
真空チャンバーが爆発するのを防ぐ方法
もし化学的な清掃のために真空チャンバーを使用しているのであれば、その恐ろしい状況は既にご存知でしょう。可燃性や爆発性のある溶剤が周囲に漂っており、加熱も必要です。問題は、一般的な赤外線ランプは「開放型」であるということです。つまり、加熱素子が直接外部に露出しているのです。揮発性の高い蒸気が充満した部屋では、わずかな火花や少し過度に熱くなった表面だけで、作業場全体が火球に変わってしまう可能性があります。これは良くありません。
この問題を解決するために、私たちは開放型のランプを使わず、密閉型の構造を採用します。
密封性が鍵です
基本的に、赤外線放射体を石英や硼珪酸ガラスでできた頑丈なケースの中に収めます。これは、永久的で気密性の高いシールドのようなものです。これにより、加熱素子がチャンバー内の空気から完全に遮断されます。電気的な部分も隔離されているため、電気的な放電や表面の高温が爆発を引き起こす心配もありません。
しかし、難しいのは電力供給部分です。電力がチャンバー内に入る場所では、密封性が非常に重要です。真空状態や腐食性のある化学物質に耐えられる必要があります。もし密封が漏れると、真空度が下がり、再び危険な状態に戻ってしまいます。
真空状態での加熱
真空状態で物を加熱するのは別の問題です。空気がないため、熱は移動しません。全ては放射によって行われます。
私たちは、熱の流れを安定させるためにランプを調整します。ワークピースが焦げないように、均一な熱分布が必要です。
ただし、少し遅れが生じます。熱が保護用のガラス製のケースを通ってから目的の場所に到達するため、即座には起こりません。PIDコントローラーを調整する必要があります。デフォルトの設定のままにしておくと、目標温度を超えてしまう可能性があります。
トレードオフ
確かに、この方式は危険な環境で安全を保つ唯一の方法ですが、デメリットもあります。
余分なガラス層が熱抵抗を増加させます。そのため、シールドのないランプに比べて加熱速度が少し遅くなります。
それを補うために、通常は内部の要素のワット数を上げます。ただし、スイッチを入れた時に電源が高い電流に耐えられるか確認してください。