JPH03278853A - Expolosion-proof far infrared heater - Google Patents

Expolosion-proof far infrared heater

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Publication number
JPH03278853A
JPH03278853A JP8199890A JP8199890A JPH03278853A JP H03278853 A JPH03278853 A JP H03278853A JP 8199890 A JP8199890 A JP 8199890A JP 8199890 A JP8199890 A JP 8199890A JP H03278853 A JPH03278853 A JP H03278853A
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JP
Japan
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heat transfer
heat
heating
transfer member
far
Prior art date
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Pending
Application number
JP8199890A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Tokiichi Shimomura
下村 祝市
Tamotsu Sakai
坂井 有
Yasuhiko Hattori
服部 靖彦
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Noritake Co Ltd
Original Assignee
Noritake Co Ltd
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Publication date
Application filed by Noritake Co Ltd filed Critical Noritake Co Ltd
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Publication of JPH03278853A publication Critical patent/JPH03278853A/en
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  • Application Of Or Painting With Fluid Materials (AREA)
  • Coating Apparatus (AREA)

Abstract

PURPOSE:To perform heating and drying in an windless state by passing a heating fluid through a heat transfer member coated with far infrared ray emitting ceramics to heat the heat transfer member. CONSTITUTION:Fibers 2 to be dried are trained over respective guide rollers 11, 12 to be allowed to run. When a heat transfer pipe 1 is heated by the hot water passing through said pipe 1, far infrared rays are emitted from the heat transfer pipe 1 and applied to the fibers 2 running at low speed to dry the fibers 2. The quantity of the radiant heat from the heat transfer pipe 1 is controlled by controlling the temp. of the hot water passing through the heat transfer pipe 1. When the heating temp. of the heat transfer pipe 1 is raised, heated oil is used as a heating medium. By this method, the transfer quantity of radiant heat can easily be changed and drying capacity can be controlled.

Description

【発明の詳細な説明】 〔産業上の利用分野〕 本発明は、遠赤外線を被乾燥物に照射させて乾燥させる
のに使用される防爆型遠赤外線ヒータに関するものであ
る。
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION [Industrial Application Field] The present invention relates to an explosion-proof far-infrared heater used to dry an object by irradiating it with far-infrared rays.

〔従来の技術〕[Conventional technology]

例えば、木工製品に塗装した塗料の乾燥を直火型のヒー
ターで行う場合において、乾燥速度を速めるためにヒー
ター温度を高くすると、高温加熱によって木工製品その
ものが熱変形されることがあるので、低い加熱温度で乾
燥させることが好ましい。しかし、ヒーターの加熱温度
を低くすると、乾燥効率は急激に低下してしまうので、
乾燥に長時間を要し、効率的でない。また、塗装した塗
料の乾燥に直火型のヒーターを使用すると、溶剤が引火
して爆発するという危険がある。更に、上記した塗料の
乾燥を熱風で行うと、熱風の作用によって浮遊している
ごみ類が塗料に付着する問題がある。
For example, when drying paint applied to a woodwork product using a direct-fired heater, if the heater temperature is raised to speed up the drying speed, the woodwork itself may be thermally deformed due to high-temperature heating. It is preferable to dry at heating temperature. However, if the heating temperature of the heater is lowered, the drying efficiency will decrease rapidly.
It takes a long time to dry and is not efficient. Furthermore, if a direct flame heater is used to dry the paint, there is a risk that the solvent will catch fire and explode. Furthermore, when the above-mentioned paint is dried with hot air, there is a problem in that floating dust adheres to the paint due to the action of the hot air.

一方、フィルム類のキユアリングなどを熱風で行うと、
熱風の作用によってフィルム類が浮動したり、ごみ類が
付着する問題がある。
On the other hand, when curing films etc. with hot air,
There are problems with films floating and dust adhering to them due to the action of hot air.

〔発明が解決しようとする課題〕[Problem to be solved by the invention]

本発明は、木工製品或いは金属類の塗装物の乾燥、印刷
物、織物類の乾燥、フィルム類のキユアリングなどを遠
赤外線の照射によって、爆発の危険のない加熱乾燥を無
風状態で行えるようにすることを課題としている。
The present invention makes it possible to dry coated wood products or metals, prints, textiles, cure films, etc. by heating and drying without the risk of explosion by irradiating far infrared rays. is the issue.

〔課題を解決するための手段〕[Means to solve the problem]

本発明に係わる遠赤外線ヒーターは、遠赤外線放射セラ
ミックスがコーティングされた伝熱部材の内部に加熱流
体又は熱風を通して該伝熱部材を加熱することにより、
遠赤外線を放射させるように構成されていることを特徴
としている。
The far-infrared heater according to the present invention heats the heat-transfer member coated with far-infrared radiating ceramic by passing a heating fluid or hot air through the inside of the heat-transfer member.
It is characterized by being configured to emit far-infrared rays.

〔発明の作用〕[Action of the invention]

伝熱部材には遠赤外線放射セラミックスがコーティング
されているので、伝熱部材の内部に加熱流体又は熱風が
通って、該伝熱部材が加熱されると、遠赤外線が放射さ
れる。この遠赤外線の放射伝熱を主体として、被乾燥物
が乾燥される。加熱流体又は熱風の温度の調整によって
、伝熱部材の加熱温度が変わり、これにより放射伝熱量
が変えられて、乾燥能力の調整ができる。
Since the heat transfer member is coated with far-infrared emitting ceramics, when the heating fluid or hot air passes through the inside of the heat transfer member and the heat transfer member is heated, far-infrared rays are emitted. The material to be dried is dried mainly by radiant heat transfer of this far infrared rays. By adjusting the temperature of the heating fluid or hot air, the heating temperature of the heat transfer member is changed, thereby changing the amount of radiant heat transfer, thereby making it possible to adjust the drying capacity.

また、本発明に係わるヒーターの加熱部分には、着火部
、燃焼部などを一切有していない防爆構造となっている
ので、爆発の危険のない加熱乾燥を実現でき、木工製品
或いは金N類の塗装物、印刷物、織物類の乾燥、或いは
フィルム類のキユアリングに適している。防爆構造のヒ
ーターであるので、溶剤などの引火性の強い物質の乾燥
に対しては大きな効果がある。
In addition, the heating part of the heater according to the present invention has an explosion-proof structure that does not have any ignition part or combustion part, so heating and drying without the danger of explosion can be realized, and wood products or metal N-type products can be heated and dried. Suitable for drying painted objects, printed matter, textiles, and curing films. Since it is an explosion-proof heater, it is highly effective in drying highly flammable substances such as solvents.

〔実施例〕〔Example〕

以下、種々の実施例を挙げて、本発明を更に詳細に説明
する。
Hereinafter, the present invention will be explained in more detail with reference to various examples.

第1図及び第2図に示される実施例は、伝熱管1を加熱
するための熱媒体として温水を使用し、これにより染色
などを終えた繊維類2の乾燥を行う例である。
The embodiment shown in FIGS. 1 and 2 is an example in which warm water is used as a heat medium to heat the heat exchanger tube 1, and the fibers 2 that have been dyed or the like are dried using this water.

ヒーターH5を構成している伝熱管1は、銅管から成り
、その表面にジルコニア、アルミナなどの遠赤外線放射
セラミックスが、0.01〜0.2fiの厚さでコーテ
ィングされている。ボイラー3により加熱された温水は
、ポンプ4によって管路5を通って各伝熱管lに供給さ
れて、循環している。
The heat exchanger tube 1 constituting the heater H5 is made of a copper tube, and its surface is coated with far-infrared emitting ceramics such as zirconia and alumina to a thickness of 0.01 to 0.2 fi. Hot water heated by the boiler 3 is supplied to each heat exchanger tube 1 through a pipe line 5 by a pump 4, and is circulated.

各伝熱管1における温水の流入部には、それぞれ流量調
整弁6が設けられていて、各伝熱管1に装着された測温
計7により検出された伝熱管1の表面温度によって、流
量調整弁6の開度が定められるようになっている。
A flow rate adjustment valve 6 is provided at the hot water inflow portion of each heat exchanger tube 1, and the flow rate adjustment valve 6 opening degrees are determined.

即ち、熱媒体が温水のような加熱流体の場合には、伝熱
管1の内部を温水が通過して、伝熱管1と熱交換を行う
ことにより温水の温度が下がるので、伝熱管1の表面温
度を一定に保持するために、測温計7の検出温度が下が
った場合には、流Ill整弁6の開度を大きくして、温
水の流量を多くし、これにより伝熱管1の表面温度の保
持を行っている。なお、第1図において、8はリリーフ
弁を示し、各伝熱管1への供給流量が少ない場合には、
このリリーフ弁8を通って一部の温水が循環するように
なっている。
That is, when the heat medium is a heating fluid such as hot water, the temperature of the hot water decreases by passing through the inside of the heat transfer tube 1 and exchanging heat with the heat transfer tube 1. In order to keep the temperature constant, when the temperature detected by the thermometer 7 drops, the opening degree of the flow control valve 6 is increased to increase the flow rate of hot water, which causes the surface of the heat exchanger tube 1 to increase. Maintains temperature. In addition, in FIG. 1, 8 indicates a relief valve, and when the supply flow rate to each heat exchanger tube 1 is small,
A portion of the hot water is circulated through this relief valve 8.

第2図に示されるように、乾燥を行うための繊維類2は
、各ガイドローラー11.12に掛装されて走行し、こ
の繊維類2の走行経路の間に上記した多数本のヒーター
H1が配置されている。
As shown in FIG. 2, the fibers 2 to be dried run while being hung around guide rollers 11 and 12, and the above-mentioned multiple heaters H1 are installed during the travel path of the fibers 2. is located.

繊維類2は、各ガイドローラー11.12にガイドされ
て低速度で走行している。温水が通ることにより伝熱管
1が加熱されると、この伝熱管1から遠赤外線が放射さ
れ、この遠赤外線が低速走行している繊維類2に照射さ
れ、これにより乾燥される。
The fibers 2 are guided by guide rollers 11, 12 and run at low speed. When the heat exchanger tube 1 is heated by passing hot water, far infrared rays are emitted from the heat exchanger tube 1, and the far infrared rays are irradiated onto the fibers 2 that are traveling at low speed, thereby drying them.

伝熱管1からの放射熱量の調整は、この伝熱管1を通過
する温水の温度調整によって行える。また、伝熱管1の
加熱温度を高くして、放射熱量を多くしたい場合には、
熱媒体として加熱オイルを使用するとよい。温水の最高
温度は、100℃を超えることはないが、加熱オイルの
場合には、この温度を蟲かに趙えて、300℃程度にす
ることが可能である。また、更に高い温度を必要とする
場合には、後述するようなガスの燃焼を利用した熱風を
使用すれば、550°C程度にすることも可能である。
The amount of heat radiated from the heat exchanger tube 1 can be adjusted by adjusting the temperature of hot water passing through the heat exchanger tube 1. In addition, if you want to increase the heating temperature of the heat exchanger tube 1 and increase the amount of radiated heat,
It is advisable to use heating oil as a heating medium. The maximum temperature of hot water does not exceed 100°C, but in the case of heating oil, this temperature can be significantly increased to about 300°C. Further, if a higher temperature is required, it is possible to raise the temperature to about 550° C. by using hot air using gas combustion as described later.

このように、乾燥の対象物の種類に応じて、伝熱管1を
加熱するための熱媒体である加熱流体を変えればよい。
In this way, the heating fluid that is the heat medium for heating the heat transfer tube 1 may be changed depending on the type of the object to be dried.

また、ポンプ4による加熱流体の吐出圧が低い(約2 
kg / rrl以下)場合には、第3図及び第4図に
示されるような角筒状の伝熱管1°を使用することがで
き、このようにすると被乾燥物と対向する部分の放射面
積を大きくでき、これにより乾燥効率が高められる利点
がある。しかし、加熱流体の吐出圧が高い場合には、伝
熱管の耐圧力を大きくする必要があるので、円管を使用
する必要がある、第4図は、ベルトコンヘアー13の上
方に、角筒状の伝熱管1°を使用したヒーターH2を配
置し、ヘルドコンベアー13により印刷物14を搬送し
て、これの乾燥を行っている例である。
In addition, the discharge pressure of the heated fluid by the pump 4 is low (approximately 2
kg/rrl or less), a 1° rectangular cylindrical heat exchanger tube as shown in Figures 3 and 4 can be used. This has the advantage of increasing drying efficiency. However, when the discharge pressure of the heating fluid is high, it is necessary to increase the pressure resistance of the heat transfer tube, so it is necessary to use a circular tube. In this example, a heater H2 using a heat exchanger tube of 1° is arranged, and a printed matter 14 is conveyed by a heald conveyor 13 and dried.

第5図ないし第8図に、熱媒体として熱風を使用したヒ
ーターH1が示されている。
5 to 8 show a heater H1 that uses hot air as a heat medium.

熱風発生装置21は、ガスの燃焼により熱風を発生させ
るための装置であって、この装置21によって発生され
た熱風が管路22を通ってパネル状の各伝熱部材23に
供給され、この伝熱部材23を加熱することにより熱交
換を終えて低温となった温風は、排気ファン24を通っ
て大気に放出されるようになっている。なお、熱交換を
終えて低温となった温風を熱風発生装置21に戻して、
循環させるように構成することも可能である。
The hot air generator 21 is a device for generating hot air by burning gas, and the hot air generated by this device 21 is supplied to each panel-shaped heat transfer member 23 through a pipe line 22, and the hot air is transferred to each panel-shaped heat transfer member 23. The warm air, which has been heated to a low temperature after completing heat exchange by heating the heating member 23, is discharged to the atmosphere through an exhaust fan 24. In addition, after completing the heat exchange, the hot air that has become low temperature is returned to the hot air generator 21,
It is also possible to configure it so that it circulates.

また、管路22の途中には、測温計25が装着されてい
て、この測温計25の検出温度によって、熱風発生装置
21に供給されるガスの流量を流量調整弁26によって
調整し、これにより各伝熱部材23に供給される熱風の
温度の制御を行っている。ここで、第6図及び第7図に
示されるように、伝熱部材23は、パネル状を呈してい
て、その裏面23aに遠赤外線放射セラミックスがコー
ティングされている。この伝熱部材23に供給される熱
風の温度を変えることにより、その裏面23aからの遠
赤外線の放射熱量を容易に変えることができる。このよ
うに、熱風の作用によって、遠赤外線放射セラミックス
がコーティングされているパネル状の伝熱部材23を加
熱する構成であると、燃料ガスの熱効率がよい利点があ
る。
In addition, a temperature meter 25 is installed in the middle of the pipe line 22, and the flow rate of the gas supplied to the hot air generator 21 is adjusted by a flow rate adjustment valve 26 according to the temperature detected by the temperature meter 25. Thereby, the temperature of the hot air supplied to each heat transfer member 23 is controlled. Here, as shown in FIGS. 6 and 7, the heat transfer member 23 has a panel shape, and its back surface 23a is coated with far-infrared emitting ceramics. By changing the temperature of the hot air supplied to the heat transfer member 23, the amount of far-infrared radiation radiated from the back surface 23a can be easily changed. In this way, the configuration in which the panel-shaped heat transfer member 23 coated with far-infrared emitting ceramics is heated by the action of hot air has the advantage of good thermal efficiency of the fuel gas.

第8図は、上記したパネル状の伝熱部材23を被乾燥物
である木工製品の塗装物27の通路の左右と上方とに配
置し、台車28に載せられて移動する塗装物27を、各
ヒーターH1から放射される遠赤外線によって乾燥させ
る例である。
FIG. 8 shows that the above-mentioned panel-shaped heat transfer members 23 are arranged on the left and right sides and above the path of a painted wood product 27 to be dried, and the painted product 27 is moved on a trolley 28. This is an example of drying using far infrared rays emitted from each heater H1.

更に、本発明に係わるヒーターは、フィルム類のキユア
リングにも好適であって、無風状態であるためにフィル
ム類の浮動がないと共に、ごみ類の付着もない。
Further, the heater according to the present invention is suitable for curing films, and since there is no wind, there is no floating of films and no adhesion of dust.

〔発明の効果〕〔Effect of the invention〕

本発明に係わる遠赤外線ヒーターは、遠赤外線放射セラ
ミックスがコーティングされた伝熱部材の内部に加熱流
体又は熱風を通して該伝熱部材を加熱することにより、
遠赤外線を放射させるように構成されているので、防爆
構造となって、遠赤外線の放射伝熱を主体として、無風
状態で塗装物、印刷物などを乾燥させたり、フィルム類
をキユアリングさせたりできる。また、加熱流体、又は
熱風の温度の調整によって、伝熱部材の加熱温度が変わ
り、これにより放射伝熱量を容易に変えられて、乾燥能
力の調整ができる。
The far-infrared heater according to the present invention heats the heat-transfer member coated with far-infrared radiating ceramic by passing a heating fluid or hot air through the inside of the heat-transfer member.
Since it is configured to emit far-infrared rays, it has an explosion-proof structure and uses far-infrared radiation heat transfer as its main method, allowing it to dry painted objects, printed materials, etc., and cure films, etc., in windless conditions. Further, by adjusting the temperature of the heating fluid or hot air, the heating temperature of the heat transfer member is changed, and thereby the amount of radiant heat transfer can be easily changed, and the drying capacity can be adjusted.

【図面の簡単な説明】[Brief explanation of drawings]

第1図は、ヒーターH3の全体概念図1、第2図は、ヒ
ーターH1の使用状態図、第3図は、角筒状の伝熱管1
”の平面図、第4図は、この伝熱管1゛を使用したヒー
ターH2の使用状態図、第5図は、ヒーターH1の全体
概念図、第6図及び第7図は、それぞれヒーターH1を
構成しているパネル状の伝熱部材23を異なる方向から
見た斜視図、第8図は、ヒーターH3の使用状態図であ
る。 本発明を構成している主要部分の符号の説明は以下の通
りである。 H2,H。 :ヒータ :伝熱管 23:パネル状の伝熱部材
Fig. 1 is an overall conceptual diagram of the heater H3, Fig. 2 is a usage state diagram of the heater H1, and Fig. 3 is a rectangular cylindrical heat transfer tube 1.
Fig. 4 is a usage state diagram of the heater H2 using this heat transfer tube 1, Fig. 5 is an overall conceptual diagram of the heater H1, and Figs. FIG. 8 is a perspective view of the panel-shaped heat transfer member 23 seen from different directions, and is a usage state diagram of the heater H3. That's right. H2, H.: Heater: Heat transfer tube 23: Panel-shaped heat transfer member

Claims (1)

【特許請求の範囲】[Claims] 遠赤外線放射セラミックスがコーティングされた伝熱部
材の内部に加熱流体又は熱風を通して該伝熱部材を加熱
することにより、遠赤外線を放射させるように構成され
ていることを特徴とする防爆型遠赤外線ヒーター。
An explosion-proof far-infrared heater, characterized in that it is configured to radiate far-infrared rays by heating the heat-transfer member by passing a heated fluid or hot air through the inside of the heat-transfer member coated with far-infrared ray-emitting ceramics. .
JP8199890A 1990-03-29 1990-03-29 Expolosion-proof far infrared heater Pending JPH03278853A (en)

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Cited By (2)

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JP2006162177A (en) * 2004-12-08 2006-06-22 Negishi Seisakusho:Kk Explosion-proof drying device
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