干燥罐

阅读:1014发布:2021-04-09

专利汇可以提供干燥罐专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本实用新型提供一种干燥罐,其包括:进 风 管道、出风管道、内罐体、外罐体、以及设置在所述内罐体及所述外罐体之间的保温 棉 层,其中,在所述内罐体中具有一物料室,在所述物料室与所述内罐体之间设置有空气隔层,所述物料室与所述出风管道之间通过所述空气隔层相连通。,下面是干燥罐专利的具体信息内容。

1.一种干燥罐,其包括:进管道、出风管道、内罐体、外罐体、以及设置在所述内罐体及所述外罐体之间的保温层,其特征在于,在所述内罐体中具有一物料室,在所述物料室与所述内罐体之间设置有空气隔层,所述物料室与所述出风管道之间通过所述空气隔层相连通。
2.如权利要求1所述的干燥罐,其特征在于,所述物料室在所述内罐体顶部与所述空气隔层相连通。
3.如权利要求1或2所述的干燥罐,其特征在于,所述出风管道设置在所述干燥罐的侧面。
4.如权利要求1所述的干燥罐,其特征在于,所述出风管道在所述干燥罐外与除湿干燥器相连通。
5.如权利要求1所述的干燥罐,其特征在于,所述进风管道在所述干燥器外与加热筒相连通,所述进风管道自所述加热筒延伸穿过所述外罐体、所述保温棉层、所述内罐体以及所述空气隔层至所述物料室中,并向下形成一管口。
6.如权利要求5所述的干燥罐,其特征在于,所述管口为广口状。
7.如权利要求5所述的干燥罐,其特征在于,所述管口处设置有滤网。

说明书全文

干燥罐

技术领域

[0001] 本实用新型涉及PET、PC等物料除湿干燥设备领域,尤其涉及除湿干燥设备的节能装置。

背景技术

[0002] 为了保证生产加工出来的制品的品质,除湿干燥设备在塑料加工行业是必不可少的辅助设备。
[0003] 传统结构的干燥罐100通常是由内罐体110(SUS304)、保温130、外罐体120(Q235或其他材质)、进管道140以及出风管道150组成的(如图1所示)。这样一来就是物料与干燥罐的内罐体110直接接触,热量通过不锈发生热量传递。但是除湿干燥设备是连续工作的能耗都比较大,为了减少热量的损失,现有技术中通常采用加厚保温棉,但这样直接就造成了干燥罐壁厚增加显得过于笨重。
[0004] 故,为了降低能耗以降低生产成本,势必要求除湿干燥设备进行一些技术革新。
[0005] 众所周知,热的传播有三种途径:热辐射、热对流和热传导。对于物料干燥来说,是通过热空气的对流来带走物料表面的分以达到除湿干燥物料的效果;而干燥罐体表面热量的损失则是通过热辐射和热传导两个途径发生的。
[0006] 热辐射是指物体由于具有温度而辐射电磁波的现象。一切温度高于绝对零度的物体都能产生热辐射,温度越高辐射出的总能量就越大。
[0007] 热传导是热量从系统的一部分传到另一部分或由一个系统传到另一个系统的现象,物体或系统内的各点间的温度差是热传导的必要条件。
[0008] 由于,干燥过程是在一个密闭的空间内完成循环的,热量的传递是通过干燥空气与物料的接触来发生的。很明显,热辐射是不可避免的。
[0009] 由此可见,只能从热传导方面寻求一种能减少热量损失的节能装置。实用新型内容
[0010] 为了克服以上缺陷,本实用新型的目的在于提供一种具有节能装置的干燥罐。
[0011] 为了实现上述目的,本实用新型提供一种干燥罐,其包括:进风管道、出风管道、内罐体、外罐体、以及设置在所述内罐体及所述外罐体之间的保温棉层,其中,在所述内罐体中具有一物料室,在所述物料室与所述内罐体之间设置有空气隔层,所述物料室与所述出风管道之间通过所述空气隔层相连通。
[0012] 优选地,在本实用新型中,所述物料室在所述内罐体顶部与所述空气隔层相连通。
[0013] 优选地,在本实用新型中,所述出风管道设置在所述干燥罐的侧面。
[0014] 优选地,在本实用新型中,所述出风管道在所述干燥罐外与除湿干燥器相连通。
[0015] 优选地,在本实用新型中,所述进风管道在所述干燥器外与加热筒相连通,所述进风管道自所述加热筒延伸穿过所述外罐体、所述保温棉层、所述内罐体以及所述空气隔层至所述物料室中,并向下形成一管口。
[0016] 优选地,在本实用新型中,所述管口为广口状。
[0017] 优选地,在本实用新型中,所述管口处设置有滤网。
[0018] 基于上述设置,在本实用新型所提供的干燥罐中,为了在不增加保温棉层厚度的基础上减少热量的损失,采用在内罐体内部增加一道空气隔层,类似于真空杯保温的原理,采用空气隔层来对罐体进行保温。附图说明
[0019] 图1为现有技术中干燥罐的结构示意图;
[0020] 图2为本实用新型一优选实施例中干燥罐的结构示意图。

具体实施方式

[0021] 以下,将结合具体实施例以及附图进一步阐述本实用新型之优点。
[0022] 参见图2,为本实用新型一优选实施例提供的干燥罐200,其包括:进风管道240、出风管道250、内罐体210、外罐体220以及设置在内罐体210及外罐体220之间的保温棉层230、其中,在内罐体210中具有一物料室260,在物料室260与内罐体210之间设置有空气隔层270,空气隔层270连通着物料室260与出风管道250。
[0023] 在该优选实施例中,进风管道240在干燥罐200外与加热筒280相连通,并自加热筒280延伸穿过外罐体220、保温棉层230、内罐体210以及空气隔层270至物料室260中,并在物料室中向下形成一管口241。物料室260在其顶端,即内罐体210的顶部,与空气隔层270相连通。
[0024] 这样一来,来自加热筒280的干燥气体可沿进风管道240进入物料室260内。在将物料充分干燥后,气体将通过物料室260的顶部进入空气隔层270,尽管进入空气隔层270的气体的温度小于物料室260中的气体温度,但其仍然具有一定的热量,并且空气隔层270的存在,避免了物料直接与内罐体不锈钢壁的直接接触,同时,由于空气的导热系数(0.023W/m·k)远小于不锈钢的导热系数(20~30W/m·k)。因此,可以在很大程度上有效地减少因热传导而产生的热量损失。
[0025] 在该优选实施例中,管口241可以呈一广口形,并加设有滤网242,以避免物料进入管道中。
[0026] 在该优选实施例中,出风管道250设置在干燥罐200的侧面,而不是如图1所示的干燥罐200顶部,这样更加便于安装。
[0027] 应当注意的是,本实用新型的实施例有较佳的实施性,且并非对本实用新型作任何形式的限制,任何熟悉该领域的技术人员可能利用上述揭示的技术内容变更或修饰为等同的有效实施例,但凡未脱离本实用新型技术方案的内容,依据本实用新型的技术实质对以上实施例所作的任何修改或等同变化及修饰,均仍属于本实用新型技术方案的范围内。
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