[发明专利]干燥装置无效

专利信息
申请号: 98104493.X 申请日: 1998-02-20
公开(公告)号: CN1097652C 公开(公告)日: 2003-01-01
发明(设计)人: 松田荣治;角谷胜彦;松井正一 申请(专利权)人: 松下电器产业株式会社
主分类号: D06F25/00 分类号: D06F25/00
代理公司: 上海专利商标事务所 代理人: 王树俦
地址: 日本国*** 国省代码: 暂无信息
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摘要:
搜索关键词: 干燥 装置
【说明书】:

发明涉及使旋转筒内温风在含有热交换器的循环通路内循环、在热交换器内除湿、使被干燥物干燥的干燥装置。

以往,将此类干燥装置作成在使旋转筒内内温循环的循环通路内设置加热器与热交换器、用冷却风扇从外部冷却热交换器、使含有湿汽的温风在热交换器内结露、对旋转筒内被干燥物含有的水份进行除湿、将已用加热器加热的除湿的空气再次向旋转筒内供给进行干燥。

此外,以往还作成在使旋转筒内温风进行循环的循环通路内设置加热器与热交换型两翼风扇、用热交换型两翼风扇使含有湿汽的温风在循环通路内循环,同时,从外部进行冷却,使含有湿汽的温风结露,对旋转筒内被干燥物含有的水份进行除湿,用加热器加热已除湿的空气,再次向旋转筒内供给。

在上述传统结构中,由于用空气冷却热交换器或热交换型两翼风扇,因而需要有足够大的放热面积,从而存在变成大型化的问题,此外,当环境温度升高、则冷却能力下降,使除湿能力降低,干燥时间变长,此外,由于使对热交换器或热交换型两翼风扇冷却过的空气在室内排放,还存在使室内温度上升的问题。

本发明正是为了解决上述问题,目的在于提供能够提高热交换器器的除湿能力、缩短干燥时间、同时又能达到小型化、提高检测被干燥物干燥程度的检测精度的干燥装置。

为达到上述目的的本发明干燥装置,包括容纳被干燥物、具有设置成大致位于水平方向的旋转轴的旋转筒,在用送风机构使所述旋转筒内的温风进行循环的循环通路内设置的、用水直接与含有旋转筒内湿汽的温风进行热交换的热交换器和加热器,用为使在所述热交换器内产生热交换作用的供水温度与经所述循环通路循环的温风温度的温差检测所述旋转筒内被干燥物的干燥程度。

据此,通过用水直接与含有旋转筒内湿汽的温风进行热交换、能提高热交换器的除湿能力、缩短干燥时间,同时又能达到小型化、提高检测被干燥物干燥程度的检测精度。

此外,根据本发明的干燥装置包括容纳被干燥物、具有设置成大致位于水平方向的旋转轴的旋转筒,在具有送风机构的循环通路内设置的、用水直接与含有所述旋转筒内湿汽的温风进行热交换的热交换器与加热器,用为使在上述热交换器产生热交换作用的供水温度与经上述循环通路进行循环的温风温度的温差检测上述旋转筒内被干燥物的干燥程度。一般,由于水的冷却能力比空气的冷却能力高,通过用水直接与含有旋转筒内湿汽的温风进行热交换、能够提高热交换器的除湿能力、缩短干燥时间,同时又能达到小型化,此外,当被干燥物一进入减速干燥期间,由于为使在热交换器产生热交换作用的供水温度降低、经循环通路进行循环的温风温度上升,用这样的温差能进一步提高检测被干燥物干燥程度的检测精度。

此外,根据本发明、通过将所述热交换器作成大致为纵长型,其底部具有与旋转筒连接的温风入口部、其上部具有温风出口部,在所述温风入口部附近设置检测供产生热交换作用的供水温度的第1温度检测机构,同时在所述温风出口部附近设置检测循环温风温度的第2温度检测机构,用所述第1温度检测机构输出与第2温度检测机构输出的温差检测所述旋转筒内被干燥物的干燥程度,使从温风出口部进入热交换器内、含有旋转筒内湿汽的温风一面在热交换器内上升、一面与水进行热交换、温风中的湿汽成分结露,此结露水与产生热交换作用的供水一起从温风入口部排出、已除湿的温风从温风出口部排出。用第1温度检测机构检测产生热交换作用的供水温度,用第2温度检测机构检测经循环通路循环、已除湿的温风温度,就能用此温差高精度地检测旋转筒内被干燥物的干燥程度。

此外,根据本发明、通过在旋转筒出口附近设置检测循环温风温度的第3温度检测机构、用以取代所述第2温度检测机构,用所述第1温度检测机构输出与第3温度检测机构输出的温差检测所述旋转筒内被干燥物的干燥程度,由于在旋转筒出口附近检测经循环通路循环的温风温度,因不受为产生热交换的供水温度影响而能进行高精度检测,因而能以更高的精度来检测旋转筒内被干燥物的干燥程度。

对附图的简单说明。

图1为本发明第1实施例干燥装置部分剖切后的立体图,

图2为上述干燥装置的剖视图,

图3为上述干燥装置的热交换器经部分剖切后的主视图,

图4为上述干燥装置的电路方框图,

图5为本发明第2实施例干燥装置经部分剖切后的立体图。

以下,参照附图对作为本发明实施例、具有洗涤动能的干燥装置进行说明。

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