Lampe chauffante aquaculture - le principe du chauffage infrarouge lointain
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La lumière infrarouge a une longueur d'onde de 0,75 μm à 1000 μm, se situant entre les ondes électromagnétiques et la lumière visible. Il se déplace sous forme de rayonnement. Dans l'industrie, la lumière infrarouge avec une longueur d'onde de 0,75 μm à 1,5 μm est appelée proche infrarouge, tandis que celle avec une longueur d'onde de 1,5 μm à 1000 μm est appelée lointaine. Far-infrarouge, comme la lumière visible, la lumière ultraviolette et les rayons X, est une onde électromagnétique, se déplaçant à des vitesses allant jusqu'à 300 000 kilomètres par seconde. Sa fonction principale est l'énergie thermique.
Le spectre d'absorption de la plupart des matières organiques et de l'eau se situe entre 2,5 μm et 25 μm. Lorsque la longueur d'onde de la source de rayonnement correspond à la longueur d'onde d'absorption de l'objet chauffé, la substance absorbe facilement la lumière infrarouge. La longueur d'onde de la lumière infrarouge lointaine tombe précisément dans cette plage. Lorsque la température de la source de chaleur est comprise entre 200 degrés et 727 degrés, plus de 80% de l'énergie radiée totale est concentrée dans la plage de 2,5 μm à 15 μm. Au-dessus de 15 μm, l'énergie augmente de 15% (200 degrés) à 4% (600 degrés), tandis que l'énergie de rayonnement supérieure à 250 degrés est encore moindre. Cela montre que la majeure partie de l'énergie dans le rayonnement très infrarouge est facilement absorbée par la matière.
Après avoir absorbé l'énergie infrarouge, les molécules en matière peuvent convertir complètement l'énergie des photons en vibrations moléculaires ou en énergie de rotation; Cela peut également entraîner des changements dans l'énergie rotationnelle moléculaire. En outre, le spectre vibrationnel a un effet de vibration et d'amélioration de la rotation, augmentant l'amplitude autour de la position d'équilibre et intensifiant les vibrations internes. Parce que le mouvement des électrons et la vibration des molécules se produisent à des vitesses extrêmement élevées, ce mouvement provoque constamment des vibrations du réseau et des groupes de liaisons entre les autres. Ce changement d'état de mouvement est comme la friction accélérée entre deux objets en mouvement rapidement, générant de la chaleur et de la température, entraînant une augmentation rapide de la température. De plus, lorsque le rayonnement infrarouge chauffe un objet, la température au site où le rayonnement infrarouge pénètre est souvent plus élevée que la surface. Par exemple, la température interne des grains de maïs exposées au rayonnement infrarouge est de 5 degrés -10 degrés supérieure à la température de surface. Par conséquent, les éléments chauffés par le rayonnement infrarouge pendant la déshydratation et le séchage sont soumis à l'action simultanée d'un gradient de température élevé à l'intérieur et à l'extérieur à l'extérieur, et à un gradient d'humidité qui transfère en continu le séchage rapide et diffuse et se diffuse, atteignant le but du séchage rapide.







