[实用新型]红外线热风加热装置有效

专利信息
申请号: 201320016341.9 申请日: 2013-01-14
公开(公告)号: CN203053186U 公开(公告)日: 2013-07-10
发明(设计)人: 杨莹;史增录;牟国良;朱自成;靳伟 申请(专利权)人: 新疆农业大学
主分类号: F26B21/00 分类号: F26B21/00;F26B25/00
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 830052 新疆维吾尔自治区乌鲁木*** 国省代码: 新疆;65
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摘要:
搜索关键词: 红外线 热风 加热 装置
【说明书】:

技术领域

本实用新型属农产品干燥技术领域,涉及一种在干燥机上使用的红外线热风加热装置。

背景技术

加热装置是进行物料干燥的关键部件之一。常用的加热装置主要由燃煤炉和燃油炉作为物料干燥的主要加热热源。燃煤炉作为物料干燥的热源时,需要配套换热器才能进行干燥作业,一次投资成本高,结构复杂,燃煤燃烧污染环境,能源消耗大;燃油炉作为热源时,直接用燃烧的热气进行物料干燥,存在燃油燃烧产生的有害物质污染农产品,有毒有害物质残留在农产品上等问题,提出了一种红外线热风加热装置。该装置利用红外线板作为加热的热源,采用导风板和导热板共同作用,提高热能利用率,结构简单,投资成本低,安装灵活,维护方便。

发明内容

针对燃煤炉作为物料干燥的热源时,需要配套换热器才能进行干燥作业,一次投资成本高,结构笨重、复杂,燃煤燃烧污染环境,能源消耗大;燃油炉作为热源时,直接用燃烧的热气进行物料干燥,存在燃油燃烧产生的有害物质污染农产品,有毒有害物质残留在农产品上等问题,设计了一种红外线热风加热装置。

本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:红外线热风加热装置由机座1、红外线加热板2、托架3、导风板4、导热板5、箱体6、螺栓7、风道接头8、边框9、侧梁10、主梁11和法兰12构成。风道接头8用螺栓7和法兰12连接,机座1安装在箱体6中。红外线热风加热装置工作时,红外线加热板2接通电源使红外线加热板2的温度增加,热量将从红外线加热板2向四周的空气和导热板5传递。当空气穿过红外线加热板2和导热板5时将空气加热,经风道接头8进入干燥物料的干燥室进行物料的干燥作业。

红外线热风加热装置的机座1由边框9、侧梁10、主梁11和法兰12构成。侧梁10的一端和边框9焊接,侧梁10另一端和法兰12焊接,主梁11的一端和边框9焊接,主梁11另一端和法兰12焊接。导风板4和导热板5在主梁11纵向交错排列,导风板4在导热板5前方,导热板5正对托架3焊接在主梁11上,导热板5等间距焊接在主梁11上。当空气流穿过红外线热风加热装置时,空气流受到导风板4和导热板5的阻挡作用,使得空气流的流向改变,正好流向红外线加热板2,在红外线加热板2的阻挡作用下空气流改变流向,空气流和导风板4、导热板5碰撞,增加了空气流在红外线热风加热装置中与红外线加热板2和导热板5的接触频率,提高了被加热空气的温度和热能利用率。

红外线热风加热装置的红外线加热板2安装在托架3上,托架3安装在侧梁10上。工作时,红外线加热板2通电,使得红外线加热板2的自身温度增加,并向四周空气和导热板5不断传递热量。通过控制红外线加热板2的通电数量控制空气流的温度,以满足不同干燥的要求。

附图说明

图1为本实用新型红外线热风加热装置的结构图

图2为本实用新型红外线热风加热装置的机座装配图

图3为本实用新型红外线热风加热装置的导热板结构图

图4为本实用新型红外线热风加热装置的托架装配图

图5为本实用新型红外线热风加热装置的箱体结构图

图6为本实用新型红外线热风加热装置的风道接头结构图

图1中,1.机座,2.红外线加热板,3.托架,4导风板,5.导热板,6.箱体,7.螺栓,8.风道接头

图2中,9.边框,10.侧梁,11.主梁,12.法兰

具体实施方式

下面结合附图对本实用新型做进一步详细的说明。

在图1、图2、图5和图6所示实施例中,红外线热风加热装置由机座1、红外线加热板2、托架3、导风板4、导热板5、箱体6、螺栓7、风道接头8、边框9、侧梁10、主梁11和法兰12构成。红外线热风加热装置工作时,红外线加热板2接通电源使红外线加热板2的温度增加,热量将从红外线加热板2向四周的空气和导热板5传递。当空气穿过红外线加热板2和导热板5时将空气加热,经风道接头8进入干燥物料的干燥室进行物料的干燥作业。

在图1、图2和图3所示实施例中,红外线热风加热装置的机座1由边框9、侧梁10、主梁11和法兰12构成。当空气流穿过红外线热风加热装置时,空气流受到导风板4和导热板5的阻挡作用,使得空气流的流向改变,正好流向红外线加热板2,在红外线加热板2的阻挡作用下空气流改变流向,空气流和导风板4、导热板5碰撞,增加了空气流在红外线热风加热装置中与红外线加热板2和导热板5的接触频率,提高了被加热空气的温度和热能利用率。

在图1、图2、图3和图4所示实施例中,红外线加热板2通电,使得红外线加热板2的自身温度增加,并向四周空气和导热板5不断传递热量。通过控制红外线加热板2的通电数量控制空气流的温度,以满足不同干燥的要求。

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