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1、 什么是微波? 微波是频率在300兆赫到300千兆赫的电磁波(波长1米 - 1毫米),通常是作为信息传递而用于雷达、通讯技术中。而近代应用中又将它扩展为一种新能源,在工农业上用作加热、干燥;在化学工业中催使化学反应;在科研中激发等离子体等。家用微波炉就是微波能应用的一个典型例子。 我国目前用于工业加热的微波频率为915兆赫和2450兆赫。使用中,可根据加热材料的形状、大小、含水量来选择。 2、微波加热原理通常,一些介质材料由极性分子和非极性分子组成,在微波电磁场作用下,极性分子从原来的热运动状态转向依照电磁场的方向交变而排列取向。产生类似摩擦热,在这一微观过程中交变电磁场的能量转化为介质内的热能,使介质温度出现宏观上的升高,这就是对微波加热最通俗的解释。 由此可见微波加热是介质材料自身损耗电磁场能量而发热。对于金属材料,电磁场不能透入内部而是被反射出来,所以金属材料不能吸收微波。水是吸收微波最好的介质,所以凡含水的物质必定吸收微波。 有一部份介质虽然是非极性分子组成,但也能在不同程度上吸收微波,其原理.二、微波加热的特点1、加热速度快 常规加热如火焰、热风、电热、蒸汽等,都是利用热传导的原理将热量从被加热物外部传入内部,逐步使物体中心温度升高,称之为外部加热。要使中心部位达到所需的温度,需要一定的时间,导热性较差的物体所需的时间就更长。 微波加热是使被加热物本身成为发热体,称之为内部加热方式,不需要热传导的过程,内外同时加热,因此能在短时间内达到加热效果。2、均匀加热 常规加热,为提高加热速度,就需要升高加热温度,容易产生外焦内生现象。微波加热时,物体各部位通常都能均匀渗透电磁波,产生热量,因此均匀性大大改善。3、节能高效 在微波加热中,微波能只能被加热物体吸收而生热,加热室内的空气与相应的容器都不会发热,所以热效率极高,生产环境也明显改善。4、易于控制 微波加热的热惯性极小。若配用微机控制,则特别适宜于加热过程加热工艺的自动化控制。5、低温杀菌、无污染微波能自身不会对食品污染,微波的热效应双重杀菌作用又能在较低的温度下杀死细菌,这就提供了一种能够较多保持食品营养成份的加热杀菌方法。6、选择性加热 微波对不同性质的物料有不同的作用,这一点对干燥作业有利。因为水分子对微波的吸收最好,所以含水量高的部位,吸收微波功率多于含水量较低的部位这就是选择加热的特点。烘干木材、纸张等产品时,利用这一特点可以做到均匀加热和均匀干燥。 值得注意的是有些物质当温度愈高、吸收性愈好,造成恶性循环,出现局部温度急剧上升造成过干,甚至炭化,对这类物质进行微波加热时,要注意制定合理的加热工艺。7、安全无害 在微波加热、干燥中,无废水、废气、废物产生,也无辐射遗留物存在,其微波泄漏也确保大大低于国家制定的安全标准,是一种十分安全无害的高新技术。 http://www.waika.com.cn/wbyy.asp
微波加热的原理是使食物中的水分子也随之运动,剧烈的运动产生了大量的热能,于是食物“煮“熟了。
1、肉眼看不见的微波,能穿透食物达5cm深,并使食物中的水分子也随之运动,剧烈的运动产生了大量的热能,于是食物“煮“熟了。这就是微波炉加热的原理。
2、微波是一种高频率的电磁波,其频率范围约在300~300 000MHz(相应的波长为100~0.1cm)在300MHz至300GHz之间.它具有波动性、高频性、热特性和非热特性四大基本特性。微波作为一种电磁波也具有波粒二象性。
3、微波能够透射到生物组织内部使偶极分子和蛋白质的极性侧链以极高的频率振荡,引起分子的电磁振荡等作用,增加分子的运动,导致热量的产生。微波还能够对氢键、疏水键和范德华产生作用,使其重新分配,从而改变蛋白质的构象与活性。
4、微波炉是一种用微波加热食品的现代化烹调灶具。微波是一种电磁波。微波炉由电源,磁控管,控制电路和烹调腔等部分组成。电源向磁控管提供大约4000伏高压,磁控管在电源激励下,连续产生微波,再经过波导系统,耦合到烹调腔内。
5、在烹调腔的进口处附近,有一个可旋转的搅拌器,因为搅拌器是风扇状的金属,旋转起来以后对微波具有各个方向的反射,所以能够把微波能量均匀地分布在烹调腔内。微波炉的功率范围一般为500~1000瓦。从而加热食物。
微波炉的加热原理是以物料吸收微波能是物料中极性分子与微波电磁场相互作用的结果,在外加交变电磁场作用下,物料内极性分子极化并随外加交变电磁场极性变更而交变取向,如此众多的极性分子因频繁相互间摩擦损耗,使电磁能转化为热能。
通俗地讲,微波是一种高频率的电磁波,其本身并不产生热,在宇宙、自然界中到处都有微波,但存在自然界的微波,因为分散不集中,故不能加热食品。微波炉乃是利用其内部的磁控管,将电能转变成微波,当微波被食物吸收时,食物内之极性分子即被吸引以每秒钟24亿5千万次的速度快速振荡,这种震荡的宏观表现就是食物被加热了。
微波炉三个特性:
1、反射性。微波碰到金属会被反射来,故采用经特殊处理的钢板制成内壁,根据微波炉内壁所引起的反射作用,使微波来穿透食物,加强热效率。但炉内不得使用金属容器,否则会影响加热时间,甚至引起炉内放电打火。
2、穿透性。微波对一般的陶瓷器、玻璃、耐热塑胶、木器、竹器等具有穿透作用,故为微波烹调用的最佳器皿。
3、吸收性。各类食物可吸收微波,致使食物内的分子经过振荡,摩擦而产生热能。但其对各种食物的渗透程度视其质与量的大小、厚薄等因素而有所不同。
微波炉加热原理是利用微波发生器使电场能转换成热能,来达到给介质加热的目的。意思是将电能转化为高频率的电磁波,以一定的频率穿透食物,然后使食物的水分子进行热运动,摩擦产生热能,从而使食物加热和变熟。
要说哪种电器最方便,肯定非微波炉莫属了。将饭菜放到微波炉里一加热就可以开吃,能为我们节约不少时间。我们每天使用微波炉的频率也是很高的,那微波炉加热原理是什么?下面就跟着我一起来了解了解。
微波炉加热原理
微波炉是利用微波的能量特征,对物体进行加热的过程。通俗地讲,微波是一种高频率的电磁波,其本身并不产生热。而微波炉是利用其内部的磁控管,将电能转变成微波,当微波被食物吸收时,食物内之极性分子即被吸引以每秒钟24亿5千万次的速度快速振荡,这种震荡的宏观表现就是食物被加热了。
微波炉的磁控管将电能转化为微波能,当磁控管以2450mhz的频率发射出微波能时,置于微波炉炉腔内的水分子以每秒钟24.5亿千次的变化频率进行振荡运行,产生高频电磁场的核心元件是磁控管。食物分子在高频磁场中发生震动,分子间相互碰撞、磨擦而产生热能,结果导致食物被加热。微波炉正是利用这一加热原理来进行食物的烹饪。微波是一种电磁波,这种电磁波的能量不仅比通常的无线电波大得多,这种肉眼看不见的微波,能穿透食物达5cm深,并使食物中的水分子也随之运动,剧烈的运动产生了大量的热能,于是食物“煮“熟了。这就是微波炉加热的原理。而且这种微波还很有“个性”:微波一碰到金属就发生反射,金属根本没有办法吸收或传导它;微波可以穿过玻璃、陶瓷、塑料等绝缘材料,但不会消耗能量;而含有水分的食物,微波不但不能透过,其能量反而会被吸收,还有就是用普通炉灶煮食物时,热量总是从食物外部逐渐进入食物内部的。而用微波炉烹饪,热量则是直接深入食物内部,所以烹饪速度比其它炉灶快4至10倍,热效率高达80%以上
微波炉是很多人会用到的电器之一,平常加热食物的时候首选都是微波炉,因为它能够微波加热,在几分钟里就迅速的将食物变热,让人能够使用。微波炉也是企业标配之一,它能帮助员工快速加热食物。那么微波炉的微波为何能短时间里加热呢?了解一些微波炉微波加热的原理及优点知识,就能够深入的认识到这个问题了,下面我们一起来看看相关知识介绍。
微波加热的原理:
微波是一种电磁波,它的频率比较高,在微波炉里的微波能建立起微波电场,用一定的措施使微波电场在微波炉里均匀分布,当食物放在微波电场里的时候,能控制它的强度,从而实现食物加热的效果。微波炉微波加热远离主要是与物质结构有关,它将用电波方式使食物中的分子进行碰撞,从而产生巨大能量。
微波加热优点:
1、能够将食物中的维生素成分完整保存下来。微波炉微波加热速度比较快、时间短、食物中出水量少,而且成熟、稳定,杀菌能力弱强,烹饪过程中能将维生素有效的保存下来。
2、容易控制。微波炉微波加热容易控制,无论是时间还是强度都能有效的控制好,不会出现加热不均匀、加热过度等情况,能避免食品高温反复加热的现象发生,降低致癌物的生成。
3、保持食物的新鲜度。微波炉是利用了微波循环水加热系统,它能够有效的加热食物,在保持食物新鲜度的情况下将食物完整有效的加热好。
微波加热缺点:
微波加热优点虽然肯定,但大家也不要忘记它也有相应的缺点,在认识了优点同时也要看看它的优点。其中一点就在于微波过的食物极容易带来致癌化合物,无论是水果、蔬菜、牛奶还是其他的食物,通过微波加热转化后会转化成致癌物,也会将食物的矿物质等营养素流失。
微波加热的原理及优点就是这些,希望文章介绍的内容能给大家带来帮助。使用微波炉微波加热虽然简单又方便,但是大家也不要忘记不是所有的食物都能放在微波炉里加热,使用之前一定要能仔细留意相关的安全事项和使用原则,做到安全的使用微波炉,正确方便快速规范的微波加热。
微波炉在我们生活中是非常常见的,并且微波炉对我们生活的影响也是非常巨大的,它不但能够确保我们快熟吃到热的食物,还可以对冷冻食物进行快速化冻。可想而知微波炉是多么的神奇,在我们生活中是多么的重要。而微波炉能够实现这些功能,主要的还是依靠微波加热器,而对于微波加热器很少的朋友有了解,下面小编就给大家详细分享有关于微波加热器的知识。
什么是微波加热器
微波加热(Microwave heating)就是利用微波的能量特征,对物体进行加热的过程。
微波具有波长短(1m~1mm)频率高(300MHZ~300GHZ)、量子特性等明显特征。微波技术广泛应用于雷达、导航、多路通讯、遥感及电视等方面。20世纪60年代开始,人们逐渐将微波加热技术应用于纸类、木材、树脂挤出等物理加工过程。近年,微波钼工业的生产过程中导入微波加热技术,不仅可有效提高反应转化率、选择性,而且体现出节能环保等诸多优点,其作为实现绿色工艺的手段之一而到人们的广泛重视。
微波加热器原理
微波是一种能量(而不是热量)形式,但在介质中可以转化为热量。材料对微波的反应可以分为四种情况:(1)穿透微波;(2)反射微波;(3)吸收微波;(4)部分吸收微波。
一般在能加工领域中,所处理的材料大多是介质材料,而介质材料通常都不同程度地吸收微波能,介质材料与微波电磁场相互耦合,会形成各种功率耗散从而达到能量转化的目的。能量转化的方式有许多种,如离子传导、偶极子转动、界面极化、磁滞、压电现象、电致伸缩、核磁共振、铁磁共振等,其中离子传导及偶极子转动是微波加热的主要原理。微波加热是一种依靠物体吸收微波能将其转换成热能,使自身整体同时升温的加热方式而完全区别于其他常规加热方式。传统加热方式是根据热传导、对流和辐射原理使热量从外部传至物料热量,热量总是由表及里传递进行加热物料,物料中不可避免地存在温度梯度,故加热的物料不均匀,致使物料出现局部过热,微波加热技术与传统加热方式不同,它是通过被加热体内部偶极分子高频往复运动,产生“内摩擦热”而使被加热物料温度升高,不须任何热传导过程,就能使物料内外部同时加热、同时升温,加热速度快且均匀,仅需传统加热方式的能耗的几分之一或几十分之一就可达到加热目的。从理论分析,物质在微波场中所产生的热量大小与物质种类及其介电特性有很大关系,即微波对物质具有选择性加热的特性。
微波加热器特点
加热均匀、速度快
一般的加热方法凭借加热周围的环境,以热量的辐射或通过热空气对流的方式使物体的表面先得到加热,然后通过热传导传导物体的内部。这种方法效率低,加热时间长。
微波加热的最大特点是,微波是在被加热物内部产生的,热源来自物体内部,加热均匀,不会造成“外焦里不熟”的夹生现象,有利于提高产品质量,同时由于“里外同时加热”大大缩短了加热时间,加热效率高,有利于提高产品产量。微波加热的惯性很小,可以实现温度升降的快速控制,有利于连续生产地额自动控制。
选择性加热
微波加热所产生的热量和被加热物的损耗有着密切关系。各种介质的介电常数在0.0001到0.5的范围内,所以各种物体吸收微波的能力有很大的差异。一般说介电常数大的介质很容易用微波加热,介电常数太小的介质就很难用微波加热。这就是微波对物体具有选择性加热的特点。
控制及时、反应灵敏
常规的加热方法,如蒸汽加热、电热、红外加热等,要达到一定的温度,需要一定的时间,在发生故障或停止加热时,温度的下降又要较长时间。而微波加热可在几秒的时间内迅速地将微波功率调到所需的数值,加热到适当的温度,便于自动化和连续化生产。
以上就是给大家分享的有关于微波炉中的微波加热器的知识,希望我们的分享对大家有所帮助,尤其是对微波加热器不知道的朋友,更要多关注。而微波加热器在加热的过程中所起的效果是非常好的。并且它产生的热量和被加热物的损耗有着密切关系。而以上我们对微波加热器分享的也是非常详细的,希望对微波加热器感兴趣的朋友,可以多关注我们以上的分享内容。