Ξ微波加热系统的组件功能与结构张永林(机械工程系)摘要介绍了微波加热系统的构成、加热原理和特性、组件功能与结构
关键词微波加热组件功能结构中图分类号TN61微波是指频率为300MHZ~300GHZ的电磁波,从电磁波谱图看出、微波是无线电波中波长最短的波段,根据其波长量级,可将其分为分米波、厘米波、毫米波以及亚毫米波
微波的热效应很早就为人们所认识,但由于其超高频电磁振荡性质、不能采用普通的电子管来进行微波振荡、放大和检波,所以直到1965年,在美国由Crydry公司开发出大功率磁控管后,微波在食品工业加热中的应用才全面展开,尤其是80年代后,微波热能的有效利用和加热体系的不断完善使得微波热效应在脱水干燥、烹调焙烤、微波解冻、快速催陈以及热力杀菌和非热力杀菌等食品加工层面上的应用极大地发展和丰富起来
1微波加热原理与特性1
1微波加热原理微波加热技术是在微波理论、微波技术和微波电子管成就上建立起来的一门应用技术
传统的加热方式主要依靠传导和对流形式将热量由外及内传递,而微波加热则是通过微波能量与被加热介质的相互作用而达到表里一致被加热的
食品中的水分、蛋白质、脂肪等都属于电介质,电介质材料由极性分子和非极性分子组成
由电介质极化理论知、在外电场作用下,介质可以发生电子极化、原子极化这样的瞬时极化和偶极子转向极化这种松驰极化
在高频电磁场作用下,只有极性分子(偶极子)的转向极化因极化强度滞后于电场而成为微波域内极化运动生热的主导原因
极性液体分子(如食品中的水等)的运动可看作为偶极子在粘性介质中旋转着,无外电场时,每个极性分子的偶极矩的方向因布朗运动而呈杂乱排列,正负极抵消、总偶极矩为零
但在微波频域范围内的交变电磁场中、偶极子就跟随电磁场方向作交变的转向极化运动
这种转向极化运动受到粘性介质的碍阻和干扰,从而使介质极化取向和电磁场变化之间在时间上存在滞后,并因此出现松驰电流的