CN102313824B - 一种蓄冷式恒温实验箱 - Google Patents

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Abstract

本发明提供一种蓄冷式恒温实验箱,其在结构上包括保温箱、蓄冷装置以及制冷装置,其中,该保温箱具有恒温室、蓄冷室以及安放室,该恒温室与该蓄冷室之间开设有进气孔以及出气孔,使冷量在该恒温室与该蓄冷室之间循环。该蓄冷装置放置在该蓄冷室中,而该制冷装置放置在该安放室内,该制冷装置与该蓄冷装置相连接,使该制冷装置工作产生的冷量通过该蓄冷装置蓄冷,实现该恒温室依靠该蓄冷装置储存的冷量来维持温度的效果。

Description

一种蓄冷式恒温实验箱
技术领域
本发明涉及一种恒温装置,更具体而言是指一种蓄冷式恒温实验箱。
背景技术
一般的电器设备性能测试时,都是放在恒温实验室内进行。实验室已知有如下装置:在具有隔热性和气密性的保温室内设有制冷空调装置,通过使空气循环,将温度控制在设定温度附近。这种实验室必须时刻与制冷装置保持联通才能确保其保持在设定的温度范围内;换言之,制冷装置停止工作,就不能维持设定的温度,但是大多数被测的电器在测试过程中不允许开启制冷装置,以免影响其测试精度,另外这种常规的实验室,面积,空间较大,给恒温造成能源的浪费。
发明内容
本发明的主要目的在与解决目前技术存在的在电器测试过程中,为了不影响测试精度,在关闭制冷装置后导致实验室内无法维持在设定温度范围内的问题,提供一种即可以恒温,又不影响其测试精度,且能降低恒温的能源消耗的一种蓄冷式恒温实验箱。
本发明的又一目的在于提供蓄冷式恒温实验箱,其可以通过蓄冷区所散发出来的冷量来维持恒温室内的温度,在具体使用过程中,可断开交流电源,关闭制冷装置,对放置在恒温箱内的电器进行性能测试。
本发明提供一种蓄冷式恒温试验箱,其通过蓄冷装置储存的冷量来保持恒温室的温度,利用峰谷电源来驱动制冷装置,对蓄冷材料进行充冷,降低使用成本,而此是为本发明的再一目的。
本发明的又一目的在于解决目前技术实验室空间大、占用面积较大、使用不方便的问题,提供一种结构紧凑、制造成本低廉、使用方便、能耗低的蓄冷式恒温试验箱。
本发明采用的技术方案为:一种蓄冷式恒温实验箱,包括保温箱、蓄冷装置以及制冷装置,其中,该保温箱具有恒温室、蓄冷室以及安放室,该恒温室与该蓄冷室之间开设有进气孔以及出气孔,使该蓄冷室内的冷量可以透过进气孔进入在该恒温室,再从出气孔中回到该蓄冷室中,使冷量在该恒温室与该蓄冷室之间循环。
该蓄冷装置放置在该蓄冷室中,而该制冷装置放置在该安放室内,该制冷装置与该蓄冷装置相连接,使该制冷装置工作产生的冷量通过该蓄冷装置蓄冷,该恒温室依靠该蓄冷装置储存的冷量来维持温度。
该恒温室内设置有风管,该风管开设有若干的出风口,该进气孔下侧的该蓄冷室中安装有可调速循环鼓风机,该可调速循环鼓风机与该风管连接在一起,使该可调速循环鼓风机从蓄冷室中抽取冷量通过该风管流向该恒温室中,冷量通过该管的出风口进入至该恒温室内,而后冷量从该出气孔循环回到该蓄冷室中。
该蓄冷装置设置在该进气孔与出气孔之间,使该可调速循环鼓风机抽取的冷量是从该蓄冷装置流出的,当该制冷装置停止工作后,该可调速循环鼓风机抽取该蓄冷装置储存的冷量来维持该恒温室的温度。
该蓄冷装置包括蓄冷盒以及若干蓄冷单元,其中,若干该蓄冷单元固定在该蓄冷盒内,若干该蓄冷单元通过连接管连接为一体,且每两个相邻的蓄冷单元之间都不相互平行的。
每一蓄冷单元的蓄冷板内放置有蒸发器,每一蒸发器都具有一入口以及一出口,每两个相邻的蒸发器通过连接管相互连接在一起,使每一蒸发器都与另一蒸发器形成互通。
该制冷装置包括由电机带动的压缩机以及冷凝器,该压缩机通过回气筒与蓄冷装置相连接,该冷凝器与该压缩机连接在一起,且该冷凝器的外侧设置有风机,该冷凝器与一干燥过滤器连接一起,而该干燥过滤器则与该蓄冷装置相连接。
该恒温室的该出气孔的附近位置处设置有温度传感器,该蓄冷装置上也安装有温度传感器。
该保温箱设置有电器控制板,该电器控制板分别通过导线与该可调速循环鼓风机、该压缩机、该风机、该温度传感器电连接。
该出气孔的孔中安装有常闭风门。
本发明的有益效果为:本发明在结构上包括保温箱、蓄冷装置以及制冷装置,其中,该保温箱具有恒温室、蓄冷室以及安放室,该恒温室与该蓄冷室之间开设有进气孔以及出气孔,使冷量在该恒温室与该蓄冷室之间循环。该蓄冷装置放置在该蓄冷室中,而该制冷装置放置在该安放室内,该制冷装置与该蓄冷装置相连接,使该制冷装置工作产生的冷量通过该蓄冷装置蓄冷,实现该恒温室依靠该蓄冷装置储存的冷量来维持温度的效果。
本发明解决了目前技术存在的在电器测试过程中,为了不影响测试精度,在关闭制冷装置后导致实验室内无法维持在设定温度范围内的问题,本发明即可以恒温,又不影响其测试精度,且能降低恒温的能源消耗。
此外本发明还具有解决目前电器实验室空间大、占用面积较大、能源消耗大、使用不方便的问题。而具有结构紧凑、制造成本低廉、节能、使用方便的优点。
附图说明
图1为本发明的原理图示意图。
图2为本发明的蓄冷装置安装在保温箱的结构示意图。
图3为本发明的两个相邻的蓄冷单元通过连接管连接的示意图。
图4为本发明的蓄冷装置的示意图。
图5为本发明的蓄冷装置去除蓄冷盒的示意图。
图6为本发明的的蒸发器与蓄冷板的连接关系示意图。
具体实施方式
如图1至图6所示为本发明的一种较佳的具体实施例子,一种蓄冷式恒温实验箱,包括保温箱10、蓄冷装置20以及制冷装置30,其中,该保温箱10具有恒温室11、蓄冷室12以及安放室13,该恒温室11与该蓄冷室12之间开设有进气孔111以及出气孔112,使该蓄冷室12内的冷量可以透过进气孔111进入在该恒温室11中,再从出气孔112中回到该蓄冷室12中,使冷量在该恒温室11与该蓄冷室12之间循环。
该蓄冷装置20放置在该蓄冷室12中,而该制冷装置30放置在该安放室13内,该制冷装置30与该蓄冷装置20相连接,使该制冷装置30工作产生的冷量首先通过该蓄冷装置20蓄冷后,该恒温室11依靠该蓄冷装置20储存的冷量来维持温度。
值得一提的是,图1中所示的制冷装置30的原理图表示在保温箱10外侧其目的是为了清楚显示制冷装置30中的各零件之间的位置关系,而实际上蓄冷装置30是放置在安放室13内的。
该恒温室11内设置有风管113,该风管113开设有若干的出风口,该进气孔111下侧的该蓄冷室12中安装有可调速循环鼓风机121,该可调速循环鼓风机121与该风管113连接在一起,使该可调速循环鼓风机121从蓄冷室12中抽取冷量通过该风管113流向该恒温室11中,冷量通过该风管113的出风口进入至该恒温室11内,而后冷量从该出气孔112循环回到该蓄冷室12中。
该蓄冷装置20设置在该进气孔111与出气孔112之间,使该可调速循环鼓风机121抽取的冷量是从该蓄冷装置20流出的,当该制冷装置30停止工作后,该可调速循环鼓风机121抽取该蓄冷装置20储存的冷量来维持该恒温室11的温度。
如图2所示,该蓄冷装置20包括蓄冷盒21以及若干蓄冷单元22,其中,若干该蓄冷单元22固定在该蓄冷盒21内,若干该蓄冷单元22通过连接管23连接为一体(图3所示),且每两个相邻的蓄冷单元22之间都不相互平行的,以使蓄冷单元22的表面不积水。
如图4所示,该蓄冷盒21的左右两端都开设有通孔211(图4中只表示蓄冷盒21一端的通孔211,而没有表示另一端的通孔,显然通过图4足以让本领域技术人员知道另一端的通孔如何开设,因此不再通过图示表示蓄冷盒另一端的通孔211),以使恒温室11流向蓄冷室12的冷量能进入到该蓄冷盒21中,以使冷量在该恒温室11与该蓄冷室12之间循环。
如图2至图6所示、每一蓄冷单元22包括蒸发器221以及设置在该蒸发器221上下的蓄冷板222,每一蒸发器221都具有一入口223以及一出口224,每两个相邻的蒸发器221通过连接管23相互连接在一起,使每一蒸发器221都与另一蒸发器221形成互通,如图2至图3所示,处在首层的蒸发器221的出口224通过连接管23与第二层蒸发器221的出口224相连接,而第二层蒸发器221的入口223则与第三层蒸发器221的入口223相互连接在一起。
如图1所示,该制冷装置30包括由电机带动的压缩机31以及冷凝器32,该压缩机31通过回气筒311与蓄冷装置20相连接,该冷凝器32与该压缩机31连接在一起,且该冷凝器32的外侧设置有风机33,该冷凝器32与一干燥过滤器321连接一起,而该干燥过滤器321则与该蓄冷装置20相连接。
具体地,该压缩机31是通过制冷管道与该蓄冷装置20中的蒸发器221连接在一起的,同样该干燥过滤器321则通过毛细管与该蓄冷装置20的蒸发器221连接在一起。
具体的,该压缩机32是与处在底层的蒸发器221的入口223相连接的,而该干燥过滤器321则与处在首层的蒸发器221的入口223相连接。
该恒温室11的该出气孔112的位置处设置有温度传感器114,该蓄冷装置20上也安装有温度传感器114,通过温度传感器启动制冷装置30工作的控制电路为公知技术,在此不再赘述。
值得一提的是,该保温箱10设置有电器控制板14,该电器控制板14分别通过导线与该可调速循环鼓风机121、压缩机31、风机33、温度传感器114等电器电连接。
该出气孔112的孔中安装有常闭风门115,风机33运行时常闭风门115在风压差的作用下自动打开,风机33停止工作时,该常闭风门115靠重力自动保持关闭。风机33的风速由温度传感器114来进行调速,比如,设定恒温室11内需要保持的温度为20±1℃,而当恒温室的温度在在19℃至21℃范围内时,风机33的转速随温度的增加而增大,反之降低。
而值得说明的是,电机在温度传感器114下的控制下启动、停止。恒温室11内的温度由可调速鼓风机自蓄冷室抽取冷量来保持,冷量经过恒温室后循环至蓄冷室,如此反复循环。
当该制冷装置30停止工作后,靠蓄冷源(蓄冷装置)来保持恒温室的温度时,该可调速循环鼓风机工作,冷源依靠蓄冷板222储存的冷量来维持恒温室的温度,恒温室的温度控制在20±1℃之间,当恒温室的温度为21℃时该风机启动,19℃时风机停止运行。
本发明的实施例以及附图只是为了展示本发明的设计构思,本发明的保护范围不应当局限于这一实施例。
通过上面的叙述可以看出本发明的设计目的是可以有效实施的。实施例的部分展示了本发明的目的以及实施功能和结构主题,并且包括其他的等同替换。
因此,本发明的权利构成包括其他的等效实施,具体权利范围参考权利要求。

Claims (6)

1.一种蓄冷式恒温实验箱,其特征在于包括:保温箱、蓄冷装置以及制冷装置,其中,该保温箱具有恒温室、蓄冷室以及安放室,该恒温室与该蓄冷室之间开设有进气孔以及出气孔,使该蓄冷室内的冷量可以透过进气孔进入在该恒温室,再从出气孔中回到该蓄冷室中,使冷量在该恒温室与该蓄冷室之间循环;
该蓄冷装置放置在该蓄冷室中,而该制冷装置放置在该安放室内,该制冷装置与该蓄冷装置相连接,使该制冷装置工作产生的冷量通过该蓄冷装置蓄冷,该恒温室依靠该蓄冷装置储存的冷量来维持温度;
该恒温室内设置有风管,该风管开设有若干的出风口,该进气孔下侧的该蓄冷室中安装有可调速循环鼓风机,该可调速循环鼓风机与该风管连接在一起,使该可调速循环鼓风机从蓄冷室中抽取冷量通过该风管流向该恒温室中,冷量通过该管的出风口进入至该恒温室内,而后冷量从该出气孔循环回到该蓄冷室中;
该蓄冷装置设置在该进气孔与出气孔之间,使该可调速循环鼓风机抽取的冷量是从该蓄冷装置流出的,当该制冷装置停止工作后,该可调速循环鼓风机抽取该蓄冷装置储存的冷量来维持该恒温室的温度;
该蓄冷装置包括蓄冷盒以及若干蓄冷单元,其中,若干该蓄冷单元固定在该蓄冷盒内,若干该蓄冷单元通过连接管连接为一体,且每两个相邻的蓄冷单元之间都不相互平行的。
2.如权利要求1所述的一种蓄冷式恒温实验箱,其特征在于,每一蓄冷单元包括蓄冷板和其内部的蒸发器,每一蒸发器都具有一入口以及一出口,每两个相邻的蒸发器通过连接管相互连接在一起,使每一蒸发器都与另一蒸发器形成互通。
3.如权利要求2所述的一种蓄冷式恒温实验箱,其特征在于,该制冷装置包括由电机带动的压缩机以及冷凝器,该压缩机与蓄冷装置相连接,该冷凝器与该压缩机连接在一起,且该冷凝器的外侧设置有风机,该冷凝器与一干燥过滤器连接一起,而该干燥过滤器则与该蓄冷装置的蒸发器相连接。
4.如权利要求3所述的一种蓄冷式恒温实验箱,其特征在于,该恒温室的该出气孔的附近位置处设置有温度传感器,该蓄冷装置上也安装有温度传感器。
5.如权利要求4所述的一种蓄冷式恒温实验箱,其特征在于,该保温箱设置有电器控制板,该电器控制板分别通过导线与该可调速循环鼓风机、该压缩机、该风机、该温度传感器电连接。
6.如权利要求5所述的一种蓄冷式恒温实验箱,其特征在于,该出气孔的孔中安装有常闭风门。
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