一种节能环保热风循环烘箱的制作方法

xiaoxiao2026-08-14  22


本技术涉及热风循环烘箱设备,具体涉及一种节能环保热风循环烘箱。


背景技术:

1、烘箱是一种可以将物品烘干的电器,一般使用钢板制作,并且加热器可以安装在烘箱的底部,也可以安装在烘箱的两侧或是顶部,烘箱通常会配备温度控制器,来控制烘烤温度,烘箱外壳一般采用薄钢板制作,表面烤漆,工作室采用优质的结构钢板制作。外壳与工作室之间填充硅酸铝纤维。加热器安装底部,也可安置顶部或两侧。

2、烘箱的工作原理是利用风机将外部空气吸进烘箱的加热层内,通过加热器的加热,使得空气变热,并进入烘箱内部对物品进行加热,也就是干燥物品,一般有加热管或循环风机的烘箱都可称为热风循环烘箱。热风循环烘箱空气循环系统采用风机循环送风方式,风循环均匀高效烘箱,但是在热风循环的时候,加热器需要对装置周围的一些空气进行抽取加热,然而加热器对新的空气加热时,需要大量的时间进行加热,从而影响对装置输送热空气的效率,从装置内抽取出的热空气在输送至加热器的过程中,热空气的热能未得到充分利用的话,会造成一部分热量的流失。因此我们对此做出改进,提出一种节能环保热风循环烘箱。

3、中国专利文献授权公告号cn215337414u公开一种节能环保型热风循环烘箱,包括烘干装置,所述烘干装置包括箱体,所述箱体的内侧设置有烘干车,所述箱体的内壁内侧设置有滑槽,所述箱体的内壁内侧均匀开设有槽孔;阻挡机构,所述阻挡机构安装在箱体的内侧,所述阻挡机构包括阻挡板,所述箱体的内侧设置有阻挡板;但在实施过程中仍有以下缺陷:

4、上述专利文献中的装置虽然通过拉杆的连接,经抵合杆和连接簧的作用,对固定块进行固定,通过滑块的连接,对固定块进行限位,通过阻挡机构的设置,便于对烘干车推动,方便把烘干车推动到箱体的内侧,且当烘干车进入到箱体内侧后,对烘干车进行阻挡,防止烘干车发生移动现象,但是上述文献中的装置未考虑从装置内抽取出的热空气在输送至加热器的过程中,热空气的热能未得到充分利用的话,会造成一部分热量的流失。


技术实现思路

1、本实用新型的目的在于提供一种节能环保热风循环烘箱,以解决上述背景技术中提出的问题。

2、为解决上述技术问题,本实用新型所采用的技术方案是:

3、一种节能环保热风循环烘箱,包括烘干室结构和加热结构;烘干室结构一侧转动连接有门板,烘干室结构对称固定连接有进气仓,烘干室结构中部滑动连接有若干网板结构,烘干室结构上部设置有抽气结构,抽气结构用于将烘干室结构内腔中的热空气从烘干室结构内腔中抽取出,抽气结构一侧设置有过滤结构,过滤结构用于对抽气结构抽取后的热空气进行过滤,加热结构包括预加热管,预加热管上部一侧固定连接有输气管一,输气管一靠近过滤结构的一侧与过滤结构固定连接,预加热管下端固定连接有混气管一,混气管一下端固定连接有加热器,加热器输出端固定连接有输气管二,输气管二上部对称固定连接有分气管,分气管上部贯穿进气仓下端延伸至进气仓内腔中。

4、本实用新型技术方案的进一步改进在于:烘干室结构包括底板,底板中部开设有管道一,底板上端固定连接有主板,主板对称开设有若干进气孔一,主板上端开设有出气孔一,主板内腔侧壁对称开设有若干滑槽一。

5、采用上述技术方案,该方案中通过在底板中部开设有管道一,从而利用管道一和输气管二进行连接,然后利用输气管二将加热后的热空气输送到分气管,从而利用分气管对远离加热结构的进气仓内腔输送热空气,通过在底板上端开设有出气孔一,从而便于抽气结构将底板内腔中的空气和一些灰尘等杂质从底板内腔中抽取出,通过在底板内腔对称开设有若干滑槽一,从而便于工作人员将网板结构推动放置在底板内腔中,然后对网板结构上部的物质进行烘干。

6、本实用新型技术方案的进一步改进在于:主板开设有若干进气孔一的一侧均与进气仓靠近主板的一侧固定连接,进气仓与若干进气孔一配合使用。

7、采用上述技术方案,该方案中通过输气管二将加热器加热后的空气输送至两个分气管内腔中,然后通过分气管分别将热空气输送至同侧的进气仓内腔中,接着通过若干进气孔一和主板的配合,从而输送至进气仓内腔中的热空气会通过若干进气孔一流入底板内腔中,然后热空气对放置在底板内腔中的物质进行加热烘干。

8、本实用新型技术方案的进一步改进在于:网板结构包括支撑板,支撑板内腔底壁开设有若干透气孔,支撑板对称固定连接有滑块。

9、采用上述技术方案,该方案中通过在支撑板内腔底壁,开设有若干透气孔,从而便于输送至底板内腔中的热空气从支撑板下端流入支撑板内腔中,然后对放置在支撑板内腔中的物质进行加热烘干,从而提高装置的烘干效率,同时支撑板的内腔水平高度低于支撑板内腔侧壁的水平高度,从而利用支撑板的内腔侧壁对放置在支撑板内腔中的物质在移动的过程中,进行阻挡,防止支撑板内腔中的物品在工人推动支撑板进行底板内腔中或者将支撑板从底板内腔中抽出的过程,受惯性影响,从而从支撑板内腔中洒落至地面,造成浪费。

10、本实用新型技术方案的进一步改进在于:滑块为t型,滑块外表面与同侧且位于同一水平高度的滑槽一内腔滑动连接。

11、采用上述技术方案,该方案中通过将滑块设置为t型,防止装置受外力作用导致晃动,从而影响滑槽一对滑块的位置限定,从而提高滑块在底板内腔中的稳定性。

12、本实用新型技术方案的进一步改进在于:抽气结构包括传送管一,传送管一下部与出气孔一内腔固定连接,传送管一上部固定连接有传送管二,且传送管一上部贯穿传送管二外表面延伸至传送管二内腔,传送管二内腔靠近过滤结构的一侧固定连接有电机风扇。

13、采用上述技术方案,该方案中通过传送管一与出气孔一固定连接,从而便于底板内腔中的热空气从出气孔一内腔流入传送管一内腔中,接着流入传送管二内腔中,然后通过电机风扇旋转,将传送管二内腔中的热空气进行输送,从而实现对底板内腔中的热空气进行循环。

14、本实用新型技术方案的进一步改进在于:过滤结构包括连接盒,连接盒靠近抽气结构的一侧开设有贯穿连接盒外表面延伸至连接盒内腔的进气孔二,进气孔二内腔与电机风扇外表面固定连接,连接盒靠近输气管一的一侧开设有贯穿连接盒外表面延伸至连接盒内腔的出气孔二,出气孔二内腔与输气管一外表面固定连接,连接盒一侧滑槽连接有纳尘盒,纳尘盒用于对电机风扇输送至连接盒内腔中的热空气进行过滤。

15、采用上述技术方案,该方案中通过进气孔二和传送管二的配合,从而便于电机风扇将传送管二内腔中的热空气输送到连接盒内腔中,然后通过纳尘盒内腔中的滤网对输送至连接盒内腔中的热空气进行过滤,从而将空气中的一些灰尘等杂质进行拦截。

16、由于采用了上述技术方案,本实用新型相对现有技术来说,取得的技术进步是:

17、1、本实用新型提供一种节能环保热风循环烘箱,利用过滤结构将过滤后的热空气通过输气管一输送至预加热管的夹层空隙中,从而对预加热管内腔中的空气进行预加热,提高预加热管内腔中的空气温度,从而缩短加热器对空气加热至一定温度所需要的时间,以及充分利用输送至输气管一内腔中的热空气的热能,减少热能的浪费,从而提高了装置的实用性和普适性。

18、2、本实用新型提供一种节能环保热风循环烘箱,利用纳尘盒对从进气孔二内腔中输送至连接盒内腔中的热空气进行过滤,从而将热空气中的一些灰尘进行拦截,从而减少灰尘再次随空气流入底板内腔中,然后落入放置在支撑板内腔中的物品上,从而影响物品的加热烘干质量,从而提高了装置的实用性和普适性。


技术特征:

1.一种节能环保热风循环烘箱,包括烘干室结构(1)和加热结构(7);其特征在于:所述烘干室结构(1)一侧转动连接有门板(2),所述烘干室结构(1)对称固定连接有进气仓(3),所述烘干室结构(1)中部滑动连接有若干网板结构(4),所述烘干室结构(1)上部设置有抽气结构(5),所述抽气结构(5)用于将烘干室结构(1)内腔中的热空气从烘干室结构(1)内腔中抽取出,所述抽气结构(5)一侧设置有过滤结构(6),所述过滤结构(6)用于对抽气结构(5)抽取后的热空气进行过滤,所述加热结构(7)包括预加热管(71),所述预加热管(71)上部一侧固定连接有输气管一(72),所述输气管一(72)靠近过滤结构(6)的一侧与过滤结构(6)固定连接,所述预加热管(71)下端固定连接有混气管一(73),所述混气管一(73)下端固定连接有加热器(74),所述加热器(74)输出端固定连接有输气管二(75),所述输气管二(75)上部对称固定连接有分气管(76),所述分气管(76)上部贯穿进气仓(3)下端延伸至进气仓(3)内腔中。

2.根据权利要求1所述的一种节能环保热风循环烘箱,其特征在于:所述烘干室结构(1)包括底板(11),所述底板(11)中部开设有管道一(12),所述底板(11)上端固定连接有主板(13),所述主板(13)对称开设有若干进气孔一(14),所述主板(13)上端开设有出气孔一(15),所述主板(13)内腔侧壁对称开设有若干滑槽一(16)。

3.根据权利要求2所述的一种节能环保热风循环烘箱,其特征在于:所述主板(13)开设有若干进气孔一(14)的一侧均与进气仓(3)靠近主板(13)的一侧固定连接,所述进气仓(3)与若干进气孔一(14)配合使用。

4.根据权利要求1所述的一种节能环保热风循环烘箱,其特征在于:所述网板结构(4)包括支撑板(41),所述支撑板(41)内腔底壁开设有若干透气孔,所述支撑板(41)对称固定连接有滑块(42)。

5.根据权利要求4所述的一种节能环保热风循环烘箱,其特征在于:所述滑块(42)为t型,所述滑块(42)外表面与同侧且位于同一水平高度的滑槽一(16)内腔滑动连接。

6.根据权利要求1所述的一种节能环保热风循环烘箱,其特征在于:所述抽气结构(5)包括传送管一(51),所述传送管一(51)下部与出气孔一(15)内腔固定连接,所述传送管一(51)上部固定连接有传送管二(52),且传送管一(51)上部贯穿传送管二(52)外表面延伸至传送管二(52)内腔,所述传送管二(52)内腔靠近过滤结构(6)的一侧固定连接有电机风扇(53)。

7.根据权利要求6所述的一种节能环保热风循环烘箱,其特征在于:所述过滤结构(6)包括连接盒(61),所述连接盒(61)靠近抽气结构(5)的一侧开设有贯穿连接盒(61)外表面延伸至连接盒(61)内腔的进气孔二(62),所述进气孔二(62)内腔与电机风扇(53)外表面固定连接,所述连接盒(61)靠近输气管一(72)的一侧开设有贯穿连接盒(61)外表面延伸至连接盒(61)内腔的出气孔二(63),所述出气孔二(63)内腔与输气管一(72)外表面固定连接,所述连接盒(61)一侧滑槽连接有纳尘盒(64),所述纳尘盒(64)用于对电机风扇(53)输送至连接盒(61)内腔中的热空气进行过滤。


技术总结
本技术公开了一种节能环保热风循环烘箱,涉及热风循环烘箱设备技术领域,包括烘干室结构和加热结构;加热结构包括预加热管,预加热管上部一侧固定连接有输气管一,输气管一靠近过滤结构的一侧与过滤结构固定连接,预加热管下端固定连接有混气管一,混气管一下端固定连接有加热器,加热器输出端固定连接有输气管二,输气管二上部对称固定连接有分气管。本技术通过过滤结构将过滤后的热空气通过输气管一输送至预加热管的夹层空隙中,从而对预加热管内腔中的空气进行预加热,提高预加热管内腔中的空气温度,从而缩短加热器对空气加热至一定温度所需要的时间,以及充分利用输送至输气管一内腔中的热空气的热能,减少热能的浪费。

技术研发人员:李论
受保护的技术使用者:四川川姥姥食品科技有限公司
技术研发日:20240124
技术公布日:2024/9/23
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