微波加热原理
微波是频率在300兆赫到300千兆赫的的电磁波。被加热介质物料中的水分子是极性分子。他在变化的高频电磁场作用下,其极性取向将随着外电场的变化而变化,造成分子的运动和相互摩擦效应。此时,微波的场能转化为介质内的热能,使物料温度升高,产生热化和膨化等一系列物化过程而达到微波加热干燥的目的。
微波的基本性质通常呈现为穿透、反射、吸收三个特性。对于玻璃、塑
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微波加热原理
微波是频率在300兆赫到300千兆赫的的电磁波。被加热介质物料中的水分子是极性分子。他在变化的高频电磁场作用下,其极性取向将随着外电场的变化而变化,造成分子的运动和相互摩擦效应。此时,微波的场能转化为介质内的热能,使物料温度升高,产生热化和膨化等一系列物化过程而达到微波加热干燥的目的。
微波的基本性质通常呈现为穿透、反射、吸收三个特性。对于玻璃、塑料和瓷器,微波几乎是穿越而不被吸收。对于水和食物等就会吸收微波而使自身发热。而对金属类东西,则会反射微波。

节能环保微波加热用于输送的设备:该设备微波加热具有加热时间短,升温快,整体加热且加热均匀,有利于环保,易于实现自动化控制等优势,广泛应用于石油工业领域,是一个具有发展潜力的新兴课题.本文探讨了输送的现状和传统运输过程中加热设备的利弊,着重探讨了微波加热技术在管道输送加热中的应用.介绍了微波加热原理及其特性,阐述了管道输送微波加热系统的组件功能和基本构成,进而进行微波加热吸收功率的效率分析,介绍微波加热的装置在石油工业领域的优势,和微波加热设备的发展前景等.

微波加热设备,包括微波腔体,微波腔体内部安装有高温窑体,微波腔体上安装有微波发生源,监控装置和红外测温装置,微波腔体的两侧分别设有进料管和出料管,微波腔体的一侧安装有电控柜,电控柜内设有电控系统,微波腔体正面安装有高温窑体的门体,还包括设备冷却系统,所述监控装置和红外测温装置分别与电控系统之间电连接.本实用新型微波加热设备结构设计合理,能够对加热温度实时监测和控制,加热效果好,使用方便,又具有节能,安全,的优点,符合发展需求,适于推广实施.

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