CN116351668A - 一种加热单元及烘箱 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种加热单元及烘箱,该加热单元包括壳体和泄压腔,所述壳体的顶端设有进风口,所述壳体的底端开口,所述泄压腔设置在所述壳体底端的开口处,所述泄压腔的两端分别与所述壳体的两端内壁连接,所述泄压腔的两侧与所述壳体的两侧内壁之间分别形成两个出风口,还包括电磁感应加热件,所述泄压腔的底端开口,所述电磁感应加热件设置在所述泄压腔底端的开口处,所述电磁感应加热件包括支架以及设置在所述支架内的电磁感应线圈,所述支架的两端分别与所述泄压腔的顶端内壁连接。本发明节省了干燥时间,极大的提高了干燥极片的效率,降低了生产成本。
Description
技术领域
本发明涉及锂电池生产技术领域,具体的是涉及一种加热单元及烘箱。
背景技术
在锂电池极片涂布加工过程中,通常采用烘箱对极片进行干燥。该烘箱的箱体内的船体上通常设置有风嘴,采用风嘴出热风的方式实现干燥极片。现有的风嘴一般包括壳体和泄压腔,壳体的顶端设有进风口,进风口与船体的风腔连通,壳体的底端开口,泄压腔设置在壳体底端的开口处,泄压腔的两侧与壳体的两侧内壁之间分别形成两个出风口,在实际对极片进行干燥时,进入到船体的风腔内的热风经进风口进入到壳体内,然后经两个出风口吹向极片,以对极片进行烘干,从而实现干燥极片,采用热风的方式热传效率低,干燥时间长,干燥效率低,生产成本高。
发明内容
为了克服现有技术的不足,本发明提供一种加热单元及烘箱,节省了干燥时间,极大的提高了干燥极片的效率,降低了生产成本。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:
本发明的第一方面提供一种加热单元,包括壳体和泄压腔,所述壳体的顶端设有进风口,所述壳体的底端开口,所述泄压腔设置在所述壳体底端的开口处,所述泄压腔的两端分别与所述壳体的两端内壁连接,所述泄压腔的两侧与所述壳体的两侧内壁之间分别形成两个出风口,还包括电磁感应加热件,所述泄压腔的底端开口,所述电磁感应加热件设置在所述泄压腔底端的开口处,所述电磁感应加热件包括支架以及设置在所述支架内的电磁感应线圈,所述支架的两端分别与所述泄压腔的顶端内壁连接。
作为优选的技术方案,所述电磁感应线圈为倒梯形结构,所述支架的形状与所述电磁感应线圈的形状相适配。
作为优选的技术方案,所述支架包括支架本体和盖板,所述支架本体的底端开口,所述盖板设置在所述支架本体底端的开口处,所述电磁感应线圈设置在所述支架本体内,所述支架本体、盖板的两端分别与所述泄压腔的顶端内壁连接,所述支架本体与所述泄压腔的两端内壁、两侧内壁不接触。
作为优选的技术方案,所述盖板的底端设有回风孔,所述支架本体的顶端设有出风孔,所述回风孔、支架本体的内部、出风孔和泄压腔的内部依次连通,所述泄压腔的两端开口,所述壳体两端的泄压孔分别通过所述泄压腔两端的开口与所述泄压腔的内部连通。
作为优选的技术方案,所述倒梯形结构的两斜边与水平线之间的夹角为20-80度。
作为优选的技术方案,所述电磁感应线圈为多个,多个电磁感应线圈从下往上依次间隔设置,且多个电磁感应线圈串联。
作为优选的技术方案,还包括位于所述泄压腔、支架下方的两个电磁屏蔽板,所述两个电磁屏蔽板分别与所述电磁感应线圈的两端对应,所述两个电磁屏蔽板部分分别凸出于所述壳体的两端且两个电磁屏蔽板的顶端分别与所述泄压腔的底端、支架的底端接触,所述两个电磁屏蔽板的相远离的一端分别设有沿所述壳体的长度方向延伸的安装槽,所述壳体的两端分别设有一安装件,每个安装件分别对应一个电磁屏蔽板,所述安装件设有与所述安装槽对应的安装孔位,所述安装孔位和对应的安装槽内安装有紧固件。
作为优选的技术方案,所述壳体内设有网孔板,所述网孔板位于所述泄压腔的顶端和所述进风口之间。
本发明的第二方面提供一种烘箱,包括上述技术方案所述的加热单元。
本发明的有益效果是:本发明通过设置的电磁感应加热件,从而可采用热风加热和电磁感应加热相结合的方式来实现干燥极片,电磁感应加热方式具有响应快、加热效率高、输出功率调节灵活等特点,提高了单位面积的热功率,节省了干燥时间,极大的提高了干燥极片的效率,降低了生产成本,减少了能源消耗,同时可减少烘箱的体积。另外,从两个出风口吹出的热风还可以展平因电磁感应加热产生的褶皱以及避免极耳的氧化,保证了极片的质量。
附图说明
下面结合附图和实施例对本发明进一步说明。
图1是本发明一实施例提供的一种加热单元的结构示意图;
图2是图1所示加热单元的俯视示意图;
图3是图2所示加热单元的A-A剖视示意图;
图4是图2所示加热单元的B-B剖视示意图;
图5是图1所示加热单元的爆炸示意图;
图6是图1所示加热单元去掉两个电磁屏蔽板、两个安装件后的结构示意图;
图7是图1所示加热单元的电磁感应加热件的结构示意图。
具体实施方式
以下将结合实施例和附图对本发明的构思、具体结构及产生的技术效果进行清楚、完整地描述,以充分地理解本发明的目的、特征和效果。显然,所描述的实施例只是本发明的一部分实施例,而不是全部实施例,基于本发明的实施例,本领域的技术人员在不付出创造性劳动的前提下所获得的其他实施例,均属于本发明保护的范围。另外,专利中涉及到的所有联接/连接关系,并非单指构件直接相接,而是指可根据具体实施情况,通过添加或减少联接辅件,来组成更优的联接结构。本发明创造中的各个技术特征,在不互相矛盾冲突的前提下可以交互组合。
请参照图1至图7,本发明一实施例提供的一种加热单元,包括壳体10、泄压腔20、电磁感应加热件30和两个电磁屏蔽板40。
壳体10的顶端设有搭扣固定板12、插销13和进风口15,壳体10的一端设有圆形拉手14,壳体10的底端开口。插销13用于与烘箱的箱体内的船体的插销孔相配合,搭扣固定板12用于与船体的扣位相配合,通过插销13和搭扣固定板12可实现将壳体10固定到船体上,圆形拉手14便于工作人员手提本发明的加热单元,进风口15位于搭扣固定板12和插销13之间,进风口15用于进风,在实际应用时,进风口15与船体的风腔连通。本发明中,壳体10的顶端指的是壳体10的背向极片的一端,壳体10的底端指的是朝向极片的一端。
泄压腔20的两端、底端均开口,泄压腔20设置在壳体10底端的开口处。泄压腔20的两端优选与壳体10的两端内壁焊接连接,壳体10两端的两个泄压孔18分别通过泄压腔20两端的开口与泄压腔20的内部连通。泄压腔20的两侧与壳体10的两侧内壁之间分别形成两个出风口16,两个出风口16呈内八字状。出风口16用于出风。
电磁感应加热件30设置在泄压腔20底端的开口处,电磁感应加热件30包括支架以及设置在支架内的电磁感应线圈33。电磁感应线圈33通电后可产生感应磁场。
通过上述的结构,在实际应用时,极片位于壳体10的下方,热风可经进风口15进入到壳体10的内部,然后通过两个出风口16吹向极片,以对极片进行烘干,从而实现干燥极片,同时通过电磁感应线圈33可产生感应磁场,该感应磁场可在极片的内部产生涡流,从而可实现加热极片,从而可实现干燥极片。本发明通过设置的电磁感应加热件30,从而可采用热风加热和电磁感应加热相结合的方式来实现干燥极片,电磁感应加热方式具有响应快、加热效率高、输出功率调节灵活等特点,提高了单位面积的热功率,节省了干燥时间,极大的提高了干燥极片的效率,降低了生产成本,减少了能源消耗,同时可减少烘箱的体积。另外,从两个出风口16吹出的热风还可以展平因电磁感应加热产生的褶皱以及避免极耳的氧化,保证了极片的质量。
进一步地,壳体10内设有网孔板17,网孔板17位于泄压腔20和进风口15之间,网孔板17通过其上的孔起到匀风的作用,从而可使从两个出风口16流出的气流的压力均匀,从而可实现均匀加热极片,进一步保证了干燥效率。网孔板17呈U状结构,网孔板17的两侧通过紧固件例如螺钉等设置在壳体10的两侧内壁上。
本实施例中,电磁感应线圈33为倒梯形结构,倒梯形结构的两斜边与水平线之间的夹角为20-80度,优选为60度。电磁感应线圈33的该种结构可减弱其边缘的磁感应强度,保证电磁感应线圈33仅沿向下的方向辐射,进一步提高了干燥效率。支架的形状与电磁感应线圈33的形状相适配,支架的两端分别与泄压腔20的顶端内壁连接,支架与泄压腔20的两端内壁、两侧内壁不接触。
两个电磁屏蔽板40位于泄压腔20、支架的下方,两个电磁屏蔽板40分别与电磁感应线圈33的两端对应,两个电磁屏蔽板40部分分别凸出于壳体10的两端且两个电磁屏蔽板40的顶端分别与泄压腔20的底端、支架的底端接触。两个电磁屏蔽板40的相远离的一端分别设有沿壳体10的长度方向延伸的安装槽42,壳体10的两端分别设有一安装件19,每个安装件19分别对应一个电磁屏蔽板40,安装件19设有与安装槽42对应的安装孔位,安装孔位为螺纹孔,安装孔位和对应的安装槽42内安装有紧固件192例如螺钉等。设置的两个电磁屏蔽板40可进一步减弱电磁感应线圈33边缘的磁感应强度。安装槽42的长度为电磁屏蔽板40的长度的一半,通过调整紧固件192在安装槽42内的位置,从而可实现调节电磁屏蔽板40的顶端与泄压腔20的底端、支架的底端接触的面积,从而可实现调整电磁感应线圈33边缘的磁感应强度。
本实施例中,安装槽42、安装孔位分别为两个,可以理解地,安装槽42、安装孔位的数量可根据实际情况进行设置。安装件19优选通过焊接的方式设置在壳体10的对应的一端。
本实施例中,电磁感应线圈33为一个,电磁感应线圈33为平面螺旋线圈。
在其他实施方式中,电磁感应线圈33为多个,例如为两个,两个电磁感应线圈33从下往上依次间隔设置,且两个电磁感应线圈33串联,可以理解地,电磁感应线圈33的数量还可以是其他。
本实施例中,支架包括支架本体322和盖板323,支架本体322的底端开口,盖板323设置在支架本体322底端的开口处,电磁感应线圈33设置在支架本体322内,设置的盖板323可对电磁感应线圈33起到保护作用,可避免外物刮伤和污染电磁感应线圈33。支架本体322、盖板323的两端分别设有第一螺孔3222、第二螺孔3232,泄压腔20的顶端内壁上设有与第一螺孔3222、第二螺孔3232对应的第三螺孔,第一螺孔3222、第二螺孔3232和第三螺孔内安装有螺钉等,从而支架本体322、盖板323的两端分别与泄压腔20的顶端内壁连接,支架本体322与泄压腔20的两端内壁、两侧内壁不接触。
盖板323的底端设有回风孔3233,支架本体322的顶端设有出风孔3223,回风孔3233、支架本体322的内部、出风孔3223和泄压腔20的内部依次连通,壳体10两端的泄压孔18分别通过泄压腔20两端的开口与泄压腔20的内部连通。由于两个出风口16呈内八字状,因而热风会呈内八字状吹向极片,这样会在泄压腔20的下方积聚一定的热风,该积聚的热风一部分可经回风孔3233进入到支架本体322的内部、然后经出风孔3223进入到泄压腔20的内部,一部分可经支架本体322与泄压腔20的两端内壁、两侧内壁之间的空间进入到泄压腔20的内部,进入到泄压腔20内部的热风可经泄压腔20两端的开口、两个泄压孔18排出到外部,这样可实现泄压,可保证泄压腔20下方处的气压平衡,不会造成极片变形,同时进入到支架本体322内的热风,还可对电磁感应线圈33进行降温。
本实施例中,回风孔3233位条形孔,条形孔为一个,条形孔位于盖板323的底端的中间位置处并沿壳体10的长度方向延伸,出风孔3223为矩形孔,矩形孔位四个,四个矩形孔间隔设置。可以理解地,回风孔3233、出风孔3223的形状、数量可根据实际情况进行设置。
本发明还提供一种烘箱,包括箱体和上述的加热单元,箱体内设有船体,加热单元设置在船体上。通过采用上述的加热单元,节省了干燥时间,极大的提高了干燥极片的效率,降低了生产成本,减少了能源消耗,同时可减少烘箱的体积,减少烘箱占用的空间。
以上是对本发明的较佳实施进行了具体说明,但本发明创造并不限于所述实施例,熟悉本领域的技术人员在不违背本发明精神的前提下还可做出种种的等同变形或替换,这些等同的变形或替换均包含在本申请权利要求所限定的范围内。
Claims (9)
1.一种加热单元,包括壳体和泄压腔,所述壳体的顶端设有进风口,所述壳体的底端开口,所述泄压腔设置在所述壳体底端的开口处,所述泄压腔的两端分别与所述壳体的两端内壁连接,所述泄压腔的两侧与所述壳体的两侧内壁之间分别形成两个出风口,其特征在于,还包括电磁感应加热件,所述泄压腔的底端开口,所述电磁感应加热件设置在所述泄压腔底端的开口处,所述电磁感应加热件包括支架以及设置在所述支架内的电磁感应线圈,所述支架的两端分别与所述泄压腔的顶端内壁连接。
2.根据权利要求1所述的加热单元,其特征在于,所述电磁感应线圈为倒梯形结构,所述支架的形状与所述电磁感应线圈的形状相适配。
3.根据权利要求2所述的加热单元,其特征在于,所述支架包括支架本体和盖板,所述支架本体的底端开口,所述盖板设置在所述支架本体底端的开口处,所述电磁感应线圈设置在所述支架本体内,所述支架本体、盖板的两端分别与所述泄压腔的顶端内壁连接,所述支架本体与所述泄压腔的两端内壁、两侧内壁不接触。
4.根据权利要求3所述的加热单元,其特征在于,所述盖板的底端设有回风孔,所述支架本体的顶端设有出风孔,所述回风孔、支架本体的内部、出风孔和泄压腔的内部依次连通,所述泄压腔的两端开口,所述壳体两端的泄压孔分别通过所述泄压腔两端的开口与所述泄压腔的内部连通。
5.根据权利要求2所述的加热单元,其特征在于,所述倒梯形结构的两斜边与水平线之间的夹角为20-80度。
6.根据权利要求1所述的加热单元,其特征在于,所述电磁感应线圈为多个,多个电磁感应线圈从下往上依次间隔设置,且多个电磁感应线圈串联。
7.根据权利要求2所述的加热单元,其特征在于,还包括位于所述泄压腔、支架下方的两个电磁屏蔽板,所述两个电磁屏蔽板分别与所述电磁感应线圈的两端对应,所述两个电磁屏蔽板部分分别凸出于所述壳体的两端且两个电磁屏蔽板的顶端分别与所述泄压腔的底端、支架的底端接触,所述两个电磁屏蔽板的相远离的一端分别设有沿所述壳体的长度方向延伸的安装槽,所述壳体的两端分别设有一安装件,每个安装件分别对应一个电磁屏蔽板,所述安装件设有与所述安装槽对应的安装孔位,所述安装孔位和对应的安装槽内安装有紧固件。
8.根据权利要求1所述的加热单元,其特征在于,所述壳体内设有网孔板,所述网孔板位于所述泄压腔的顶端和所述进风口之间。
9.一种烘箱,其特征在于,包括如权利要求1-8中任一项权利要求所述的加热单元。
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