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.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СВЧ-НАГРЕВАТЕЛЬ ЖИДКОСТИ | 1995 |
|
RU2087083C1 |
СВЧ-НАГРЕВАТЕЛЬ ЖИДКОСТИ | 1995 |
|
RU2087084C1 |
КАМЕРА ПОГЛОЩЕНИЯ СВЧ КОЛЕБАНИЙ | 1995 |
|
RU2125350C1 |
ВОЛНОВОДНАЯ КАМЕРА ДЛЯ ТЕРМООБРАБОТКИ ДИЭЛЕКТРИКОВ | 1995 |
|
RU2101885C1 |
СВЕРХВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ АТТЕНЮАТОР | 1992 |
|
RU2034374C1 |
ВОЛНОВОДНЫЙ ПОЛЯРИЗАТОР | 2004 |
|
RU2265258C1 |
СВЧ-УСТАНОВКА ДЛЯ ПАСТЕРИЗАЦИИ И ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ЖИДКОСТЕЙ | 1995 |
|
RU2106766C1 |
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПОЛЯРИЗАЦИИ | 1992 |
|
RU2018998C1 |
ВОЛНОВОДНЫЙ ИЗЛУЧАТЕЛЬ | 1995 |
|
RU2118020C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ТЕПЛОВОЙ И ФРАКЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ | 1995 |
|
RU2097092C1 |
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.
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.
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Шестопалов В.П | |||
и др | |||
Резонансное рассеяние волн | |||
Волговодные неоднородности | |||
- Киев: Наукова Думка, 1986, т.2, с | |||
Соломорезка | 1918 |
|
SU157A1 |
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Gerlask Rishard Z | |||
Short Water loads for large Wavcgnides, Misrowalk 1, 1975, 18, N 23, 45 - 46, 57 | |||
Переносная печь для варки пищи и отопления в окопах, походных помещениях и т.п. | 1921 |
|
SU3A1 |
US, патент, 3633131, кл | |||
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Очаг для массовой варки пищи, выпечки хлеба и кипячения воды | 1921 |
|
SU4A1 |
GB, патент, 1372697, кл | |||
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Авторы
Даты
1998-01-10—Публикация
1995-01-26—Подача