低温真空干燥箱论文和设计-周泉

全文摘要

本实用新型的低温真空干燥箱,包括上部箱体和下部箱体,上部箱体上铰接有锁紧门,上部箱体中设置有加热盘管烘架,下部箱体中设置有加热水箱,加热水箱连接有加热管以及温度探头,加热水箱连接有加热泵,加热盘管烘架的两端分别与加热水箱以及加热泵连接,上部箱体的顶部设置有抽真空孔,下部箱体中设置有真空泵,真空泵与抽真空孔连接,上部箱体上设置有控制箱,控制箱中设置有自控系统,锁紧门上设置有锁扣。加热管对加热水箱中的水加热,加热泵将加热水箱中的热水抽入到加热盘管烘架中,加热盘管烘架中的热水产生的热辐射对浸膏烘干,温度降低的水重新循环到加热水箱中,真空泵减少上部箱体中气体,减少气体吸热而提高了浸膏的烘干效率。

主设计要求

1.低温真空干燥箱,包括上部箱体(1)以及与上部箱体(1)连接的下部箱体(2),所述上部箱体(1)上铰接有锁紧门(3),其特征在于,所述上部箱体(1)中设置有加热盘管烘架(4),所述下部箱体(2)中设置有加热水箱(5),所述加热水箱(5)连接有加热管以及温度探头,所述加热水箱(5)连接有加热泵(6),所述加热盘管烘架(4)的两端分别与加热水箱(5)以及加热泵(6)连接,所述上部箱体(1)的顶部设置有抽真空孔(7),所述下部箱体(2)中设置有真空泵(8),所述真空泵(8)与抽真空孔(7)连接,所述上部箱体(1)上设置有控制箱(9),所述控制箱(9)中设置有自控系统,所述锁紧门(3)上设置有锁扣(10)。

设计方案

1.低温真空干燥箱,包括上部箱体(1)以及与上部箱体(1)连接的下部箱体(2),所述上部箱体(1)上铰接有锁紧门(3),其特征在于,所述上部箱体(1)中设置有加热盘管烘架(4),所述下部箱体(2)中设置有加热水箱(5),所述加热水箱(5)连接有加热管以及温度探头,所述加热水箱(5)连接有加热泵(6),所述加热盘管烘架(4)的两端分别与加热水箱(5)以及加热泵(6)连接,所述上部箱体(1)的顶部设置有抽真空孔(7),所述下部箱体(2)中设置有真空泵(8),所述真空泵(8)与抽真空孔(7)连接,所述上部箱体(1)上设置有控制箱(9),所述控制箱(9)中设置有自控系统,所述锁紧门(3)上设置有锁扣(10)。

2.根据权利要求1所述的低温真空干燥箱,其特征在于,所述加热盘管烘架(4)沿竖直方向设置有若干层,所述加热泵(6)连接在最底侧的加热盘管烘架(4)上,所述加热水箱(5)连接在最顶侧的加热盘管烘架(4)上。

3.根据权利要求1所述的低温真空干燥箱,其特征在于,所述上部箱体(1)的顶部设置有破真空孔(11)。

4.根据权利要求1所述的低温真空干燥箱,其特征在于,所述上部箱体(1)中设置有倒流水接盘(12),所述倒流水接盘(12)处于抽真空孔(7)的下侧。

5.根据权利要求1所述的低温真空干燥箱,其特征在于,所述锁扣(10)在锁紧门(3)上共设置有四个,所述锁紧门(3)上设置有硅橡胶密封条,所述硅橡胶密封条设置在锁紧门(3)与上部箱体(1)贴合的表面。

6.根据权利要求1所述的低温真空干燥箱,其特征在于,所述上部箱体(1)上设置有玻璃视镜(13)。

7.根据权利要求1所述的低温真空干燥箱,其特征在于,所述自控系统包括PLC控制器,所述PLC控制器连接有温度传感器、压力传感器以及触摸屏,所述PLC控制器与真空泵(8)连接。

8.根据权利要求1所述的低温真空干燥箱,其特征在于,所述加热水箱(5)连接有排污管(14)。

设计说明书

技术领域

本实用新型涉及干燥箱领域,具体涉及低温真空干燥箱。

背景技术

目前对中药中浸膏的干燥,主要以热风循环烘箱为主,由于热风循环烘箱为内循环热风烘干模式,而热风无法穿透浸膏,时常会产生浸膏表面已被烘干而内部未干的情况产生,不符合市场对浸膏的干燥要求。

热辐射的原理为通过红外线向物体传递热量,热辐射由于有不受介质影响以及穿透性强的特点,热辐射能穿透浸膏的表面并对浸膏整体进行同步加热干燥,故通过热辐射对浸膏整体干燥符合目前市场需求。

发明内容

为了克服现有技术中的不足,本实用新型提供低温真空干燥箱,其通过热辐射的方式对浸膏干燥,实现了浸膏的整体干燥。

为实现上述目的,本实用新型的低温真空干燥箱,包括上部箱体以及与上部箱体连接的下部箱体,上部箱体上铰接有锁紧门,上部箱体中设置有加热盘管烘架,下部箱体中设置有加热水箱,加热水箱连接有加热管以及温度探头,加热水箱连接有加热泵,加热盘管烘架的两端分别与加热水箱以及加热泵连接,上部箱体的顶部设置有抽真空孔,下部箱体中设置有真空泵,真空泵与抽真空孔连接,上部箱体上设置有控制箱,控制箱中设置有自控系统,锁紧门上设置有锁扣。

进一步的,加热盘管烘架沿竖直方向设置有若干层,加热泵连接在最底侧的加热盘管烘架上,加热水箱连接在最顶侧的加热盘管烘架上。

进一步的,上部箱体的顶部设置有破真空孔。

进一步的,上部箱体中设置有倒流水接盘,倒流水接盘处于抽真空孔的下侧。

进一步的,锁扣在锁紧门上共设置有四个,锁紧门上设置有硅橡胶密封条,硅橡胶密封条设置在锁紧门与上部箱体贴合的表面。

进一步的,上部箱体上设置有玻璃视镜。

进一步的,自控系统包括PLC控制器,PLC控制器连接有温度传感器、压力传感器以及触摸屏,PLC控制器与真空泵连接。

进一步的,加热水箱连接有排污管。

有益效果:加热管对加热水箱中的水加热,温度探头对加热水箱中的水温度检测,通过加热泵将加热水箱中的热水抽入到加热盘管烘架中,加热盘管烘架中的热水产生的热辐射对浸膏烘干,加热盘管烘架中热水对浸膏烘干后温度降低而重新进入到加热水箱中,依此循环达到对浸膏烘干,真空泵降低上部箱体中的压力,减少上部箱体中气体吸热而提高了浸膏的烘干效率。

附图说明

下面结合附图对本实用新型作进一步描写和阐述。

图1是本实施例的整体的结构示意图;

图2是为了凸显加热水箱的结构示意图。

附图标记:1、上部箱体;2、下部箱体;3、锁紧门;4、加热盘管烘架;5、加热水箱;6、加热泵;7、抽真空孔;8、真空泵;9、控制箱;10、锁扣;11、破真空孔;12、倒流水接盘;13、玻璃视镜;14、排污管。

具体实施方式

下面将结合附图、通过对本实用新型的优选实施方式的描述,更加清楚、完整地阐述本实用新型的技术方案。

实施例:如图1和图2所示,低温真空干燥箱,用于通过热辐射的方式对中药浸膏进行烘干,低温真空干燥箱包括上部箱体1和与上部箱体1连接的下部箱体2,上部箱体1的一侧铰接有锁紧门3,锁紧门3上设置有用于将锁紧门3锁紧在上部箱体1上的锁扣10,上部箱体1中设置有加热盘管烘架4,加热盘管烘架4有若干层,中药浸膏经由锁紧门3放置在各层加热盘管烘架4上,在下部箱体2中设置有加热水箱5,加热水箱5中设置有对加热水箱5中的水加热的加热管,另外,加热水箱5上设置有对加热水箱5中水的温度检测的温度探头,下部箱体2中设置有热水泵,热水泵的两端分别连接在加热盘管烘架4的最底侧以及加热水箱5上,最顶侧的加热盘管烘架4通过管与加热水箱5连接。在加热水箱5上连接有污水管,加热水箱5中不断加热的热水产生的污垢由污水管排出加热水箱5。

如图1和图2所示,热水泵将加热水箱5中的加热后的热水抽入到加热盘管烘架4中,加热盘管烘架4中的热水通过热辐射的方式对放置在加热盘管烘架4上的浸膏自下而上的烘干,由于热辐射产生的是红外线,红外线由于穿透能力强而对浸膏整体烘干。热水泵连接在加热盘管烘架4的底侧的原因在于,根据上部箱体1中气体的受热上升特点,热水泵首先对加热盘管烘架4的最底侧供温,由于上部箱体1中残留的气体吸热而上升,吸热后的残留气体会对最底侧的加热盘管烘架4以上的浸膏进行加热,提高了上部箱体1中热量的利用效率。在锁紧门3的表面设置有玻璃视镜13,玻璃视镜13可以方便使用者对上部箱体1中的浸膏的干燥程度进行观察,使用者可以及时的取出上部箱体1中干燥完成的浸膏。

如图1和图2所示,由于热辐射不受介质的影响,在没有介质时,热辐射的热传递效率最大,故为了减少上部箱体1中气体介质对加热盘管烘架4中热水产生的热辐射热量吸收,故在下部箱体2中设置有真空泵8,在上部箱体1的顶部位置设置有抽真空孔7,真空泵8与抽真空孔7连接。真空泵8主要用于使上部箱体1中的空气抽出上部箱体1,使上部箱体1成为负压甚至是真空状态,提高了热辐射对浸膏的烘干效率。在上部箱体1的顶侧也设置有破真空孔11,破真空孔11上连接有破真空阀,破真空阀可以破坏上部箱体1的真空状态,避免上部箱体1长期处于真空状态而产生危险。在锁紧门3与上部箱体1贴合的表面上设置有硅橡胶密封条,硅橡胶密封条的密封性为食品级的,在真空泵8运行时,硅橡胶密封条可以保证上部箱体1与外界的密封性。同样的,在锁紧门3上设置有四个锁扣10,锁紧门3的上侧和下侧各设置一个锁扣10,缩紧门远离其与上部箱体1的一侧设置有两个锁扣10,四个锁扣10用于压紧锁紧门3与上部箱体1,保证上部箱体1的密封性。

如图1和图2所示,加热盘管烘架4中的热水在对浸膏进行烘干的过程中,由于设备工艺限制,真空泵8未能将上部箱体1中的空气完全抽出上部箱体1,浸膏中的水份受热上升至上部箱体1的顶部,带有水份的蒸气在抽真空孔7的位置冷凝形成水滴,水滴受重力作用容易重新滴落在浸膏上,从而对浸膏的干燥效果造成影响,为了解决此情况,在上部箱体1中设置有倒流水接盘12,倒流水接盘12对冷凝水进行阻挡并收集。

如图1和图2所示,在上部箱体1上设置有控制箱9,控制箱9中设有对真空泵8控制的自控系统,自控系统包括设置在上部箱体1上的温度传感器和压力传感器,温度传感器和压力传感器连接有PLC控制器,PLC控制器采用FX3U-64MR-ES-A的三菱PLC控制器。在上部箱体1的外侧设置有触摸屏,触摸屏与PLC控制器连接,同时真空泵8以及加热管与PLC控制器,施工者在触摸屏上设置上部箱体1的压力值和温度值,温度传感器和压力传感器将检测信号传递给PLC控制器,PLC控制器控制真空泵8动作抽取上部箱体1中的空气,以及PLC控制加热管对加热水箱5中的水进行加热。

上述具体实施方式仅仅对本实用新型的优选实施方式进行描述,而并非对本实用新型的保护范围进行限定。在不脱离本实用新型设计构思和精神范畴的前提下,本领域的普通技术人员根据本实用新型所提供的文字描述、附图对本实用新型的技术方案所作出的各种变形、替代和改进,均应属于本实用新型的保护范畴。本实用新型的保护范围由权利要求确定。

设计图

低温真空干燥箱论文和设计

相关信息详情

申请码:申请号:CN201920107827.0

申请日:2019-01-23

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:32(江苏)

授权编号:CN209445722U

授权时间:20190927

主分类号:F26B 9/06

专利分类号:F26B9/06;F26B23/10

范畴分类:35E;

申请人:江苏宝威机电科技有限公司

第一申请人:江苏宝威机电科技有限公司

申请人地址:212400 江苏省镇江市句容市下蜀镇临港科技创业园9号

发明人:周泉

第一发明人:周泉

当前权利人:江苏宝威机电科技有限公司

代理人:孙丽君

代理机构:32279

代理机构编号:南京中盟科创知识产权代理事务所(特殊普通合伙)

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

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