CN216924920U - 一种可控水温的尼龙加工真空干燥机 - Google Patents

一种可控水温的尼龙加工真空干燥机 Download PDF

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姜沙沙
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Abstract

本实用新型公开了一种可控水温的尼龙加工真空干燥机,包括干燥机本体,所述干燥机本体的右侧固定连接有加热箱,所述加热箱和干燥机本体相互连通,所述干燥机本体的顶部连通有涡流管,所述涡流管远离干燥机本体的一侧与加热箱的顶部相互连通,所述加热箱的顶部固定连接有防护罩,所述防护罩的内部设置有隔温结构,所述防护罩的外部固定连接有防护结构。本实用新型通过涡流管对干燥机本体内部的余热进行抽取并将其再次引导至加热箱的内部形成循环,余热能够对加热箱内部的水温进行控制,解决了现有真空干燥机控制水温的方式较为单一,只具备对水温进行加热的效果,无法对余热进行利用,容易造成热资源浪费的问题。

Description

一种可控水温的尼龙加工真空干燥机
技术领域
本实用新型涉及尼龙加工技术领域,具体为一种可控水温的尼龙加工真空干燥机。
背景技术
尼龙加工过程中需要通过真空干燥机减少原料内部含带的水分,但是现有真空干燥机控制水温的方式较为单一,只具备对水温进行加热的效果,无法对余热进行利用,容易造成热资源浪费的现象。
实用新型内容
为解决上述背景技术中提出的问题,本实用新型的目的在于提供一种可控水温的尼龙加工真空干燥机,具备可对余热进行利用的优点,解决了现有真空干燥机控制水温的方式较为单一,只具备对水温进行加热的效果,无法对余热进行利用,容易造成热资源浪费的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种可控水温的尼龙加工真空干燥机,包括干燥机本体;
所述干燥机本体的右侧固定连接有加热箱,所述加热箱和干燥机本体相互连通,所述干燥机本体的顶部连通有涡流管,所述涡流管远离干燥机本体的一侧与加热箱的顶部相互连通。
作为本实用新型优选的,所述加热箱的顶部固定连接有防护罩,所述防护罩的内部设置有隔温结构,所述防护罩的外部固定连接有防护结构,所述涡流管的冷气输出端贯穿防护罩并延伸至防护罩的外部。
作为本实用新型优选的,所述涡流管的左端与右端均连通有电动阀,所述电动阀远离涡流管的一端分别与加热箱和防护罩相互连通。
作为本实用新型优选的,所述干燥机本体和加热箱的正面均安装有温度检测器,所述温度检测器和电动阀电性连接。
作为本实用新型优选的,所述隔温结构包括固定连接在防护罩内壁的纳米卷材,所述纳米卷材的内表面固定连接有隔温膜,所述纳米卷材的内部开设有若干个储能孔。
作为本实用新型优选的,所述防护结构包括固定连接在防护罩外部的疏水层,所述疏水层的表面固定连接有耐腐蚀膜。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果如下:
1、本实用新型通过涡流管对干燥机本体内部的余热进行抽取并将其再次引导至加热箱的内部形成循环,余热能够对加热箱内部的水温进行控制,解决了现有真空干燥机控制水温的方式较为单一,只具备对水温进行加热的效果,无法对余热进行利用,容易造成热资源浪费的问题。
2、本实用新型通过设置防护罩,能够提高干燥机本体的安全性,避免使用者被含带有热量的涡流管烫伤。
3、本实用新型通过设置电动阀,能够便于使用者对余热的排放循环方式进行调节,满足不同水温温度的控制需求。
4、本实用新型通过设置温度检测器,能够提高温度检测准确度,避免出现温度误差导致尼龙材料出现损坏。
5、本实用新型通过设置纳米卷材和隔温膜,能够对防护罩内部温度进行储存,防止热量出现溢散的现象。
6、本实用新型通过设置疏水层和耐腐蚀膜,能够减少防护罩与外部环境的接触面积,可以防止外部环境的腐蚀对防护罩造成伤害。
附图说明
图1为本实用新型结构示意图;
图2为本实用新型主视结构剖面示意图;
图3为本实用新型局部结构立体示意图。
图中:1、干燥机本体;2、加热箱;3、涡流管;4、防护罩;5、隔温结构;6、防护结构;7、电动阀;8、温度检测器;9、纳米卷材;10、隔温膜;11、储能孔;12、疏水层;13、耐腐蚀膜。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
如图1至图3所示,本实用新型提供的一种可控水温的尼龙加工真空干燥机,包括干燥机本体1;
干燥机本体1的右侧固定连接有加热箱2,加热箱2和干燥机本体1相互连通,干燥机本体1的顶部连通有涡流管3,涡流管3远离干燥机本体1的一侧与加热箱2的顶部相互连通。
参考图2,加热箱2的顶部固定连接有防护罩4,防护罩4的内部设置有隔温结构5,防护罩4的外部固定连接有防护结构6,涡流管3的冷气输出端贯穿防护罩4并延伸至防护罩4的外部。
作为本实用新型的一种技术优化方案,通过设置防护罩4,能够提高干燥机本体1的安全性,避免使用者被含带有热量的涡流管3烫伤。
参考图2,涡流管3的左端与右端均连通有电动阀7,电动阀7远离涡流管3的一端分别与加热箱2和防护罩4相互连通。
作为本实用新型的一种技术优化方案,通过设置电动阀7,能够便于使用者对余热的排放循环方式进行调节,满足不同水温温度的控制需求。
参考图1,干燥机本体1和加热箱2的正面均安装有温度检测器8,温度检测器8和电动阀7电性连接。
作为本实用新型的一种技术优化方案,通过设置温度检测器8,能够提高温度检测准确度,避免出现温度误差导致尼龙材料出现损坏。
参考图2,隔温结构5包括固定连接在防护罩4内壁的纳米卷材9,纳米卷材9的内表面固定连接有隔温膜10,纳米卷材9的内部开设有若干个储能孔11。
作为本实用新型的一种技术优化方案,通过设置纳米卷材9和隔温膜10,能够对防护罩4内部温度进行储存,防止热量出现溢散的现象。
参考图2,防护结构6包括固定连接在防护罩4外部的疏水层12,疏水层12的表面固定连接有耐腐蚀膜13。
作为本实用新型的一种技术优化方案,通过设置疏水层12和耐腐蚀膜13,能够减少防护罩4与外部环境的接触面积,可以防止外部环境的腐蚀对防护罩4造成伤害。
本实用新型的工作原理及使用流程:使用时,通过加热箱2向干燥机本体1内部提供蒸汽,涡流管3能够对干燥机本体1内部的余热进行抽取并将其再次引导至加热箱2的内部形成循环,而两个温度检测器8可以对干燥机本体1和加热箱2内部温度进行实时监控,当需要对水温进行调节时,可以控制相应的电动阀7起闭,能够达到利用余热对水温进行控制的效果。
综上所述:该可控水温的尼龙加工真空干燥机,通过涡流管3对干燥机本体1内部的余热进行抽取并将其再次引导至加热箱2的内部形成循环,余热能够对加热箱2内部的水温进行控制,解决了现有真空干燥机控制水温的方式较为单一,只具备对水温进行加热的效果,无法对余热进行利用,容易造成热资源浪费的问题。
需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。
尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

Claims (6)

1.一种可控水温的尼龙加工真空干燥机,包括干燥机本体(1);
其特征在于:所述干燥机本体(1)的右侧固定连接有加热箱(2),所述加热箱(2)和干燥机本体(1)相互连通,所述干燥机本体(1)的顶部连通有涡流管(3),所述涡流管(3)远离干燥机本体(1)的一侧与加热箱(2)的顶部相互连通。
2.根据权利要求1所述的一种可控水温的尼龙加工真空干燥机,其特征在于:所述加热箱(2)的顶部固定连接有防护罩(4),所述防护罩(4)的内部设置有隔温结构(5),所述防护罩(4)的外部固定连接有防护结构(6),所述涡流管(3)的冷气输出端贯穿防护罩(4)并延伸至防护罩(4)的外部。
3.根据权利要求2所述的一种可控水温的尼龙加工真空干燥机,其特征在于:所述涡流管(3)的左端与右端均连通有电动阀(7),所述电动阀(7)远离涡流管(3)的一端分别与加热箱(2)和防护罩(4)相互连通。
4.根据权利要求3所述的一种可控水温的尼龙加工真空干燥机,其特征在于:所述干燥机本体(1)和加热箱(2)的正面均安装有温度检测器(8),所述温度检测器(8)和电动阀(7)电性连接。
5.根据权利要求2所述的一种可控水温的尼龙加工真空干燥机,其特征在于:所述隔温结构(5)包括固定连接在防护罩(4)内壁的纳米卷材(9),所述纳米卷材(9)的内表面固定连接有隔温膜(10),所述纳米卷材(9)的内部开设有若干个储能孔(11)。
6.根据权利要求2所述的一种可控水温的尼龙加工真空干燥机,其特征在于:所述防护结构(6)包括固定连接在防护罩(4)外部的疏水层(12),所述疏水层(12)的表面固定连接有耐腐蚀膜(13)。
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