一种无纺布热风输送装置制造方法及图纸

技术编号:38267151 阅读:9 留言:0更新日期:2023-07-27 10:23
本实用新型专利技术公开了一种无纺布热风输送装置,包括箱体,所述箱体的前后端面之间贯通开设有滑槽,所述滑槽的内部滑动连接有净化装置,所述净化装置包括两个矩形框及净化层,两个所述矩形框之间通过合页转动连接,通过在滑槽内部滑动,可使得其中一个矩形框及净化层工作且另一个备用,从而提高工作效率,所述箱体的右端固定连接有充气仓,所述充气仓的左右两端均固定连接有气压控制阀,所述充气仓的前后内壁之间转动连接有空心轴,所述空心轴的外壁固定连接有散热架,经净化装置净化过的热气到达左端气压控制阀处可进入到充气仓,再经右侧气压控制阀排出,可用于控制稳定的输送压力,热气流位于充气仓内部时,还可被散热架加热,用于控制热气流温度。用于控制热气流温度。用于控制热气流温度。

【技术实现步骤摘要】
一种无纺布热风输送装置


[0001]本技术涉及无纺布生产设备领域,具体为一种无纺布热风输送装置。

技术介绍

[0002]无纺布又称不织布,是由定向的或随机的纤维而构成,因具有布的外观和某些性能而称其为布,无纺布具有防潮、透气、柔韧、质轻、不助燃、容易分解、无毒无刺激性、色彩丰富、价格低廉、可循环再用等特点,如多采用聚丙烯(pp材质)粒料为原料,经高温熔融、喷丝、铺纲、热压卷取连续一步法生产而成。
[0003]无纺布生产设备在对无纺布生产时,通常会具有热风输送装置来对无纺布的生产输送热风,并且要求热风压力和温度均稳定,由于热风需经过过滤装置,随着过滤装置表面附着物的增加,会使得气流穿过过滤层后压力变小且温度降低,从而使得热风压力和温度均不稳定,并且现有设备更换净化层和过滤层都较繁琐且效率低。

技术实现思路

[0004]本技术的目的在于提供一种无纺布热风输送装置,具有控压控温性能优秀和更换净化层方便的特点。
[0005]为实现上述目的,本技术提供如下技术方案:一种无纺布热风输送装置,包括箱体,所述箱体的前后端面之间贯通开设有滑槽,所述滑槽的内部滑动连接有净化装置;
[0006]所述净化装置包括两个矩形框,两个所述矩形框之间通过合页转动连接,两个所述矩形框的内部均活动连接有过滤网,两个所述过滤网的一侧均贴合连接有纳米银离子层,两个所述纳米银离子层的一侧均贴合连接有活性炭层;
[0007]所述滑槽的左端连通有喇叭通气管,所述滑槽的右端开通有通道,所述通道的内部滑动连接有第一连接管且固定连接有第二连接管,所述第一连接管与第二连接管之间固定连接有伸缩管,所述第二连接管的左端固定连接有两个电动伸缩杆,两个所述电动伸缩杆的输出端固定连接于第一连接管的右端,所述伸缩管位于两个电动伸缩杆之间。
[0008]为了实现对热风的临时储存和再次升温,作为本技术的一种无纺布热风输送装置优选的,所述箱体的右端固定连接有充气仓,所述充气仓的左右两端均固定连接有气压控制阀,位于左侧的气压控制阀将第二连接管与充气仓连通,所述充气仓的前后内壁之间转动连接有空心轴,所述空心轴的外壁固定连接有散热架,所述空心轴与散热架的内部均设置有双管道且相互连通,所述充气仓的后端固定连接有加热箱,所述加热箱的内部固定连接有加热管和循环泵,所述循环泵的一侧设置有进水管和回流管,所述进水管和回流管分别与空心轴内部的两个管道连通。
[0009]为了实现对备用的净化装置无菌防护,作为本技术的一种无纺布热风输送装置优选的,所述箱体的前后外壁均设置有滑轨,两个所述滑轨的外壁均滑动连接有防尘罩。
[0010]为了实现便于随时更换防护网,作为本技术的一种无纺布热风输送装置优选的,所述箱体的上下内壁均开设有凹槽,两个所述凹槽之间滑动连接有防护网,所述箱体的
前端面开设有条形开口,所述防护网贯穿于条形开口的内部。
[0011]为了实现加热并输送气流,作为本技术的一种无纺布热风输送装置优选的,所述箱体的内部通过支架固定连接有风扇,所述喇叭通气管的内壁边缘处固定连接有加热丝网。
[0012]为了实现对热风保温,作为本技术的一种无纺布热风输送装置优选的,所述喇叭通气管、第一连接管、第二连接管和充气仓的外壁均设置有真空腔。
[0013]为了实现方便进气和出气,作为本技术的一种无纺布热风输送装置优选的,所述箱体的左端开设有进气口,所述充气仓的右端开设有出气口,位于右侧的气压控制阀将充气仓和出气口连通。
[0014]为了实现箱体平稳放置,作为本技术的一种无纺布热风输送装置优选的,所述箱体的下端固定连接有两个支座。
[0015]与现有技术相比,本技术的有益效果如下:
[0016]1.本技术中,在左侧气压控制阀的作用下,可在充气仓内储备足够量的热气流,并通过右侧气压控制阀控制排气时的气压,可解决压力变小的问题,并且进入充气仓之前的附件更换零件时,充气仓可继续供应热气流,实现不停机操作,除此,在充气仓的内部,设置有空心轴和散热架,共同形成类似于暖气的装置,用于持续给充气仓加热,帮助控制温度,防止气流传输过程中冷却,可解决温度变小的问题,其中加热管用于加热空心轴和散热架内的液体,循环泵用于使液体循环流动。
[0017]2.本技术中,在滑槽的内部滑动连接的净化装置,可及时将空气中的杂质及细菌处理,处理后满足要求的热风继续传输到下一装置,净化装置包括两个转动连接的矩形框,矩形框的内部可拆卸安装有可拦截部分微粒杂质的过滤网、可杀死大部分细菌的纳米银离子层和可吸附其余杂质的活性炭层,当其中一个矩形框及附件位于滑槽的内部发挥作用时,另一个矩形框及附件位于箱体的前端或后端,漏在外边的矩形框更方便更换净化层,更换完成后作为备用,当正在使用的净化层不满足要求后可关闭左侧气压控制阀,并马上更换,矩形框及净化层,减少其他设备停机次数,提高效率。
附图说明
[0018]图1为本技术的整体结构图;
[0019]图2为本技术的整体剖视结构图;
[0020]图3为本技术的净化装置结构图;
[0021]图4为本技术的充气仓侧视截面图。
[0022]图中:1、箱体;2、滑槽;3、净化装置;4、矩形框;5、过滤网;6、纳米银离子层;7、活性炭层;8、喇叭通气管;9、通道;10、第一连接管;11、第二连接管;12、伸缩管;13、电动伸缩杆;14、充气仓;15、气压控制阀;16、空心轴;17、散热架;18、加热箱;19、加热管;20、循环泵;21、进水管;22、回流管;23、滑轨;24、防尘罩;25、防护网;26、条形开口;27、风扇;28、加热丝网;29、真空腔;30、进气口;31、出气口;32、支座。
具体实施方式
[0023]请参阅图1至图4,一种无纺布热风输送装置,包括箱体1,箱体1的前后端面之间贯
通开设有滑槽2,滑槽2的内部滑动连接有净化装置3;
[0024]净化装置3包括两个矩形框4,两个矩形框4之间通过合页转动连接,两个矩形框4的内部均活动连接有过滤网5,两个过滤网5的一侧均贴合连接有纳米银离子层6,两个纳米银离子层6的一侧均贴合连接有活性炭层7;
[0025]滑槽2的左端连通有喇叭通气管8,滑槽2的右端开通有通道9,通道9的内部滑动连接有第一连接管10且固定连接有第二连接管11,第一连接管10与第二连接管11之间固定连接有伸缩管12,第二连接管11的左端固定连接有两个电动伸缩杆13,两个电动伸缩杆13的输出端固定连接于第一连接管10的右端,伸缩管12位于两个电动伸缩杆13之间。
[0026]本实施例中:热风输送中会横穿滑槽2,通过在滑槽2的内部滑动连接净化装置3,及时将空气中的杂质及细菌处理,处理后满足要求的热风继续传输到下一装置,净化装置3包括两个转动连接的矩形框4,矩形框4的内部可拆卸安装有可拦截部分微粒杂质的过滤网5、可杀死大部分细菌的纳米银离子层6和可吸附其本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种无纺布热风输送装置,包括箱体(1),其特征在于:所述箱体(1)的前后端面之间贯通开设有滑槽(2),所述滑槽(2)的内部滑动连接有净化装置(3);所述净化装置(3)包括两个矩形框(4),两个所述矩形框(4)之间通过合页转动连接,两个所述矩形框(4)的内部均活动连接有过滤网(5),两个所述过滤网(5)的一侧均贴合连接有纳米银离子层(6),两个所述纳米银离子层(6)的一侧均贴合连接有活性炭层(7);所述滑槽(2)的左端连通有喇叭通气管(8),所述滑槽(2)的右端开通有通道(9),所述通道(9)的内部滑动连接有第一连接管(10)且固定连接有第二连接管(11),所述第一连接管(10)与第二连接管(11)之间固定连接有伸缩管(12),所述第二连接管(11)的左端固定连接有两个电动伸缩杆(13),两个所述电动伸缩杆(13)的输出端固定连接于第一连接管(10)的右端,所述伸缩管(12)位于两个电动伸缩杆(13)之间。2.根据权利要求1所述的一种无纺布热风输送装置,其特征在于:所述箱体(1)的右端固定连接有充气仓(14),所述充气仓(14)的左右两端均固定连接有气压控制阀(15),位于左侧的气压控制阀(15)将第二连接管(11)与充气仓(14)连通,所述充气仓(14)的前后内壁之间转动连接有空心轴(16),所述空心轴(16)的外壁固定连接有散热架(17),所述空心轴(16)与散热架(17)的内部均设置有双管道且相互连通,所述充气仓(14)的后端固定连接有加热箱(1...

【专利技术属性】
技术研发人员:曹立清潘金良
申请(专利权)人:嘉兴申新无纺布股份有限公司
类型:新型
国别省市:

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