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[實用新型]一種微波鋼帶爐有效

專利信息
申請號: 201720285358.2 申請日: 2017-03-23
公開(公告)號: CN206616250U 公開(公告)日: 2017-11-07
發明(設計)人: 徐助要;李方 申請(專利權)人: 湖南省中晟熱能科技有限公司
主分類號: C21D1/34 分類號: C21D1/34;C21D9/56
代理公司: 長沙市融智專利事務所43114 代理人: 鄧建輝
地址: 41400*** 國省代碼: 湖南;43
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摘要:
搜索關鍵詞: 一種 微波 鋼帶爐
【說明書】:

技術領域

實用新型涉及一種鋼帶爐,特別是涉及一種利用微波加熱代替傳統電阻加熱、燃氣加熱、燃油加熱的微波鋼帶爐。

背景技術

鋼帶爐屬于連續式熱處理爐的一種,最早用于粉末冶金工業中金屬氧化物的還原(如鐵粉、銅粉、鈷粉、鉬粉、鎢粉等)及金屬鹽類的煅燒和精還原(如草酸鈷、ATP、磷酸鐵鋰等)。現在的加熱方式為電阻加熱、燃氣加熱、燃油加熱三種。采用電阻、燃氣或燃油對材料進行加熱,燒結溫度一般比較高,傳熱速率慢、反應速度慢,熱效率低、燒結后材料的品質較低。

微波能被譽為“人類第二團火焰”,微波能應用技術在世界發達國家已被定義為“二十一世紀新一代技術”、“新材料先進制備技術”、“未來太空加熱技術”。基于微波加熱機理與常規窯爐不同,它是由極化粒子運動和受迫震蕩導致的材料內耗及聲子直接耦合生熱,材料本體直接作為發熱體,微波加熱窯爐加熱速度快、生產效率高,產品受熱均勻,產品品質好。

實用新型內容

本實用新型所要解決的技術問題是提供一種升溫速度快、物料反應速度快、能量利用率高、處理材料品質高的微波鋼帶爐。

為解決上述技術問題,本實用新型提供的微波鋼帶爐,包括機架和鋼帶,在所述的機架上從前到后依次連接設有進料段、進料微波抑制器、微波加熱升溫段、微波加熱保溫段、緩冷段、急冷段、出料微波抑制器和出料段,所述的鋼帶依次貫穿于所述的進料段、進料微波抑制器、微波加熱升溫段、微波加熱保溫段、緩冷段、急冷段、出料微波抑制器和出料段,排焦系統與所述的微波加熱升溫段連接。

所述的進料段、進料微波抑制器、微波加熱升溫段、微波加熱保溫段、緩冷段、急冷段、出料微波抑制器和出料段之間均采用法蘭連接。

所述的微波加熱升溫段和所述的微波加熱保溫段的結構是:高純保溫板位于耐火爐管外,所述的高純保溫板外設有外保溫層,微波裂縫天線設在所述的高純保溫板與所述的外保溫層之間對正所述的耐火爐管,所述的微波裂縫天線連接有微波發生器,所述的耐火爐管上設有熱電偶測溫裝置,所述的耐火爐管連接有氣氛系統,輥棒從所述的耐火爐管中穿過,并由傳動系統所傳動,所述的鋼帶置于所述的輥棒上。

所述的鋼帶下面裝有介電陶瓷板。

所述的微波裂縫天線呈長短交錯布置,微波從微波裂縫天線的裂縫饋入到耐火爐管,功率分布更加均勻,利于物料吸收。

所述的進料微波抑制器和出料微波抑制器中裝有的輥棒為金屬材質,并進行了接地處理,鋼帶與接地的金屬輥棒接觸,有效防止了鋼帶將微波從抑制器中導出。

所述的耐火爐管為微波專用陶瓷爐管,純度高,利于微波穿透。

采用上述技術方案的微波鋼帶爐,從前到后依次包括進料段、進料微波抑制器、微波加熱升溫段、微波加熱保溫段、緩冷段、急冷段、出料微波抑制器和出料段,各段爐體之間均采用法蘭連接,鋼帶依次貫穿于各段爐體,排焦系統置于微波加熱升溫段上,裝有調節風門,可以控制爐內煙氣的排放。微波加熱升溫段和微波加熱保溫段包含微波發生器、微波裂縫天線、耐火爐管、高純保溫板、外保溫層、熱電偶測溫裝置和氣氛系統。高純保溫板位于耐火爐管外。輥棒從耐火爐管中穿過,并由傳動系統所傳動,鋼帶置于輥棒上,并由主動輥和輥棒聯合驅動。鋼帶下面裝有介電陶瓷板,介電陶瓷板是一種吸波的特種陶瓷板,吸收微波后變成一個發熱體,將此特種陶瓷板置于鋼帶下,對鋼帶底部的物料進行了輔熱,解決了不銹鋼鋼帶表面反射微波至使鋼帶底部物料不能同步均勻加熱的問題。

微波加熱升溫段和微波加熱保溫段的加熱方式是采用上面微波裂縫天線饋能和側面微波發生器直接饋能相結合的微波饋能方式。其作用是使得物料和介電陶瓷板能充分吸收微波。

微波裂縫天線呈長短交錯布置,微波從裂縫天線的裂縫饋入到不銹鋼爐腔,功率分布更加均勻,利于物料吸收。

進料微波抑制器和出料微波抑制器中裝有的輥棒為金屬材質,并進行了接地處理,鋼帶與接地的金屬輥棒接觸,有效防止了鋼帶將微波從抑制器中導出。

所述的耐火爐管為微波專用陶瓷爐管,純度高,利于微波穿透。

微波鋼帶爐是將物料平鋪在鋼帶上,水平依次通過進料段、進料微波抑制器、微波加熱升溫段、微波加熱保溫段、緩冷段、水冷段、出料微波抑制器和出料段來完成煅燒工藝。熱電偶測溫裝置嚴格控制煅燒溫度,氣氛系統提供不同的氣氛煅燒環境。

采用上述技術方案的微波鋼帶爐,是采用微波加熱的方法對物料進行加熱,其機理是利用微波對物料進行照射,物料吸收微波后分子間發生劇烈震蕩摩擦而生熱,升溫速度快,物料反應迅速完成,能量利用率高,且處理材料的品質高。

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