Lampada di calore dell'acquacoltura, il principio del riscaldamento a infrarossi lontani
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La luce a infrarossi ha una lunghezza d'onda da 0,75 μm a 1000 μm, che si trova tra le onde elettromagnetiche e la luce visibile. Viaggia come radiazione. Nell'industria, la luce a infrarossi con una lunghezza d'onda da 0,75 μm a 1,5 μm è chiamata a infrarossi il vicino, mentre quella con una lunghezza d'onda da 1,5 μm a 1000 μm è chiamata infrarossata. Far-infrarosso, come la luce visibile, la luce ultravioletta e i raggi X, è un'onda elettromagnetica, che viaggia a velocità fino a 300.000 chilometri al secondo. La sua funzione primaria è l'energia termica.
Lo spettro di assorbimento della maggior parte della materia organica e dell'acqua scende tra 2,5μm e 25 μm. Quando la lunghezza d'onda della sorgente di radiazione corrisponde alla lunghezza d'onda di assorbimento dell'oggetto riscaldato, la sostanza assorbe prontamente la luce a infrarossi. La lunghezza d'onda della luce infrarossa rientra in questo intervallo. Quando la temperatura della fonte di calore è compresa tra 200 e 727 gradi, oltre l'80% dell'energia irradiata totale è concentrata nell'intervallo da 2,5 μm a 15μm. Al di sopra di 15μm, l'energia aumenta di un altro 15% (200 gradi) al 4% (600 gradi), mentre l'energia di radiazione superiore a 250 gradi è ancora inferiore. Ciò dimostra che la maggior parte dell'energia nelle radiazioni di Far Infraring è facilmente assorbita dalla materia.
Dopo aver assorbito l'energia a infrarossi, le molecole nella materia possono convertire completamente l'energia dei fotoni in vibrazioni molecolari o energia rotazionale; Ciò può anche causare cambiamenti nell'energia di rotazione molecolare. Inoltre, lo spettro vibrazionale ha un effetto di aumento del caricatore e della rotazione delle vibrazioni, aumentando l'ampiezza attorno alla posizione di equilibrio e intensificando le vibrazioni interne. Poiché il movimento degli elettroni e la vibrazione delle molecole si verificano a velocità estremamente elevate, questo movimento provoca costantemente le vibrazioni del reticolo e i gruppi di legame tra loro. Questo cambiamento nello stato di movimento è come l'attrito accelerato tra due oggetti in rapido movimento, generando calore e temperatura, con conseguente rapido aumento della temperatura. Inoltre, quando le radiazioni a infrarossi riscaldano un oggetto, la temperatura nel sito in cui le radiazioni a infrarossi penetrano è spesso superiore alla superficie. Ad esempio, la temperatura interna dei chicchi di mais esposti a radiazioni a infrarossi è di 5 gradi -10 gradi superiore alla temperatura superficiale. Pertanto, gli oggetti riscaldati dalle radiazioni a infrarossi durante la disidratazione e l'essiccazione sono soggetti all'azione simultanea di un gradiente di temperatura che è alto e basso all'esterno e un gradiente di umidità che trasferisce continuamente l'umidità interna e si diffonde ed evapora, raggiungendo lo scopo della rapida asciugatura.







