一种超细铁粉生产用微热再生吸附式干燥机的制作方法

文档序号:31517811发布日期:2022-09-14 12:17阅读:66来源:国知局
一种超细铁粉生产用微热再生吸附式干燥机的制作方法

1.本实用新型涉及超细铁粉生产设备技术领域,尤其涉及一种超细铁粉生产用微热再生吸附式干燥机。


背景技术:

2.根据变压吸附、再生循环的原理,采用外部(电加热)微加热再生方式对压缩空气进行吸附干燥。该产品综合了无热再生和有热再生干燥机的优点,利用外部微加热减少了再生气量的损耗,同时也避免了有热再生干燥机电能消耗大的缺点。
3.经检索申请号cn201720187552.7公开了一种微热再生吸附式干燥机,旨在提供一种具有方便操作人员对其进行搬运优点的微热再生吸附式干燥机,其技术方案要点是,所述底座朝向地面的一侧开设有容纳槽,容纳槽内设有若干个收容在容纳槽内的滚轮,底座上还设有用于驱动滚轮朝向或背向地面活动的驱动单元,驱动单元包括设置在容纳槽内的驱动油缸和驱动件,滚轮固定在驱动件上。
4.但是经本发明人探索发现该技术方案仍然存在至少以下缺陷:
5.吸附塔内的干燥剂直接堆在内部,容易在长久使用后,形成沟流,使干燥效果大大降低。
6.为此,我们提出一种超细铁粉生产用微热再生吸附式干燥机。


技术实现要素:

7.本实用新型主要是解决上述现有技术所存在的技术问题,提供一种超细铁粉生产用微热再生吸附式干燥机。
8.为了实现上述目的,本实用新型采用了如下技术方案,一种超细铁粉生产用微热再生吸附式干燥机,包括底座、固定安装在底座顶端面的吸附塔、固定安装在两组吸附塔底端之间连接两组吸附塔的入气管道、固定安装在两组吸附塔顶端之间连接两组吸附塔的出气管道,固定安装在出气管道底端并与两组吸附塔连接的加热器,所述吸附塔的内壁面自上而下均匀开设有转动槽,所述转动槽内活动安装有可在转动槽内旋转的转动块,所述转动块的内壁面固定安装有可拆卸的吸附板,所述转动块的顶端面固定安装有海绵垫,所述转动槽的顶端面竖直向下固定安装有阻挡块。
9.作为优选,所述底座的顶端面对应吸附塔后端的位置固定安装有背板,所述背板靠近吸附塔的端面与吸附塔之间固定安装有固定板。
10.作为优选,所述吸附板为上下端面设置有过滤网且内部设置有干燥剂。
11.作为优选,所述转动槽的水平厚度为转动块的水平厚度的两倍且转动块的内外径与转动槽的内外径相同。
12.作为优选,所述阻挡块的水平厚度为转动槽水平厚度的四分之一,所述阻挡块在转动槽的顶端面的安装位置为随机设置且安装数量为随机数量,所述海绵垫顶端面不与阻挡块的底端面接触。
13.作为优选,所述吸附板的中间位置开设有摩擦槽,所述摩擦槽的内壁面设置有橡胶垫,所述摩擦槽内套接有转动柱,所述转动柱的底端面固定安装有扇叶。
14.作为优选,所述底座的底端面四角固定安装有滚轮,所述底座的底端面螺纹连接有螺纹柱,所述螺纹柱贯穿底座的上下端面,所述螺纹柱的底端面固定安装有螺栓板,所述螺栓板为中间开设有圆形槽的板,所述螺纹柱的顶端面固定安装有六角板。
15.有益效果
16.本实用新型提供了一种超细铁粉生产用微热再生吸附式干燥机。具备以下有益效果:
17.(1)、该一种超细铁粉生产用微热再生吸附式干燥机,当待干燥的气流从入气管道进入吸附塔内后,带动扇叶进行旋转,从而使转动柱旋转,转动柱因摩擦槽内壁设置的橡胶垫产生的摩擦力带动吸附板进行旋转,当气流在吸附板内的干燥剂中穿过时,使不同的吸附板产生不同程度的上下颠簸,当吸附板向上运动时带动转动块上的海绵垫向上,海绵垫被阻挡块进行阻挡,同时因海绵垫为海绵材质,最终使相应的吸附板临时减速转动,又因为阻挡块在转动槽内随机设置,以不同位置的吸附板最终的转动速度和位置皆不相同,使气流在经过吸附板内的干燥剂时不会形成沟流,增加干燥效果。
18.(2)、该一种超细铁粉生产用微热再生吸附式干燥机,当需要对设备进行转移时,将螺栓板与底面之间的螺栓解除,同时拧动六角板,使螺纹柱上升进而使螺栓板脱离底面,不影响滚轮的转动,当需要固定设备时,反方向拧动六角板,使螺栓板靠近底面,并重新用螺栓与底面固定,实现快速拆装且结构简单,维修方便。
附图说明
19.为了更清楚地说明本实用新型的实施方式或现有技术中的技术方案,下面将对实施方式或现有技术描述中所需要使用的附图作简单的介绍。显而易见的,下面描述中的附图仅仅是示例性的,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据提供的附图引伸获得其他的实施附图。
20.本说明书所绘示的结构、比例、大小等,均仅用以配合说明书所揭示的内容,以供熟悉此技术的人士了解与阅读,并非用以限定本实用新型可实施的限定条件,故不具技术上的实质意义,任何结构的修饰、比例关系的改变或大小的调整,在不影响本实用新型所能产生的功效及所能达成的目的下,均应仍落在本实用新型所揭示的技术内容得能涵盖的范围内。
21.图1为本实用新型立体结构示意图;
22.图2为本实用新型吸附塔内部结构示意图;
23.图3为本实用新型图2中a处放大图;
24.图4为本实用新型图3中b处放大图。
25.图例说明:
26.1、底座;2、吸附塔;3、入气管道;4、出气管道;5、加热器;6、背板;7、固定板;8、转动槽;9、转动块;10、吸附板;11、海绵垫;12、阻挡块;13、摩擦槽;14、转动柱;15、扇叶;16、滚轮;17、螺纹柱;18、螺栓板;19、六角板。
具体实施方式
27.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。
28.实施例:一种超细铁粉生产用微热再生吸附式干燥机,如图1-图4所示,包括底座1、固定安装在底座1顶端面的吸附塔2、固定安装在两组吸附塔2底端之间连接两组吸附塔2的入气管道3、固定安装在两组吸附塔2顶端之间连接两组吸附塔2的出气管道4,固定安装在出气管道4底端并与两组吸附塔2连接的加热器5,底座1的顶端面对应吸附塔2后端的位置固定安装有背板6,背板6为矩形板背板6靠近吸附塔2的端面与吸附塔2之间固定安装有固定板7,固定板7为靠近吸附塔2处为弧形的板,背板6和固定板7配合可对吸附塔2进行支撑和固定,避免吸附塔2在工作过程中产生振动,导致各组件连接因振动导致密封性降低。
29.所述吸附塔2的内壁面自上而下均匀开设有若干转动槽8,转动槽8为圆环形槽,转动槽8内活动安装有可在转动槽8内旋转的转动块9,转动块9为圆环结构,转动块9的内壁面固定安装有可拆卸的吸附板10,吸附板10为中空的圆形壳体且吸附板10的内部固定安装有干燥剂,转动槽8的水平厚度为转动块9的水平厚度的两倍且转动块9的内外径与转动槽8的内外径相同,转动块9的顶端面固定安装有海绵垫11,海绵垫11为沿转动块9周向的两端为弧形的结构,转动槽8的顶端面竖直向下固定安装有阻挡块12,阻挡块12为矩形块,阻挡块12的水平厚度为转动槽8水平厚度的四分之一,阻挡块12在转动槽8的顶端面的安装位置为随机设置且安装数量为随机数量,海绵垫11顶端面不与阻挡块12的底端面接触,吸附板10的中间位置开设有摩擦槽13,摩擦槽13的内壁面设置有橡胶垫,摩擦槽13内套接有转动柱14,转动柱14为圆形长杆,转动柱14的底端面固定安装有扇叶15,扇叶15为现有结构在此不做赘,扇叶15可在气流的作用下进行旋转。
30.所述底座1的底端面四角固定安装有滚轮16,滚轮16为现有结构在此不做赘,底座1的底端面螺纹连接有螺纹柱17,螺纹柱17贯穿底座1的上下端面,螺纹柱17的底端面固定安装有螺栓板18,螺栓板18为中间开设有圆形槽的板,螺纹柱17的顶端面固定安装有六角板19。
31.本实用新型的工作原理:当待干燥的气流从入气管道3进入吸附塔2内后,带动扇叶15进行旋转,从而使转动柱14旋转,转动柱14因摩擦槽13内壁设置的橡胶垫产生的摩擦力带动吸附板10进行旋转,当气流在吸附板10内的干燥剂中穿过时,使不同的吸附板10产生不同程度的上下颠簸,当吸附板10向上运动时带动转动块9上的海绵垫11向上,海绵垫11被阻挡块12进行阻挡,同时因海绵垫11为海绵材质,最终使相应的吸附板10临时减速转动,又因为阻挡块12在转动槽8内随机设置,以不同位置的吸附板10最终的转动速度和位置皆不相同,使气流在经过吸附板10内的干燥剂时不会形成沟流,增加干燥效果。
32.当需要对设备进行转移时,将螺栓板18与底面之间的螺栓解除,同时拧动六角板19,使螺纹柱17上升进而使螺栓板18脱离底面,不影响滚轮16的转动,当需要固定设备时,反方向拧动六角板19,使螺栓板18靠近底面,并重新用螺栓与底面固定,实现快速拆装且结构简单,维修方便。
33.以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点。本行
业的技术人员应该了解,本实用新型不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理,在不脱离本实用新型精神和范围的前提下,本实用新型还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。
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