CN207135307U - 一种微波真空加热装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种微波真空加热装置,包括微波发生装置(9)、通过导波管(8)与所述微波发生装置(9)连接的微波加热仓(6)、与所述微波加热仓(6)连接用于实时采集所述微波加热仓(6)内被加热物体(7)表面温度图像的红外热成像仪(3),以及与所述红外热成像仪(3)连接的图像处理单元(4)。该微波真空加热装置有效地解决了在降低微波泄露的同时,有效监测被加热/干燥物体的温度变化等问题。
Description
技术领域
本实用新型涉及微波技术领域,特别是涉及一种微波真空加热装置。
背景技术
随着微波技术的广泛应用,微波泄漏产生的潜在危害得到了人们的普遍关注。国内外调查研究表明长期电磁辐射对生物体的组织会造成不同程度的伤害。国家作业场所微波标准是小于5mW/cm2,测量距离炉体表面5公分。根据衍射原理,微波腔体上小于5mm的开口是不会泄露微波的。
微波加热的特殊性,经常会出现加热不均匀及局部过加热现象。但是传统微波加热装置多采用红外线多通道传感器检测被加热物体的温度变化,通常只能实现多点监测,无法对被加热物体的整体温度变化进行监测。
综上所述,如何有效地解决在降低微波泄露的同时,有效监测被加热/干燥物体的温度变化等问题,是目前本领域技术人员急需解决的问题。
实用新型内容
本实用新型的目的是提供一种微波真空加热装置,该微波真空加热装置有效地解决了在降低微波泄露的同时,有效监测被加热/干燥物体的温度变化等问题。
为解决上述技术问题,本实用新型提供如下技术方案:
一种微波真空加热装置,包括微波发生装置、通过导波管与所述微波发生装置连接的微波加热仓、与所述微波加热仓连接用于实时采集所述微波加热仓内被加热物体表面温度图像的红外热成像仪,以及与所述红外热成像仪连接的图像处理单元。
优选地,还包括与所述微波加热仓连接用于捕捉光学画面时的补光以及观察所述被加热物体状态的LED冷光源。
优选地,所述红外热成像仪具体为针孔红外热成像仪。
优选地,所述导波管上连接有用于监测微波功率的功率监测装置。
优选地,还包括与所述微波加热仓连接用于对所述微波加热仓进行抽真空的真空操作单元。
优选地,所述微波加热仓和所述真空操作单元通过驳接连接。
本实用新型所提供的微波真空加热装置,包括微波发生装置、微波加热仓、红外热成像仪以及图像处理单元,微波发生装置包括微波管和微波管电源两个部分。其中微波管电源简称电源或微波源的作用是把常用的交流电能变成直流电能,为微波管的工作创造条件。微波管是微波发生装置的核心,它将直流电能转变成微波能可提供稳定的连续波微波功率。微波加热仓与微波发生装置通过导波管连接,用微波加热时加热较为均匀,速度较快。红外热成像仪与微波加热仓连接,用于实时采集微波加热仓内被加热物体表面温度图像,图像处理单元与红外热成像仪连接,图像处理单元接收红外热成像仪输送的表面温度图像,并对图像进行分析处理。
本实用新型所提供的微波真空加热装置,在微波加热过程中采用红外热像技术在实时,采集被加热物体表面温度变化,有效地采集微波加热物的热成像,降低微波泄露,可以最大程度避免多点式温度监测的弊端,有效防止微波过加热现象的发生,可以有效监测被加热物体或者干燥物体的温度变化。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本实用新型中一种具体实施方式所提供的微波真空加热装置的示意图。
附图中标记如下:
1-功率监测装置、2-LED冷光源、3-红外热成像仪、4-图像处理单元、5-真空操作单元、6-微波加热仓、7-被加热物体、8-导波管、9-微波发生装置。
具体实施方式
本实用新型的核心是提供一种微波真空加热装置,该微波真空加热装置有效地解决了在降低微波泄露的同时,有效监测被加热/干燥物体的温度变化等问题。
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
请参考图1,图1为本实用新型中一种具体实施方式所提供的微波真空加热装置的示意图。
在一种具体实施方式中,本实用新型所提供的微波真空加热装置,包括微波发生装置9、微波加热仓6、红外热成像仪3以及图像处理单元4,微波发生装置9包括微波管和微波管电源两个部分。其中微波管电源简称电源或微波源的作用是把常用的交流电能变成直流电能,为微波管的工作创造条件。微波管是微波发生装置9的核心,它将直流电能转变成微波能可提供稳定的连续波微波功率。微波加热仓6与微波发生装置9通过导波管8连接,用微波加热时加热较为均匀,速度较快。红外热成像仪3与微波加热仓6连接,用于实时采集微波加热仓6内被加热物体7表面温度图像,图像处理单元4与红外热成像仪3连接,图像处理单元4接收红外热成像仪3输送的表面温度图像,并对图像进行分析处理。
本实用新型所提供的微波真空加热装置,在微波加热过程中采用红外热像技术在实时,采集被加热物体7表面温度变化,有效地采集微波加热物的热成像,降低微波泄露,可以最大程度避免多点式温度监测的弊端,有效防止微波过加热现象的发生,可以有效监测被加热物体7或者干燥物体的温度变化。
上述微波真空加热装置仅是一种优选方案,具体并不局限于此,在此基础上可根据实际需要做出具有针对性的调整,从而得到不同的实施方式,还包括LED冷光源2,LED冷光源2与微波加热仓6连接,用于捕捉光学画面时的补光以及观察被加热物体7状态,通过红外热像画面与光学画面的对比,可以及时反应被加热物体7的温度分布状况,可以有效监测被加热物体7或者干燥物体的温度变化,进而提高加热、干燥品质。
在上述具体实施方式的基础上,本领域技术人员可以根据具体场合的不同,对微波真空加热装置进行若干改变,红外热成像仪3具体为针孔红外热成像仪3,使用方便,易于操作,可以最大程度避免微波泄露的同时,有效地采集微波加热物的热成像问题。
显然,在这种思想的指导下,本领域的技术人员可以根据具体场合的不同对上述具体实施方式进行若干改变,导波管8上连接有功率监测装置1,功率监测装置1用于监测微波功率,也就可以得到微波能量大小,易于控制对被加热物体7进行较为准确的加热。
需要特别指出的是,本实用新型所提供的微波真空加热装置不应被限制于此种情形,还包括真空操作单元5,配合真空操作单元5使用,真空操作单元5与微波加热仓6连接,用于对微波加热仓6进行抽真空的真空操作单元5,此时真空操作单元5为真空状态,在微波真空加热条件下能够大大提高微波加热或者干燥效率,此时,红外热成像仪3对被加热物体7温度监测的过程中,可以有效监测被加热或者干燥物体的温度变化,进而提高加热/干燥品质。
本实用新型所提供的微波真空加热装置,在其它部件不改变的情况下,微波加热仓6和真空操作单元5通过驳接连接,连接紧密,不易泄露。
本说明书中各个实施例采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似部分互相参见即可。
对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本实用新型。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本实用新型的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本实用新型将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。
Claims (6)
1.一种微波真空加热装置,其特征在于,包括微波发生装置(9)、通过导波管(8)与所述微波发生装置(9)连接的微波加热仓(6)、与所述微波加热仓(6)连接用于实时采集所述微波加热仓(6)内被加热物体(7)表面温度图像的红外热成像仪(3),以及与所述红外热成像仪(3)连接的图像处理单元(4)。
2.根据权利要求1所述的微波真空加热装置,其特征在于,还包括与所述微波加热仓(6)连接用于捕捉光学画面时的补光以及观察所述被加热物体(7)状态的LED冷光源(2)。
3.根据权利要求2所述的微波真空加热装置,其特征在于,所述红外热成像仪(3)具体为针孔红外热成像仪(3)。
4.根据权利要求1所述的微波真空加热装置,其特征在于,所述导波管(8)上连接有用于监测微波功率的功率监测装置(1)。
5.根据权利要求1所述的微波真空加热装置,其特征在于,还包括与所述微波加热仓(6)连接用于对所述微波加热仓(6)进行抽真空的真空操作单元(5)。
6.根据权利要求5所述的微波真空加热装置,其特征在于,所述微波加热仓(6)和所述真空操作单元(5)通过驳接连接。
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