一种微波热解生物质设备的密封门的制作方法

文档序号:10197522阅读:612来源:国知局
一种微波热解生物质设备的密封门的制作方法
【技术领域】
[0001]本实用新型涉及微波能在冶金、化工和生物质热解等行业的工业化运用领域,特别是一种微波热解生物质设备的密封门。
【背景技术】
[0002]现有微波热解生物质设备均采用完全敞开、纯机械式硬接触密封炉门设计,对门体的制造、安装与配合精度及维修保养的要求虽已接近苛刻,但仍无法达到微波防泄、防漏的安全生产要求。尤其在工业化连续生产时,由于炉内温度较高,门体不可避免地会产生较大的热变形,从而导致密封失效,带来微波泄漏,工人安全操作隐患突出,烟气和尘埃大量外泄,污染环境等严重问题。

【发明内容】

[0003]本实用新型的目的是提供一种微波热解生物质设备的密封门,它采用非硬接触和循环水槽密封的结构设计,不仅极大地降低了机械制造及安装配合的精度要求、而且充分利用吸收微波的最佳物质一一水来防止微波泄漏,并有效地降低门体的温度,避免了门体因高温热变形引起的密封失效,工业化连续性生产时,完全避免了微波、烟气和粉尘的外泄,有效地克服了现有技术存在的不足之处,其形状、构造或者其结合提出了一种适于实用的新的技术方案。
[0004]本实用新型是通过以下技术方案来实现的:一种微波热解生物质设备的密封门,包括门体和门框,其与现有技术的突出区别在于:门体有外环状深槽,位于微波加热腔体开口处的门框为环状水槽,闭合时,门体的外环槽边,均匀的扣入门框的环状水槽中。环状水槽内侧为沟槽结构,水槽内的水体外接循环冷却水系统。
[0005]本实用新型独特的结构设计,门体不与微波设备腔体有任何硬接触,保证了微波的双重屏蔽,微波加热腔中没有被完全吸收、屏蔽的微波,即便通过屏蔽沟槽,也被水环组成的二次屏蔽完全吸收、无任何外泄可能。与循环冷却水系统相连的环状水槽水体,可将门体温度降低到100° C以下,基本杜绝了炉门的热变形;烟气和粉尘也被水环完全封闭在微波加热腔体内部,完全避免了微波、烟气和粉尘的外泄;使该类工业化微波设备的密封门易于加工、安装、维护,保养,可靠性和安全性大大提升。
[0006]下面结合附图和实施例对本实用新型进行阐述。
【附图说明】
[0007]图1:密封门的结构示意图。
【具体实施方式】
[0008]【具体实施方式】旨在进一步详细描述和解释本实用新型,而不是以任何方式限定本实用新型。本领域普通技术人员对本实用新型所作的任何简单改进和替换,均应落入本实用新型的保护范围之内。
[0009]—种微波热解生物质设备的密封门,包括门体2和门框I,其与现有技术的突出区别在于:门体2有外环状深槽,位于微波加热腔体3开口处的门框I为环状水槽,闭合时,门体2的外环槽边,均匀的扣入门框I的环状水槽中。
[0010]环状水槽内侧为沟槽结构。
[0011 ]环状水槽内的水4外接循环冷却水系统。
[0012]工业化连续生产实践中,门体2和微波加热腔体3不会产生任何硬接触。环状水槽I内侧的沟槽结构与门体2的配合保证了微波的一次屏蔽。水4是吸收微波的最好物质,环状水槽I构成对残余微波的二次屏蔽,并将残余微波完全吸收,同时烟气和粉尘也被水环完全密封于微波加热腔体3内,外接循环冷却水系统可以连续地给门体2和环状水槽I内侧的沟槽结构降温至100°C以下,有效地避免了热变形引起的上述密封失效。确保操作工人不受外泄微波的影响,实现安全生产和清洁生产。
[0013]本实用新型亦完全适用于微波冶金化工设备。
【主权项】
1.一种微波热解生物质设备的密封门,包括门体(2)和门框(I),其特征在于:门体(2)有外环状深槽,位于微波加热腔体(3)开□处的门框(I)为环状水槽,闭合时,门体(2)的外环槽边,均匀的扣入门框(I)的环状水槽中。2.根据权利要求1所述的一种微波热解生物质设备的密封门,其特征在于:环状水槽内侧为沟槽结构。3.根据权利要求1所述的一种微波热解生物质设备的密封门,其特征在于:环状水槽内的水(4)外接循环冷却水系统。
【专利摘要】一种微波热解生物质设备的密封门,包括门体和门框,门体有外环状深槽,位于微波加热腔体开口处的门框为环状水槽,闭合时,门体的外环槽边,均匀的扣入门框的环状水槽中,环状水槽内侧为沟槽结构,环状水槽内的水外接循环冷却水系统。门体不与微波加热腔体有任何硬接触,门体温度低至100°C以下,基本杜绝了炉门的热变形,保证了微波的双重屏蔽,烟气和粉尘也被水环完全封闭在微波加热腔体内部,完全避免了微波、烟气和粉尘的外泄,使该类工业化微波设备的密封门易于加工、安装、维护,保养,可靠性和安全性大大提升。
【IPC分类】E06B5/10
【公开号】CN205117153
【申请号】CN201520898598
【发明人】姚刚, 陈智勇, 段金辉
【申请人】德宏森朗热解技术装备有限公司
【公开日】2016年3月30日
【申请日】2015年11月12日
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