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[實用新型]一種節能滅菌烘箱有效

專利信息
申請號: 201320531082.3 申請日: 2013-08-28
公開(公告)號: CN203454654U 公開(公告)日: 2014-02-26
發明(設計)人: 史漢琳;駱永翔;洪夢華 申請(專利權)人: 上海至純潔凈系統科技股份有限公司
主分類號: F26B15/00 分類號: F26B15/00;F26B21/00;A61L2/06
代理公司: 北京集佳知識產權代理有限公司 11227 代理人: 魏曉波
地址: 200241 上海市*** 國省代碼: 上海;31
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摘要:
搜索關鍵詞: 一種 節能 滅菌 烘箱
【說明書】:

技術領域

實用新型涉及高溫滅菌設備技術領域,特別涉及一種節能滅菌烘箱。?

背景技術

滅菌烘箱是一種利用高溫氣流對清潔度要求較高的產品,進行滅菌烘干處理的設備。現以滅菌烘干藥瓶為例,來說明滅菌烘箱的工作過程。滅菌烘箱包括進瓶預熱段、滅菌高溫段和出瓶冷卻段,清洗干凈的藥瓶首先由傳送裝置傳送至進瓶預熱段,然后繼續傳送至滅菌高溫段滅菌烘干,最后經由出瓶冷卻段輸出,進入灌裝間進行藥液的灌裝。其中,滅菌高溫段是滅菌烘箱實施其滅菌和烘干功能的核心部件,現結合圖1來說明傳統滅菌烘箱中滅菌高溫段的內部結構及其工作過程。?

如圖1所示,滅菌烘箱的滅菌高溫段包括箱體1′和位于箱體1′內的隔離板2′,該隔離板2將箱體1密封隔離為氣體加熱區A′和滅菌烘干區B′,由進氣預熱段進入氣體加熱區A′的氣體,經由電加熱器3′加熱升溫后,由高溫風機4′吸入并傳送至滅菌烘干區B′內,高溫氣體再經由耐高溫過濾器5′過濾后,流過位于耐高溫過濾器5′下方傳送裝置6′上的藥瓶,以對其進行滅菌烘干,而經藥瓶冷卻后的氣流再流入氣體加熱區A′內與由進氣預熱段流入的空氣匯合,進入下一工作循環。?

高溫氣體流入滅菌烘干區B′內后,其中一部分經由耐高溫過濾器5′作用于藥瓶上,另一部分撞擊箱體1′將熱量經由箱體′傳遞至外部環境。由于滅菌烘箱的箱體體積較大,在實際應用中經由其熱傳動損失的熱量不容小覷,若能充分利用該部分熱量可縮短氣體的溫升時間,從而可提高滅菌烘箱的工作效率。?

有鑒于此,本領域技術人員亟待對滅菌烘箱的結構進行改進,以解決在滅菌烘箱內高溫氣體的熱量損失問題。?

實用新型內容

針對上述缺陷,本實用新型的核心目的在于,提供一種節能滅菌烘箱,以解決部分熱量經由箱體傳導至箱體外而造成的熱量損失。?

本實用新型所提供的節能滅菌烘箱,包括箱體,所述箱體包括由隔離板隔離而成的氣體加熱區和滅菌烘干區,所述氣體加熱區具有進氣口且其內設有加熱元件,所述滅菌烘干區設有耐高溫過濾器,并在位于所述耐高溫過濾器的排氣口側的箱體上具有用于供產品通過的入口和出口,還包括高溫氣體輸送管道,所述高溫氣體輸送管道的一端與所述氣體加熱區連通,另一端與所述耐高溫過濾器的進氣口連通。?

優選地,所述高溫氣體輸送管道內設有多個導流板,多個所述導流板將所述高溫氣體輸送管道分割為彼此獨立的多個氣流通道。?

優選地,多個所述導流板相對于所述高溫氣體輸送管道的軸線呈放射狀分布。?

優選地,還包括固連于所述箱體上的耐高溫風機,所述耐高溫風機的進氣口位于所述氣體加熱區內,其出氣口與所述高溫氣體輸送管道連通。?

有選地,所述高溫氣體輸送管道包括沿所述高溫氣體的流動方向依次密封連接第一段管道和第二段管道,且沿所述高溫氣體的流動方向,所述第二段管道的截面面積遞增。?

優選地,所述導流板位于所述第二段管道內。?

優選地,還包括法蘭,所述第一段管道和所述第二段管道中至少一者通過密封墊和螺栓組件與所述法蘭可拆卸密封連接。?

本實用新型所提供的節能滅菌烘箱,包括箱體,該箱體包括由隔離板分割而成的氣體加熱區和滅菌烘干區;其中,該氣體加熱區的箱體上具有進氣口,且其內設有加熱元件,滅菌烘干區設有耐高溫過濾器,并在位于耐高溫過濾器的排氣口側的箱體上具有用于供產品通過的入口和出口,還包括高溫氣體輸送管道,該高溫氣體輸送管道的一端與氣體加熱區連通,?另一端與耐高溫過濾器的進氣口連通。?

其具體工作過程為:箱體外部的空氣由進氣口進入氣體加熱區,加熱升溫后的高溫氣體經由耐高溫氣體輸送管道輸送至耐高溫過濾器,過濾后的高溫氣體用于滅菌烘干待處理產品。?

本實用新型所提供的節能滅菌烘箱通過增設高溫氣體輸送管道,將氣體加熱區的高溫氣體由其直接輸送至耐高溫過濾器內過濾處理,與現有技術相比,因相對于箱體而言高溫氣體輸送管道的體積較小,從而明顯減少了高溫氣體在過濾前因熱傳導而造成的熱量損失,顯著提高高溫氣體的熱量利用率,進而縮短氣體在箱體內循環過程中的溫升時間,提高滅菌烘箱的工作效率。?

本實用新型的一優選方案中,高溫氣體輸送管道內設有多個導流板,多個導流板將高溫氣體輸送管道分割為彼此獨立的多個氣流通道。通過多個導流板的導向分流作用,不僅可使高溫氣體內氣體分子具有相對確定的流向,而且可使其在高溫氣體輸送管道內風量相對均勻分布,從而可提高高溫氣體在高溫氣體輸送管道流動穩定性,且可減小因高溫氣體雜亂無章運動而引起的振動,從而可進一步的減少熱量的損失。?

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