電気赤外線加熱は、実際には抵抗加熱の特殊な形式です。
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電気赤外線加熱は、実際には抵抗加熱の特殊な形式です。
電気赤外線加熱は、実際には特殊な形式の抵抗加熱であり、タングステン、鉄ニッケル、ニッケルクロム合金などの材料をラジエーターとして使用して放射線源を作成します。 電源投入後、抵抗発熱により熱輻射が発生します。 一般的に使用される電気赤外線加熱放射源には、ランプ型(反射型)、チューブ型(石英管型)、プレート型(平面型)などがあります。 ランプタイプは、通常の電球と同様に、エミッタとしてタングステン線を使用し、不活性ガスを充填したガラスの殻に封入された赤外線電球です。 通電後、ラジエーターは発熱し(一般的な電球よりも低い温度で)、波長約 1.2 マイクロメートルの赤外線を大量に放射します。 ガラスシェルの内壁に反射層をコーティングすると赤外線を一方向に集中させることができるため、ランプ型赤外線源は反射型赤外線放射体とも呼ばれます。 チューブ型赤外線放射源のチューブは石英ガラスでできており、その中にタングステン線が入っているため、石英管型赤外線放射体とも呼ばれます。 ランプおよびチューブタイプから放出される赤外線の波長は 0.7 ~ 3 ミクロンの範囲にあり、使用温度は比較的低くなります。 これらは一般に、医療用途だけでなく、光産業や繊維産業における加熱、ベーキング、乾燥、赤外線治療にも使用されます。 プレート型赤外線源の放射面は、平坦な抵抗板からなる平面である。 抵抗板の表面は反射率の高い材料でコーティングされ、裏面は反射率の低い材料でコーティングされているため、熱エネルギーのほとんどは表面から放射されます。 プレートの使用温度は1000度以上に達することがあり、鋼材、大口径パイプライン、コンテナなどの溶接部の焼きなましに使用できます。 赤外線は透過力が強いため、物体に吸収されやすく、吸収されるとすぐに熱エネルギーに変わります。 赤外線加熱の応用は、加熱前後のエネルギー損失が少なく、温度制御が容易で、加熱品質が高いため、急速に発展しています。
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