CN204861134U - 一种微波连续、快速、安全的烟梗膨化设备 - Google Patents

一种微波连续、快速、安全的烟梗膨化设备 Download PDF

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徐助要
林启田
李方
罗军胜
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Abstract

本实用新型公开了一种微波连续、快速、安全的烟梗膨化设备,微波膨化设备外壳(7)内设有微波膨化设备内腔(6),在微波膨化设备内腔(6)的轴向设有送料螺旋(2),微波膨化设备外壳(7)上设有多组微波发射器(9),微波膨化设备内腔(6)的进口端连接有进料密封舱(1),出口端连接有出料密封舱(13),微波膨化设备外壳(7)从进料密封舱(1)到出料密封舱(13)之间依次形成为烟梗排湿干燥段(3)、烟梗膨化段(4)和烟梗冷却段(5),微波膨化设备内腔(6)设有微波腔内火花探测器(11)和二氧化碳灭火器(12),微波发射器(9)连接有外循环冷却水系统(14)。本实用新型烟梗膨化速度快、产出效率高、产品品质好、无环境污染。

Description

一种微波连续、快速、安全的烟梗膨化设备
技术领域
本实用新型涉及一种烟梗膨化设备,特别是涉及一种微波连续、快速、安全的烟梗膨化设备。
技术背景
自60年代后期以来,烟草膨化工艺技术发展迅速,新技术、新工艺不断涌现,烟草膨化工艺已成为卷烟制造过程中的重要组成部分。烟草企业为节约成本、减少浪费,以及国家局对烟支有害成份的规定,需要将烟梗制成颗粒添加到烟支中,微波膨化梗颗粒在卷烟配方中的应用,不仅卷烟燃烧性能提高,木质气味降低,有效地改善卷烟的品质,而且能有效地降低卷烟气中的焦油,提高卷烟的安全性,其经济效益和社会效益非常可现。
微波能被誉为“人类第二团火焰”,微波能应用技术在世界发达国家已被定义为“二十一世纪新一代技术”、“新材料先进制备技术”、“未来太空加热技术”。基于微波加热机理与常规裂解机理不同,它是由极化粒子运动和受迫震荡导致的材料内耗及分子集聚耦合生热,材料本体直接作为膨化体,微波烟梗膨化设备,微波膨化烟梗速度快、生产效率高,产品受热均匀,产品品质好,能量利用率高,较常规的烟梗膨化设备工艺相比从节能、产品品质好、产出率高等均有明显优势,因此微波对烟梗的膨化工艺是时代发展的必然。
综上所述,微波连续、快速、安全的烟梗膨化工艺是目前解决我国传统的烟梗膨化设备的最佳手段。
实用新型内容
本实用新型所要解决的技术问题是提供一种连续生产、膨化快速、安全性能好的微波连续、快速、安全的烟梗膨化设备。
为了解决上述技术问题,本实用新型提供的微波连续、快速、安全的烟梗膨化设备,微波膨化设备外壳内设有微波膨化设备内腔,在所述的微波膨化设备内腔的轴向设有送料螺旋,所述的微波膨化设备外壳上设有多组微波发射器,所述的微波膨化设备内腔的进口端连接有进料密封舱,出口端连接有出料密封舱,所述的微波膨化设备外壳从所述的进料密封舱到所述的出料密封舱之间依次形成为烟梗排湿干燥段、烟梗膨化段和烟梗冷却段,所述的微波膨化设备内腔上设有微波腔内火花探测器和二氧化碳灭火器,所述的微波发射器连接有微波电源控制柜,所述的微波发射器连接有外循环冷却水系统;各个部件连接处均设有微波密封装置。
周向的微波发射器之间采用微波弯波导连接。
所述的送料螺旋采用聚四氟乙稀材料制成。
所述的微波膨化设备内腔采用聚四氟乙稀材料制成,所述的微波膨化设备外壳采用不锈钢制作。
所述的微波膨化设备外壳的截面为五边形。
所述的微波发射器设在所述的微波膨化设备外壳的五边形的二个侧边和二个底边。
所述的微波腔内火花探测器和二氧化碳灭火器设在所述的微波膨化设备内腔的顶部。
所述的微波发射器采用2.45GHz磁控管。
采用上述技术方案的微波连续、快速、安全的烟梗膨化设备,进料密封舱与烟梗输送带相连接,将输送带上的物料倒入进料密封舱。送料螺旋与进料密封舱相连接,由送料螺旋将物料往后送,送料螺旋采用聚四氟乙稀材料特制,能有效的输送物料。由输送螺旋将物料送入烟梗排湿干燥段,内腔采用聚四氟乙稀材料特制,外壳采用不锈钢制作。烟梗在烟梗膨化段通过微波进行膨化,内腔采用聚四氟乙稀材料特制,外壳采用不锈钢制作成五边形便于微波均匀布置可达到微波场的均匀照射效应。顶部装有微波腔内火花探测器及二氧化碳灭火器,一旦产生火花将自动灭火确保炉膛的安全。烟梗冷却段与烟梗膨化段相连接,膨化后的烟梗通过输送螺旋进入烟梗冷却段后物料达到常温便于进入下一道工艺。微波膨化设备内腔采用聚四氟乙稀材料制作而成。微波膨化设备外壳采用不锈钢设计成五边形便于微波头的安装以达到微波场的均匀性。微波电源控制柜与电控柜相连接便于控制。微波发射器采用2.45GHz磁控管便于达到微波场的均匀的目的。微波弯波导便于微波布置。微波腔内火花探测器是探测腔内物料是否产生火花,立即发出信号起动二氧化碳灭火器,确保腔内物料不受损坏及设备的安全。二氧化碳灭火器接收到微波腔内火花探测器的信号立即起动。出料密封舱为防止空气进入腔内产生燃烧。外循环冷却水系统主要为冷却2.45GHz磁控管确保微波长期运行。送料螺旋采用聚四氟乙稀材料特制,轴心采用不锈钢制作,两端设有石墨密封套防止微波泄漏,螺旋起到输送物料的作用同时在微波腔内不会对微波产生反射达到微波场均匀的效果。烟梗排湿干燥段、烟梗膨化段和烟梗冷却段相互做防止微波泄漏的密封连接。微波电源控制柜中微波电源聚集一起,与电控柜相连接便于微波的控制。微波发射器和微波弯波导相互配合连接,微波弯波导安装在设备外壳上便于微波头的均匀布置。出料密封舱是防止空气进入腔体内产生燃烧,在出料密封舱的中部设有氮气吹扫确保空气不能进入腔体内。外循环冷却水系统主要是起冷却磁控管的作用,能保证磁控管长期使用不发热,延长磁控管的使用寿命,冷却水还能循环使用。
综合上所述,本实用新型基于微波对烟梗膨化基理与非热对烟梗的膨化效应作用于烟梗膨化,所以烟梗膨化速度快、生产效率高、产品品质好、安全无环境污染,解决了可连续、可快速、安全的烟梗膨化技术空白,较现行主导的烟梗膨化设备工艺无论从节能、产能、产出效率及产品品质等方面均有明显优势。
附图说明
图1是微波烟梗膨化设备总图。
图2是微波烟梗膨化设备总左视图。
图3是电源控制柜结构示意图。
图4是送料螺旋结构示意图。
图5是烟梗排湿干燥段结构示意图。
图6是烟梗排湿干燥段结构左视示意图。
图7是烟梗膨化段结构示意图。
图8是烟梗膨化段结构左视示意图。
图9是烟梗冷却段结构示意图。
图10是烟梗冷却段结构左视示意图。
图11是微波膨化设备外壳结构示意图。
图12是微波膨化设备外壳结构截面示意图。
图13是微波弯波导结构示意图。
图14是腔内火花探测器结构示意图。
图15是微波发射器结构示意图。
图16是外循环冷却水系统结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型进一步详细说明。
参见图1、图2、图3、图4、图5、图6、图7、图8、图9、图10、图11、图12、图13、图14、图15和图16,微波膨化设备外壳7内设有微波膨化设备内腔6,在微波膨化设备内腔6的轴向设有送料螺旋2,微波膨化设备外壳7上设有多组微波发射器9,周向的微波发射器9之间采用微波弯波导10连接,微波膨化设备内腔6的进口端连接有进料密封舱1,出口端连接有出料密封舱13,微波膨化设备外壳7从进料密封舱1到出料密封舱13之间依次形成为烟梗排湿干燥段3、烟梗膨化段4和烟梗冷却段5,微波膨化设备内腔6上设有微波腔内火花探测器11和二氧化碳灭火器12,微波发射器9连接有微波电源控制柜8,微波发射器9连接有外循环冷却水系统14;整个烟梗膨化设备的各个部件连接处均设有微波密封装置。
优先地,微波膨化设备外壳7的截面为五边形,微波发射器9设在微波膨化设备外壳7的五边形的二个侧边和二个底边。
参见图1、图2、图3、图4、图5、图6、图7、图8、图9、图10、图11、图12、图13、图14、图15和图16,进料密封舱1与烟梗输送带相连接,将输送带上的物料倒入进料密封舱1。送料螺旋2与进料密封舱1相连接,由送料螺旋2将物料往后送,送料螺旋2采用聚四氟乙稀材料特制,能有效的输送物料。由输送螺旋2将物料送入烟梗排湿干燥段3,微波膨化设备内腔6采用聚四氟乙稀材料特制,微波膨化设备外壳7采用不锈钢制作。烟梗在烟梗膨化段4通过微波进行膨化,微波膨化设备内腔6采用聚四氟乙稀材料特制,微波膨化设备外壳7采用不锈钢制作成五边形便于微波均匀布置可达到微波场的均匀照射效应。微波膨化设备内腔6的顶部装有微波腔内火花探测器11及二氧化碳灭火器12,一旦产生火花将自动灭火确保炉膛的安全。烟梗冷却段5与烟梗膨化段4相连接,膨化后的烟梗通过输送螺旋2进入烟梗冷却段5后物料达到常温便于进入下一道工艺。微波发射器9采用2.45GHz磁控管便于达到微波场的均匀的目的。微波弯波导10便于微波布置。微波腔内火花探测器11是探测微波膨化设备内腔6内物料是否产生火花,立即发出信号起动二氧化碳灭火器12,确保微波膨化设备内腔6内物料不受损坏及设备的安全。二氧化碳灭火器12接收到微波腔内火花探测器11的信号立即起动。出料密封舱13为防止空气进入腔内产生燃烧。外循环冷却水系统14主要为冷却2.45GHz磁控管确保微波长期运行。送料螺旋2采用聚四氟乙稀材料特制,轴心采用不锈钢制作,两端设有石墨密封套防止微波泄漏,螺旋起到输送物料的作用同时在微波腔内不会对微波产生反射达到微波场均匀的效果。烟梗排湿干燥段3、烟梗膨化段4和烟梗冷却段5相互做防止微波泄漏的密封连接。微波膨化设备内腔6采用聚四氟乙稀材料制作,微波的有效穿透效果较佳同时也起到防腐的作用。微波膨化设备外壳7采用不锈钢设计成五边形便于微波头的安装以达到微波场的均匀性。微波膨化设备外壳7之间连接采用微波屏蔽密封圈,防止微波泄漏及空气进入腔体内。微波电源控制柜8中微波电源聚集一起,与电控柜相连接便于微波的控制。微波发射器9和微波弯波导10相互配合连接,微波弯波导10安装在微波膨化设备外壳7上便于微波头的均匀布置。微波腔内火花探测器11安装在微波膨化设备外壳7的顶部,一旦微波膨化设备内腔6内产生火花立即给出信号到二氧化碳灭火器12将火花熄灭。二氧化碳灭火器12确保微波膨化设备内腔6内物料不受损坏保证设备的安全。出料密封舱13是防止空气进入腔体内产生燃烧,在出料密封舱13的中部设有氮气吹扫确保空气不能进入腔体内。外循环冷却水系统14主要是起冷却磁控管的作用,能保证磁控管长期使用不发热,延长磁控管的使用寿命,冷却水还能循环使用。
以上实用新型仅为本实用新型的较佳实施方式,本实用新型的保护范围并不以上述实施方式为限,但凡本领域技术人员根据本实用新型所揭示内容所做的等效修饰或变化,皆纳入权利要求书中所记载的保护范围内。

Claims (8)

1.一种微波连续、快速、安全的烟梗膨化设备,其特征是:微波膨化设备外壳(7)内设有微波膨化设备内腔(6),在所述的微波膨化设备内腔(6)的轴向设有送料螺旋(2),所述的微波膨化设备外壳(7)上设有多组微波发射器(9),所述的微波膨化设备内腔(6)的进口端连接有进料密封舱(1),出口端连接有出料密封舱(13),所述的微波膨化设备外壳(7)从所述的进料密封舱(1)到所述的出料密封舱(13)之间依次形成为烟梗排湿干燥段(3)、烟梗膨化段(4)和烟梗冷却段(5),所述的微波膨化设备内腔(6)上设有微波腔内火花探测器(11)和二氧化碳灭火器(12),所述的微波发射器(9)连接有外循环冷却水系统(14);各个部件连接处均设有微波密封装置。
2.根据权利要求1所述的微波连续、快速、安全的烟梗膨化设备,其特征是:周向的微波发射器(9)之间采用微波弯波导(10)连接。
3.根据权利要求1或2所述的微波连续、快速、安全的烟梗膨化设备,其特征是:所述的送料螺旋(2)采用聚四氟乙稀材料制成。
4.根据权利要求1或2所述的微波连续、快速、安全的烟梗膨化设备,其特征是:所述的微波膨化设备内腔(6)采用聚四氟乙稀材料制成,所述的微波膨化设备外壳(7)采用不锈钢制作。
5.根据权利要求1或2所述的微波连续、快速、安全的烟梗膨化设备,其特征是:所述的微波膨化设备外壳(7)的截面为五边形。
6.根据权利要求5所述的微波连续、快速、安全的烟梗膨化设备,其特征是:所述的微波发射器(9)设在所述的微波膨化设备外壳(7)的五边形的二个侧边和二个底边。
7.根据权利要求1或2所述的微波连续、快速、安全的烟梗膨化设备,其特征是:所述的微波腔内火花探测器(11)和二氧化碳灭火器(12)设在所述的微波膨化设备内腔(6)的顶部。
8.根据权利要求1或2所述的微波连续、快速、安全的烟梗膨化设备,其特征是:所述的微波发射器(9)采用2.45GHz磁控管。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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EP3813996A4 (en) * 2018-06-28 2022-01-26 Resynergi, Inc. MICROWAVE PROCESSES FOR CONVERTING HYDROCARBON-BASED WASTES INTO OIL-BASED AND GAS-BASED FUELS

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EP3813996A4 (en) * 2018-06-28 2022-01-26 Resynergi, Inc. MICROWAVE PROCESSES FOR CONVERTING HYDROCARBON-BASED WASTES INTO OIL-BASED AND GAS-BASED FUELS

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