
紅外線ヒーターによる爆発を防ぐ方法
正直に言って、化学的な洗浄剤が満ちた真空チャンバーの中に赤外線ヒーターを入れるのは、非常に危険な行為です。つまり、爆発性のある蒸気と高電圧を一緒に扱うことになるのです。 もし通常のオープンエレメント式のランプを使用する場合、それは極めて危険な行為です。わずかな火花や端子の熱点だけで、即座に火災が発生してしまいます。これは悪夢のような状況です。 そのため、私たちはオープンエレメント式の設置をやめ、代わりに密閉型の封止構造を採用しています。
密封構造の仕組み
これはあたかも保護カプセルのようなものです。赤外線放射体を頑丈な石英やセラミック製のカバーで覆い、端をガスケットや接着剤でしっかりと固定します。これにより、高電圧部分と周囲の空気との間に物理的な壁ができます。そうすれば、たとえチャンバー内に揮発性の蒸気が充満していても、その蒸気は端子に触れることはありません。 また、導線が出てくる部分も強化しています。これは、化学物質が導線を通ってランプ内部に侵入するのを防ぐためです。電気的な経路を完全に隔離するわけです。とても簡単です。
トレードオフ:熱と封止のバランス
ただし、問題点もあります。ランプをカバーで覆うと、熱抵抗が増してしまいます。その結果、赤外線の放射が少し弱まり、ヒーターの反応速度も遅くなります。 これを解決するために、フィラメントのワット密度を高めます。そうすれば、加工対象物が必要な熱を得続けることができます。 ただし注意が必要です。ランプの内部はより高温になります。そのため、真空ポンプや冷却装置が十分に強力であることが重要です。
真空環境での使用
真空環境は、対流による冷却が不可能なため、厄介です。熱を逃がす空気がないため、ランプは放射に頼って冷却されます。 圧力によってチューブが破裂するのを防ぐために、厚壁の石英を使用します。これにより、ヒーターが途中で壊れることはなく、何よりも、洗浄剤が点火することもありません。 最良の点は、これらの商品はすぐに交換可能であることです。配線が適切な電圧と電流に耐えられる限り、簡単に交換して作業を再開できます。