ、端子でのアーク発生を防ぐことができます。これは、機械が絶えず振動することで起こりがちな問題です。
床面での使用
このヒーターは、主にPETの成形や塗料の硬化、プラスチックの溶接などに使用されます。 このヒーターは瞬時に目標温度に到達するため、温度を正確に調整するために、頻繁にオン・オフを切り替えることができます。巨大なヒートシンクを持ち歩く必要もありません。 ただし、注意が必要です。短波赤外線は強力です。ランプがワークピースに近すぎると、特定のポリマーが劣化してしまう可能性があります。そのため、焦点をしっかりと把握し、材料が焼けないように注意しましょう。