RU2125350C1 - Камера поглощения свч колебаний - Google Patents

Камера поглощения свч колебаний Download PDF

Info

Publication number
RU2125350C1
RU2125350C1 RU95101094/09A RU95101094A RU2125350C1 RU 2125350 C1 RU2125350 C1 RU 2125350C1 RU 95101094/09 A RU95101094/09 A RU 95101094/09A RU 95101094 A RU95101094 A RU 95101094A RU 2125350 C1 RU2125350 C1 RU 2125350C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rectangular waveguide
communication holes
waveguide section
rectangular
segment
Prior art date
Application number
RU95101094/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU95101094A (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 RU95101094/09A priority Critical patent/RU2125350C1/ru
Publication of RU95101094A publication Critical patent/RU95101094A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2125350C1 publication Critical patent/RU2125350C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Constitution Of High-Frequency Heating (AREA)
  • Apparatus For Disinfection Or Sterilisation (AREA)
  • Food Preservation Except Freezing, Refrigeration, And Drying (AREA)

Abstract

Камера поглощения СВЧ-колебаний предназначена для нагрева, в т.ч. испарения, сушки, пастеризации, стерилизации водосодержащих материалов, а также может быть использована как оконечная нагрузка генераторов СВЧ с непрерывной мощностью до 75 кВт. Технический результат заключается в создании устройства, позволяющего согласовать камеру поглощения с генератором СВЧ при значительных изменениях параметров поглощающего материала ε и tgδ, и получении равномерного нагрева поглощающего материала. Камера поглощения СВЧ-колебаний содержит бак с поглощающей жидкостью и отрезок прямоугольного волновода, в одной из стенок которого в месте установки бака с поглощающей жидкостью выполнены отверстия связи, отрезок волновода состоит из перехода с прямоугольного волновода сечением А х В на прямоугольный водовод сечением А х 0,57 В, длиной 0,8λв, отрезка прямоугольного волновода, содержащего первый участок сечением А х 0,57 В, длиной 2,36 λв, где λв - длина волны в отрезке прямоугольного волновода, и второй участок длиной 0,53λв, в котором широкая стенка равна А, а размер узкой стенки линейно уменьшается от 0,57 В до 0,01 В, в месте установки бака с поглощающей жидкостью выполнено девять отверстий связи, отверстия связи выполнены прямоугольными и расположены на широкой стенке первого и второго участков отрезка прямоугольного волновода параллельно его оси, причем отверстия связи герметизированы диэлектрическим материалом с низкими потерями, при этом размеры и взаимное расположение отверстий связи в волноводе обеспечивают равномерный нагрев обрабатываемого материала и согласование с генератором СВЧ, значение КСВН камеры поглощения не более 1,3 при значительных изменениях ε и tgδ обрабатываемого материала. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Предлагаемая камера поглощения СВЧ-колебаний испарителя жидкости относится к области техники СВЧ и может использована для нагрева и испарения жидкости из водосодержащих материалов с ε > 20 и tgδ > 0,01 или как поглощающая нагрузка для генераторов с непрерывной мощностью до 75 кВт.
Известны оконечные поглощающие нагрузки (1). Данные нагрузки состоят из отрезка прямого или уголкового волновода, в котором находятся согласующий слой и поглощающая жидкость. Согласование нагрузки с СВЧ-генератором осуществляется путем плавного среза (профиля) поглощающего материала, чаще двухстороннего, для уменьшения отражения и разряжения модового состава СВЧ-поля. Согласования нагрузки также можно добиться путем подсоединения входного волновода под некоторым углом к нагрузке. Такие нагрузки можно использовать в маломощных испарителях жидкости. К недостаткам таких нагрузок можно отнести нагрев согласующего слоя, т.к. максимумы поля расположены или на самой границе раздела поглощающая жидкость - согласующий слой или перед границей в согласующем слое; значительные изменения согласования нагрузки с генератором СВЧ даже при незначительных изменениях параметров жидкости ε и tgδ и неравномерный нагрев жидкости.
Известен тепловой котел и устройство для непрерывного нагрева жидкости под давлением с помощью микроволн (2). Устройство позволяет подогревать жидкие или полужидкие вещества. Устройство содержит микроволновый генератор, соединенный волноводами с волноводами, содержащими излучающие пазы, которые подсоединены непосредственно к резервуару под давлением, нагревающему жидкость, циркулирующую по змеевеку, или к резервуару, в котором не создано давление, непосредственно нагревающему жидкость в змеевике. В данном устройстве при изменении параметров нагреваемой жидкости ε и tgδ происходит его рассогласование с генератором СВЧ. К недостаткам данного устройства следует отнести то, что его нельзя использовать в испарителе водосодержащих жидкостей под пониженным давлением в зоне испарения. Устройство также не обеспечивает без циркуляции равномерный нагрев жидкости.
Целью настоящего изобретения является построение устройства для СВЧ-испарителя водосодержащей жидкости при низком давлении, обеспечивающего равномерный нагрев жидкости в плоскости поглощения СВЧ-энергии и согласование с СВЧ-генератором при изменении параметров поглощающей жидкости ε и tgδ.
Указанная цель достигается тем, что в камере поглощения СВЧ-колебаний, содержащей бак с поглощающей жидкостью и отрезок прямоугольного волновода, в одной из стенок которого, в месте установки бака с поглощающей жидкостью, выполнены отверстия связи, отрезок волновода состоит из: перехода с прямоугольного волновода сечением AxB на прямоугольный волновод сечением A x 0,57 В, длиной 0,8λв, отрезка прямоугольного волновода, содержащего первый участок сечением A x 0,57 В, длиной 2,36λв, где λв - длина волны в отрезке прямоугольного волновода, и второй участок длиной 0,53λв, в котором широкая стенка равна A, в размер узкой стенки линейно уменьшается от 0,57 B до 0,01 B, вместе установки бака с поглощающей жидкостью выполнено девять отверстий связи, отверстия связи выполнены прямоугольными и расположены на широкой стенки первого и второго участков отрезка прямоугольного волновода, параллельно его оси, причем отверстия связи герметизированы диэлектрическим материалом с низкими потерями, длина каждого отверстия связи равна 0,23λв, расстояние между кромками соседних отверстий связи вдоль оси волновода равно 0,06λв, восемь отверстий связи расположены попарно на расстоянии 0,045 A от узких стенок отрезка прямоугольного волновода, ширина первого и второго отверстия связи равна 0,086 A, ширина третьего и четвертого отверстий связи - 0,123 A, ширина пятого и шестого отверстий связи - 0,182 A, ширина седьмого и восьмого отверстий связи - 0,273 А, ширина девятого отверстия связи - 0,91 A.
Существенные признаки, отличающие заявляемое устройство от прототипа, не поддаются самостоятельной квалификации, т.к. не отделимы от целого объекта. Взаимное положение, размеры и состав элементов, входящих в заявленное устройство, окончательно определены экспериментально и позволяют построить камеру поглощения СВЧ-колебаний для испарителя жидких водосодержащих материалов, обеспечивающую равномерный нагрев жидкости и согласование с СВЧ-генератором при изменении параметров поглощающей жидкости ε и tgδ.
На фиг. 1 и 2 приведен эскиз предлагаемой камеры поглощения СВЧ-колебаний. Указанные на фиг. 1 и 2 размеры и взаимное положение элементов определены окончательно экспериментально на макетах заявляемого устройства.
Камера поглощения СВЧ-колебаний состоит из отрезков волновода 1, перехода 2 и бака 3 для поглощающей жидкости. Волновод имеет первый участок длиной 2,36λв с сечением волновода A х 0,57 B и второй участок длиной 0,53λв, в котором высота узкой стенки линейно изменяется от 0,57 B до 0,01 B. Переход 2 имеет длину 0,8λв на входе перехода, сечение волновода A х B и на выходе перехода сечение волновода A х 0,57 B. В широкой стенке волновода 1, на которой установлен бак 3, имеется девять прямоугольных щелей, каждая длиной 0,53λв, расстояние между кромками соседних щелей 0,06λв, восемь щелей расположены попарно на расстоянии 0,045 A от узких стенок волновода, ширина первой и второй щелей равна 0,086 A; ширина третьей и четвертой щелей равна 0,123 A; ширина пятой и шестой щели равна 0,182 A; ширина седьмой и восьмой щелей равна 0,273 A; девятая щель расположена симметрично на широкой стенке волновода и ее ширина равна 0,91 A.
Щели герметизированы диэлектрическим материалом с низкими потерями - кварцевым стеклом. В волноводе A = 0,671λ и B = 0,317λ, где λ - длина волны в свободном пространстве.
Камера поглощения СВЧ-колебаний работает следующим образом. На вход камеры от СВЧ-генератора поступают колебания заданной частоты и мощности, в узле поглощения через отверстия связи мощность СВЧ-генератора поступает в бак с поглощающей жидкостью и поглощается; отверстия связи в зоне поглощения создают такое распределение поля СВЧ, что жидкость во всей плоскости дна греется равномерно, что дает возможность не перемешивать ее при выпаривании. Скорость выпаривания жидкости или другого водосодержащего материала определяется мощностью СВЧ-генератора и уровнем вакуума в баке.
Макеты заявляемого устройства экспериментально исследованы с генератором СВЧ мощностью 50 кВт и частотой 915 МГц. Макеты заявляемого устройства имеют значение КСВН не более 1,3 при значительных изменениях параметров выпариваемого материала ε и tgδ.
По сравнению с прототипом предлагаемая камера поглощения СВЧ-колебаний обладает улучшенными техническими и экономическими показателями:
1) обеспечивает равномерный нагрев материала;
2) обеспечивает согласование с генератором СВЧ при значительных изменениях параметров нагреваемых материалов ε и tgδ.
Источники информации
1. В. П.Шестопалов, А.А.Кириленко, Л.А.Рудь Резонансное рассеяние волн. Волноводные неоднородности, т. 2. Киев, Думка, 1986, с. 157-160.
2. Тепловой котел и устройство для непрерывного нагрева жидкости под давлением с помощью микроволн (FR, патент 2638592, H 05 B 6/80, F 24 H 1/52, 1990).

Claims (2)

1. Камера поглощения СВЧ колебаний, содержащая бак с поглощающей жидкостью и отрезок прямоугольного волновода, в одной из стенок которого в месте установки бака с поглощающей жидкостью выполнены отверстия связи, отличающаяся тем, что содержит переход длиной 0,8λв с отрезка прямоугольного волновода сечением АхВ на отрезок прямоугольного волновода сечением Ах 0,57 В, отрезок прямоугольного волновода состоит из первого участка сечением Ах0,57В, длиной 2,36λв, где λв - длина волны в отрезке прямоугольного волновода, и второго участка длиной 0,53λв, в котором широкая стенка равна А, а размер узкой стенки линейно уменьшается от 0,57В до 0,01 В, в месте установки бака с поглощающей жидкостью выполнено девять отверстий связи, отверстия связи выполнены прямоугольными и расположены на широкой стенке первого и второго участков отрезка прямоугольного волновода параллельно его оси, причем отверстия связи герметизированы диэлектрическим материалом с низкими потерями, длина каждого отверстия связи равна 0,23λв, расстояние между кромками соседних отверстий связи вдоль оси волновода равно 0,06λв, ширина первого и второго отверстий связи равна 0,086 А, ширина третьего и четвертого отверстий связи 0,123А, ширина пятого и шестого отверстий связи 0,182 А, ширина седьмого и восьмого отверстий связи 0,273А, ширина девятого отверстия связи 0,91 А.
2. Камера по п.1, отличающаяся тем, что восемь отверстий связи расположены попарно на расстоянии 0,045 А от узких стенок отрезка прямоугольного волновода.
RU95101094/09A 1995-01-26 1995-01-26 Камера поглощения свч колебаний RU2125350C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95101094/09A RU2125350C1 (ru) 1995-01-26 1995-01-26 Камера поглощения свч колебаний

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95101094/09A RU2125350C1 (ru) 1995-01-26 1995-01-26 Камера поглощения свч колебаний

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU95101094A RU95101094A (ru) 1996-11-10
RU2125350C1 true RU2125350C1 (ru) 1999-01-20

Family

ID=20164265

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU95101094/09A RU2125350C1 (ru) 1995-01-26 1995-01-26 Камера поглощения свч колебаний

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2125350C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2018097751A1 (ru) * 2016-11-24 2018-05-31 Алексей Викторович ШТОРМ Устройство светодиодного экрана с передачей данных по волноводам
RU184635U1 (ru) * 2016-11-24 2018-11-01 Алексей Викторович Шторм Устройство светодиодного экрана с передачей данных по волноводам

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103337680A (zh) * 2013-06-19 2013-10-02 合肥市半山阁电子科技有限公司 一种带电阻的sma同轴负载

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
В.П. Шестопалов и др. Резонансное рассеяние волн. Волноводные неоднородности. Т.2.-Киев: Наукова думка, 1986, с.157-160. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2018097751A1 (ru) * 2016-11-24 2018-05-31 Алексей Викторович ШТОРМ Устройство светодиодного экрана с передачей данных по волноводам
RU184635U1 (ru) * 2016-11-24 2018-11-01 Алексей Викторович Шторм Устройство светодиодного экрана с передачей данных по волноводам

Also Published As

Publication number Publication date
RU95101094A (ru) 1996-11-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4336434A (en) Microwave oven cavity excitation system employing circularly polarized beam steering for uniformity of energy distribution and improved impedance matching
EP1013150B1 (en) Tubular microwave applicator
EP2205043B1 (en) Microwave heating device
US4622448A (en) Microwave vacuum dryer apparatus
JPH04233188A (ja) マイクロ波オーブン、マイクロ波オーブンのキャビティの励起方法、及びこの方法を実施するウェーブガイド装置
KR19980017873A (ko) 전자렌지의 도파관 구조
RU2125350C1 (ru) Камера поглощения свч колебаний
US3622732A (en) Microwave applicator with distributed feed to a resonator
WO2003039214A1 (en) Improved microwave stripline applicators
US6960747B2 (en) Microwave applicator system
JP2004529480A (ja) 循環式マイクロ波加熱装置
US3439143A (en) Microwave oven having a mode stirrer located within the waveguide
KR100239513B1 (ko) 전자렌지
JP3064875B2 (ja) 高周波加熱装置
CA1248348A (en) Microwave vacuum dryer apparatus and method for microwave vacuum drying
US5935479A (en) Microwave oven with two microwave output apertures
RU95114165A (ru) Универсальная сверхвысокочастотная сушильная установка (варианты)
RU2133933C1 (ru) Вакуумно-электромагнитная сушилка древесины
RU2087083C1 (ru) Свч-нагреватель жидкости
JPH0327277Y2 (ru)
JP4330994B2 (ja) マイクロ波アプリケータシステム
EP1538879A1 (en) Microwave heating device
KR100365589B1 (ko) 전자렌지
RU2203459C1 (ru) Установка для вакуумной сублимационной сушки
RU2085057C1 (ru) Сверхвысокочастотная печь

Legal Events

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

Effective date: 20060127