2022年微波技术应用.docx
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1、微波技术应用微波技术一概述微波是指波长范围为频率范围为30102,30105,具有穿透特性的电磁波。常用的微波频率为915,和2450,。微波作为一种电磁波,通常应用于播送、电视及通信技术中,近年来,随着科学技术的进展,微波作为一种能源,已渐渐应用于食品杀菌、枯燥、烘烤、膨化、解冻等方面。微波技术在食品工业中的应用可追溯到四十年月末期,1947年由美国雷声公司马文?贝克依据微波的加热效应制成了世界上第一台用于食品加热的微波炉。鉴于微波具有在食品内部生热并快速产生均匀温度的观点,人们开头争辩将它用于工业加热技术上以其开拓的热能源,提高热能利用率和缩短加工时间,大约经受了十余年的探究,最终在196
2、5年由美国CryodryComporation公司研制成功了世界上第一台915MHz50kW隧道式微波枯燥设备,并在SeyfertFoods食品公司首次投入实际应用,用来枯燥油炸马铃薯片。此后微波能技术在美国、日本、加拿大和欧洲等兴盛国家在用来解决食品工业中的多种加热枯燥、烹制、杀虫灭菌和回温解冻等方面相继获得成功并表现出强大的技术优势。到七十年月,世界各国普遍推广应用。例如在气候温存潮湿的日本,微波在食品工业中的应用占整个工业应用的60%。我国自1973年由南京电子管厂领先研制成功了工业微波枯燥设备以来,经过了20年的努力,也积存了比较丰富的阅历。目前我国已成功地应用微波能烧烤食品、干果焙烤
3、、牛肉枯燥、蔬菜脱水、快餐面枯燥、食品杀菌、饮料杀菌、白酒陈化催熟等很多领域,并取得显著进展。二微波技术的原理及特点综合微波技术在食品工业中的各种应用可归结为如下原理。(一)微波加热枯燥原理微波加热技术是一种的加热方式。它是依靠以每秒245000万次速度进展周期变化的微波透入物料内,与物料的极性分子相互作用,物料中的极性(如水分子)吸取了微波能以后,转变其原有的分子构造,亦以同样的速度作电场极性运动,致使彼此间频繁碰撞而产生了大量的摩擦热,从而使物料内各局部在同一瞬间获得热能而升温。由于微波辐射下介质的热效应是内部整体加热的,即理论上所谓的无温度梯度加热,根本上介质内部不存在热传导现象,因此,
4、微波可相当均匀地加热介质。微波加热技术与传统加热方法相比,有如下特性:?穿透力强。?热惯性小。?呈现选择加热特性。?具有反射性和透射性。微波枯燥是在微波理论,微波技术和微波电子管成就的根底上进展起来的一门技术,微波枯燥已在很多领域内获得广泛的应用。它是应用微波加热的原理,使品温度上升,到达枯燥的目的。微波枯燥具有如下的特点:1 .枯燥速度快、枯燥时间短由于常规加热需要加热传热介质和环境,再进入食品,故需较长时间才能到达所需加热温度。而微波加热则是加热物体直接吸取微波能,加热速度大大高于常规加热方法,此时只需一般方法的格外之一到百分之一的时间就能完成整个加热和枯燥的过程。2 .产品质量由于加热时
5、间短,又非热效应协作,因此,可以保存加工原料的色、香、味,并且维生素的破坏也较少。3 .加热均匀常规加热是食品外表先热,然后通过热传导把热量传到内部,而微波加热是使食品外表和内部同时受热,因此加热均匀,可以避开一般加热枯燥过程中简洁引起的里生外焦及不均匀等现象,提高了产品的质量。4 .加热过程具有自动热平衡性能当频率和电场的强度确定时,物料在枯燥过程中对微波功率的吸取,主要打算于介质损耗因素之值。不同枯燥物质的介质损耗因素不同,如水比干物质为大,故吸取能量多,水分蒸发快。因此,微波不会集中在已干的物质局部,避开了物质的过热现象,具有自动平衡性能,从而保证了物质原有的各种特性。5.反响灵敏便于把
6、握用常规加热法不管是电热、蒸汽、热空气等,要到达确定的温度需要预热一段时间,当发生故障或停顿加热时,温度的下降又需要较长的时间,而利用微波加热时,开机几分钟即可正常运行。调整微波输出功率,物料加热状况马上无惰性地随着转变,因此,便于自动化把握,节约人力。6.热效率高、设备占地面积小由于微波加热枯燥是内部加热法,所以加热设备本身根本上可以说是不辐射热量的,故热损失较小,热效率较高,约可到达80%左右,与常规方法相比,可节电30%,50%o同时微波加热设备体积也比较小,与一般加热枯燥方法相比,所需厂房面积小。7.改善劳动条件微波设备无余热、无污染、不辐射热量,所以大大改善了劳动条件。(二)食品微波
7、杀菌的作用机理食品微波杀菌机理包括热效应和非热效应两方面。1(微波能的热效应微波作用于食品时,食品表层和内部同时吸取微波能,温度上升。食品中污染的微生物细胞在微波场作用下,其分子也被极化产生高频振荡,产生热效应。温度的快速上升使菌体内蛋白质构造发生变化,从而失去生物活性,使菌体死亡或受到严峻干扰而无法生殖。2(微波能的非热生化效应己有不少试验证明微波对微生物的致死确实存在非热效应。微波的作用可使微生物生命代谢活动中的大量电子、离子和其它带电粒子的生物性排列组合状态和运动规律发生转变,造成微生物的生理活性物质发生变化。同时,电场也会使细胞膜四周的电荷分布转变,导致膜功能障碍,使微生物细胞的正常代
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