[實用新型]一種高效可靠的除濕烘干機有效
| 申請號: | 201720793183.6 | 申請日: | 2017-07-03 |
| 公開(公告)號: | CN207095235U | 公開(公告)日: | 2018-03-13 |
| 發明(設計)人: | 張載彭;馬永德;郭長民 | 申請(專利權)人: | 廣州德能熱源設備有限公司 |
| 主分類號: | F26B15/18 | 分類號: | F26B15/18;F26B23/10;F26B25/00 |
| 代理公司: | 北京英特普羅知識產權代理有限公司11015 | 代理人: | 齊永紅,劉強 |
| 地址: | 511400 廣東省廣州*** | 國省代碼: | 廣東;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 高效 可靠 除濕 烘干機 | ||
技術領域
本實用新型涉及除濕烘干裝置,尤其涉及一種高效可靠的除濕烘干機。
背景技術
除濕烘干機有帶式烘干,滾筒烘干,箱式烘干,塔式烘干等幾種模式,其熱源有煤,電,氣等;其工作原理是在風機的抽力作用下,外面新鮮冷空氣直接通過進風口與加熱器熱交換后變成干燥的熱空氣,然后與物料進行熱交換后被排出機體,而物料在干燥熱空氣作用下水分逐步蒸發并烘干。由于物料中的水分蒸發需要吸收和消耗熱能,且隨著物料水分的蒸發,烘干氣流的流速和溫度均需要精確控制,才能獲得最佳烘干效果。
目前的除濕烘干機大多采用分體式結構,即采用熱風爐將高溫的空氣由烘干筒入料端吹進烘干筒,再從烘干筒出料端的出氣口排出,不僅管路復雜,控制難度大,而且帶有廢熱的氣體直接排放到空氣中,這種開放式烘干裝置不僅能耗高,安全隱患大,若用于烘干污泥等物料則會產生害物質,烘干過程中對環境危害較大。
實用新型內容
本實用新型的目的是提供一種高效可靠的除濕烘干機,它結構可靠,能效比高和烘干穩定高效的優點。
本實用新型是這樣來實現的,一種高效可靠的除濕烘干機,它包括殼體,其特征在于,該殼體內腔通過豎直隔板分割成物料輸送通道和烘干通道,所述物料輸送通道和烘干通道分別設置物料輸送組件和烘干機組,隔板的頂部和底部分別設有循環通道。
所述物料輸送組件包括從上向下依次設置的物料進口、輸入傳送帶、物料出口和輸出傳送帶。
所述烘干機組包括壓縮機和用于驅動烘干氣流經循環通道在烘干通道和物料輸送通道之間流動的送風機,該壓縮機通過管路連通的冷凝器和蒸發器。
優選的是:所述蒸發器、冷凝器和送風機從上向下依次設置,其中蒸發器靠近隔板頂部的循環通道,送風機位于隔板底部的循環通道處。
所述蒸發器和隔板頂部的循環通道之間還設有熱回收器,所述冷凝器通過管路與下方的套管換熱器連通。
優選的是:該除濕烘干機還包括位于物料輸送通道內的溫度傳感器,該溫度傳感器以及送風機和壓縮機與控制器電連接。
本實用新型的有益效果為:本實用新型采用整體式結構,將物料輸送通道和烘干通道集成到一個殼體的空腔內,并通過隔板隔開,烘干氣流采用內循環方式,不僅整體結構可靠實用,避免了熱量散失,而且物料輸入、烘干以及輸出控制方便,烘干效率高,顯著提升了整個熱泵烘干機組的效率值。
附圖說明
圖1為本實用新型一個實施例的結構示意圖。
圖2為圖1實施例中烘干機組管路中熱媒介質流動示意圖。
圖3為圖1實施例中烘干氣體循環流動示意圖。
具體實施方式
下面結合附圖對本實用新型的具體實施方式作進一步說明。
如圖1所示,本實用新型是這樣來實現的,該高效可靠的除濕烘干機包括殼體1,其結構特點是,該殼體1內腔通過豎直隔板4分割成物料輸送通道2和烘干通道3,所述物料輸送通道2和烘干通道3分別設置物料輸送組件和烘干機組,隔板4的頂部和底部分別設有循環通道;本實用新型將物料輸送通道2和烘干通道3集成到一個殼體1的空腔內,并通過隔板4隔開,物料輸送通道2內的物料輸送組件輸入物料,然后由烘干通道3產生的烘干氣流對物料進行烘干,烘干氣流在物料輸送通道2和烘干通道3之間循環流動,烘干后的物料再由物料輸送組件輸出,由于采用整體式結構,避免了熱量散失,物料輸入、烘干以及輸出控制方便,整體結構可靠實用,烘干效率高。
為了提高結構的可靠性,提高烘干氣體循環的效率,本實用新型還對物料輸送組件以及烘干機組進行了結構設計,在具體實施時,所述物料輸送組件包括從上向下依次設置的物料進口201、輸入傳送帶202、物料出口203和輸出傳送帶204;所述烘干機組包括壓縮機和用于驅動烘干氣流經循環通道在烘干通道3和物料輸送通道2之間流動的送風機301,該壓縮機302通過管路連通的冷凝器304和蒸發器305;在物料進口201投入物料,輸入傳送帶202將物料在物料輸送通道2內輸送移動,壓縮機產生的熱媒介質進入冷凝器304散熱,熱媒介質流動如圖2所示,高熱烘干氣流在送風機301的驅動下從下而上流經輸出傳送帶204和輸入傳送帶202,對位于輸入傳送帶202和輸出傳送帶204上的物料進行烘干,產生的低溫氣流經隔板4頂部的循環通道進入烘干通道3,與蒸發器305進行熱交換,降溫除濕;由于整個烘干設備采用封閉式結構,降低了熱量散失,提高了烘干效率。
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