一种浇注型液态己内酰胺恒温抽湿设备的制作方法

文档序号:33402191发布日期:2023-03-08 18:11阅读:49来源:国知局
一种浇注型液态己内酰胺恒温抽湿设备的制作方法

1.本技术涉及己内酰胺生产领域,尤其是涉及一种浇注型液态己内酰胺恒温抽湿设备。


背景技术:

2.传统浇注型己内酰胺抽湿设备,就是把液态己内酰胺加入定制的金属容器(俗称烧瓶)里,烧瓶上口设有二个接口,一个在中间,一个在旁边。使用时把烧瓶放在炉子(一种碳炉,一种电炉,一种电磁炉)上恒温,用棒式玻璃温度计插在橡胶塞中间,再把温度计与橡胶塞插在烧瓶旁边的接口上用来观察里面温度,再用定制的玻璃管一头插在橡胶塞中间,再插在烧瓶中间接口,玻璃管另一头与橡胶管相连,橡胶管的另一头与液料收集器相连,液料收集器另一头与真空泵连接。
3.开启真空泵与加热装置,真空泵抽走己内酰胺中的水汽,同时抽走少许己内酰胺,操作人员根据经验观察玻璃管里己内酰胺气泡大小判断抽空是否达到要求,同时观察温度计上面温度是否达到要求160度左右,由于温度计刻度较小,观看起来不方便,温度高了需要停止加温,温度低了需要赶紧加温,温度正负误差不能大于五度,橡胶管正常温度在四十度左右,经过橡胶管的气态己内酰胺极易凝固在橡胶管内侧,几个工序下来橡胶管就堵塞了,堵塞了就要把管道拆下来处理,操作者使用特别比较繁琐,稍微不注意就会产生次品。


技术实现要素:

4.为了克服现有技术中存在的问题,本技术提供一种浇注型液态己内酰胺恒温抽湿设备。
5.本技术提供的一种浇注型液态己内酰胺恒温抽湿设备采用如下的技术方案:一种浇注型液态己内酰胺恒温抽湿设备,包括加热炉、放置在加热炉上的金属容器以及加热炉上的抽湿管道,抽湿管道顶部通过橡胶管连接液料收集器,液料收集器的另一端连接有真空泵,抽湿管道包括上端的金属管和下端的玻璃管,且抽湿管道的底部设有温度探头,温度探头的末端连接有温度控制器并且温度控制器与加热炉连接;橡胶管上安装有加热装置。
6.通过采用上述技术方案,在传统的液态己内酰胺恒温抽湿设备的基础上,将抽湿管道整体的玻璃管结构设计成上端金属管下端玻璃管的,其中上端的金属管通过侧面的开口将连接温度探头的导线导入,从而实现将温度探头检测到的温度反馈给温度控制器,温度控制器再传输信号给加热炉,从而实现对金属容器加热的高效调控,方便其对温度的控制。并且在抽湿管道上连接的橡胶管内安装了加热装置,能够让经过橡胶管的气态已内酰胺不易凝固,有效避免了橡胶管堵塞的情况。
7.优选的,加热装置采用长度与橡胶管长度适配的u型金属软管,且u型金属软管的两端连接有热水循环泵。
8.通过采用上述技术方案,加热装置采用的u型金属软管能够贯穿在橡胶管,并通过
热水循环泵保证u型金属软管中的热水进行循环,保持橡胶管内的温度不变,从而让气态的已内酰胺经过时不凝固。
9.优选的,金属管下方安装有盲管,盲管延伸到整个抽湿管道的最下端,其中温度探头贯穿盲管并达到盲管的底部。
10.通过采用上述技术方案,金属管下方安装的盲管能够用于放置温度探头,其中温度探头的末端通过导线连接,导线贯穿盲管并从金属管上导出与温度控制器进行连接,从而实现对温度实时准确的监测。
11.优选的,金属管的侧面开设有盲管端口,盲管端口上开设有与盲管连通的穿孔,且温度控制器的线路贯穿盲管端口及盲管,与抽湿管道底部设有温度探头连接。
12.通过采用上述技术方案,金属管的侧面的盲管端口用于将盲管内的导线导出,并且导线能够贯穿盲管端口的穿孔,从而与外界的温度控制器连接,实现对金属容器中已内酰胺温度的测量。
13.优选的,玻璃管的外侧安装有金属防护架,其中金属防护架包括设置在玻璃管上下两端的法兰固定架,且法兰固定架之间进行环形分布有金属杆。
14.通过采用上述技术方案,玻璃管外侧安装的金属防护架能够对玻璃管进行保护,避免在安装和使用的过程中被外界的杆体撞击损坏。其中金属防护下采用上下的法兰固定架配合环形分布的金属杆的设计,既保留了玻璃管能够用于观察已内酰胺气泡的功能,又增了外层的防护,保证了其使用效率和使用功能。
15.优选的,抽湿管道的顶部和底部均安装有连接嘴,其中连接嘴采用圆台状的管体,且抽湿管道的底部通过在连接嘴上套接有橡胶密封连接管与金属容器连接,抽湿管道顶部通过连接嘴与橡胶管连通。
16.通过采用上述技术方案,抽湿管道的顶部和底部采用的圆台状的连接嘴,能够方便塞入到橡胶密封连接管和橡胶管中进行连接,从而保证液态已内酰胺的在抽湿过程中的密闭效果。
17.优选的,金属容器的侧面安装有固定柱,固定柱上连接有管道支撑杆和胶管支撑杆,其中管道支撑杆通过可调节的限位套与固定柱连接,胶管支撑杆的底部与固定柱的底部固定连接,且胶管支撑杆的顶部设有橡胶管限位圈。
18.通过采用上述技术方案,金属容器侧面安装的固定柱上一是通过其连接的管道支撑杆对抽湿管道进行固定,避免抽湿管道的倾倒,二是通过固定柱底座连接的胶管支撑杆对胶管进行固定,胶管支撑杆上的橡胶管限位圈能够对胶管的管体的中间段进行限位,让胶管两端分别与抽湿管道的上端和液料收集器的上端稳定的连接。
19.优选的,管道支撑杆与抽湿管道平行分布,且两者之间通过上下平行分布的第一加强杆和第二加强杆连接,第一加强杆与管道支撑杆连接处到管道支撑杆底部的距离小于两限位套之间的距离,第二加强杆与管道支撑杆连接处到管道支撑杆底部的距离大于两限位套之间的距离。
20.通过采用上述技术方案,管道支撑杆通过其与抽湿管道之间设置的第一加强杆和第二加强杆对抽湿管道进行限位固定,其中管道支撑杆通过限位套固定在固定柱上,在限位套已经套设在固定柱的情况下,只需要先将管道支撑杆的顶部伸入到上端的限位套上,将管道支撑杆与第一加强杆的连接处抵接到上端的限位套后,可以将管道支撑杆的下端套
装到下端的限位套上,从而实现管道支撑杆的快速安装。
21.优选的,胶管支撑杆顶部的胶管限位圈安装在第一胶管架上,其中第一胶管架的一端滑动连接在胶管支撑杆上,且第一胶管架采用l型的架体,第一胶管架顶部设有若干个胶管限位圈,第一胶管架的两个直角边内设有加强斜杆。
22.通过采用上述技术方案,胶管支撑杆的顶部通过第一胶管架对胶管进行限位,其作为对胶管的主要承重机构,能够通过l型架体的设计,并且配合设置在第一胶管架中的加强斜杆提高整体的强度,保证放置胶管的稳定。
23.优选的,固定柱的顶部安装有第二胶管架,第二胶管架转动连接在固定柱的顶部,其中第一胶管架远离固定柱的一侧端部安装有半圆形胶管夹手,半圆形胶管夹手包括对称的两个夹板和夹板末端的调节旋钮。
24.通过采用上述技术方案,固定柱顶部安装的第二胶管转动连接在固定柱上,在其与液料收集器进行安装拆卸的时候,可以通过第二胶管架的转动来调节胶管的位置,便于操作人员操作。其中圆形型胶管夹手能够通过调节旋钮进行调节夹板之间的间距,从而实现对不同尺寸的胶管的夹持。
25.综上所述,本技术包括以下至少一种有益技术效果:1.将橡胶管里安装一根与自长度相近u型金属软管,金属软管经由水泵循环热水保持橡胶管内孔温度,气态己内酰胺经过不凝固;2.将玻璃管换成上半截金属管下半截玻璃管的观察管,金属管下面安装一盲管,盲管一直延伸到整个管道的最下端,盲管里安装温度探头,经由温度控制器控制电磁炉工作,因为抽湿的时候观察管下端一直有十厘米左右液态己内酰胺,所以可以一直控制烧瓶里温度,加之橡胶管抽空时不会有结晶现象,提升工作效率与产品质量。
附图说明
26.图1是一种浇注型液态己内酰胺恒温抽湿设备立体结构示意图;图2是一种浇注型液态己内酰胺恒温抽湿设备右视图;图3是图2中a-a剖面图。
27.附图标记说明:1、加热炉;2、金属容器;21、固定柱;22、管道支撑杆;221、限位套;222、第一加强杆;223、第二加强杆;23、胶管支撑杆;231、橡胶管限位圈;232、第一胶管架;2321、加强斜杆;233、第二胶管架;234、半圆形胶管夹手;2341、夹板;2342、调节旋钮;3、抽湿管道;31、金属管;311、盲管端口;312、穿孔;32、玻璃管;33、盲管;34、金属防护架;341、法兰固定架;342、金属杆;35、连接嘴;351、橡胶密封连接管;4、橡胶管;5、液料收集器;6、真空泵;7、温度探头;8、温度控制器;9、加热装置;91、u型金属软管;92、热水循环泵。
具体实施方式
28.以下结合附图1-3对本技术作进一步详细说明。
29.本技术实施例公开一种浇注型液态己内酰胺恒温抽湿设备。
30.参照图1、图2及图3,一种浇注型液态己内酰胺恒温抽湿设备,包括加热炉1、放置在加热炉1上的金属容器2以及加热炉1上的抽湿管道3,抽湿管道3顶部通过橡胶管4连接液料收集器5,液料收集器5的另一端连接有真空泵6,抽湿管道3包括上端的金属管31和下端
的玻璃管32,且抽湿管道3的底部设有温度探头7,温度探头7的末端连接有温度控制器8并且温度控制器8与加热炉1连接;橡胶管4上安装有加热装置9。在传统的液态己内酰胺恒温抽湿设备的基础上,将抽湿管道3整体的玻璃管32结构设计成上端金属管31下端玻璃管32的,其中上端的金属管31通过侧面的开口将连接温度探头7的导线导入,从而实现将温度探头7检测到的温度反馈给温度控制器8,温度控制器8再传输信号给加热炉1,从而实现对金属容器2加热的高效调控,方便其对温度的控制。并且在抽湿管道3上连接的橡胶管4内安装了加热装置9,能够让经过橡胶管4的气态已内酰胺不易凝固,有效避免了橡胶管4堵塞的情况。
31.参照图1、图2及图3,加热装置9采用长度与橡胶管4长度适配的u型金属软管91,且u型金属软管91的两端连接有热水循环泵92。加热装置9采用的u型金属软管91能够贯穿在橡胶管4,并通过热水循环泵92保证u型金属软管91中的热水进行循环,保持橡胶管4内的温度不变,从而让气态的已内酰胺经过时不凝固。
32.参照图1、图2及图3,金属管31下方安装有盲管33,盲管33延伸到整个抽湿管道3的最下端,其中温度探头7贯穿盲管33并达到盲管33的底部。金属管31下方安装的盲管33能够用于放置温度探头7,其中温度探头7的末端通过导线连接,导线贯穿盲管33并从金属管31上导出与温度控制器8进行连接,从而实现对温度实时准确的监测。
33.参照图1、图2及图3,金属管31的侧面开设有盲管端口311,盲管端口311上开设有与盲管33连通的穿孔312,且温度控制器8的线路贯穿盲管端口311及盲管33,与抽湿管道3底部设有温度探头7连接。金属管31的侧面的盲管端口311用于将盲管33内的导线导出,并且导线能够贯穿盲管端口311的穿孔312,从而与外界的温度控制器8连接,实现对金属容器2中已内酰胺温度的测量。
34.参照图1、图2及图3,玻璃管32的外侧安装有金属防护架34,其中金属防护架34包括设置在玻璃管32上下两端的法兰固定架341,且法兰固定架341之间进行环形分布有金属杆342。玻璃管32外侧安装的金属防护架34能够对玻璃管32进行保护,避免在安装和使用的过程中被外界的杆体撞击损坏。其中金属防护下采用上下的法兰固定架341配合环形分布的金属杆342的设计,既保留了玻璃管32能够用于观察已内酰胺气泡的功能,又增了外层的防护,保证了其使用效率和使用功能。
35.参照图1、图2及图3,抽湿管道3的顶部和底部均安装有连接嘴35,其中连接嘴35采用圆台状的管体,且抽湿管道3的底部通过在连接嘴35上套接有橡胶密封连接管351与金属容器2连接,抽湿管道3顶部通过连接嘴35与橡胶管4连通。抽湿管道3的顶部和底部采用的圆台状的连接嘴35,能够方便塞入到橡胶密封连接管351和橡胶管4中进行连接,从而保证液态已内酰胺的在抽湿过程中的密闭效果。
36.参照图1、图2及图3,金属容器2的侧面安装有固定柱21,固定柱21上连接有管道支撑杆22和胶管支撑杆23,其中管道支撑杆22通过可调节的限位套221与固定柱21连接,胶管支撑杆23的底部与固定柱21的底部固定连接,且胶管支撑杆23的顶部设有橡胶管限位圈231。金属容器2侧面安装的固定柱21上一是通过其连接的管道支撑杆22对抽湿管道3进行固定,避免抽湿管道3的倾倒,二是通过固定柱21底座连接的胶管支撑杆23对胶管进行固定,胶管支撑杆23上的橡胶管限位圈231能够对胶管的管体的中间段进行限位,让胶管两端分别与抽湿管道3的上端和液料收集器5的上端稳定的连接。
37.参照图1、图2及图3,管道支撑杆22与抽湿管道3平行分布,且两者之间通过上下平行分布的第一加强杆222和第二加强杆223连接,第一加强杆222与管道支撑杆22连接处到管道支撑杆22底部的距离小于两限位套221之间的距离,第二加强杆223与管道支撑杆22连接处到管道支撑杆22底部的距离大于两限位套221之间的距离。管道支撑杆22通过其与抽湿管道3之间设置的第一加强杆222和第二加强杆223对抽湿管道3进行限位固定,其中管道支撑杆22通过限位套221固定在固定柱21上,在限位套221已经套设在固定柱21的情况下,只需要先将管道支撑杆22的顶部伸入到上端的限位套221上,将管道支撑杆22与第一加强杆222的连接处抵接到上端的限位套221后,可以将管道支撑杆22的下端套装到下端的限位套221上,从而实现管道支撑杆22的快速安装。
38.参照图1、图2及图3,胶管支撑杆23顶部的胶管限位圈安装在第一胶管架232上,其中第一胶管架232的一端滑动连接在胶管支撑杆23上,且第一胶管架232采用l型的架体,第一胶管架232顶部设有若干个胶管限位圈,第一胶管架232的两个直角边内设有加强斜杆2321。胶管支撑杆23的顶部通过第一胶管架232对胶管进行限位,其作为对胶管的主要承重机构,能够通过l型架体的设计,并且配合设置在第一胶管架232中的加强斜杆2321提高整体的强度,保证放置胶管的稳定。
39.参照图1、图2及图3,固定柱21的顶部安装有第二胶管架233,第二胶管架233转动连接在固定柱21的顶部,其中第一胶管架232远离固定柱21的一侧端部安装有半圆形胶管夹手234,半圆形胶管夹手234包括对称的两个夹板2341和夹板2341末端的调节旋钮2342。
40.参照图1、图2及图3,固定柱21顶部安装的第二胶管转动连接在固定柱21上,在其与液料收集器5进行安装拆卸的时候,可以通过第二胶管架233的转动来调节胶管的位置,便于操作人员操作。其中圆形型胶管夹手能够通过调节旋钮2342进行调节夹板2341之间的间距,从而实现对不同尺寸的胶管的夹持。
41.工作原理:收线将金属容器2放置在加热炉1上,金属容器2顶部通过橡胶密封连接管351与抽湿管道3连接,抽湿管道3底部的连接嘴35套装在橡胶密封连接管351上,抽湿管道3顶部的连接嘴35连接在橡胶管4的端部,并且橡胶管4的另一端连接在液料收集器5上。其中抽湿管道3采用上端金属管31和下端玻璃管32的设计,上端金属管31的侧壁上开设的盲管端口311上的穿孔312能够让温度探头7进入到内部的盲管33中去,并且温度探头7放置在盲管33的最底部,能够实时监测金属容器2中的温度,温度探头7通过导线连接外部的温度控制器8,温度控制器8同时也连接加热炉1,能够根据温度探头7反馈的温度实时的调整加热炉1的加热温度。橡胶管4中设置有加热装置9,通过热水循环泵92连接的u型金属软管91来保持橡胶管4内的温度,气态的已内酰胺经过胶管时不凝固。金属容器2旁设置的固定柱21上通过限位套221固定的管道支撑杆22对抽湿管道3进行限位固定,胶管支撑架顶部的第一胶管架232和固定柱21顶部的第二胶管架233对胶管进行限位固定,从而让胶管能够实现抽湿的功能。
42.以上均为本技术的较佳实施例,并非依此限制本技术的保护范围,故:凡依本技术的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本技术的保护范围之内。
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