冻干机换热隔板制造技术

技术编号:10718397 阅读:108 留言:0更新日期:2014-12-03 19:55
本实用新型专利技术公开了一种冻干机换热隔板,包括板体及安装在板体两端的前盖板和后盖板,所述板体端面上具有用深孔钻钻出的一排或数排通孔,在所述板体端面上和/或前盖板及后盖板上具有相邻通孔之间的连接通道。本实用新型专利技术能够提高冻干机换热隔板的机械强度和换热效率,并且方便冻干机换热隔板的制造,降低制造成本。

【技术实现步骤摘要】
【专利摘要】本技术公开了一种冻干机换热隔板,包括板体及安装在板体两端的前盖板和后盖板,所述板体端面上具有用深孔钻钻出的一排或数排通孔,在所述板体端面上和/或前盖板及后盖板上具有相邻通孔之间的连接通道。本技术能够提高冻干机换热隔板的机械强度和换热效率,并且方便冻干机换热隔板的制造,降低制造成本。【专利说明】冻干机换热隔板
本技术涉及冻干机换热隔板。
技术介绍
图1示出了现有技术的冻干机换热隔板的结构,图2为图1中的A-A截面的一种示意图,图3为图2的局部放大图,图4为图1中的A-A截面的另一种示意图,图5为图4的局部放大图。如图所示,冻干机换热隔板包括上薄板10、下薄板11(图2示出)、前端板 12、后端板13、左端板14、右端板15以及中间隔板,中间隔板可以有不同的构造,如以下结合图2和图4介绍的,图中的箭头方向示出了换热介质在冻干机换热隔板中的流向。当前通常采用焊接方法制造这种冻干机换热隔板,这主要是基于技术条件和制造难度两方面的原因。具体的焊接方法通常有以下两种。 一种焊接方法是上板打孔塞焊方法,该方法形成的冻干机换热隔板的截面如图2所示,图3是图2的局部放大图,中间隔板由方型钢条20构成。该方法具体包括:先将方型钢条20与下薄板11焊接,然后在上薄板10上钻孔,通过上薄板10的开孔位置与方型钢条20进行焊接,使上、下薄板10、11与中间的方型钢条20固定,通过方型钢条20作为隔离,形成冻干机换热隔板的换热媒体通道。 另一种焊接方法是L型钢咬合,该方法形成的冻干机换热隔板的截面如图4所示,图5是图4的局部放大图,中间隔板由两个L型钢条31、32构成。该方法具体包括:先将上、下薄板10、11分别焊接L型钢条31、32,然后通过L型钢条31与L型钢条32互相咬合,使得上、下薄板10、11固定在一起,通过L型钢条31、32作为隔离,形成冻干机换热隔板的换热媒体通道。 在图1的冻干机换热隔板中,换热媒体通道为大通道换热,这种结构冻干机换热隔板的机械强度和换热效率的较低。制造这种冻干机换热隔板的上述焊接方法也存在诸多问题,比如加工效率低,成本高等。
技术实现思路
鉴于上述问题,本技术实施例的目的是提供冻干机换热隔板,使得能提高冻干机换热隔板的机械强度和换热效率,以及方便冻干机换热隔板的制造。 为解决上述技术问题,本技术实施例提供一种冻干机换热隔板,包括板体及安装在板体两端的前盖板和后盖板,所述板体端面上具有用深孔钻钻出的一排或数排通孔,在所述板体端面上和/或前盖板及后盖板上具有相邻通孔之间的连接通道。 作为优选,所述通孔为细长通孔,所述板体的厚度略大于所述通孔的直径。 作为进一步的优选,所述板体的厚度范围是10_30mm。 作为进一步的优选,所述通孔的直径范围是5_26mm。 作为优选,相邻通孔之间的中心距略大于所述通孔的直径。 作为优选,所述板体由金属材料制成。 作为进一步的优选,所述金属材料为不锈钢。 作为优选,所述相邻通孔之间的连接通道使得所述通孔一一连通,或两两连通,或三三连通,以此类推。 作为优选,所述板体表面具有不锈钢层。 本技术实施例至少具有如下有益效果:能够提高冻干机换热隔板的机械强度和换热效率,并且方便冻干机换热隔板的制造,降低制造成本。 【专利附图】【附图说明】 图1为现有技术的冻干机换热隔板的结构示意图; 图2为图1中的A-A截面的一种示意图; 图3为图2的局部放大图; 图4为图1中的A-A截面的另一种示意图; 图5为图4的局部放大图; 图6为本技术实施例一的冻干机换热隔板的剖切示意图; 图7为图6中的B-B截面图; 图8为本技术实施例二的冻干机换热隔板的剖切示意图; 图9为本技术实施例三的冻干机换热隔板的剖切示意图。 附图标记说明 10-上薄板,11-下薄板,12-前端板,13-后端板,14-左端板,15-右端板,20-方型钢条,31-L型钢条,32-L型钢条, 1-板体,2-1ll盖板,3-后盖板,4-通孔,5_连接通道,6_流体入口,7_流体出口 【具体实施方式】 下面结合附图和具体实施例对本技术作进一步详细描述,但不作为对本技术的限定。 图6为本技术实施例一的冻干机换热隔板的剖切示意图,图7为图6中的B-B截面图,如图6和图7所示,本技术实施例一的冻干机换热隔板包括板体I及安装在板体I两端的前盖板2和后盖板3,板体I端面上具有用深孔钻钻出的一排通孔4,在板体I端面上具有相邻通孔4之间的连接通道5,前盖板2上设有流体入口 6和流体出口 7。图中的箭头方向示出了换热介质在冻干机换热隔板中的流向。本技术具有用深孔钻在板体上钻出的多个通孔,多个通孔形成换热通道,比起现有技术的焊接方式加工出换热通道而言,本技术便于制造,并且将现有技术的“大通道循环换热”改变为“密集通道循环换热”,这样大大提高了冻干机换热隔板的机械强度,同时大幅提高了冻干机换热隔板的换热效率。 图7示出了板体I端面上具有一排通孔4,当然也可以钻出多排通孔。这样可以实现更好的换热。 可以合理设置连接通道的位置以保证换热通道即通孔之间的连通。尽管图6示出了连接通道5都设置在板体I的端面上,但是连接通道也可以设置在前盖板2及后盖板3上,或者同时设置在板体端面上以及前盖板及后盖板上,只要保证实现换热通道即通孔之间的连通即可。 可以根据需要设置流体入口和出口的位置,流体入口和出口可以合理设置在前盖板2、后盖板3以及板体I侧面上。除图6的设置方式之外,例如,还可以将流体入口设置在前盖板2,流体出口设置在后盖板3上,或者,将流体入口和出口分别设置在板体侧面,或者流体入口设置在前盖板上,出口设置在板体侧面,或者流体入口设置在板体侧面,出口设置在前盖板或后盖板上。 通孔4 一般为细长通孔,板体I的厚度可以略大于通孔4的直径。这样可以最大化板体的利用率,节省材料,降低成本,而且可以增强换热效果。板体I的厚度范围可以是10-30mm,通孔4的直径范围可以是5_26mm。 相邻通孔4之间的中心距可以略大于通孔4的直径,使得孔壁壁厚较小,这样也可以最大化板体的利用率,节省材料,降低成本,而且可以增强换热效果。 板体I的材质可以为适于制造换热器的任何材料,例如金属材料,尤其是不锈钢,以适用于具有腐蚀性的场合。 相邻通孔4之间的连接通道5设置为使得通孔4 一一连通,或两两连通,或三三连通,以此类推,也即以任意个通孔等量连通。例如,图6示出了连接通道5使得通孔4 一一连通,图8为本技术实施例二的冻干机换热隔板的剖切示意图,图9为本技术实施例三的冻干机换热隔板的剖切示意图。图8示出了连接通道5使得通孔4两两连通,图9示出了连接通道5使得通孔4三三连通。当然,连接通道5还可以设置为使得通孔以上述形式交错使用,也即在冻干机换热隔板中,可以至少存在两种以不同数量连通的通孔,也就是说通孔并不是必须等量连通。例如,可以有一一连通的通孔,也可以有两两连通的通孔,还可以有以其它数量连通的通孔。 板体I表面还可以具有不锈钢层。该表面是接触产品的一面,这样可以使得接触产品的面更光滑平整本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种冻干机换热隔板,包括板体及安装在板体两端的前盖板和后盖板,其特征在于,所述板体端面上具有用深孔钻钻出的一排或数排通孔,在所述板体端面上和/或前盖板及后盖板上具有相邻通孔之间的连接通道。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:唐晋滨
申请(专利权)人:基伊埃北京冻干技术有限公司
类型:新型
国别省市:北京;11

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