红外线加热原理工业加热与干燥的方法很多自能源危机以来世界各国为提高能源使用效率与发展能源多元化纷纷研发各种节约与替代能源技术其中辐射加热干燥由於方法的特殊性被证实为最有效率的加热与干燥技术之一而被广泛地用于取代传统的热风式加热与干燥系统辐射加热与干燥包括红外线紫外线微波射频电子束与雷射等其中红外线加热干燥是利用电磁辐射热传原理以直接方式传热而达到加热干燥物体的目的从而避免加热热传媒体导致的能量损失有益能源节约同时红外线因有产生容易可控性良妤等特质而有加热迅速干燥时间短生产力提高产品品质改进及设备空间节省等优点红外线的波长区间大致為075nm至1000nm因其波长位于红色光波长06nm至075nm左右外而得名在低於2000的常规工业热工范围内红外线是最主要的热射线人们有时将红外线又划分为近红外中红外远红外等若干小区间所谓的远中近是指其在电磁波谱中距红色光的相对距离远近而言采用红外线加热是否有效主要取决于被加热物体的吸收程度吸收率越高红外线辐射效果就越好而吸收率取决於被加热物质的类别表面状态红外线辐射源的波长等物质反射的辐射能量与入射能量的比值叫反射率不同材料和不同表面状况的反射率各不相同物质透过的辐射能量与入射能量的比值叫穿透率穿透率随材料的性质及厚度不同而变化不同材料的有效穿透范围也不一样通常把非透明材料的穿透率看作零一般金属晶体十分緻密透过表面的电磁辐射能在很短的距离内迅速衰减因此热辐射对金属的穿透深度在微米数量级上而非金属材料分子结构不很緻密在常温下不同非金属物质各自