[go: up one dir, main page]

RU2101884C1 - Свч нагреватель жидкости - Google Patents

Свч нагреватель жидкости Download PDF

Info

Publication number
RU2101884C1
RU2101884C1 RU95101095A RU95101095A RU2101884C1 RU 2101884 C1 RU2101884 C1 RU 2101884C1 RU 95101095 A RU95101095 A RU 95101095A RU 95101095 A RU95101095 A RU 95101095A RU 2101884 C1 RU2101884 C1 RU 2101884C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
section
waveguide
height
protrusion
projection
Prior art date
Application number
RU95101095A
Other languages
English (en)
Other versions
RU95101095A (ru
Inventor
В.Г. Букреев
А.Д. Еремин
И.М. Чекрыгина
Original Assignee
Таганрогский научно-исследовательский институт связи
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Таганрогский научно-исследовательский институт связи filed Critical Таганрогский научно-исследовательский институт связи
Priority to RU95101095A priority Critical patent/RU2101884C1/ru
Publication of RU95101095A publication Critical patent/RU95101095A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2101884C1 publication Critical patent/RU2101884C1/ru

Links

Landscapes

  • Constitution Of High-Frequency Heating (AREA)
  • Food Preservation Except Freezing, Refrigeration, And Drying (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области техники СВЧ и предназначено для нагрева (пастеризации, стерилизации) жидкостей (воды, молока, соков, пива, вина, паст и т.д.), а так же может быть использованы как оконечная нагрузка или постоянный аттенюатор в системах с генераторами СВЧ непрерывной мощностью до 75 кВт. СВЧ нагреватель жидкости содержит отрезок прямоугольного волновода 1 сечением AxB, где A - широка и B - узкая стенки волновода, внутри которого расположены две трубки 3, 4 для циркуляции жидкости, выполненные из диэлектрика с низкими потерями с внутренним диаметром D = (0,14±0,03)A на расстоянии друг от друга, равном 0,367 λ, λ - длина волны в свободном пространстве, диэлектрические трубки установлены в отрезке прямоугольного волновода под углом 45±2o к его широким стенкам и их оси лежат в плоскости, проходящей через ось отрезка прямоугольного волновода параллельно его узким стенкам и в отрезке прямоугольного волновода вдоль его оси симметрично на одной из широких стенок установлен П-образный выступ 2 шириной равной 0,3A, и составляет с отрезком прямоугольного волновода входной переход 2.1 с волновода прямоугольного сечения AxB на волновод П-образного сечения, отрезок П-образного волновода с переменной высотой П-образного выступа 2.2 и выходной переход 2.3 с волновода П-образного сечения на прямоугольный волновод сечением AxB; во входном переходе 2.1 на длине 0,68 λ высота выступа линейно увеличивается от 0 до 0,67 B; в выходном переходе 2.3 на длине 0,49 λ высота выступа линейно уменьшается от 0,57B до 0; отрезок П-образного волновода 2.2 содержит семь участков: первый участок 2.2.1 длиной 0,8D с высотой выступа 0,67 B, второй участок 2.2.2 - 45o линейный переход с выступа высотой 0,67B на выступ высотой 0,57B; третий участок 2.2.3 длиной 0,2 λ с высотой выступа 0,57 B, четвертый участок 2.2.4 - линейный переход на длине 0,1 λ с выступа высотой 0,57 B на выступ с высотой 0,67B; пятый участок 2.2.5 длиной 0,8D с высотой выступа 0,67B; шестой участок 2.2.6 - 45o линейный переход с выступа высотой 0,67B на выступ высотой 0,57B и седьмой участок 2.2.7 длиной 0,1 λ с высотой выступа 0,57B; оси первой и второй диэлектрических трубок находятся в плоскости второго и шестого участков 45o линейного перехода соответственно. Значение КСВН нагревателя при отсутствии жидкости в трубках и с согласованной нагрузкой на выходе не более 1,2. Затухание СВЧ мощности в нагревателе при нагреве воды не менее 20 дБ, для получения большого значения затухания конструкция пастеризатора позволяет соединять последовательно несколько нагревателей. 1 ил.

Description

Изобретение относится к технике СВЧ, может быть использовано для нагрева жидкости с темпом нагрева до 350o/с или как поглощающая нагрузка или постоянный аттенюатор для генераторов с непрерывной мощностью до 75 кВт.
Известна нагрузка, поглощающая СВЧ-колебания большой мощности [1] Данная нагрузка состоит из отрезка волновода прямого или уголкового, в котором находятся согласующий слой и поглощающая жидкость.
К недостаткам этого типа нагрузок можно отнести изменения значения КСВН от температуры нагреваемой жидкости, значительные габариты и невозможность получить большого темпа нагрева жидкости.
Известны короткие водяные нагрузки для волноводов [2] Нагрузка представляет собой короткозамкнутый отрезок волновода, в котором перпендикулярно широким стенкам волновода установлены 17 фторопластовых трубок. Вода, поступающая на вход первой трубки, проходит поочередно через все трубки. Для обеспечения равномерного поглощения СВЧ-мощности трубки расположены относительно продольной оси волновода в соответствии с законом распределения (1-cosθ)2, расстояние между соседними трубками равно λ/4. Внутри каждой трубки помещен стандартный мощный резистор концентрической формы с сопротивление 400-500 Ом для компенсации низкого тангенса угла потерь воды и увеличения мощности рассеивания.
К недостаткам данных нагрузок можно отнести значительные габариты (длина до 1,8 м), применение дополнительных резисторов, невозможность получения больших темпов нагрева жидкости и изменение согласования нагрузки с генератором СВЧ в зависимости от температуры жидкости.
Известна нагрузка с водяным охлаждением [3] В нагрузке поглощающая секция выполнена на короткозамкнутом отрезке металлического цилиндра, диаметр которого равен наружному диаметру нижнего проводника, подводящей коаксиальной линии. В короткозамкнутый торец вставлены два штуцера для ввода и вывода охлаждающей воды. Внутри цилиндра коаксиально с ним расположен полый диэлектрический стержень, по оси которого смонтирован спиральный проводник, причем диаметр спирали плавно увеличивается от входа поглощающей секции к выходу. В стенках стержня ближе к входному концу нагрузки сделаны отверстия для прохода воды внутрь цилиндра. На входе нагрузки размещена шайба крепления внутреннего проводника, осуществляющая трансформацию сопротивления подводящей линии к сопротивлению нагрузки.
К недостаткам данной нагрузки можно отнести невозможность получения большого темпа нагрева жидкости и конструктивная сложность.
Наиболее близким к изобретению является волновод, предназначенный для поглощения СВЧ-энергии [4] Волновод, предназначенный для поглощения СВЧ-энергии, представляет собой отрезок прямоугольного волновода, внутри которого расположена наклонно к его продольной оси и к его широким стенкам трубка, выполненная из диэлектрика с низкими потерями и обеспечивающая циркуляцию жидкости, эффективно поглощающей СВЧ-энергию. Трубка входит в прямоугольный волновод и выходит из него через отверстия в узких стенках волновода, причем входное и выходное отверстия благодаря наклону трубки относительно продольной оси волновода оказываются смещенными одно относительно другого вдоль волновода на λ/4. Для увеличения эффективности поглощения СВЧ-энергии трубке придается синусоидальная форма, так что внутри волновода располагается несколько параллельных отрезков трубки, смещенных одна относительно другой вдоль оси волновода на λ/4.
Недостатком данной конструкции нагрузки является невозможность получения больших темпов нагрева жидкости и значительные размеры.
Целью изобретения является увеличение темпа нагрева жидкости до 350o/с и уменьшение размеров.
Указанная цель достигается тем, что в СВЧ-нагревателе жидкости, содержащим отрезок прямоугольного волновода сечением AxB, где A широкая и B узкая стенки волновода, внутри которого расположены трубки, выполненные из диэлектрика с низкими потерями и предназначенные для циркуляции жидкости, в нагревателе установлены две диэлектрические трубки c внутренним диаметром D (0,14±0,03)A на расстоянии друг от друга, равном 0,367 λ, где l длина волны в свободном пространстве, трубки установлены в отрезке прямоугольного волновода под углом 45±2o к его широким стенкам и их оси лежат в плоскости, проходящей через ось волновода параллельно его узким стенкам, и в отрезке прямоугольного волновода вдоль его оси симметрично на одной из широких стенок установлен П-образный выступ шириной, равной 0,3A, и составляет с отрезком прямоугольного волновода входной переход с волновода прямоугольного сечения AxB на волновод П-образного сечения, отрезок П-образного волновода с переменной высотой П-образного выступа и выходной переход с волновода П-образного сечения на прямоугольный волновод сечением AxB: во входном переходе на длине 0,68 λ высота выступа линейно увеличивается от 0 до 0,67 B; в выходном переходе на длине 0,49 λ высота выступа линейно уменьшается от 0,57 B до 0; отрезок П-образного волновода содержит семь участков: первый участок длиной 0,8 D с высотой выступа 0,67 B, второй участок 45o линейный переход с выступа высотой 0,67 B на выступ высотой 0,57 B; третий участок длиной 0,2 λ высотой выступа 0,57 B, четвертый участок линейный переход на длине 0,1 λ с выступа высотой 0,57 B на выступ с высотой 0,67 B; пятый участок длиной 0,8 D с высотой выступа 0,67 B; шестой участок 45o линейный переход с выступа высотой 0,67 B на выступ высотой 0,57 B и седьмой участок длиной 0,1 λ с высотой выступа 0,57 B; оси первой и второй диэлектрических трубок находятся в плоскости второго и шестого участков 45o линейного перехода соответственно.
Существенные признаки, отличающие заявляемый СВЧ- нагреватель от прототипа, не поддаются самостоятельной квалификации, так как не отделимы от целого объекта. Взаимное положение и размеры всех элементов, входящих в СВЧ- нагреватель, окончательно определены экспериментально и позволяют построить СВЧ-нагреватель небольших размеров (длина 1,8 λ) с темпом нагрева до 350o/с, затуханием не менее 30 дБ при нагреве воды и воздействием на обрабатываемую жидкость высоким уровнем плотности потока СВЧ до 1000 Вт/см.
На чертеже приведен эскиз предлагаемого СВЧ-нагревателя. Указанные на чертеже размеры и их взаимное расположение окончательно определены на макетах заявленного СВЧ- нагревателя.
СВЧ-нагреватель состоит из отрезка прямоугольного волновода 1, в котором расположены выступ 2 и диэлектрические трубки 3, 4. Отрезок волновода имеет сечение AxB (A = 0,671 λ и Β = 0,317 λ) и длину 1,8 λ, с обоих концов волновод имеет стандартные фланцы. Выступ 2 имеет ширину 0,3 A и образует в волноводе выходной переход 2.1 с волновода прямоугольного сечения AxB на волновод П-образного сечения, П-образный волновод 2.2 с переменной высотой и выходной переход 2.3 с волновода П-образного сечения на прямоугольный волновод сечением AxB. Выходной переход 2.1 имеет длину 0,68 λ и высота выступа в нем увеличивается от 0 до 0,67 B; П-образный волновод 2.2 состоит из семи участков: первый участок 2.2.1 имеет длину 0,8 D и высоту выступа 0,67 B, второй участок 2.2.2 45o линейный переход с выступа высотой 0,65 B на выступ высотой 0,57 B; третий участок 2.2.3 имеет длину 0,2 λ и высоту выступа 0,57 B; четвертый участок 2.2.4 линейный переход на длине 0,1 λ с выступа высотой 0,57 B на выступ высотой 0,67 B; пятый участок 2.2.5 имеет длину 0,8 D и высоту выступа 0,67 B; шестой участок 2.2.6 45o линейный переход с выступа высотой 0,67 B на выступ высотой 0,57 B; седьмой участок 2.2.7 имеет длину 0,1 λ и высоту выступа 0,57 B; выходной переход 2.3 имеет длину 0,49 λ и высота выступа в нем линейно меняется от 0,57 B до 0.
Первая и вторая диэлектрические трубки 3, 4 с внутренним диаметром D 0,14 A входят в отрезок волновода 1 под углом 45o к его широким стенкам в плоскости, проходящей через ось волновода параллельно его узким стенкам, так что ось первой трубки 3 находится в плоскости 45o линейного перехода второго участка 2.2.2 П-образного волновода 2.2, а ось второй трубки 4 находится в плоскости 45o линейного перехода шестого участка 2.2.6 П-образного волновода 2.2. На внешней стороне широких стенок волновода установлен соединитель 5. Диэлектрические трубки выполняются из кварцевого стекла или фторопласта. В зависимости от использования СВЧ-нагревателя к выходу подключаются или необходимые СВЧ-элементы, или заглушка.
СВЧ- нагреватель работает следующим образом.
На вход нагревателя подаются СВЧ-колебания мощностью до 75 кВт, а через диэлектрические трубки, включенные последовательно, пускается нагреваемая жидкость, в волноводе в диэлектрических трубках жидкость поглощает СВЧ- энергию и нагревается до заданной температуры, температура нагрева жидкости определяется скоростью ее прохождения по диэлектрическим трубкам и мощностью СВЧ-генератора.
Макеты заявляемого устройства экспериментально исследованы с генератором СВЧ мощностью 50 кВт и частотой 915 МГц. Макеты заявляемого устройства имеют значения КСВН менее 1,25, и темп нагрева 350o/с и затухания при нагреве в качестве жидкости молока не менее 20 дБ.
По сравнению с прототипом предлагаемый СВЧ-нагреватель обладает улучшенными техническими и экономическими показателями:
а) значительно большим темпом нагрева жидкости, который определяет новый уровень технологической обработки жидких материалов;
б) устранением изменения согласования нагревателя СВЧ с генератором при запуске, т.е. начале нагрева;
в) меньшими массогабаритными характеристиками;
г) более простой технологией изготовления.

Claims (1)

  1. СВЧ нагреватель жидкости, содержащий отрезок прямоугольного волновода сечением АхВ, где А широкая и В узкая стенки волновода, внутри которого расположены трубки, выполненные из диэлектрика с низкими потерями и предназначенные для циркуляции жидкости, отличающийся тем, что в нагревателе установлены две диэлектрические трубки с внутренним диаметром D (0,14 ± 0,03)А на расстоянии друг от друга, равном 0,367λ, λ - длина волны в свободном пространстве, диэлектрические трубки установлены в отрезке прямоугольного волновода под уголом (45 ± 2)o к его широким стенкам и их оси лежат в плоскости, проходящей через ось отрезка прямоугольного волновода параллельно его узким стенкам, и в отрезке прямоугольного волновода вдоль его оси симметрично на одной из широких стенок установлен П-образный выступ шириной 0,3А и составляет с отрезком прямоугольного волновода входной переход с волновода прямоугольного сечения АхВ на волновод П-образного сечения, отрезок П-образного волновода с переменной высотой П-образного выступа и выходной переход с волновода П-образного сечения на прямоугольный волновод сечением АхВ: во входном переходе на длине 0,68λ высота выступа линейно увеличивается от 0 до 0,67 В; в выходном переходе на длине 0,49λ высота выступа линейно уменьшается от 0,57 В до 0, отрезок П-образного волновода содержит семь участков: первый участок длиной 0,8 D с высотой выступа 0,67 В, второй участок 45o линейный переход с выступа высотой 0,67 В на выступ высотой 0,57 В, третий участок длиной 0,2λ с высотой выступа 0,57 В, четвертый участок - линейный переход на длине 0,1λ с выступа высотой 0,57 В на выступ с высотой 0,67 В, пятый участок длиной 0,8 D с высотой выступа 0,67 В; шестой участок - 45o линейный переход с выступа высотой 0,67 В на выступ высотой 0,57 В и седьмой участок длиной 0,1λ с высотой выступа 0,57; оси первой и второй диэлектрических трубок находятся в плоскости второго и шестого участков 45o линейного перехода соответственно.
RU95101095A 1995-01-26 1995-01-26 Свч нагреватель жидкости RU2101884C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95101095A RU2101884C1 (ru) 1995-01-26 1995-01-26 Свч нагреватель жидкости

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95101095A RU2101884C1 (ru) 1995-01-26 1995-01-26 Свч нагреватель жидкости

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU95101095A RU95101095A (ru) 1996-11-10
RU2101884C1 true RU2101884C1 (ru) 1998-01-10

Family

ID=20164266

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU95101095A RU2101884C1 (ru) 1995-01-26 1995-01-26 Свч нагреватель жидкости

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2101884C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2275826C2 (ru) * 2000-10-27 2006-05-10 Апит Корп. С.А. Способ и устройство для стерилизации жидкости
RU2356187C1 (ru) * 2007-12-20 2009-05-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Московское машиностроительное производственное предприятие "САЛЮТ" (ФГУП "ММПП "САЛЮТ") Устройство для свч нагрева жидких диэлектрических сред в емкостях
RU2694034C1 (ru) * 2018-06-05 2019-07-08 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Государственный научный центр Российской Федерации - Институт медико-биологических проблем Российской академии наук (ГНЦ РФ - ИМБП РАН) Способ и устройство для обеззараживания и нагрева жидкостей
RU237196U1 (ru) * 2025-04-14 2025-09-12 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Государственный научный центр Российской Федерации - Институт медико-биологических проблем Российской академии наук (ГНЦ РФ - ИМБП РАН) СВЧ-устройство для стерилизации конденсата атмосферной влаги

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3633131A (en) * 1970-04-24 1972-01-04 Varian Associates Water load
GB1372697A (en) * 1970-11-21 1974-11-06 Rotax Ltd Waveguide

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3633131A (en) * 1970-04-24 1972-01-04 Varian Associates Water load
GB1372697A (en) * 1970-11-21 1974-11-06 Rotax Ltd Waveguide

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Шестопалов В.П. и др. Резонансное рассеяние волн. Волговодные неоднородности. - Киев: Наукова Думка, 1986, т.2, с. 157 - 160. 2. Gerlask Rishard Z. Short Water loads for large Wavcgnides, Misrowalk 1, 1975, 18, N 23, 45 - 46, 57. 3. *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2275826C2 (ru) * 2000-10-27 2006-05-10 Апит Корп. С.А. Способ и устройство для стерилизации жидкости
RU2356187C1 (ru) * 2007-12-20 2009-05-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Московское машиностроительное производственное предприятие "САЛЮТ" (ФГУП "ММПП "САЛЮТ") Устройство для свч нагрева жидких диэлектрических сред в емкостях
RU2694034C1 (ru) * 2018-06-05 2019-07-08 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Государственный научный центр Российской Федерации - Институт медико-биологических проблем Российской академии наук (ГНЦ РФ - ИМБП РАН) Способ и устройство для обеззараживания и нагрева жидкостей
RU237196U1 (ru) * 2025-04-14 2025-09-12 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Государственный научный центр Российской Федерации - Институт медико-биологических проблем Российской академии наук (ГНЦ РФ - ИМБП РАН) СВЧ-устройство для стерилизации конденсата атмосферной влаги

Also Published As

Publication number Publication date
RU95101095A (ru) 1996-11-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3461261A (en) Heating apparatus
US4476363A (en) Method and device for heating by microwave energy
US4593259A (en) Waveguide load having reflecting structure for diverting microwaves into absorbing fluid
US4622448A (en) Microwave vacuum dryer apparatus
RU2101884C1 (ru) Свч нагреватель жидкости
CN105376888B (zh) 管状受阻扼的波导施用器
ES2710670T3 (es) Dispositivo de aplicación de energía electromagnética a un medio reactivo
CN217591139U (zh) 一种波导缝隙阵列加热器
US3307010A (en) Arrangements for the treatment of goods by microwaves, especially in a continuous process
RU2087083C1 (ru) Свч-нагреватель жидкости
RU2087084C1 (ru) Свч-нагреватель жидкости
EP0071123B1 (de) Vorrichtung zur Erwärmung und/oder Trocknung durchlaufender flächenhafter Materialien mit Mikrowellen
PL168000B1 (pl) Sposób i zespól do ogrzewania czynnika za posrednictwem pradu elektrycznegoo wysokiej czestotliwosci PL PL PL
US3359949A (en) Tube-type water heater
JPS6361760B2 (ru)
RU185725U1 (ru) Микроволновое устройство для термообработки полимерных композиционных материалов
RU2125350C1 (ru) Камера поглощения свч колебаний
US3665142A (en) System for applying microwave energy to a lossy cylindrical object
US3940719A (en) Microwave waveguide dissipative load comprising fluid cooled lossy waveguide section
RU2074530C1 (ru) Микроволновый нагреватель жидких сред
Kouzaev Glass-metal coaxial-waveguide reactors for on-demand microwave-assisted chemistry
RU123584U1 (ru) Свч нагреватель водосодержащей жидкости
US3491222A (en) Microwave heating applicator
DE2849601A1 (de) Herd oder ofen fuer verbundbetrieb mit mikrowellenenergie und widerstandsheizung
Tang et al. Flexible and efficient direct-insertion microwave heating with a dielectric wedge

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20080127