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		<title>エネルギー on 赤外線 ライト ヒーター</title>
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				<title>高効率赤外線硬化によるコーティングラインの運用コスト削減</title>
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				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://infraredlightheater.com/images/96d5e5d28178969b573e754f392b2bba.png&#34; alt=&#34;高効率赤外線硬化によるコーティングラインの運用コスト削減&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;空気を加熱するのをやめよう：なぜIR硬化が限られたスペースで作業する唯一の方法なのか&#xA;利益率が極めて低い場合、1セントでも大切です。電気代や処理速度は、利益を上げるかどうかを決定づける重要な要素です。&#xA;問題は、従来の対流式オーブンは、基本的に部屋全体を温める巨大なヒーターに過ぎないということです。部品が熱を感じる前に、大量のエネルギーが空気やオーブンの金属壁を温めるために使われてしまいます。&#xA;私たちは違った方法を採用しています。高効率な赤外線を利用することで、空気のことを気にせず、直接コーティング部分に熱を与えます。&#xA;&lt;strong&gt;重要なのは、熱がどこに行くかです。&lt;/strong&gt;&#xA;マイクロ波とトースターオーブンを比較してみてください。IRは放射線を放出し、塗料や粉末内の分子を振動させます。そうすることで、材料内部に直接熱が生じます。&#xA;対流式から短波赤外線に変えると、硬化時間は数時間から数分に短縮されます。本当に速いのです。これにより、設備のレイアウトも大きく変わります。巨大なチューブを使わなくて済むため、広いスペースを節約でき、ケースからの熱の逃失も防げます。&#xA;&lt;strong&gt;バランスの取り方&lt;/strong&gt;&#xA;「なぜ電力を最大限に上げないのか？」と思うかもしれませんが、計画なしにランプの出力を上げすぎると、部品が焦げてしまいます。コンベヤの速度と電力をうまく同期させる必要があります。また、ランプが最初に点灯した時には大量の電力が消費されるため、電源装置もその急激な負荷に耐えられるものでなければなりません。&#xA;ひとつのコツとしては、PIDコントローラーを使用することです。これは、部品の温度に応じてリアルタイムで反応するサーモスタットのようなものです。これにより、過度な硬化を防ぎ、電気代の急騰も防げます。&#xA;&lt;strong&gt;メンテナンスについての正直な話&lt;/strong&gt;&#xA;これが「一度設定すれば何もしなくていい」というシステムだとは言えません。そうではありません。&#xA;これらのランプには寿命があります。時間が経つにつれて光度が低下します。適切な交換スケジュールを守らなければ、品質が低下してしまいます。また、「冷たい場所」の問題もあります。部品の形状が複雑だったり、深い凹みがあったりすると、赤外線がすべての場所に届かないことがあります。その場合は、反射板を使って熱を狭い場所に送り込む必要があります。&#xA;最初は少し工学的な作業が必要ですが、廃棄される部品を見るよりはずっと良いです。&lt;/p&gt;</description>
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