[发明专利]一种电磁感应加热多功能热风烘干机有效
申请号: | 201310502140.4 | 申请日: | 2013-10-23 |
公开(公告)号: | CN103557686A | 公开(公告)日: | 2014-02-05 |
发明(设计)人: | 张道春;李雷生 | 申请(专利权)人: | 北京久顺科技有限公司 |
主分类号: | F26B23/08 | 分类号: | F26B23/08 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 102488 北京市房*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 电磁感应 加热 多功能 热风 烘干机 | ||
技术领域
本发明涉及热风烘干装置技术领域,具体属于一种电磁感应加热多功能热风烘干机。
背景技术
现有的热风烘干设备热源大多采用柴、煤、燃气资源的燃烧方式提供,燃烧炉连接风机上,通过风机抽到待烘干的设备里。这样提供的热风技术要燃烧大量的柴、煤、燃气资源,并对环境产生较大的污染。热源利用率低,操作不方便,温度控制不精确,性能不稳定等弊端。
发明内容
本发明的目的是提供了一种电磁感应加热多功能热风烘干机,克服了现有技术的不足,设计结构合理,通过电磁加热装置,加热质量再现性与重复性好,电磁加热线圈设置于热风转化筒内,将冷热空气进行转换输出,热风输送均匀,采用高密度耐高温陶瓷片、陶瓷圈传热性能好,提高空气热转换效率,耐风刷,控制操作方便,热效率高对环境无污染。超音频数字式电磁感应加热在产品优势运用上更高效、更节能、更环保、更安全、更实用 。
本发明采用的技术方案如下:
一种电磁感应加热多功能热风烘干机,包括烘干室、引风机和加热装置,所述的加热装置,包括外筒体和内筒体,内筒体上设有电磁加热线圈装置,外筒体套于内筒体上;所述的外筒体包括外层筒、中层筒、内层筒,三层筒体构成,其一端开口,另一端设有固定盖,所述的内筒体包括筒体,筒体下端具有底座,内筒体的筒体插入外筒体的中层筒与内层筒之间,加热装置出风口连接引风机吸风口,引风机出风口连接烘干室。
所述的外筒体的固定盖最外端与外筒体上部最外端连接,外筒体整体以设有固定盖一端为上端相对另一端为下端,外层筒下端部具有向外延伸的用于固定连接的折边,内层筒上端延伸到固定盖外,上端设有引风机连接口,内层筒就成热风输出通道,中层筒和外层筒与固定盖相接处之间的固定盖位置开有多个等距离成圆周分布的进风口,这样外层筒与中层筒之间就形成空气进风通道。
所述的内层筒下端比外层筒下端短,中层筒下端比内层筒下端短。
所述的外层筒下端的折边通过螺栓固定于内筒体底座上。
所述的电磁加热线圈装置,包括在内筒体外壁设有高密度玻璃纤维毡,高密度玻璃纤维毡外套设有陶瓷片,在陶瓷片外绕上线圈,线圈外套上陶瓷圈。
所述的线圈为铝线或铜线。
所述的高密度玻璃纤维毡为3毫米厚。
所述的内筒体内壁设有多个均匀分布的散热片。
与已有技术相比,本发明的有益效果如下:
本发明通过电磁加热,加热质量再现性与重复性好,电磁加热线圈设置于热风转化筒内,将冷热空气进行转换输出,热风输送均匀。电磁加热线圈设置于筒体外壁,采用高密度耐高温陶瓷片、陶瓷圈传热性能好,提高空气热转换效率,耐风刷,加热速度快,温度控制精确,热效率高无污染,节能环保,安装操作方便。超音频数字式电磁感应加热在产品优势运用上更高效、更节能、更环保、更安全、更实用 。彻底解决了传统加热方式热效率低、加热速度慢、污染大、温度控制不准确等弊端。
附图说明
图1为本发明的结构示意图;
图2为本发明的加热装置内部结构示意图;
图3为本发明的加热装置透视结构示意图;
图4为本发明图3中A-A剖视结构示意图。
具体实施方式
参见附图,一种电磁感应加热多功能热风烘干机, 包括烘干室、引风机和加热装置。加热装置,包括外筒体1和内筒体2。内筒体2上设有电磁加热线圈装置3;电磁加热线圈装置3,包括在内筒体2外壁设有高密度玻璃纤维毡301,高密度玻璃纤维毡301外套设有陶瓷片302,在陶瓷片302外绕上线圈303,线圈303外套上陶瓷圈304,线圈为铝线或铜线,高密度玻璃纤维毡为3毫米厚。外筒体1套于内筒体2上,所述的外筒体1包括外层筒101、中层筒102、内层筒103,三层筒体构成,其一端开口,另一端设有固定盖104,所述的内筒体2包括筒体201,筒体201下端具有底座202,内筒体2的筒体插入外筒体的中层筒102与内层筒103之间,内筒体201内壁设有多个均匀分布的散热片2011,外层筒101下端的折边1011通过螺栓固定于内筒体底座202上。外筒体的固定盖104最外端与外筒体1上部最外端连接,外筒体1整体以设有固定盖一端为上端相对另一端为下端,内层筒103下端比外层筒101下端短,中层筒102下端比内层筒103下端短,内层筒103上端延伸到固定盖104外,上端设有引风机连接口1031,内层筒103就成热风输出通道,中层筒102和外层筒101与固定盖相接处之间的固定盖位置开有多个等距离成圆周分布的进风口1041,这样外层筒101与中层筒102之间就形成空气进风通道,内层筒103与中层筒102之间就形成热风通道,冷风从进风通道进入到热风通道进行热量转化,再由内层筒的热风输出通道连接引风机4吸风口,引风机4出风口连接烘干室5,这样热风通过引风机送到需要的烘干热备上,热风输送均匀,控制操作方便,对环境无污染。
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