
なぜ、私たちは実験室でバスルーム用のヒーターを故意に壊そうとするのか? バスルームは、ヒーターにとってまさに地獄のような環境です。考えてみてください。濃厚な蒸気、急激な温度変化、そして水蒸気があらゆる部分に当たります。 もしミラータイプの赤外線ヒーターがこのような過酷な環境に対応していなければ、クォーツ管が割れたり、電気部品が錆びてしまったりします。私たちは、これらの機器がどれくらい持つかを推測することには興味がありません。代わりに、それらを実験室に置き、わざと故障させてみるのです。
湿気との戦い
これらのヒーターのほとんどは、非常に高温になる短波赤外線ランプを使用しています。その熱が蒸気の多いバスルームに当たると、装置の低温部分に結露が発生します。 問題は、その湿気がクォーツ管と金属カバーが接合している部分に入り込むことです。 私たちは「湿った熱」を使ったテストを行い、その湿気がアーク放電を引き起こしたり、フィラメントを壊したりしないかを確認します。もし密封が完璧でなければ、水蒸気が内部に侵入し、タングステンと反応して、数週間でランプが壊れてしまいます。それは大変なことです。だから、私たちは何年も持つようにしています。
极限までの耐久性試験
私たちの老化チャンバーは、まるでタイムマシンのようなものです。わずか数百時間で、何年分もの蒸気にさらされる状況を再現できます。 私たちが重視するのは、接点部分の錆や、密封が壊れることです。腐食を防ぐために特別な合金を使用しますが、たとえ最高の金属であっても、ハウジングの通気性が悪ければ故障してしまいます。 つまり、バスルームの湿度が90%に達しても、ヒーターが短絡しないようにする必要があります。だから、私たちは装置を極限まで圧迫して、断熱性能が本当に優れているかを確認します。
最適なバランスの探求
ここでは、ある種のトレードオフが存在します。 強力な熱を得るためには、薄いクォーツ壁が必要です。しかし、薄い壁は温度が急変すると簡単に割れてしまいます。このようなテストを通じて、ランプが強力でありながらも耐久性のある最適なバランスを見つけ出します。 そうすれば、ランプは長期間機能し続けます。ただし、周囲のプラスチック製ハウジングが溶けないように、適切な換気が必要です。