[实用新型]一种碳化硅微粉、刚玉微粉的干燥与分级一体式装置有效
申请号: | 201621481727.7 | 申请日: | 2016-12-30 |
公开(公告)号: | CN206321026U | 公开(公告)日: | 2017-07-11 |
发明(设计)人: | 高增禄;刘磊;崔锴 | 申请(专利权)人: | 新郑市宝德高技术有限公司 |
主分类号: | F26B17/10 | 分类号: | F26B17/10;F26B21/00;B07B7/00 |
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地址: | 451191 河南省郑州市*** | 国省代码: | 河南;41 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 碳化硅 刚玉 干燥 分级 体式 装置 | ||
技术领域
本实用新型属于微粉的生产设备领域,具体涉及一种碳化硅微粉、刚玉微粉的干燥与分级一体式装置。
背景技术
目前,碳化硅微粉、刚玉微粉一般是采用通过电阻炉高温冶炼,产品经过球磨、酸洗、水力分级、烘干、磁选,每一道工序都要有严格的质量控制。现有的分级和干燥为分开进行,干燥一般采用干燥炉,一批干燥完成之后取出,然后进行下一批的干燥,而且干燥炉无法进行旋转,在靠近炉体的位置水分含量较低,中间位置含量较高,不仅会造成批与批之间的水分含量不一致,就算同一批次的棕刚玉微粉含水量也不一致;分级是将干燥过之后的微粉分批分级,或者在酸洗过之后进行湿法分级,然后在进行干燥,不仅工序较为麻烦,对于生产企业来说,设备占用空间,购买成本较高。
实用新型内容
综上所述,为了克服现有技术问题的不足,本实用新型提供了一种棕刚玉微粉的回转干燥装置,该装置成本低、经过处理的棕刚玉微粉批次含水量较为均匀。
为解决上述技术问题,本实用新型采用的技术方案为:
一种碳化硅微粉、刚玉微粉的干燥与分级一体式装置,包括物料输送装置、物料分级装置、气流加热装置,所述物料分级装置包括分级腔体、与分级腔体连接的分级管道,所述分级管道上设置有至少两个开口,在所述开口处设置有物料收集袋;所述物料输送装置包括漏斗,漏斗的下方为螺杆,螺杆的一端连接动力装置一,另一端伸入到分级腔体内;所述气流加热装置的包括扇叶、加热装置,扇叶由动力装置二带动旋转,从而形成轴向气流,将气流送入到加热装置的内部,由加热装置中的加热元件对气流进行加热,再由风筒将热风送到物料分级装置的分级腔体内进行加热烘干。
进一步地,所述气流的温度是由安装在气流加热装置内部的温度控制器控制,温度控制器是由双金属温度控制器来进行控制的。
进一步地,所述双金属温度控制器包括通过安装螺栓上下安装在加热装置内部的平行双金属片和温度感应面,所述平行双金属片的一端通过触点开关与温度感应面接触,另一端与温度感应面不接触,所述平行双金属片的形态会随温度的变化而变化。
进一步地,所述动力装置一、动力装置二均为电动机,均采用交流电动机。
本装置结构简单,分级与烘干一体结构,不仅减少设备占用厂房面积,而且大大减少了购买设备的成本。
附图说明
图1为本实用新型的结构示意图;
图2为本实用新型中温度控制器断开时的结构示意图;
图3为本实用新型中温度控制器闭合时的结构示意图;
图4为图1中加热与温度控制的原理图;
其中,1、电动机二,2、气流加热装置,3、风筒,4、分级腔体,5开口,6、收集袋一,7、物料收集袋二,8、漏斗,9、电动机一,10、安装螺栓,11、平行双金属片,12、触电开关,13、温度感应面,14、电源,15、高温档,16、开关,17、低温档,18、加热器,19、电动机,20、双金属控制器。
具体实施方式
如图1所示,一种碳化硅微粉、刚玉微粉的干燥与分级一体式装置,包括物料输送装置、物料分级装置、气流加热装置2,所述物料分级装置包括分级腔体4、与分级腔体4连接的分级管道,所述分级管道上设置有两个开口5,在所述开口5处设置有物料收集袋一6和物料收集袋二7,颗粒较大的进入物料收集袋二7,颗粒较小的进入物料收集袋一6;所述物料输送装置包括漏斗8,漏斗8的下方为螺杆,螺杆的一端连接交流电动机一9,另一端伸入到分级腔体4内;所述气流加热装置2包括扇叶、加热装置,扇叶由交流电动机二1带动旋转,从而形成轴向气流,将气流送入到气流加热装置2的内部,由气流加热装置2中的加热元件对气流进行加热,再由风筒3将热风送到物料分级装置的分级腔体4内进行加热烘干。本装置在使用时会有大量的热能产生,风筒3的温度也会随之升高,因此在风筒3外壁和分级腔体4上设有一个保温层,可以防止其内部热量散出,导致能量的浪费。
如图2、图3所示,所述空气进行加热是由安装在气流加热装置2内部的温度控制器控制,所述双金属温度控制器包括通过安装螺栓10上下安装在加热装置2内部的平行双金属片11和温度感应面13,所述平行双金属片11的一端通过触点开关16与温度感应面13接触,另一端与温度感应面13不接触,所述平行双金属片11的形态会随温度的变化而变化。温度控制器是由双金属控制器来20进行控制的,双金属控制器20主要是由平行双金属片11和触点开关16构成的,平行双金属片11的形态会随温度的变化而变化。如图3所示,当其处于常温状态下,双金属片的触点闭合,为导通状态,即图4中,开关16与高温挡15接触,与电源14形成闭合回路,加热器18和电机19开始工作;如图2、图4所示,当温度升高,达到平行双金属片11的感应温度后平行双金属片11变形,触点会断开,两个触点分离为断路状态,加热装置2将停止加热进入保温状态,即图4中,触点开关16与高温挡15断开。当需要温度较低时,使开关16与低温档17闭合;当其温度下降到一定温度后,平行双金属片11的金属弹片重新成为导通状态,又可以继续加热,达到温控的作用。
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