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陶粒冷却加热双用窑.pdf

  • 上传人:b***
  • 文档编号:817741
  • 上传时间:2018-03-13
  • 格式:PDF
  • 页数:7
  • 大小:1.18MB
  • 摘要
    申请专利号:

    CN201110322936.2

    申请日:

    2011.10.21

    公开号:

    CN102331181A

    公开日:

    2012.01.25

    当前法律状态:

    授权

    有效性:

    有权

    法律详情:

    授权|||实质审查的生效IPC(主分类):F27B 19/04申请日:20111021|||公开

    IPC分类号:

    F27B19/04

    主分类号:

    F27B19/04

    申请人:

    浙江大东吴集团建设新材料有限公司

    发明人:

    郎剑雷; 钱晓倩; 詹树林; 成建跃; 方建华; 何剑锋

    地址:

    313000 浙江省湖州市吴兴区湖织大道2599号

    优先权:

    专利代理机构:

    湖州金卫知识产权代理事务所(普通合伙) 33232

    代理人:

    赵卫康

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    内容摘要

    本发明公开了一种用于陶粒加热与冷却的双用窑,包括冷却窑、加热窑,所述冷却窑前端有进料口,后端有出料口,在所述的冷却窑内安装有输送带;所述加热窑的后端有抽气口,所述的抽气口上连接有抽气机,在所述的加热窑内设有料箱,所述的冷却窑、加热窑通过连接装置连通。本发明的双用窑,在对焙烧过的陶粒进行冷却的同时,利用焙烧过的陶粒发出的热量,对没有进行预热的陶粒进行加热,使得陶粒在预热前已经具有一定的温度,降低了预热所需要的能源,减少了预热的时间。

    权利要求书

    1: 一种用于陶粒加热与冷却的双用窑, 其特征在于 : 包括冷却窑 (1) 、 加热窑 (2) , 所述 冷却窑 (1) 前端有进料口 (101) , 后端有出料口 (102) , 在所述的冷却窑 (1) 内安装有输送带 (103) ; 所述加热窑 (2) 的后端有抽气口 (201) , 所述的抽气口 (201) 上连接有抽气机 (3) , 在 所述的加热窑内设有料箱 (202) , 所述的冷却窑 (1) 、 加热窑 (2) 通过连接装置连通。
    2: 根据权利要求 1 所述的一种用于陶粒加热与冷却的双用窑, 其特征在于 : 所述的连 通装置为一前端具有连接孔 (401) 的间隔墙 (4) 。
    3: 根据权利要求 1 所述的一种用于陶粒加热与冷却的双用窑, 其特征在于 : 所述的连 接装置为一连接管 (5) , 所述的连接管 (5) 与所述冷却窑 (1) 侧壁前端的通孔 (104) 、 加热窑 (2) 侧壁前端的通孔 (204) 连通。
    4: 根据权利要求 2 或 3 所述的一种用于陶粒加热与冷却的双用窑, 其特征在于 : 所述 的加热窑 (2) 内设有导轨 (203) , 所述的料箱 (202) 放置在所述的导轨 (203) 上。
    5: 根据权利要求 2 或 3 所述的一种用于陶粒加热与冷却的双用窑, 其特征在于 : 所述 的抽气口 (201) 位于所述加热窑 (2) 侧壁的后端, 所述加热窑 (2) 的前后两个端面上安装有 密封门 (205、 206) 。

    说明书


    陶粒冷却加热双用窑

        【技术领域】
         本发明涉及到一种对焙烧过的陶粒进行冷却同时对没有加热的陶粒进行加热的双用窑。 背景技术 陶粒是制作混凝土的主要材料之一, 要将普通的陶粒制作成符合制作混凝土标准 的陶粒, 需要经过粉碎 - 筛选 - 预热 - 焙烧 - 冷却等多道工序, 经过焙烧的陶粒在通过加热 窑焙烧出料后, 迅速冷却到 1000℃ ~700℃, 但是从 700℃到 400℃时, 则要求缓慢冷却, 因 为如果降温速度过快, 会使陶粒内部和表面产生强大的温度收缩应力, 导致其表面出现网 状的微细裂缝, 使陶粒的颗粒强度降低, 但在 400℃以下又可以快速的冷却。将焙烧过的陶 粒从 700℃降温到常温的过程中, 很多人采用的是自然冷却或者冷却机冷却的方式, 自然冷 却成本低, 但是速度慢、 工作效率低、 冷却效果差, 冷却机冷却成本高, 但是冷却效果好, 工 作效率高 ; 但是这两种方式都只是能够将焙烧过的陶粒进行冷却, 而无法利用焙烧过的陶 粒散发出来的热量。
         发明内容 本发明的目的是针对现有技术的不足之处, 提供一种用于陶粒加热与冷却的双 用窑, 其即能够冷却焙烧过的陶粒, 又能够利用焙烧过的陶粒散发出来的热量给没有预热 的陶粒加热。
         为了解决上述技术问题, 本发明的技术解决措施如下 : 一种用于陶粒加热与冷却 的双用窑, 包括冷却窑、 加热窑, 所述冷却窑前端有进料口, 后端有出料口, 在所述的冷却窑 内安装有输送带 ; 所述加热窑的后端有抽气口, 所述的抽气口上连接有抽气机, 在所述的加 热窑内设有料箱, 所述的冷却窑、 加热窑通过连接装置连通。
         所述的一种用于陶粒加热与冷却的双用窑, 所述的连通装置为一前端具有连接孔 的间隔墙。
         所述的一种用于陶粒加热与冷却的双用窑, 所述的连接装置为一连接管, 所述的 连接管与所述冷却窑侧壁前端的通孔、 加热窑侧壁前端的通孔连通。
         所述的一种用于陶粒加热与冷却的双用窑, 所述的加热窑内设有导轨, 所述的料 箱放置在所述的导轨上。
         所述的一种用于陶粒加热与冷却的双用窑, 所述的抽气口位于所述加热窑侧壁的 后端, 所述加热窑的前后两个端面上安装有密封门。
         本发明有益效果在于 : 本发明的双用窑, 在对焙烧过的陶粒进行冷却的同时, 利用 焙烧过的陶粒发出的热量, 对没有进行预热的陶粒进行加热, 使得陶粒在预热前已经具有 一定的温度, 降低了预热时所需要的能源, 也减少了预热的时间。
         附图说明下面结合附图对本发明做进一步的说明 : 图 1 为本发明实施例 1 的结构示意图 ; 图 2 为图 1 的 A-A 剖视图 ; 图 3 为图 1 的 B-B 剖视图 ; 图 4 为本发明实施例 2 的结构示意图。
         图中 : 1、 冷却窑, 1-1、 倾斜上升段, 1-2、 水平段, 101、 进料口, 102、 出料口, 103、 输送带, 103a、 支架, 103b、 电机, 103c、 滚道, 103d、 输送皮带, 103-1、 倾斜上升段, 103-2、 水平段, 104、 通 孔; 2、 加热窑, 201、 抽气口, 202、 料箱, 203、 导轨, 204、 通孔, 205、 密封门, 206、 密封门 ; 3、 抽气机 ; 4、 间隔墙, 401、 连接孔 ; 5、 连接管。 具体实施方式 以下所述仅为本发明的较佳实施例, 并非对本发明的范围进行限定。
         实施例 1, 见附图 1、 2、 3, 一种用于陶粒加热与冷却的双用窑, 包括冷却窑 1、 加热 窑 2, 见附图 1, 冷却窑 1 和加热窑 2 为一个整体, 中间通过一个间隔墙 4 分割成互不相通的 两个窑, 而在间隔墙 4 的前端有连接孔 401, 将两个窑连通起来, 所述冷却窑 1 前端有一个进 料口 101, 这个进料口 101 开设在冷却窑 1 的顶壁, 数量根据实际情况进行确定, 在冷却窑 1 的后端有一个出料口 102, 这个出料口同时也是冷风进口, 而之所以将连接孔开设在间隔墙 的前端 (也就是靠近进料口处) , 是因为如果连接孔开设的位置靠后, 则会有一部分料箱内 陶粒在气体循环的时候, 没有被预热, 见附图 2, 在加热窑 2 内设置有料箱 202, 用于放置没 有加热的陶粒, 在冷却窑 1 内安装有输送带 103 ; 输送带 103 包括支架 103a, 支架上安装有 滚道 103c, 滚道 103c 带动输送皮带 103d 转动, 同时在支架 103a 上安装有带动滚道 103c 旋 转的电机 103b, 从附图 3 中可以看出, 冷却窑 1 有一个倾斜上升段 1-1, 在倾斜上升段后有 一个水平段 1-2, 出料口 102 位于这个水平段的底部, 同样的, 输送带 103 也有一个倾斜上升 段 103-1, 在倾斜上升段后有一水平段 103-2, 出料口 102 就在输送带 103 的这个水平段端 部的下方, 便于出料 ; 在加热窑 2 的后端有一个抽气口 201, 见附图 1, 抽气口 201 开设在加 热窑 2 侧壁的后端, 能够远离连接孔 401, 在抽气口 201 上连接有一个抽气机 3, 用于从出料 口处吸取冷空气 , 这样能够使得从出料口进来的冷空气与料箱 202 内的陶粒充分的进行热 交换, 提高热交换的效率, 而直接采用出料口作为冷空气的进口, 一方面是能够增加抽气机 3 抽气时候形成的真空度, 使得冷空气的进入更加容易, 有利于气体的循环, 另一个方面, 输 送带上的陶粒被焙烧过, 出来的时候不可避免的带有一些烟气, 通过抽气机 3 可以将这些 烟气一起抽出, 避免浪费和污染环境。抽气机 3 的抽气作用, 使得从出料口进来的冷空气经 过焙烧过的陶粒加热后变成热空气, 对没有预热的陶粒进行加热, 而抽气口尽量远离会使 得这个过程时间加长, 热量交换更加充分, 在工作的过程中, 抽气机 3 开始工作, 从出料口 102 将冷空气抽进来, 给输送带上的焙烧过的陶粒冷却, 冷空气经过与焙烧过的陶粒热交换 后, 形成热空气, 通过连接孔后, 进入加热窑 2, 对料箱内的陶粒进行预热, 然后通过抽气机
         3 排出。见附图 2, 在加热窑 2 内铺设有导轨 203, 导轨 203 为 2 根, 料箱 202 放置在这两根 导轨上, 能够在外力的推动下载导轨上滑动, 同时, 为了增加加热窑的密封性能及便于料箱 的进出, 在加热窑 2 的前后两个端面上安装有密封门 205、 206, 密封门 205、 206 将加热窑 2 密封起来, 这两个门的存在, 即能够便于料箱的进出, 也减少热量的散失。
         实施例 2, 见附图 4, 本实施方式中, 加热窑 2 和冷却窑 1 是分开的两个独立窑体, 这两个窑通过连接管 5 连通, 在冷却窑 1 侧壁的前端设有通孔 104, 加热窑 2 侧壁前端设有 通孔 204 连通, 连接管 5 就是和这两个通孔 104、 204 连通的。其余的同实施例 1。

    关 键  词:
    陶粒 冷却 加热 双用窑
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