天井まで設置可能な赤外線ヒーター
なぜ、私たちはバスルーム用のランプに厳しい耐久試験を施すのでしょうか? 正直に言って、バスルームは電子機器にとって最悪の環境です。濃厚な水蒸気、絶え間ない湿度の変化、そして数秒以内に極寒から灼熱状態になるという状況があります。 もしランプがそのような過酷な環境に耐えられない場合、シール部分から漏れ...
中波赤外線ヒーターランプ
ガラスの加熱に関して、もう推測するのはやめましょう。
データシートに基づいて中波赤外線ランプを購入するのは、基本的には賭け事に他なりません。
よくあることですが、誰かが電圧やワット数を基準にランプを選び、古い照明器具に取り付けます。しかし、その後1週間ほどしてから、なぜガラスが割れたり、熱が効果的...
IP55等級の赤外線パティオヒーター
なぜIP55がパティオ用ヒーターにとって重要なのか
もし、これまでにヒーターを屋外に設置したことがあるなら、その苦労はよくわかるでしょう。自然環境は電子機器にとって厳しい場所です。湿度や突然の雨、さらにはほこりなど、屋外はどんな加熱要素にとっても厳しい環境です。
だからこそ、私たちは自社の最高級イ...
現代式の赤外線バスルームヒーター
バスルームで使う赤外線ヒーターを安全に保つ方法(そして、使用者の命も守るために) 正直に言って、バスルームは電子機器にとって最悪の環境です。至る所に蒸気があり、時折水が直接当たってしまいます。注意しなければ、水と電気は相性が悪く、事故が起きてしまいます。
このような場所に赤外線ヒーターを選ぶ際には...
ワークショップ用天井型赤外線ヒーター
バスルーム用ヒーターの適切な出力を選ぶには
正直に言って、誰もが熱いシャワーから出てきて、冷たいバスルームに入るのは好きではありません。それは体にとって大きな負担です。しかし、赤外線ヒーターを選ぶ際、ほとんどの人は適当に選んでしまいます。
よくあるのは、出力が弱すぎるヒーターを買ってしまい、それで...
ガラス管アニーリング用赤外線ランプ
なぜ高速応答型のIRランプがガラス製造工程をスムーズにするのか
ガラス管を製造するには、バランスを取る必要があります。ガラスが割れないように、内部の応力を取り除かなければなりません。しかし、加熱方法を間違えると、ガラスが変形してしまいます。
古いタイプのオーブンは使いづらいです。温まるのに時間がか...
天井埋め込み型赤外線ヒーター
天井取り付け型ヒーターを本当にスマートに使う方法 ほとんどのヒーターは、単に暖かい空気を周囲に送り出すだけで、実際に体が温まるまでに時間がかかります。一方、天井取り付け型の赤外線ヒーターは違います。太陽の光が肌に当たるように、直接熱をあなたや家具に向けて放出します。 これらのヒーターをスマートホー...
赤外線ランプ用反射板
必要な場所に正確に熱を届ける 一般的な赤外線反射器を購入すると、大きさの選択肢しかありません。しかし、ガラス材料の研究開発を行う場合、サイズは比較的簡単に決められます。 本当に難しいのは、熱が実際にどこにかかるかをコントロールすることです。 私たちは、「熱分布」、つまりエネルギー密度の分布にこだわ...
埋め込み型赤外線天井ヒーター
なぜ更衣室が寒くなってしまうのか(そして、それを解決する方法)
天井の高い更衣室に入ったことがある人なら、その苦労はよくわかるでしょう。暖房を強くしても、効果はありません。温かい空気はすぐに天井に上がってしまい、床の上で震えるしかありません。これは本当に嫌な経験です。
私たちは別の方法を採用してい...
ミラー付き赤外線ヒーターバスルーム
なぜほとんどのバスルーム用ヒーターが壊れてしまうのか(そして、それを防ぐ方法) 正直に言えば、バスルームという場所は電子機器にとって最悪の環境です。ある瞬間は極寒の空気が吹き荒れ、次の瞬間には濃厚な蒸気に覆われます。こんな環境では、電子部品がすぐに損傷してしまいます。 私たちは推測に頼るのではあり...
均一アニーリング赤外線システム
ローEガラスの適切な予熱方法(大判サイズのガラスを扱う場合) 大量にローEガラスを予熱する場合、最悪なのが「部分的な低温域」の問題です。熱分布において、不快な低温域や沈み込みが生じ、その結果、一括での処理が台無しになってしまいます。 ガラスの幅が3メートルを超えると、一般的な赤外線ランプでは十分な...
金コーティングされた赤外線ランプ
ガラスのアニーリングに無駄なエネルギーを使うのはやめましょう。
正直に言って、アニーリングという工程は、生産ライン全体で最も多くのエネルギーを消費する部分です。コストも高く、高温が発生し、そのエネルギーの多くは単に無駄になってしまいます。
しかし、金メッキされた赤外線ランプを使えば、この問題を解決...
長寿命の赤外線ヒーターチューブ
ひび割れを防ぐ:ガラスの熱衝撃に対処するためのより良い方法 ガラス製品を扱ったことがある人なら、その「割れる」という恐怖をよく知っているでしょう。ガラスを高温にさらした後、急いで冷却しようとすると――カチッと音がして割れてしまいます。温度の変化が急すぎたり、特定の部分に過度な負荷がかかったりすると...
精密アニーリング用赤外線ランプ
スプレッドシートだけを頼りにランプを購入するのはやめましょう。
実際、データシートだけを見て精密な赤外線ランプを選ぶのは、とてもリスクの高い行為です。
ガラスのアニーリングにおいて、ランプは全体の一部に過ぎません。もし反射器の角度が数度でもずれていたり、コンベヤベルトに振動があったりしたら、たとえ...
短波石英赤外線ランプ
炉の構造にこだわらないでください 非標準的な形状の曲がりを持つ炉を作ろうとしたことがある人なら、その苦労はよく分かるでしょう。内部の配置は通常、非常に厄介です。標準的な直線形のランプを曲がった空間に押し込もうとすると、熱が届かない「無効領域」ができてしまいます。さらに悪いことに、ランプが機械の曲が...
バスルーム用赤外線壁掛けヒーター
バスルームで使うヒーターが早期に故障しないようにしましょう。
バスルームは電子機器にとって最悪の環境です。至る所に蒸気があり、壁面にも強い熱が加わります。
もし赤外線ヒーターが突然動かなくなったら、それはほとんどの場合、ヒーターの部品に接続されている配線部分に問題があるからです。一般的なヒーターで...
ガラスアートのための赤外線予熱
なぜ、ラボ用ガラスのアニーリングにおいて0.1℃という精度の赤外線加熱が不可欠なのか
私たちが産業用の赤外線加熱システムを開発する理由は、単純です。それは、応力による破壊が起こる前にそれを防ぐためです。
ラボ用ガラスを扱う際には、わずかなミスでも大変な結果につながります。ほんの微小なひび割れでさえ...
R7s赤外線ヒーター球
ガラス加工においては、迅速に加熱が行え、安定した状態を維持し、予測可能な挙動を示す熱源が必要です。もし加熱要素の反応が遅くなると、均一でない表面処理になったり、曲げ作業に時間がかかったり、廃棄物が増えてコストが上昇してしまいます。R7s赤外線ヒーターは、こうした課題に対応するように設計されています...
400V産業用赤外線ランプ
工場の現場では、ガラスにはあなたのスケジュールなど関係ありません。必要なのは、ちょうど良いタイミングで適切な場所に熱が届くことだけです。数度でもズレてしまうと、光学歪みや熱応力によるひび割れ、または十分な強度を持たないガラス表面が生じます。そのため、私たちは400Vの産業用赤外線ランプを開発しまし...
ガラスのひび割れ用赤外線ランプ
ライン上では、クラックは時間に関係なく発生します。それは、熱処理時に熱衝撃が加わった瞬間や、ホットフォーミングの際にシートが曲げられない場合、または積層工程が遅れて層間の硬化が不均一になった場合に発生します。私たちが開発した赤外線ランプは、基材に負担をかけずに、迅速かつ予測可能な加熱を実現するとい...
ガラス接合用赤外線ランプ
ガラスの接着工程においては、加熱が遅れたり、不均一だったり、あるいは十分に行われない場合、接着がうまくいきません。EVAやSGPを用いたラミネーションでは、加熱エネルギーを迅速かつ均一に接着剤に与え、一定の温度を維持しながら、ガラスが過度に加熱されないようにする必要があります。対流式オーブンでは処...
金メッキ赤外線エミッター
ガラスラインにおいては、熱は指定された場所に、指定されたタイミングで正確に届く必要がある—言い訳は許されない。ヒーターの性能が不足すると、サイクルタイムは延び、熱ストレスが蓄積し、スクラップ率が増加する。私たちは、実際の現場で求められる強化ガラスのテンパリング、曲げ加工、ラミネーション、コーティン...
ガラス乾燥用赤外線トンネル
ライン上の乾燥は単なる背景工程ではなく、次のテンパリングやラミネーションの製品が出荷されるか廃棄されるかを決定する重要な工程である。コーティング内部やエッジに閉じ込められた水分は、後の工程でピンホール、かすみ、密着不良として現れる。対流炉は湿気に対して力任せの加熱を行い、その分kWhやメンテナンス...
赤外線壁掛けヒーター
電力について、その仕組みを解説する この赤外線壁掛けヒーターについて説明すると、高密度のハロゲン管を使用しており、400Vで動作し、2500Wの熱出力を持っています。管の長さはわずか300mmなので、必要な場所にコンパクトに設置でき、床面積を無駄にしません。 この電力対サイズ比により、熱が迅速に得...
赤外線加熱塗装
赤外線ハロゲン塗装ランプ:パワー、デザイン、そしてその働き 私たちはこの赤外線ハロゲンランプを一つの目的で作りました:工業用塗装および硬化ラインをより速く、手間なく動かすためです。必要な場所に熱を集中させることで、金属やプラスチック部品の塗装を瞬時に硬化させ、素材を焦がすことなく仕上げます。
パワ...