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微波處理器的制作方法

文檔序號:8034259閱讀:246來源:國知局
專利名稱:微波處理器的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明涉及對可流動物質(zhì)的微波加熱處理,更具體地指一種微波處理器。
背景技術(shù)
以往對流體,如各種液體、粘稠液體、含顆粒液體、固液混合物等進行微波加熱,其微波加熱器通常采用的是一種叫微波加熱腔的結(jié)構(gòu),這種加熱腔是由金屬板焊接或法蘭連接而成,加熱腔10開若干個微波口11,微波發(fā)生裝置安裝在此微波口11上,被加熱流體被裝在一個塑料罐12中,微波對塑料罐12內(nèi)液體進行加熱處理,如圖1所示,這種結(jié)構(gòu)的加熱腔,由于微波穿透深度限制,如塑料罐的底部及微波到達不到的中央?yún)^(qū)域,就限制了微波加熱效果,塑料罐12體積越大,加熱效果也越差。如需要對大批量被加熱流體進行加熱時,這種傳統(tǒng)的加熱腔已不適應(yīng),需要對其結(jié)構(gòu)進行改進。

發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明的目的是針對傳統(tǒng)的加熱腔存在的上述缺點,提出一種適應(yīng)于對大批量流動物質(zhì)進行加熱且加熱均勻的微波處理器。
為了實現(xiàn)上述目的,本發(fā)明采用如下技術(shù)方案該微波處理器包括至少一個盒形腔體,盒形腔體的二相對的側(cè)端面中間部位設(shè)置管道接口,位于盒形腔體的另一側(cè)端面封閉,相對于該封閉端面的側(cè)端面為法蘭接口,該法蘭接口供微波發(fā)生裝置相接,供被加熱流體通過的管道,管道穿設(shè)于盒形腔體內(nèi),管道的兩端從管道接口伸出。
所述的盒形腔體包括數(shù)個,每一盒形腔體的二相對的側(cè)端面均設(shè)置管道接口,位于盒形腔體的另一側(cè)端面封閉,相對于該封閉端面的側(cè)端面為法蘭接口,所述的管道依次從各盒形腔體穿設(shè)。
所述的盒形腔體的數(shù)量小于等于十五個。
所述的管道可為數(shù)根管道,各管道之間并列設(shè)置在本發(fā)明的上述技術(shù)方案中,微波處理器包括至少一個盒形腔體,盒形腔體的二相對的側(cè)端面中間部位設(shè)置管道接口,位于盒形腔體的另一側(cè)端面封閉,相對于該封閉端面的側(cè)端面為法蘭接口,該法蘭接口供微波發(fā)生裝置相接,供被加熱流體通過的管道,管道穿設(shè)于盒形腔體內(nèi),管道的兩端從管道接口伸出。當被加熱的流體通過管道時,盒形腔體內(nèi)的微波則對管道內(nèi)的流體進行全方位加熱,而不存在微波到達不到的區(qū)域,因此大大地提高了微波加熱效果,當采用數(shù)個盒形腔體串接后,管道內(nèi)的流體則得到更加充分的加熱,其加熱效果更好。


圖1為傳統(tǒng)的微波加熱器結(jié)構(gòu)示意圖。
圖2為本發(fā)明的微波處理器的盒形腔體結(jié)構(gòu)示意圖。
圖3為圖2的側(cè)視示意圖。
圖4為本發(fā)明的微波處理器結(jié)構(gòu)示意圖。
圖5為數(shù)個盒形腔體串接時的結(jié)構(gòu)示意圖。
具體實施例方式
為了能更好地了解本發(fā)明的微波處理器的結(jié)構(gòu),下面結(jié)合附圖和實施例對本發(fā)明作進一步的詳細說明。
請先參閱圖2、圖3所示,該微波處理器20包括至少一個盒形腔體21,以及供被加熱流體通過的管道。
盒形腔體21的二相對的側(cè)端面中間部位設(shè)置管道接口22,即盒形腔體21的左右側(cè)端面均延設(shè)有管道接口22,管道接口22通常為圓形接口。位于盒形腔體21的另一側(cè)端面封閉(圖2的上端面),相對于該封閉端面的側(cè)端面(圖2的下端面)為法蘭接口23,該法蘭接口23供微波發(fā)生裝置相接,微波就是從該接口23進入盒形腔體中。
請再結(jié)合圖4所示,供被加熱流體通過的管道24穿設(shè)于盒形腔體21內(nèi),管道24的兩端從管道接口22中伸出。管道24是由對微波透明的材料制成,盒形腔體21中的微波可以穿過該管道24,以對管道24內(nèi)的流體進行加熱處理。
一般來說,該盒形腔體21的長L=40~300mm,寬W=80~145mm,高H=40~70mm,管道24的直徑D=25~65mm。
請繼續(xù)參閱圖5所示,為了提高加熱效率,所述的盒形腔體21可以包括若干個,每一盒形腔體21的結(jié)構(gòu)基本相同,即,每一盒形腔體21的二相對側(cè)端面均設(shè)置管道接口22,位于盒形腔體21的另一側(cè)端面封閉,相對于該封閉端面的側(cè)端面為法蘭接口,所述的管道24依次從各盒形腔體21中穿設(shè),相當于數(shù)個盒形腔體21串接在一起,加長的管道24穿過每一個盒形腔體21。此時,流經(jīng)管道24中的液體依次得到各盒形腔體中的微波加熱,從而達到了更好地加熱處理效果。
在實際應(yīng)用時,盒形腔體21的數(shù)量根據(jù)被處理流體性質(zhì)及工藝需要而有所變化,通常盒形腔體21的數(shù)量一般不超過十五個。
本發(fā)明的微波處理器的管道拆裝、更換十分簡便,可以應(yīng)用于工業(yè)化生產(chǎn)。
當然,本發(fā)明微波處理器也可以不受上述的結(jié)構(gòu)限制,如,管道可采用數(shù)根管道,各管道之間并列設(shè)置,以提高處理能力。
本技術(shù)領(lǐng)域中的普通技術(shù)人員應(yīng)當認識到,以上的實施例僅是用來說明本發(fā)明,而并非用作為對本發(fā)明的限定,只要在本發(fā)明的實質(zhì)精神范圍內(nèi),對以上所述實施例的變化、變型都將落在本發(fā)明的權(quán)利要求書范圍內(nèi)。
權(quán)利要求
1,一種微波處理器,其特征在于,該處理器包括至少一個盒形腔體,盒形腔體的二相對的側(cè)端面中間部位設(shè)置管道接口,位于盒形腔體的另一側(cè)端面封閉,相對于該封閉端面的側(cè)端面為法蘭接口,該法蘭接口供微波發(fā)生裝置相接,供被加熱流體通過的管道,管道穿設(shè)于盒形腔體內(nèi),管道的兩端從管道接口伸出。
2,如權(quán)利要求1所述的微波處理器,其特征在于所述的盒形腔體包括數(shù)個,每一盒形腔體的二相對的側(cè)端面的中間部位均設(shè)置管道接口,位于盒形腔體的另一側(cè)端面封閉,相對于該封閉端面的側(cè)端面為法蘭接口,所述的管道依次從各盒形腔體穿設(shè)。
3,如權(quán)利要求1或2所述的微波處理器,其特征在于所述的盒形腔體的數(shù)量小于等于十五個。
4,如權(quán)利要求1所述的微波處理器,其特征在于所述的管道可為數(shù)根管道,各管道之間并列設(shè)置。
全文摘要
本發(fā)明公開了一種微波處理器,包括至少一個盒形腔體,盒形腔體的二相對的側(cè)端面中間部位設(shè)置管道接口,位于盒形腔體的另一側(cè)端面封閉,相對于該封閉端面的側(cè)端面為法蘭接口,該法蘭接口供微波發(fā)生裝置相接,供被加熱流體通過的管道,管道穿設(shè)于盒形腔體內(nèi),管道的兩端從管道接口伸出。當被加熱的流體通過管道時,盒形腔體內(nèi)的微波則對管道內(nèi)的流體進行全方位加熱,而不存在微波到達不到的邊緣地方,因此大大地提高了微波加熱效果,當采用數(shù)個盒形腔體串接后,管道內(nèi)的流體則得到更加充分的加熱,其加熱效果更好。
文檔編號H05B6/80GK1746587SQ20051003035
公開日2006年3月15日 申請日期2005年10月10日 優(yōu)先權(quán)日2005年10月10日
發(fā)明者湯大衛(wèi), 曹芝林 申請人:湯大衛(wèi), 曹芝林
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