RU2101884C1 - Свч нагреватель жидкости - Google Patents
Свч нагреватель жидкости Download PDFInfo
- 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
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.
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)
- 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.
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)
| 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)
| 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 |
-
1995
- 1995-01-26 RU RU95101095A patent/RU2101884C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (2)
| 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)
| 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)
| 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 |