食品的微波处理.pptx
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1、主要内容主要内容3241 微波技术的发展历史 微波的性质和加热机理 微波加热在食品中的应用 微波加热设备的组成及选用 微波的安全使用及其防护 5第1页/共44页7.1 微波技术的发展历史微波技术的发展历史 1919世纪世纪4040年代美国雷声公司制造出第一台微年代美国雷声公司制造出第一台微波炉。波炉。1919世纪五六十年代,伴随着大功率磁控管研世纪五六十年代,伴随着大功率磁控管研制成功,美英等国隧道式、波导等多种加热制成功,美英等国隧道式、波导等多种加热器的问世,国外在微波能的应用上掀起一场器的问世,国外在微波能的应用上掀起一场新的新的“能源革命行动能源革命行动”。微波能的应用普及。微波能的应
2、用普及到食品、医药、农副土特产品加工、化工及到食品、医药、农副土特产品加工、化工及当代尖端技术的各个领域中。当代尖端技术的各个领域中。我国从我国从2020世纪世纪7070年代开始研制、推广微波能年代开始研制、推广微波能应用技术和设备。当时研制的应用技术和设备。当时研制的2450MHz45KW2450MHz45KW隧隧道式微波干燥乳儿糕生产线,将原来需要烘道式微波干燥乳儿糕生产线,将原来需要烘烤烤 的工艺缩短到的工艺缩短到 完完成。成。6-8h9min图图1 世界上第一台微波炉世界上第一台微波炉 第2页/共44页7.2 微波的性质与加热机理微波的性质与加热机理 7.2.1 微波的性质7.2.1.
3、1 微波及其特点7.2.1.2 微波与介电物质7.2.1.3 微波应用系统常用的材料7.2.2 微波的加热机理及特点7.2.2.1 微波加热原理7.2.2.2 微波加热特点第3页/共44页7.2.1.1 微波及其特点微波及其特点u 微波是频率非常高的电磁波,又称为超高频波,频率大约从300MHz到300GHz*。之所以称为微波,是因为其波长在1mm1m,比普通的无线电波波长更微小。*:1GHz103 MHz109 Hz第4页/共44页7.2.1.2 微波与介电物质微波与介电物质微波:非电离辐射。当微波在传输过程中遇到不同的材料时,会产生反射、吸收和穿透现象。介电物质:性能介于导体和绝缘体之间,
4、具有吸收、穿透和反射微波的性能。第5页/共44页7.1.2.3 微波应用系统常用的材料导体导体p材料:铜、银、铝材料:铜、银、铝 类;类;p性能:能性能:能反射反射微波。微波。导体以一种特殊的形式导体以一种特殊的形式传播以及反射微波能量;传播以及反射微波能量;p用途:微波装置中的用途:微波装置中的波导管波导管,微波加热用的,微波加热用的外壳外壳。p材料:含材料:含水水、盐盐和和脂脂肪肪的的食品食品以及其他以及其他生物生物质质。p性能:具有性能:具有吸收、穿吸收、穿透和反射微波透和反射微波性能。在性能。在微波加热过程中,被处微波加热过程中,被处理的介质材料以不同程理的介质材料以不同程度吸收微波能
5、量,又称度吸收微波能量,又称为有耗介质。为有耗介质。绝缘体绝缘体p材料:材料:玻璃、陶瓷、玻璃、陶瓷、聚四氟乙烯、聚丙稀塑聚四氟乙烯、聚丙稀塑料料等;等;p性能:可性能:可部分反射或部分反射或渗透渗透微波,通常吸收微微波,通常吸收微波能较少。波能较少。p用途:微波处理过程用途:微波处理过程中用此作为包装和反应中用此作为包装和反应器的材料,或作为家用器的材料,或作为家用微波炉烹调用的食品器微波炉烹调用的食品器皿。皿。介电质介电质绝缘体绝缘体123第6页/共44页7.2.2.1 微波的加热机理食品工业中所使用的微波设备主要是利用微波的热效应。食品中的水分、蛋白质、脂肪、碳水化合物等都属于电介质,微
6、波对它们的加热称作介电感应加热(dielectric heating)第7页/共44页产热机制离子极化偶极子转向交变电场引起偶极子转向交变电场引起偶极子转向微波频率微波频率2450MHz2450MHz,水分子水分子1S1S内发生内发生180180来回转动来回转动24.524.5亿次亿次第8页/共44页7.2.2.2 食品材料的介电特性食品材料的介电特性7.2.2.2.1 微波对食品材料的穿透特性7.2.2.2.2 食品材料对微波的吸收特性7.2.2.2.3 影响材料介电特性的因素第9页/共44页7.2.2.2.1 微波对食品材料的穿透特性微波对食品材料的穿透特性该特性用穿透深度(功率传透深度或
7、半功率穿透深度)表示。功率传透深度:微波功率从材料表面衰减至表面值的1/e(大约37%,e=2.718282)时的距离。半功率穿透深度:微波功率透入材料后,功率衰减一半的距离。介电材料不同,因它们的介电常数及介电损耗不同,故微波对它们的穿透能力(深度)也不同。介电材料的含水量及微波的频率不同,微波对介电材料的穿透能力(深度)也不同。低温和低频时在食品有较大的穿透深度。P264第10页/共44页7.2.2.2.2 食品材料对微波的吸收特性Pm=0.566tanf E2 10-12Pm-功率密度 W/cm3-介质的介电常数Tan介质损耗f -微波频率,HzE-电场强度,V/cm介质的固有介电特性(
8、介电损耗因子):tan食品材料的介电特性不同,其对微波的吸收特性就不同。适宜的介电损耗因子10-25第11页/共44页7.2.2.2.3 影响材料介电特性的因素1)材料成分成分不同介电特性(介电常数等)不同。2)材料的含水量及状态物料含水量高,则其介电常数及介电损耗大,材料吸收微波能的能力强。水呈液态时比呈固态(冰)时的介电常数及介电损耗大。3)材料的温度温度高则介电常数大,吸收微波能力强。4)微波频率微波频率高,材料的介电常数及介电损耗降低。5)材料的密度密度大而紧实的物料,因空气少,故介电常数及介电损耗大,吸收微波的能力强,易被微波加热。第12页/共44页7.2.2.3 微波加热特点7.2
9、.2.3.1 选择加热性7.2.2.3.2 穿透性第13页/共44页7.2.2.2.1 微波选择性加热特点p好处:1.加热效率高,节约能源,易控制。2.可用于较干燥的谷物杀灭害虫。p 坏处:微波的选择性加热是造成微波加热不均匀(runaway heating)的主要原因之一。第14页/共44页7.2.2.2.2 微波穿透性特点好处:1.实现包装后食品的短时杀菌。2.加热时间短,干燥速度快,而且对有些食品还能起到特有的膨化效果。3.快速解冻。坏处:微波加热的穿透性是造成微波加热不均匀(runaway heating)的另一个主要原因之一。第15页/共44页7.3 微波加热系统的组成及选用7.3.
10、1 微波加热系统的组成7.3.2 微波频率的选择第16页/共44页被加热物料被加热物料7.3.1 微波加热系统的组成高压电源高压电源微波微波发生器发生器连接波导连接波导冷却系统冷却系统微波加热系统示意图微波加热系统示意图微波微波加热器加热器第17页/共44页7.3.2 微波频率的选择目前用于工业微波加热的频率主要有915MHz和2450MHz。915MHz具有较大穿透深度,获得较大的功率915MHz体积较大体积较大/较厚的物料较厚的物料含水分高的物料含水分高的物料加工大批物料加工大批物料2450MHz因磁控管及其波导小,适用于家用微因磁控管及其波导小,适用于家用微波炉波炉含水分量低的物料含水分
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