
低放射率ガラスを適切に加熱するための課題:超広範囲の加熱を実現するための苦労
もし、幅の広い低放射率ガラスを事前に加熱しようとしたことがあるなら、その苦労はご存知でしょう。ガラス全体に均一な熱が行き渡る必要があります。もし一部が他の部分よりも冷たくなってしまうと、光学的な歪みや応力が生じてしまいます。
3メートル以上の長さの場合、市販されている一般的な赤外線ランプではうまく機能しません。そういう規模の加熱には向いていないのです。そこで私たちが役立つのです。私たちは、そのようなニーズに応えるために、特別に設計された連続型の赤外線装置を製造しています。
「単に長くする」だけでは不十分
単純にフィラメントを伸ばして3メートルにしたとしても、大きな電圧降下や問題のある冷たい領域が発生します。
代わりに、私たちはモジュール式で相互に接続された構造を採用しています。1センチメートルあたりのワット数を慎重に調整します。なぜかというと、ガラスの端から端まで熱密度が均一である必要があるからです。不均一な温度分布や奇妙な温度変動は許されず、ガラス全体に均一に熱が行き渡る必要があります。
技術的な詳細
タングステンフィラメントは高純度の石英ガラスの中に収められています。コンベアの速度に応じて、短波または中波のエミッターを使用します。
これらの装置は工業用の加熱トンネル内で使用されますが、その環境は非常に過酷です。装置が壊れないように、強化されたエンドキャップや、高電流に耐えられる丈夫な配線を使用しています。
最も難しいのは統合です
3メートルもの長さの装置を接続するのは、小型のヒーターを接続するのとは全く異なります。複数のフェーズで電力をバランス良く分配しなければならず、そうしないと常にブレーカーが切れてしまいます。
また、人々が忘れがちなのが、これらの装置は莫大なエネルギーを放出するという点です。トンネルの筐体もその熱を吸収します。冷却ファンや排気システムを適切に設定しなければ、支持枠が変形する危険があります。非常に多くのエネルギーが必要であり、それをうまく管理する必要があります。
既存の広幅版のシステムを交換する場合でも、新しく超大規模な低放射率ガラス製造ラインを構築する場合でも、何よりも重要なのはワット数と長さの比率です。私たちは、ガラスが予熱ゾーンを出る前に、目標温度に到達するようにしています。