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養殖熱ランプ - 遠赤外線加熱の原理

赤外線の波長は0.75μm〜1000μmで、電磁波と可視光の間に位置しています。それは放射線として移動します。産業では、波長0.75μmから1.5μmの赤外線光が近赤外に呼ばれますが、波長1.5μmから1000μmの赤外線は遠くの透過性と呼ばれます。目に見える光、紫外線、X線など、遠くの透過性は、電磁波であり、毎秒最大300,000キロメートルの速度で移動します。その主な機能は熱エネルギーです。

ほとんどの有機物と水の吸収スペクトルは、2.5μmから25μmの間に収まります。放射源の波長が加熱されたオブジェクトの吸収波長と一致する場合、物質は赤外線を容易に吸収します。遠透明な光の波長は、この範囲内に正確に落ちます。熱源温度が200度から727度の場合、総放射エネルギーの80%以上が2.5μmから15μmの範囲に集中します。 15μmを超えると、エネルギーはさらに15%(200度)増加して4%(600度)に増加しますが、250度を超える放射エネルギーはさらに少なくなります。これは、遠くの放射線のエネルギーのほとんどが物質によって容易に吸収されることを示しています。

赤外線エネルギーを吸収した後、物質の分子は、光子のエネルギーを分子振動、または回転エネルギーに完全に変換できます。これはまた、分子回転エネルギーの変化を引き起こす可能性があります。さらに、振動スペクトルには振動の拡張効果と回転強化効果があり、平衡位置の周りの振幅を増加させ、内部振動を強化します。電子の動きと分子の振動は非常に高速で発生するため、この動きは常に格子と結合基の振動を互いに衝突させます。この動きの状態の変化は、2つの急速に移動するオブジェクト間の加速摩擦のようなもので、熱と温度を生成し、急速な温度上昇をもたらします。さらに、赤外線放射が物体を加熱すると、赤外線が浸透する場所の温度が表面よりも高いことがよくあります。たとえば、赤外線にさらされたコーンカーネルの内部温度は、表面温度よりも5度-10度高くなっています。したがって、脱水および乾燥中の赤外線放射によって加熱されたアイテムは、外側と低い温度勾配の同時作用と、内部の湿気を継続的に透過して拡散および蒸発する湿度勾配の影響を受けます。

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