[发明专利]电磁加热式电磁铁直接驱动磁力搅拌器有效

专利信息
申请号: 201210589805.5 申请日: 2012-12-16
公开(公告)号: CN103041740A 公开(公告)日: 2013-04-17
发明(设计)人: 许珊珊;费韦平;许广胜 申请(专利权)人: 淮南联合大学
主分类号: B01F13/08 分类号: B01F13/08
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 232038 *** 国省代码: 安徽;34
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摘要:
搜索关键词: 电磁 加热 电磁铁 直接 驱动 磁力 搅拌器
【说明书】:

技术领域

发明涉及加热搅拌装置,特别涉及一种电磁加热式电磁铁直接驱动磁力搅拌器。

背景技术

电热磁力搅拌器适用于搅拌、加热或搅拌加热同时进行,适用于粘稠度不是很大的液体或者固液混合物。使用时将搅拌子放入容器内液体中,当加热板下产生旋转磁场后,带动搅拌子成圆周循环运动从而达到搅拌液体的目的。配合温度控制装置,可以根据具体的实验要求控制并维持样本温度,帮助实验者设定实验条件,极大的提高了实验的重复性。是学校的化学、医学、生化实验室、分析室,生物、遗传、药品、环保实验室以及食品、防疫、医疗等科研部门的实验室广泛使用的液体加热搅拌装置。

目前使用的电加热磁力搅拌器包括底座、控制电路、加热板、发热元件和旋转磁体,其中加热板用发热元件一般采用镍镉合金电热丝作为发热材料,用耐高温云母片作为绝缘材料,将镍镉合金电热丝绕在云母片上后再用云母片包在外面作为绝缘层置于加热板下;发热元件连通控制电路,控制电路通过温控器控制发热元件中电流的通断或控制通过的电流的大小,以保持加热板的温度在合适的温度。这类电加热磁力搅拌器所采用的发热元件为阻性元件,不仅热效率较低,而且电热一体的发热元件与面板、外壳接触密切,尤其是高温下绝缘材料易失效会导致加热板、壳体带电,易发生人身伤害事故;磁力搅拌器采用电动机带动永久磁铁旋转产生旋转磁场,搅拌力矩小,而且电动机运行时有噪声、机械故障率高。

发明内容

本发明的目的就是要克服现有技术的上述缺陷,提供一种高效、安全的电磁加热式电磁铁直接驱动磁力搅拌器。

为达到上述目的,本发明提供的电磁加热式电磁铁直接驱动磁力搅拌器,包括外壳、中间带有圆孔的加热板和圆孔中间镶嵌的非磁性材料的圆柱形金属盒、多极驱动电磁铁,还包括所述外壳中的控制电路及所述加热板下的绝热板、线圈和磁条;其特征在于:通过线圈产生交变磁场使加热板产生涡流发热;所述中间带有圆孔的加热板支承在所述外壳的上方,所述多极驱动电磁铁居于圆孔中间支承在所述非磁性材料的圆柱形金属盒中并与所述控制电路电相连,所述线圈在一个平面上呈螺旋线式盘绕,固定安装在所述加热板的下面并与所述控制电路电相连,所述绝热板固定安装在所述加热板与所述线圈之间,所述线圈的外面装有磁条。加热板圆孔中间镶嵌的非磁性材料的圆柱形金属盒除支承多极驱动电磁铁外,还可以传导热能使加热板2的中心没有加热空白区同时不影响旋转磁场的传导。

本发明电磁加热式电磁铁直接驱动磁力搅拌器,其中所述多极驱动电磁铁采用2个、3个或4个不同高度的U型铁芯叠加,4个、6个或8个铁芯柱均匀分布在一个同心圆周上;每个U型铁芯的两铁芯柱各绕有一个励磁线圈,各铁芯柱励磁线圈的绕向及通过的电流方向使之都产生同名磁极如N极,各铁芯柱励磁线圈分别和控制电路电相连,控制电路依次轮流为均匀分布在一个同心圆周上的各铁芯柱励磁线圈供电,某一时刻一铁芯柱励磁线圈供电此铁芯柱产生N极,与之相连的U型铁芯的另一个铁芯柱则产生异名磁极S极,下一时刻相邻的铁芯柱励磁线圈供电此铁芯柱产生N极,与之相连的U型铁芯的另一个铁芯柱则产生异名磁极S极……,如此周而复始便产生了旋转磁场。

本发明电磁加热式电磁铁直接驱动磁力搅拌器,其中所述多极驱动电磁铁的U型铁芯采用纯铁。

本发明电磁加热式电磁铁直接驱动磁力搅拌器,其中所述加热板采用铁磁性材料制成,为磁性不锈钢材料。

本发明电磁加热式电磁铁直接驱动磁力搅拌器,其中所述线圈所用导线的断面直径为4.5毫米,由多股耐高温漆包铜线绞合后外面密绕一层直径为0.5毫米的玻璃纤维线包裹而成,所述线圈的外表具有树脂密封层。

本发明电磁加热式电磁铁直接驱动磁力搅拌器,其中所述绝热板为玻璃纤维板或石棉板,其厚度小于3毫米。

本发明电磁加热式电磁铁直接驱动磁力搅拌器,其中所述非磁性材料的圆柱形金属盒的材质为铝、铜、非磁性不锈钢。

本发明电磁加热式电磁铁直接驱动磁力搅拌器的优点和积极效果在于:由于通过线圈产生交变磁场使加热板产生涡流使加热板升温,加热板就是发热体,所以热惯性小,通、断电后加热板能迅速升、降温。绝热板采用玻璃纤维板或石棉板构成,其厚度薄,加热板和线圈之间间隙更小,所以电磁转换效率更高,更加节省电能,维护方便,使用寿命长。同时,由于线圈整体密封且和加热板之间有非金属的绝热板,电热完全隔离,因而安全性能大大提高,确保了使用者的人身安全。

下面将结合实施例参照附图进行详细说明。

附图说明

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