A hagyományos kínai orvoslás (TCM) történelmileg az egyik legrégebbi módszerrel, a napszárítással szárították, amelynek lényege, hogy a gyógyászati anyagok elnyelik a nap infravörös és távoli infravörös sugarait, ami a hőmérséklet emelkedéséhez vezet. Ma azt szeretném megosztani Önökkel, hogy a laboratóriumokban dolgozó kutatók hogyan foglalták össze a TCM szeletek jellemzőit, amikor infravörös sugárzással szárítják őket. Kérem, bátran javítsanak ki minden félreértést.
Szénszálas fűtőelemek infravörös és távoli infravörös sugárzása
Aktiválás után a szénszálas fűtőelemek infravörös és távoli infravörös sugárzást bocsátanak ki 2μm és 14μm között, amely spektrumot a legtöbb biológiai anyag képes elnyelni. Ez a tartomány a napfénynek az a része, amelytől meleget érzünk. A fűtési és abszorpciós hatékonyság ebben a spektrumban meglehetősen magas. Ezért egy meghatározott spektrumú sugárforrást használunk a szeletek melegítésére és szárítására, rögzítjük és elemezzük az egész folyamatot, hogy végül következtetéseket vonhassunk le.
Az infravörös sugárzású szárítás öt fő jellemzője szénszálas fűtőelemek használatával
Többszöri ellenőrzéssel megállapítottam, hogy a TCM szeletek szárítási folyamata a következő módszerrel történik szénszálas fűtőelemek öt fő jellemzőt mutat, amelyek egyben e gyógyszerszeletek szárítási elméletünk fordított igazolásaként is szolgálnak.
- Teljesítményfüggőség: A TCM szeletek által infravörös sugárzású környezetben elnyelt hőmennyiség nagymértékben függ a szénszálas fűtőelemek teljesítményétől. A fűtőelemek teljesítménye befolyásolja a kibocsátott infravörös spektrum tartományát. Az ebből a spektrumból a szeletek által elnyelt energia sajátos matematikai-geometriai kapcsolatban áll a sugárforrás hőmérsékletével.
- Spektrális illesztés: A szénszálas fűtőelemek által kibocsátott infravörös sugárzás hullámhosszának jellemzője a spektrális illeszkedés. A szeletek által nyert nettó energia nagyban függ attól, hogy a hőforrás (sugárforrás) által kibocsátott spektrum mennyire illeszkedik a szeletek abszorpciós spektrumához. Minél nagyobb az illeszkedés mértéke, annál nagyobb a fűtési hatásfok.
- Optikai alapelvek: Az infravörös sugárzás fűtése a látható fény elveit követi, beleértve a visszaverődés, a fénytörés és a transzmisszió jelenségeit. Az infravörös sugárzás szögének optimális szintre állításával a transzmissziós és reflexiós arányok minimalizálhatók, ami azt jelenti, hogy a szeletek több infravörös sugárzást nyelnek el, így növelve az infravörös sugárzás felhasználási arányát.
- Az infravörös sugarak és a szeletek közötti kölcsönhatás: Az infravörös sugárzás fűtésének hatékonysága a sugárzás távolságától és szögétől függ. Minél nagyobb a távolság, annál lassabb a fűtési hatás; minél közelebb van a távolság, annál magasabb a szeletek felületi hőmérséklete és annál gyorsabb a száradási sebesség.
- Terület jellemzői: A sugárforrás által lefedett terület és a szeletek abszorpciós területe is meghatározza az infravörös sugárzásos szárítás hatékonyságát.
Az infravörös sugárzású fűtés ezen jellemzőinek megértésével ezt az öt pontot használjuk elméleti alapként a TCM-szeletek szárítására szolgáló berendezések tervezésénél.
A Global Quartz Tube a fejlett infravörös szárítási technológiákra specializálódott. További információkért vagy termékeinkről érdeklődni, kérjük, látogasson el a következő weboldalunkra weboldal vagy vegye fel velünk a kapcsolatot e-mailben a címen contact@globalquartztube.com.
Szerző
-
Casper Peng a kvarccsőipar tapasztalt szakértője. Több mint tízéves tapasztalatával alaposan ismeri a kvarcanyagok különböző alkalmazásait, és mélyreható ismeretekkel rendelkezik a kvarcfeldolgozási technikák terén. Casper szakértelme a kvarccsövek tervezésében és gyártásában lehetővé teszi számára, hogy az ügyfelek egyedi igényeinek megfelelő, testre szabott megoldásokat kínáljon. Casper Peng szakmai cikkei révén célunk, hogy a legfrissebb iparági hírekkel és a legpraktikusabb műszaki útmutatókkal segítsük Önt a kvarccsöves termékek jobb megértésében és felhasználásában.
Minden bejegyzés megtekintése