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Aplicación de la radiación Infrarrojo en la producción agrícola

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tiempo de actualizacion : 2020-03-31 08:45:50
La radiación Infrarrojo distante tiene una cierta fuerza de penetración, que puede penetra en el interior del objeto, acelerar el movimiento de sus moléculas internas y hacer que el objeto se calienta. Por esta razón, la radiación Infrarrojo distante tiene un buen efecto térmico.

El secado por radiación de infrarrojo lejano es usar la radiación de infrarrojo cuya longitud de onda es más de 2,5 m para secar y procesar materiales. Se ha aplicado a la calefacción y secado de verduras, productos acuáticos, madera, grano, pintura, etc. La tecnología de calefacción por radiación Infrarrojo también es una tecnología de secado eficiente, de bajo consumo de energía y de baja contaminación.
La radiación de infrarrojo lejano (abeto) es una nueva tecnología de secado. El mecanismo es usar la longitud de onda de emisión de infrarrojo lejano para coincidir con la longitud de onda de absorción del material seco, causando una fuerte vibración molecular en el material, la fricción y la generación de calor para lograr el propósito de secado. Los materiales de infrarrojo lejano con alta emissividad pueden coincidir con el espectro infrarrojo de muchos materiales, por lo que el secado es más rápido y la utilização de energía es alta. El infrarrojo lejano puede penetra selectivamente el material, mejorar la temperatura debajo de la superficie del material y absorbe el infrarrojo lejano al mismo tiempo, por lo que la calefacción es relativamente uniforme, Y las propiedades físicas del producto, como el olor, son mejores.

La generación de infrarrojo lejano está relacionado con las propiedades de los materiales. Los materiales de infrarrojo lejano común son cerámicas, metales, óxidos metálicos, etc. La capacidad de radiación del infrarrojo lejano varía con la longitud de onda. El infrarrojo es una clase de onda electromagnética. Su longitud de onda es más larga que la luz roja y más corta que el microondas. Su longitud de onda es de 0,76 ~ 1000 μm. De acuerdo con la medida óptica, se puede dividir en 0,76 ~ 4 μm cerca del infrarrojo y 4 ~ 1000 μm infrarrojo lejano. De acuerdo con la clasificación de la calefacción industrial, la longitud de onda del infrarrojo lejano es de 6,0-15 m, mientras que la de infrarrojo medio es de 2,5-6,0 m, Y el de infrarrojo cercano es de 0,75-2,5 μm. Se encuentra que el infrarrojo lejano de 8 a 14 m puede penetrar selectivamente la superficie de la piel humana. Debido a que la mayoría de los objetos pueden emitir infrarrojo lejano, pero la intensidad es diferente, es necesario medir el infrarrojo lejano. Los métodos habituales son los siguientes: la potencia se mide por medidor de potencia, el probador de emissividad hemisférica digital AE, el probador de emissividad infrarrojo de doble banda ir-2 y el probador de emissividad normal de temperatura media se utilizan para comparar la medida de emissividad, el probador de intensidad infrarrojo distante portátil se usa para medir la intensidad, La longitud de onda del espectrómetro se utiliza para medir la longitud de onda de infrarrojo lejano, y la difracción de rayos X se utiliza la composición de materiales de fuente de emisión de infrarrojo lejano fue determinada por difracción, XRD y La espectroscopia fotoelectrónica de rayos X (XPS). El efecto infrarrojo lejano se puede ajustar y cambiar. Al ajustar la presión y la distancia, se puede cambiar la potencia de infrarrojo lejano. La emissividad se puede cambiar cambiando el material y la temperatura.


La mayoría de los objetos de la naturaleza pueden emitir infrarrojo lejano, pero la intensidad es diferente. Por lo tanto, es necesario aplicar la fuente de emisión de infrarrojo lejano al secado, y es particularmente importante determinar sus características de radiación. En este capítulo se estudia sistematicamente las características de radiación del emisor infrarrojo lejano, y se establecen un conjunto de métodos de ensayo, incluyendo densidad de potencia, emissividad específica, distribución del calor, longitud de onda, Etc este capítulo estudia principalmente la influencia del tipo de fuentes de emisión de infrarrojo lejano en la intensidad de la radiación, como la densidad de potencia y la emissividad específica, la influencia del número de fuentes de emisión de infrarrojo lejano en la densidad de potencia y la distribución del calor, la influencia de la temperatura en la longitud de onda y la densidad de potencia de las fuentes de emisión, Y detecta la longitud de onda máxima de emisión correspondiente a esta fuente de emisión, la influencia de la longitud de onda infrarrojo distante en la densidad de potencia, y la influencia de la distancia de irradiación en la densidad de potencia, la influencia del tiempo de precalefacción en la tasa de secado, la influencia de la distribución espacial de las fuentes de emisión en la tasa de secado, Se espera que la densidad de potencia y la distribución de la radiación proporcionen una base teórica y base para la aplicación de fuentes de emisión de infrarrojo lejano en especias y otros alimentos.

 
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