微波真空十燥過(guò)程中的傳熱與傳質(zhì)
微波真空干燥機(jī)本身是一種能量形式而不是熱量形式,但是在電介質(zhì)中可以轉(zhuǎn)化為熱量。能量轉(zhuǎn)換的機(jī)理有多種,如離子傳導(dǎo)、偶極子轉(zhuǎn)動(dòng)、界面極化、磁滯、壓電現(xiàn)象、核磁共振等。其中離子傳導(dǎo)和偶極子轉(zhuǎn)動(dòng)是介質(zhì)加熱的主要機(jī)理。
①離子傳導(dǎo) 帶電粒子在外電場(chǎng)作用下被加速,并沿著與它們極性相反的方向運(yùn)動(dòng)即定向遷移,在宏觀上表現(xiàn)為傳導(dǎo)電流。這些離子在運(yùn)動(dòng)過(guò)程中將與其周?chē)钠渌W影l(fā)生碰撞,同時(shí)將動(dòng)能傳給被碰撞的粒子,使其運(yùn)動(dòng)加劇。如果物料處于高頻交變電場(chǎng)中,物料中的粒子就會(huì)發(fā)生反復(fù)的變向運(yùn)動(dòng),致使碰撞加劇,產(chǎn)生耗散熱(或焦耳熱),即發(fā)生了能量轉(zhuǎn)化。
②偶極子轉(zhuǎn)動(dòng) 根據(jù)電介質(zhì)的極性可將電介質(zhì)分為兩類:非極性分子電介質(zhì)和極性分子電介質(zhì)。在外電場(chǎng)的作用下,由非極性分子組成的電介質(zhì)的分子的正負(fù)電荷將發(fā)生相對(duì)位移,形成沿著外電場(chǎng)作用方向取向的偶極子,因此在電介質(zhì)的表面上將出現(xiàn)正負(fù)相反的束縛電荷,在宏觀上稱該現(xiàn)象為電介質(zhì)的極化,這種極化稱為位移極化。而極性分子在外電場(chǎng)的作用下,每個(gè)分子均受到力矩的作用,使偶極子轉(zhuǎn)動(dòng)并取向外電場(chǎng)的方向,這種極化為轉(zhuǎn)向極化。外電場(chǎng)強(qiáng)度越大,偶極子的排列越整齊。
當(dāng)電介質(zhì)置于交變的外電場(chǎng)中,則含有非極性分子和有極性分子的電介質(zhì)都被反復(fù)極化,偶極子隨電場(chǎng)的變化在不斷地發(fā)生“取向”(從隨機(jī)排列趨向電場(chǎng)方向)和“弛豫”(電場(chǎng)強(qiáng)度為零時(shí),偶極子又恢復(fù)到近乎隨機(jī)的取向排列)排列。這樣,由于分子原有的熱運(yùn)動(dòng)和相鄰分子之間的相互作用,使分子隨外電場(chǎng)轉(zhuǎn)動(dòng)的規(guī)則運(yùn)動(dòng)受到干擾和阻礙,產(chǎn)生“擦效應(yīng)”,使一部分能量轉(zhuǎn)化為分子熱運(yùn)動(dòng)的動(dòng)能,即以熱的形式表現(xiàn)出來(lái),使物料的溫度升高,即電場(chǎng)能被轉(zhuǎn)化為熱能。
水是最典型的極性分子,濕的物料因?yàn)楹兴侄蔀榘雽?dǎo)體,此類物料除轉(zhuǎn)向極化外,還發(fā)生離子傳導(dǎo)(一般地,水中溶解有鹽類物質(zhì))。在微波頻率范圍,偶極子的轉(zhuǎn)動(dòng)占主要地位;低頻率時(shí),離子傳導(dǎo)占主導(dǎo)地位。
微波干燥和普通干燥(包括熱風(fēng)干燥和真空干燥等)過(guò)程中的熱量傳遞的方向和水分遷移的方向。普通干燥時(shí),濕物料的溫度梯度和含水率梯度,二者方向相反,即濕物料中的傳熱和傳質(zhì)方向相反。微波干燥時(shí),濕物料的溫度梯度和含水率梯度,二者方向一致,也即濕物料中的傳熱和傳質(zhì)方向是相同的。
在微波真空干燥設(shè)備干燥過(guò)程中,物料內(nèi)部產(chǎn)出熱量,傳質(zhì)推動(dòng)力主要是物料內(nèi)部迅速產(chǎn)生的蒸汽所形成的壓力梯度。如果物料開(kāi)始很濕,物料內(nèi)部的壓力升高得非???,則液體可能在壓力梯度的作用下從物料中排出。初始含水量越高,壓力梯度對(duì)濕分排除的影響也越大,也即有一種泵的效應(yīng),驅(qū)使液體向表面。在真空條件下,由于低壓強(qiáng)使得水的沸點(diǎn)降低,加快了水的蒸發(fā)速度,同時(shí)由于蒸發(fā)冷卻,物體表面溫度要低于內(nèi)部溫度,加快了物料內(nèi)的水分移動(dòng)和蒸發(fā)速度。
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