• エアベアリングターボコンプレッサーWHシリーズ 製品パンフレット 製品画像

    エアベアリングターボコンプレッサーWHシリーズ 製品パンフレット

    PR世界のオイルフリーコンプレッサー産業のために!想像を超えたターボ技術の…

    当資料は、世界最高レベルのエネルギー効率の「エアベアリング ターボコンプレッサーWHシリーズ」を掲載しております。 スマートターボコンプレッサー「WH-iシリーズ」や防爆ターボ コンプレッサー「WH-exシリーズ」など様々なシリーズをご紹介。 また、エネルギーコスト節約や多段圧縮、優秀さの核心などの解説 も掲載しており、導入検討の際に参考にしやすい一冊となっております。 【...

    メーカー・取り扱い企業: コーワ商事株式会社

  • [環境への取り組み]発泡スチロールの再生原料 製品画像

    [環境への取り組み]発泡スチロールの再生原料

    PR発泡スチロールを再生利用!環境に配慮したものづくりのお手伝いが可能です…

    当社はプラスチック製品の製造・販売企業としての責任を果たすため、 素材の循環と持続可能エネルギーの利用拡大に取り組んでおります。 その一環として、製造過程で発生する発泡スチロールを再びPSペレットへ再生する仕組みを整えました。 再生されたPSペレットの一部は再び発泡スチロールの原料としても生まれ変わり、 発泡スチロール製品として再製品化も可能になりました。 環境に配慮したものづくりの一助として、...

    メーカー・取り扱い企業: 株式会社石山

  • 【○ピーク波長と放射エネルギー分布○~豆知識NO.8】 製品画像

    【○ピーク波長と放射エネルギー分布○~豆知識NO.8】

    ピーク波長とは黒体において放射エネルギーが最大になる波長のことです。

    ピーク波長とは黒体において放射エネルギーが最大になる波長のことです。 処理物の最大吸収波長に合わせてWienの法則から黒体のピーク波長を求めて、その温度で遠赤外線ヒーターの温度を決定する場合がありますが、それは間違いで、あくまでPl...

    メーカー・取り扱い企業: 有限会社AMK

  • 【○放射エネルギー量の計算方法○~豆知識NO.6】 製品画像

    【○放射エネルギー量の計算方法○~豆知識NO.6】

    遠赤外線ヒーターから放射される熱エネルギー量の求め方をご説明します。

    遠赤外線ヒーターから放射される熱エネルギー量は下記の計算式により求められます。 Q=σ×ε×T⁴×A  σ:ステファンボルツマン係数   =5.6697×10⁻¹²(W・cm⁻²・K⁻⁴・h⁻¹)=20.4×10⁻⁸(KJ・m...

    メーカー・取り扱い企業: 有限会社AMK

  • 【遠赤の話】遠赤外線の用語について 製品画像

    【遠赤の話】遠赤外線の用語について

    遠赤外線の文献でよくみられる用語についてご紹介!

    有限会社AMKは、工業用遠赤外線ヒーターと加熱装置・乾燥装置を取り扱って いる会社です。 遠赤外線の文献でよくみられる用語についてご紹介します。 【用語】 ■放射エネルギー J ・エネルギーは単位時間当たりの大きさで評価、記号はQeで表す ■放射束 W ・遠赤外線は電磁波であることから単位時間内の放射エネルギーことを言う  ※実用的には以下の放射発散度や放...

    メーカー・取り扱い企業: 有限会社AMK

  • 【遠赤の話】暖かい太陽光について 製品画像

    【遠赤の話】暖かい太陽光について

    太陽からのエネルギー距離やエネルギー内訳などを解説

    だからという人がいますが、 太陽の表面温度は6000Kと言われています。 地球からの距離1.5×108Kmの真空中を8分20秒かけて電磁波として飛んできます。 太陽は高温であるから放射エネルギーの内訳は紫外線として8%、可視光線と して44~53%、赤外線として39~49%、その内の近赤外線がほとんどで 遠赤外線量はわずかです。 赤外線のうち2μ以上は6%、3μ以上の遠赤外線...

    メーカー・取り扱い企業: 有限会社AMK

  • 技術資料 遠赤外線ヒーターの加熱方法 製品画像

    技術資料 遠赤外線ヒーターの加熱方法

    ヒーター温度を上下させる方が簡単で効果があります。

    ヒーター温度の調節をし、効果がない場合、被加熱物との距離を調節することが一般的に行われています。 【特徴】 ○ヒーターと被加熱物の距離を遠近させるということは、  一定に出力させているエネルギーを距離によって  エネルギー密度を変化させるわけである ○ヒーター温度を上下させるということは  エネルギーQを増減させることである 詳しくはお問い合わせ、またはカタログをダウンロー...

    メーカー・取り扱い企業: 有限会社AMK

  • 技術資料 遠赤外線(赤外線)への誤解について 製品画像

    技術資料 遠赤外線(赤外線)への誤解について

    赤外線とは可視光線の赤色より波長の長い光で人間の目には見えません。

    【特徴】 ○可視光線より紫外線・X 線・γ線と波長が短くなるにつれ浸透性が強くなり人体に悪影響が出てくる ○紫外線はエネルギーが強く多くの物質と相互作用がある ○赤外線より波長が長いマイクロ波も人体に損傷を起こすといわれている ○可視光(光)や赤外線は、化学反応を起こすほどのエネルギーはなく、  特に赤外線の持つ...

    メーカー・取り扱い企業: 有限会社AMK

  • 【○熱の伝達方式と遠赤外線加熱○~豆知識NO.4】 製品画像

    【○熱の伝達方式と遠赤外線加熱○~豆知識NO.4】

    遠赤外線加熱は、物体内部への熱流が昇温時間中ほぼ一定で供給できます。

    μ以上の波長を放射する遠赤外加熱により表面での熱吸収が非常に効率よく行われ、物体内部への熱流が昇温時間中ほぼ一定で供給できます。 つまり物体全体が温度上昇することになります。 表面で受けた熱エネルギーがほとんど内部へ流れるので表面温度だけが上昇することなく目標温度までほぼ直線的に昇温します。 【豆知識:熱の伝達方式と遠赤外線加熱】 ○伝導伝熱 →直接被加熱物を熱源と接触させて伝熱す...

    メーカー・取り扱い企業: 有限会社AMK

  • 【○赤外線の発見と遠赤外線○~豆知識NO.1】 製品画像

    【○赤外線の発見と遠赤外線○~豆知識NO.1】

    赤外線のうち、3~1000μの波長域を遠赤外線といいます。

    赤外線と遠赤外線に分けられる ○0.78~3μの波長域を近赤外線、3~1000μの波長域を遠赤外線という ○遠赤外線中の 3~20μの範囲が加熱に有効とされている ○波長が長くなるに従ってエネルギーは弱くなり用途はセンシング関係となる ○3μ以上の波長を放射する遠赤外線ヒーターはほとんどの物質の加熱に有効 →遠赤外線ヒーターからのエネルギーの吸収が非常に良く、温度上昇が速い ○表面で...

    メーカー・取り扱い企業: 有限会社AMK

  • 【○遠赤外線加熱による効果○~豆知識NO.5】 製品画像

    【○遠赤外線加熱による効果○~豆知識NO.5】

    効率の良い加熱です(時間短縮・連続化・量産化・装置小型化)

    振動しており、物質毎に固有振動を持っています。 遠赤外線の波長はほとんどの物質の固有振動数と重なっています。 このため多くの物質に遠赤外線が当たると構成原子団の振動や格子振動が励起され電磁波エネルギーが物質内の振動エネルギーに変わり、熱振動となり発熱するのが遠赤外吸収のメカニズムです。 【豆知識:遠赤外線加熱による効果】 ○効率の良い加熱(時間短縮・連続化・量産化・装置小型化) ○...

    メーカー・取り扱い企業: 有限会社AMK

  • 【○加熱方式(電気)と遠赤外線加熱○~豆知識NO.3】 製品画像

    【○加熱方式(電気)と遠赤外線加熱○~豆知識NO.3】

    赤外加熱の中でも遠赤外加熱は効率の良い熱源として幅広く利用されています…

    線加熱の熱源には電気、ガス、オイル等が使われています。 有限会社AMKは電気を熱源とした遠赤外線ヒーターと設備を専門としています。 電気は制御し易く高精度・高効率の熱処理ができます。 電気エネルギーを熱エネルギーに変換して使用するシステムで生産工程に利用されている電気加熱の方式には抵抗加熱、誘導加熱、誘電加熱、マイクロ波加熱、ヒートポンプ、赤外加熱等があります。 赤外加熱の中でも遠赤外加...

    メーカー・取り扱い企業: 有限会社AMK

  • 【遠赤の話】遠赤外線に関するJISについて 製品画像

    【遠赤の話】遠赤外線に関するJISについて

    遠赤外線に関するJISをご紹介!遠赤外線ヒーターはヒーターとしてのJI…

    率を、FTIR(フーリエ変換赤外分光光度計)を用いて、 波長2.5μm程度から25μm程度までの範囲で測定する方法を規定。 ■JIS R 1803 遠赤外ヒータの遠赤外域における分光放射エネルギーの測定方法 適用範囲:この規格は、遠赤外ヒータの任意波長域ごとの放射エネルギーを、 サーモグラフィによるヒータ表面温度分布の測定結果から求める方法について規定。 ※詳しくはPDF資料を...

    メーカー・取り扱い企業: 有限会社AMK

  • たった3分で疑問が解決!『遠赤外線の豆知識』小冊子プレゼント! 製品画像

    たった3分で疑問が解決!『遠赤外線の豆知識』小冊子プレゼント!

    読むだけで遠赤外線ヒーターの知識が身に付く小冊子!今さら聞けない知識が…

    【目次】 I.赤外線の発見と遠赤外線 II.電磁波の発見と遠赤外線 III.加熱方式(電気)と遠赤外線加熱 IV.熱の伝達方式と遠赤外線加熱 V.遠赤外線加熱による効果 VI.放射エネルギー量の計算方法 VII.放射率 VIII.ピーク波長と放射エネルギー分布 ★「カタログダウンロード」からすぐにご覧いただけます...

    メーカー・取り扱い企業: 有限会社AMK

  • 【遠赤の話】被加熱物の吸収よ帯に合致するヒーターのピーク波長 製品画像

    【遠赤の話】被加熱物の吸収よ帯に合致するヒーターのピーク波長

    遠赤外線ヒーターを使用する場合の重点ポイントを解説

    有限会社AMKは、工業用遠赤外線ヒーターと加熱装置・乾燥装置を取り扱って いる会社です。 λT=2898μm・Kから求められる黒体での放射エネルギーが最大の波長で ありますが、実際には積分放射エネルギーはその波長より短波長側が25%、 長波長側が75%なる点でありどのピーク波長においても同比率です。 従って遠赤外線ヒーターを使用す...

    メーカー・取り扱い企業: 有限会社AMK

  • 【遠赤の話】遠赤外線は物質の内部から加熱するのか 製品画像

    【遠赤の話】遠赤外線は物質の内部から加熱するのか

    物体の中まで深く浸透しない遠赤外線についてご紹介!

    扱っている会社です。 遠赤外線は物体の中まで深く浸透しません。 物体表面の0.1mm程度のごく薄い層でほとんど吸収されます。 その吸収熱量は非常に大きく物体内部へ熱流となって伝達され、エネルギーはヒーター温度が一定なのでほとんど同量で物体を加熱します。  つまり内部と表面とがほとんど同じ温度になると共に温度上昇が速くなります。 ※詳しくはカタログをご覧頂くか、お気軽にお問い...

    メーカー・取り扱い企業: 有限会社AMK

  • 技術資料 遠赤外ヒーターと近赤外ヒーターの比較 製品画像

    技術資料 遠赤外ヒーターと近赤外ヒーターの比較

    直接加熱と間接加熱はその様態は同じであるが、遠赤加熱は決定的に異なって…

    いる ○遠赤外放射セラミックスは加熱すると  分子振動や結晶格子振動を起こし、表面から3μ以上の波長が放射される ○これに対し被加熱物の分子振動は3μ以上であるので  遠赤外ヒーターからエネルギーを受ければ熱振動が励起される ○遠赤外ヒーターの加熱は塗料やプラスチックの様な有機物や  高分子物質に効率良く吸収され発熱し、  水にも非常によく吸収されるので乾燥・硬化に広く使用されてい...

    メーカー・取り扱い企業: 有限会社AMK

  • 技術資料 遠赤外加熱の特徴 製品画像

    技術資料 遠赤外加熱の特徴

    昇温ゾーン、キープゾーンが容易に設定できるため、連続搬送加熱ができる。

    (金属以外)の吸収波長は3μ以上である。 遠赤外ヒーターの放射波長は3μ以上である。 従って3μ以上の吸収体と放射体であるので加熱するには非常に効率的である。 すなわち物体表面でほとんどのエネルギーが吸収される。 【特徴】 ○ヒーター温度を自由に変えることができる ○昇温ゾーン、キープゾーンが容易に設定できるため、連続搬送加熱ができる ○被加熱物の温度分布の均一化ができるため品...

    メーカー・取り扱い企業: 有限会社AMK

  • 【○電磁波の発見と遠赤外線○~豆知識NO.2】 製品画像

    【○電磁波の発見と遠赤外線○~豆知識NO.2】

    電磁波と物質は物質を構成する原子や分子が電磁波を吸収し、放出する相互関…

    【電磁波の発見と遠赤外線】 ○身近にある電磁波 →テレビ、リモコン、蛍光灯、携帯電話、電子レンジ等に応用され  身近なものになっている ○宇宙からの電磁波 →エネルギーの大きなガンマ線や X 線・紫外線の一部はオゾン層で吸収 →25μ以上の遠赤外線と電波の一部も大気に吸収され地表までほとんど届かない →地表まで届くのは可視光・近赤外線・波長1cm~100m...

    メーカー・取り扱い企業: 有限会社AMK

  • 技術資料 遠赤加熱と熱風加熱・接触加熱の比較 製品画像

    技術資料 遠赤加熱と熱風加熱・接触加熱の比較

    他の加熱方式と比較して短時間で内部まで表面と同温度まで昇温させることが…

    法則を使用する。 ○被加熱物が目的温度に達した後でも、ヒーター温度は初期のままで高温である。 ○遠赤加熱は加熱初めから終了時まで熱流はほとんど変わらない。 ○表面で受けた熱流は内部への供給エネルギーとなり、他の加熱方式と比較して短時間で内部まで表面と同温度まで昇温させることができる。...

    メーカー・取り扱い企業: 有限会社AMK

  • 【遠赤の話】遠赤外線放射輝度と放射照度について 製品画像

    【遠赤の話】遠赤外線放射輝度と放射照度について

    遠赤外線放射輝度と放射照度の違いについてをご紹介!

    有限会社AMKは、工業用遠赤外線ヒーターと加熱装置・乾燥装置を取り扱って いる会社です。 遠赤外線の表面より単位面積、単位立体角当たりに放射されるエネルギー(W) で光源発光の明るさを示す物理量を放射輝度(W/cm2/str)といいます。 波長毎の放射輝度はプランクの式より分光放射輝度として表され、温度が高く なるにつれ放射輝度は...

    メーカー・取り扱い企業: 有限会社AMK

  • 【遠赤の話】中赤外線とは 製品画像

    【遠赤の話】中赤外線とは

    日本とヨーロッパの赤外線ヒーターの分類についてご紹介!

    に照らし合わせるとピーク波長は3.3μで、3μ以上の放射量は全体の80%以上となります。 一方ヨーロッパでは既存の赤外線ヒーターを分類するとき、発熱線の温度から理論上の物体である黒体の放射エネルギーのピーク波長に照らし、2000℃のヒーターは1.27μであり、2μ以下の放射エネルギーは57%、5.5μ以下の放射エネルギーは90%にもなります。 1000℃のヒーターのピーク波長は2.28μ...

    メーカー・取り扱い企業: 有限会社AMK

  • たった3分で疑問が解決!『遠赤外線の豆知識』小冊子プレゼント! 製品画像

    たった3分で疑問が解決!『遠赤外線の豆知識』小冊子プレゼント!

    読むだけで遠赤外線ヒーターの知識が身に付く小冊子!業界40年のプロが優…

    【目次】 I.赤外線の発見と遠赤外線 II.電磁波の発見と遠赤外線 III.加熱方式(電気)と遠赤外線加熱 IV.熱の伝達方式と遠赤外線加熱 V.遠赤外線加熱による効果 VI.放射エネルギー量の計算方法 VII.放射率 VIII.ピーク波長と放射エネルギー分布 ★「PDFダウンロード」からすぐにご覧いただけます...

    メーカー・取り扱い企業: 有限会社AMK

  • 【遠赤の話】塗料の乾燥について 製品画像

    【遠赤の話】塗料の乾燥について

    塗料の乾燥は熱風炉に比べ遠赤炉のほうが明らかに速い理由をご紹介!

    加熱炉中では約3分で塗装品は130℃~150℃に到達。それで取り出しても 塗膜硬度や他の品質も熱風加熱よりも優れることが多いです。 遠赤加熱は有機物に吸収が非常に良いので塗装表面で大量にエネルギーを吸収し、 熱流として塗膜内部に熱伝達するのが殆ど瞬時のため塗膜表面と内部が殆ど 同じ温度に。 そのため塗膜全体から溶剤が抜け、ピンホールやクラックを防ぎます。 ※詳しくはPDF...

    メーカー・取り扱い企業: 有限会社AMK

  • 【遠赤の話】水分乾燥について 製品画像

    【遠赤の話】水分乾燥について

    水への吸収が良いため水分乾燥に有効な遠赤外線加熱!

    を取り扱っている会社です。 遠赤外線加熱とは電磁波の吸収による物体の格子振動や分子振動の励起と言われています。 水分の乾燥には、3・6・12以上の放射波長が必要で、そこで振動が励起されエネルギーが吸収され発熱し伝達される訳です。 すなわち遠赤外線加熱が有効である理論となっています。 水は実際にはクラスターとして存在し高分子物質とみても域的に吸収帯を持ちます。 水への吸収が良い...

    メーカー・取り扱い企業: 有限会社AMK

  • 【遠赤の話】近赤外線と遠赤外線の違いについて 製品画像

    【遠赤の話】近赤外線と遠赤外線の違いについて

    近赤外線と遠赤外線はどんな違いがあるのかをご紹介!

    といいます。 効率が良い、高品質な仕上がりが期待できる小型設備で処理可能な 日本に適した遠赤外線加熱を考案。 さらに連続生産できるため省力化も可能になりました。 近赤外ヒーターの放射エネルギーは一定であり波長分布はプランクの 放射式によります。発熱体が金属フィラメントであり、ガラス管の中に 不活性ガスと密封されています。 直接発熱体の温度は測れませんが、2000℃のフィラメ...

    メーカー・取り扱い企業: 有限会社AMK

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