[实用新型]一种温度及时调节的开炼机辊筒有效

专利信息
申请号: 201820256774.4 申请日: 2018-02-13
公开(公告)号: CN207901448U 公开(公告)日: 2018-09-25
发明(设计)人: 吴佳伟;雷宇;袁海桃 申请(专利权)人: 昕中和成都胶业有限公司
主分类号: B29B7/62 分类号: B29B7/62;B29B7/72
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 610000 四川省成都*** 国省代码: 四川;51
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摘要:
搜索关键词: 辊筒 筒体 回转接头 本实用新型 开炼机辊筒 第一流道 工作介质 空腔结构 流道 内腔 外壁 连通 热交换 筒体表面距离 热交换介质 有效利用率 第二流道 径向开设 冷热交换 流动连通 前端外壁 长轴 拉近 流体 流出 流通 出口
【说明书】:

实用新型公开了一种温度及时调节的开炼机辊筒,包括具有内腔的辊筒筒体,辊筒筒体的前端连接有固定回转接头,固定回转接头内为空腔结构,固定回转接头连接有供工作介质进入的第一流道,辊筒筒体的前端一侧外壁内沿着长轴方向开设有和第一流道连通的第二流道,辊筒筒体的前端外壁内沿径向开设有和第二流动连通的第三流道,辊筒筒体的内腔和固定回转接头内的空腔结构连通,固定回转接头的下部开设有经冷热交换后流体流出的第一流出口。本实用新型通过在辊筒筒体的外壁上设置多个流道,使得工作介质能够在接近辊筒筒体表面上进行流通,在拉近热交换介质和辊筒筒体表面距离的基础上,提升了热交换速率,且提高了能量的有效利用率。

技术领域

本实用新型涉及开炼机技术领域,具体涉及一种温度及时调节的开炼机辊筒。

背景技术

开炼机的主要工作部件是两异向向内旋转的中空辊筒或钻孔辊筒,装置在操作者一面的称作前辊,可通过手动或电动作水平前后移动,借以调节辊距,适应操作要求;后辊则是固定的,不能作前后移动。两辊筒大小一般相同,各以不同速度相对回转,生胶或胶料随着辊筒的转动被卷入两辊间隙,受强烈剪切作用而达到塑炼或混炼的目的。开炼机也用于塑料加工等部门中。

在橡胶加工工艺的炼胶过程中要对胶料温度进行控制,这个温度控制只能从辊面传递给胶料,因此需要对开炼机的辊筒内通入工作介质对辊面进行加热或冷却,这类开炼机辊筒内部为空腔结构。

在橡胶加工工艺的炼胶过程中要对胶料温度进行控制,这个温度控制只能从辊面传递给胶料,因此需要对开炼机的辊筒内通入工作介质对辊面进行加热或冷却,这类开炼机辊筒内部为空腔结构。但是现有的开炼机是通过辊筒内部的空腔进行加热或冷却,其热交换过程需要穿过厚厚的辊筒壁,传热效率低,不利于能耗的降低和热交换效率的提升。

实用新型内容

针对上述技术问题,本实用新型的目的在于提供一种温度及时调节的开炼机辊筒,该辊筒在辊筒外壁上开设有可进行就近进行热交换的通道,相对于单靠从辊筒筒体内腔通入热交换介质,能够提升热交换的速率,提高能量的有效利用率,从而实现温度的及时调节。

本实用新型通过下述技术方案实现:

一种温度及时调节的开炼机辊筒,包括具有内腔的辊筒筒体,辊筒筒体的前端连接有固定回转接头,辊筒筒体的末端连接有连接法兰,固定回转接头内为空腔结构,固定回转接头连接有供工作介质进入的第一流道,辊筒筒体的前端一侧外壁内沿着长轴方向开设有和第一流道连通的第二流道,辊筒筒体的前端外壁内沿径向开设有和第二流动连通的第三流道,辊筒筒体的一侧外壁内沿着长轴方向开设有和第三流道连通的第四流道,辊筒筒体的末端外壁沿径向开设有和第四流道连通的第五流道,辊筒筒体对侧外壁内沿着长轴方向开设有和第五流道连通的第六流道,辊筒筒体的前端对侧外壁内沿径向开设有和第六流道连通的第七流道,第七流道和辊筒筒体的内腔连通,辊筒筒体的内腔和固定回转接头内的空腔结构连通,固定回转接头的下部开设有经冷热交换后流体流出的第一流出口。

本实用新型通过在辊筒筒体的外壁上设置多个流道,使得工作介质能够在接近辊筒筒体表面上进行流通,在拉近热交换介质和辊筒筒体表面距离的基础上,提升了热交换速率,且提高了能量的有效利用率。本实用新型的实现过程是将工作介质从第一流道流入,再一次流经第二流道、第三流道、第四流道、第五流道、第六流道、第七流道,然后回到辊筒筒体的内腔中,最终到达固定回转接头的空腔结构内,从固定回转接头的第一流出口流出。

辊筒筒体的内腔内还设置有二次冷却装置,所述二次冷却装置包括供工作介质进入的流入通道和供工作介质输出的流出通道,流入通道和流出通道相连且流入通道和流出通道平行排列,流入通道的前端和第一流道连通,流入通道的末端和流出通道相连,流出通道的出口开设在固定回转接头的空腔结构内。设置二次冷却装置的作用在于:从第一流道内进入的工作介质能够二次冷却装置内流通,其流通过程中会和流经辊筒筒体外壁流道内经热交换后的工作介质进行热交换,从而能够防止新进入辊筒筒体外壁的工作介质和已经进入辊筒筒体空腔的经过热交换的工作介质之间发生热交换,提高了能量利用率。

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