ホウケイ酸ガラス用赤外線ランプ
ボロシリケート製の赤外線ランプに適した電圧の選定方法
ボロシリケートガラスを加熱するための赤外線ヒーティングシステムを構築する際、最初に直面する大きな問題はやはり電圧です。カタログに記載されている標準的なランプでは、480Vや575Vで動作する装置では十分ではありません。そのため、私たちはお客様の...
高速応答型赤外線放射体
もう、曲がった形状の炉の配置に悩まされるのはやめましょう。正直に言って、標準的な直線型のクォーツランプは、うまく機能する限りは優れています。しかし、筐体が狭かったり、加熱エリアが曲がっている場合、そのような標準的な部品では不十分です。その結果、「低温域」ができてしまい、他の部分が過熱してしまいます...
中波赤外線ヒーターランプ
超厚いガラスを切断するのは、まるで戦いのようなものです。タングステンカーバイド製の切削工具が、決して屈しない素材と戦わなければなりません。摩擦が激しく、この作業を経験した人なら、工具がすぐに摩耗してしまうことを知っているでしょう。非常に面倒で、コストもかかります。
この問題を解決するために、私たち...
最新の赤外線式バスルームヒーター
もう震えることはない:更衣室での「寒冷ショック」をどう解決するか
シャワーを出たり、更衣室から出たときに、すぐにひどい寒さを感じたことはありませんか?それは本当に最悪です。私たちは短波赤外線を使ってその「寒冷ショック」を解決しようとしました。正直、これは熱に対する考え方を根本的に変えるものです。...
赤外線ランプ用反射板
実験用ガラスが割れるのを防ぐ方法 実験用のガラス器具が突然割れてしまった経験はありませんか?とてもイライラしますよね。通常、これはガラスが均等に冷却されず、内部に応力が残ってしまうために起こります。もしガラスのある部分が他の部分よりも大幅に高温になっていると、割れてしまう可能性が高くなります。
こ...
短波赤外線加熱管
部品番号でIRチューブを購入するのはやめましょう 部品番号に基づいて短波赤外線加熱管を注文するのは、基本的には賭けに他なりません。
よくあることですが、顧客が古いマニュアルに書かれている通り、230V、2000Wの石英管をR7sコネクタ付きで注文してくるのです。しかし実際には、そのマニュアルでは、...
バスルーム用赤外線壁掛けヒーター
更衣室で風邪をひくのはもうやめましょう。
大きく開放されたバスルームやロッカールームを、通常のヒーターで温めようとしたことはありますか?それは無駄な努力に過ぎません。暖かい空気は天井に向かって上がってしまい、結局は寒さの中で服を着るしかありません。
だからこそ、私たちは空気を温めるのではなく、人を...
ガラスオーブン用石英赤外線ランプ
負荷の大きいガラスを処理するためのより良い方法 もし、非常に厚いガラスを切ろうとしたことがある人なら、その苦労はよくわかるでしょう。まるで戦いのようです。冷たいガラスが切断輪に抵抗し、すぐに工具が壊れてしまい、頻繁に刃を交換しなければなりません。これは非常にイライラすることであり、時間の無駄でもあ...
ワークショップ用天井型赤外線ヒーター
天井付きヒーターを本当にスマートに使う方法 正直に言って、月曜日の朝に寒い作業場に入るのは最悪です。通常はたくさんのスイッチを操作した上で、空気が温まるのを待たなければなりません。
しかし、赤外線ヒーターは違います。空気を温める必要はありません。というのも、空気はどうせ天井まで上がっていくだけです...
長寿命型赤外線加熱管
シルクスクリーン加工されたガラスを適切に加熱する方法
もし、シルクスクリーン加工直後にガラスを強化処理しようとすると、まるで綱渡りのような状態になります。
過度に高い温度を急激に加えると、インクが流れ出したり、焼けてしまったりして、きれいだったパターンがぼやけてしまいます。一方、温度を控えめにしす...
ガラスアートのための赤外線予熱
グラスのアニーリングを正しく行う方法(待ち時間なしで) グラスの加工に携わったことがある人なら、内部応力という悩みを知っているはずです。温度を間違えれば、何時間もかけて作業した成果が台無しになってしまいます。通常は窯を使いますが、正直なところ、窯は遅いのです。生産ラインを回していく上では、巨大な空...
IP55等級の赤外線パティオヒーター
なぜ、私たちは厳しい自然環境に耐えられるような屋外用ヒーターを作ったのか? 正直に言って、屋外というのは電子機器にとっては地獄のような場所です。雨やほこり、そしてどこにでも入り込んでくる湿気のせいで、ほとんどの屋外用ヒーターは最終的に機能しなくなってしまいます。通常、水が内部に侵入して回路を破壊し...
埋め込み型赤外線天井ヒーター
バスルーム用ヒーターの適切な出力を選ぶ方法
熱いシャワーから出て、氷のように冷たいバスルームに入ったことはありませんか?それは本当に最悪です。そんな時に役立つのが、埋め込み式の赤外線ヒーターです。部屋中の空気を温めようとする古いタイプのヒーターとは違い、このヒーターは直接、人や床に熱を当てます。瞬...
高天井型赤外線ヒーター
バスルームのカビと戦うのはやめましょう。空間を効果的に乾燥させる方法があります。
多くの人は、バスルームにある赤外線ランプが、シャワーから出た後に体が冷えないようにするためのものだと思っています。しかし、実際には、そこにはかなり興味深い科学原理が隠されています。
実際には、空気を温めるのではなく、...
防水型赤外線テーブルヒーター
なぜ防水型の赤外線ヒーターが故障するのか(そして、私たちがどう対処したか) 赤外線テーブルヒーターについての秘密をお伝えします。実際には、故障の原因はほとんどの場合、加熱要素自体ではありません。通常、問題の原因は電気配線部分です。 防水仕様の製品では、必ず問題が発生する箇所があります。それは、電気...
赤外線ランプを用いたガラスのアニーリング
なぜ高速応答型の赤外線ランプが、ガラスのインラインアニーリングを可能にするのか
もしガラス製造現場で働いたことがある人なら、その苦労はよくわかるでしょう。内部応力を除去するためには、適切な温度勾配が必要ですが、従来の加熱炉は巨大で、多くのスペースを占めます。また、高速生産ラインでは遅すぎます。
だ...
天井取り付け型赤外線ヒーター
ほとんどの天井型ヒーターは、実際の環境には対応できません。空気中に少しでも水分やほこりがある場所に設置すると、すぐに壊れてしまいます。本当にイライラしますよね。だからこそ、私たちは大量生産用のモデルを特別に設計しました。この種の装置が壊れる主な原因である「霧」や「水滴の飛散」という問題に焦点を当て...
ガラス仕上げ用の赤外線加熱
なぜ密封型の赤外線ヒーターがコーティングラインでガラスを清潔に保つための鍵となるのか
私たちが密封型の赤外線ヒーターを開発したのには、単純な理由があります。それは、コーティングラインという環境は非常に汚れやすいからです。粉末が至る所に付着し、それが生産効率を低下させてしまいます。
通常の開放型のヒ...
ミラータイプの赤外線ヒーター付きバスルーム
ミラー式赤外線ヒーター:快適で効率的なバスルームを実現するための最適な出力の選び方
シャワーを出た瞬間、部屋の空気がまるで氷の壁のように感じることがありますよね?私たちは、まさにその問題を解決するためにこのミラー式赤外線ヒーターを開発しました。必要な場所に直接温かさを届けるので、部屋全体を暖めるた...
ゴールドコーティングされた赤外線ランプ
実際には、温度というのは赤外線温度計上の数値だけではありません。それはタイミングや均一性、そして制御の問題でもあるのです。もし曲げ炉やラミネーションプレスが安定した温度管理をできなければ、すぐに問題が発生します。結果として、不良品が増え、処理時間が長くなり、エネルギー代もかさんでしまいます。
金メ...
ガラス用赤外線乾燥インクランプ
ライン上では、インクの乾燥は単に待つものではない。サイクルタイム内に解決すべき熱伝達の問題である。赤外線エネルギーが機能しなければ、不均一な硬化、ピンホール、密着不良が発生し、これらは後工程のテンパリングやラミネーション時に初めて顕在化する。その結果、スクラップやダウンタイムが発生し、出荷できない...
近赤外線 NIR ランプ
ガラスラインにおける熱制御 ガラスラインでは、熱はパイロメーター上の数値にとどまらず、単純に制御の手段です。フロートガラスのテンパリング、複雑な曲げの処理、EVA/SGP/PVBラミネートスタックの硬化、ハードコートの乾燥、絶縁ガラスのシーリングにおいて、不均一な熱はすぐに問題となります:光学的歪...
ショートウェーブクォーツ赤外線ランプ
温度調整ラインまたは高速ラミネーションプレスにおける加熱 加熱は背景の詳細ではなく、サイクルタイム、光学特性、スクラップ率を決定づけます。ヒーターが設定温度に迅速に到達できなければ、ライン全体が停止して待機しなければなりません。熱場が不適切であれば、ワープ、ストレスマーク、再加工が発生しますが、そ...
ガラス切断用赤外線ヒーター
ライン上では、ガラス切断は熱が遅れたり不均一になるとすぐに破綻する。コールドスタートはセル全体を停止させる。熱プロファイルが乱れると、マイクロクラックが発生し、不良品を見て初めて気づくことになる。赤外線ヒーターを設定して切断を安定的かつ再現性のある公差内で維持する。
実際に重要なポイント
短波長赤...
高効率赤外線エミッター
ガラスラインにおいて、稼働停止時間と熱ドリフトは歩留まりの大敵である。強化炉内で1つのエミッターが性能不良を起こせば、不均一な反り、光学的歪み、またはエッジ圧縮の問題を引き起こす。曲げ炉の立ち上がりが遅ければ、セル全体の停止につながる。ラミネーションラインでは、表面温度が均一でないと、気泡、曇り、...