[实用新型]一种带微波加热的螺旋输送反应装置有效

专利信息
申请号: 200820203086.8 申请日: 2008-11-07
公开(公告)号: CN201389455Y 公开(公告)日: 2010-01-27
发明(设计)人: 李柏荣;王绍华;黄星星;张鑫;刘海卫 申请(专利权)人: 李柏荣
主分类号: B01J19/20 分类号: B01J19/20;B01J19/12;B65G33/00
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 510640广东省广*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 一种 微波 加热 螺旋 输送 反应 装置
【说明书】:

技术领域

本实用新型涉及输送反应设备,具体地说,本实用新型是一种带微波加热的螺旋输送反应装置。

背景技术

工业生产中经常需要向物料提供合适的温度条件使其发生反应进而生成产品,故而需要对物料进行加热。

加热过程所用设备,按固体物料运动特性,可分为固定床、移动床和流动床几类;按其所用加热炉的形式可分为反射炉、多膛炉、竖窑、回转窑、沸腾炉、施风炉、电热炉等。

在本发明中我们创造性地使用了微波加热,从而省去了加热炉的空间并极大降低了能耗。

我们知道微波加热的原理是:介电加热。电介质吸收微波能使介质温度升高,这个过程称介电加热。我们知道:有些电介质分子(如水分子)的正、负电荷重心不重合,即分子具有偶极距,这种分子称偶极分子(极性分子)。当极性分子受外电场作用时,偶极分子就会产生转距。在高频电场中一秒钟内极性分子要进行上亿次的换向“变极”运动,使分子之间产生强烈振动,引起摩擦发热,使物料温度升高,达到加热目的。

微波加热相比较其他传统加热方式的主要优点有:

1、加热速度快

常规加热如火焰、热风、电热、蒸汽等,都是利用热传导的原理将热量从被加热物外部传入内部,逐步使物体中心温度升高,称之为外部加热。要使中心部位达到所需的温度,需要一定的时间,导热性较差的物体所需的时间就更长。微波加热是使被加热物本身成为发热体,称之为内部加热方式,不需要热传导的过程,内外同时加热,因此能在短时间内达到加热效果。

2、均匀加热

常规加热,为提高加热速度,就需要升高加热温度,容易产生外焦内生现象。微波加热时,物体各部位通常都能均匀渗透电磁波,产生热量,因此均匀性大大改善。

3、节能高效

在微波加热中,微波能只能被加热物体吸收而生热,加热室内的空气与相应的容器都不会发热,也没有经过其他中间转换环节,因此除少量的传输损耗外几乎无其他损耗。比一般常规加热省电约30%~50%,生产环境也明显改善。

4、易于控制

微波加热的热惯性极小。若配用微机控制,则特别适宜于加热过程加热工艺的自动化控制。

5、选择性加热

微波对不同性质的物料有不同的作用,这一点对干燥作业有利。因为水分子对微波的吸收最好,所以含水量高的部位,吸收微波功率多于含水量较低的部位这就是选择加热的特点。烘干木材、纸张等产品时,利用这一特点可以做到均匀加热和均匀干燥。

值得注意的是有些物质当温度愈高、吸收性愈好,造成恶性循环,出现局部温度急剧上升造成过干,甚至炭化,对这类物质进行微波加热时,要注意制定合理的加热工艺。

6、安全无害

在微波加热、干燥中,无废水、废气、废物产生,也无辐射遗留物存在,其微波泄漏也确保大大低于国家制定的安全标准,是一种十分安全无害的高新技术。

由以上材料可以看出微波加热对于极性分子介质是一种非常高效、快速的加热方式。除了极性分子介质,还有另一类介质,它们基本上不吸收或很少吸收微波,如聚四氟乙烯、聚丙烯、聚乙烯、聚砜塑料和玻璃、陶瓷等,它们能透过微波,而不吸收微波,这类材料可作为加热用的容器或支撑物,或叫微波密封材料。

但对于金属材料,电磁场不能透入内部而是被反射出来,所以金属材料不能吸收微波。

正是金属材料不吸收微波而是反射微波的这种特性,在本发明中起到了关键性的倍增作用,微波发生装置发射的微波在透过物料已经对物料进行加热的情况下,剩余的微波又被金属制成的螺杆反射回物料,对物料进行二次微波加热,这对我们的加热过程十分有利,也是本发明的又一创新点所在。

对物料的加热,必然涉及一个热利用效率的问题。当今社会,能源日渐成为稀缺资源,如何节能已成为社会与科技的前沿热点。本发明就是针对原有加热装置存在的诸如:加热时间长、物料输送效率低、连续化生产能力弱、热利用效率不够高等缺点,精心设计,将高效、快速的微波加热方式和物料输送、反应三大功能集成至一体,发明出带微波加热的螺旋输送反应装置,通过高度的功能集成和采用高效的加热方式,最大限度地减少能源消耗,实现高的环境效益和经济效益。

实用新型内容

本实用新型的目的是提供一种带微波加热的螺旋输送反应装置,该反应装置具有构造简单、集成度高、适用范围广、能够连续化生产,能源利用率极高,对环境十分友好的优点。

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