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微波处理技术在环境保护领域的应用相当广泛。除了上述应用以外,微波技术还可应用于“绿色铸造”清洁生产工业。微波加热固化工艺具有高效、节能、无污染、工作环境好等优点,我们在铸造生产中利用微波加热来代替传统加热能提高水玻璃砂、呋喃树脂型砂、芯及水溶性有机粘结剂的性能。我们已成功地研究了微波水玻璃砂工艺和微波树脂砂工艺,为传统铸造工业造型制芯的清洁生产提供了重要途径。
微波技术在环境保护领域的应用,国内起步较晚,虽然不少人做过某些局部的试验,但是总体来说基础研究落后,微波技术在环境保护领域的应用特点是:节省能源与时间、简化操作程序、反应物产率增加、变废为宝,可显著降低废弃物的处理方面还有很大潜力。同时,微波技术也是一种很好的在线监测技术,在这方面应有很大的发展前景。基于微波技术在环境保护领域应用的优点微波技术也可在工业清洁生产中加以推广。随着人们对环保的重视和微波技术的不断完善,微波技术将会在环境保护领域得到更广泛的应用。

微波的基本性质通常呈现为穿透、反射、吸收三个特性。对于玻璃、塑料和瓷器,微波几乎是穿越而不被吸收。对于水和食物等就会吸收微波而使自身发热。而对金属类东西,则会反射微波。
1)、穿透性
微波比其它用于辐射加热的电磁波,如红外线、远红外线等波长更长,因此具有更好的穿透性。微波透入介质时,由于介质损耗引起的介质温度的升高,使介质材料内部、外部几乎同时加热升温,形成体热源状态,大大缩短了常规加热中的热传导时间,且在条件为介质损耗因数与介质温度呈负相关关系时,物料内外加热均匀一致。
2)、选择性加热
物质吸收微波的能力,主要由其介质损耗因数来决定。介质损耗因数大的物质对微波的吸收能力就强,相反,介质损耗因数小的物质吸收微波的能力也弱。由于各物质的损耗因数存在差异,微波加热就表现出选择性加热的特点。物质不同,产生的热效果也不同。水分子属极性分子,介电常数较大,其介质损耗因数也很大,对微波具有强吸收能力。而蛋白质、碳水化合物等的介电常数相对较小,其对微波的吸收能力比水小得多。因此,对于食品来说,含水量的多少对微波加热效果影响很大。
3)、热惯性小
微波对介质材料是瞬时加热升温,能耗也很低。另一方面,微波的输出功率随时可调,介质温升可无惰性的随之改变,不存在“余热”现象,极有利于自动控制和连续化生产的需要。
