CN105509217A - 恒温恒湿实验室设备加湿装置 - Google Patents

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CN105509217A
CN105509217A CN201610075412.0A CN201610075412A CN105509217A CN 105509217 A CN105509217 A CN 105509217A CN 201610075412 A CN201610075412 A CN 201610075412A CN 105509217 A CN105509217 A CN 105509217A
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constant
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沈水兴
胡培德
唐新南
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SHANGHAI ZHICHENG ANAIYTICAL INSTRUMENT MANUFACTURING Co Ltd
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SHANGHAI ZHICHENG ANAIYTICAL INSTRUMENT MANUFACTURING Co Ltd
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Abstract

本发明公开一种恒温恒湿实验室设备加湿装置,该加湿装置的本体内设有多个互相连通的气化室,本体内还设有加热器和温度传感器,本体外设有温度保护器,温度传感器和温度保护器与温度控制单元连接,水由气化室入口流入被气化,流经多个气化室持续加热,水蒸气最终由气化室出口喷出。本发明的优点是加长了水蒸气的持续加热时间,确保了蒸馏水的完全气化;加湿均匀。

Description

恒温恒湿实验室设备加湿装置
技术领域
本发明涉及一种加湿装置,特别涉及一种恒温恒湿实验室设备加湿装置。
背景技术
传统恒温恒湿实验室设备中的加湿装置大多采用通过电加热储水盘中的水来增加湿度,采用这种方式当水温较低时,电加热的加湿效果不明显;当水温加到沸腾点时,又会出现短时大量水蒸汽,使湿度快速增加,引起湿度控制失控过冲,难以实现湿度的平稳控制。另一种方式,采用直接将水喷射到热介质上直接汽化变成蒸汽来增加湿度,这样可以通过控制水的流量来控制加湿量。水经过加热后产生雾化状态蒸汽直接从管道出口喷出,遇冷空气容易凝结成大的水滴落下,水蒸气又返回到液态水,导致加湿效果不理想,湿度分布不均匀,降低了加湿效果。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是要提供一种加湿均匀的恒温恒湿实验室设备加湿装置。
为了解决以上的技术问题,本发明提供了一种恒温恒湿实验室设备加湿装置,该加湿装置的本体内设有多个互相连通的气化室,本体内还设有加热器和温度传感器,本体外设有温度保护器,温度传感器和温度保护器与温度控制单元连接,水由气化室入口流入被气化,流经多个气化室持续加热,水蒸气最终由气化室出口喷出。
所述本体固定于加湿装置的外壳支架上,本体与外壳之间填充保温棉,使加热器保温。
所述多个互相连通的气化室之间转弯构成气化通道,且气化室容积依次逐渐变小。
所述气化室的入口和出口分别连接有软管。
所述温度控制单元可以实时测量和控制本体的温度。所述温度控制单元包括设定比较电路,设定比较电路输入端与测量放大电路连接,测量放大电路与温度传感器连接,设定比较电路的输出端分别与SCR加热控制电路、加湿控制逻辑电路连接,SCR加热控制电路输出至加热器,加热器与过热保护电路,加湿控制逻辑电路与电磁泵连接。
本发明贯穿于本体内的多个气化室,水由入口流经出口的过程中,气化室截面逐渐减小,使得气化室容积逐渐变小,压强和流速逐渐变大,最终在出口处以气化状态经软管迅速喷出,喷出的水蒸气在空气中迅速均匀扩散,不会形成水滴,湿度分布均匀,具有很好的加湿效果,不会产生用水盘加热方式引起的二次污染现象。
所述本体导热性能好,热传递快,持续对气化室进行加热。
本发明的优越功效在于:
1)本发明本体内的若干大小不同的气化室,大大加长了水蒸气的持续加热时间,确保了蒸馏水的完全气化;
2)本发明本体内的气化室分布走向是经过多次转弯形成的,既可以充分利用本体的有限空间,又无需额外增加加热装置,提高了空间的使用效率,节约了制造成本;
3)本发明结构紧凑小巧,适应性广。
附图说明
构成本申请的一部分的说明书附图用来提供对本发明的进一步理解,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:
图1为本发明的侧面示意图;
图2为本发明的俯视图;
图3为本发明的电路原理框图;
图中标号说明
1—外壳;2—出口;
3—温度传感器;4—气化室C;
5—保温棉;6—软管A;
7—气化室E;8—紧固螺钉;
9—气化室D;10—温度保护器;
11—本体;12—加热器;
13—紧定螺钉;14—软管B。
具体实施方式
以下结合附图对本发明的实施例进行详细说明,但是本发明可以由权利要求限定和覆盖的多种不同方式实施。
下面结合附图详细说明本发明的实施例。
图1示出了本发明实施例的结构示意图,图2示出本发明实施例的俯视图。如图1和图2所示,本发明提供了一种恒温恒湿实验室设备加湿装置,该加湿装置的本体内设有多个互相连通的三个气化室C4、气化室D9和气化室E7,本体内还设有加热器12和温度传感器3,本体外设有温度保护器10,温度传感器3和温度保护器10与温度控制单元连接,洁净水由入口软管A6流入被气化,流经多个气化室持续加热,高压水蒸气最终由出口2软管B14喷出。
所述本体固定于加湿装置的外壳支架上,本体与外壳1之间填充保温棉5,使加热器12保温。
所述多个互相连通的三个气化室C4、气化室D9和气化室E7之间转弯构成气化通道,且气化室容积依次逐渐变小。
所述温度控制单元可以实时测量和控制本体的温度。所述温度控制单元包括设定比较电路,设定比较电路输入端与测量放大电路连接,测量放大电路与温度传感器3连接,设定比较电路的输出端分别与SCR加热控制电路、加湿控制逻辑电路连接,SCR加热控制电路输出至加热器,加热器与过热保护电路,加湿控制逻辑电路与电磁泵连接。本体内设有加热器,温度控制单元通过温度传感器3检测本体温度并通过加热器12控制本体温度,温度保护器10用来保护本装置防止过热。通电后,温度测量放大电路的输出电压小于设定的电压,设定比较电路输出高电平使可控硅SCR导通,SCR加热控制电路使加热器通电发热,直到温度测量放大电路的输出电压大于设定的电压,设定比较电路输出低电平,可控硅SCR关断,停止加热;当本体温度降下来,温度测量放大电路的输出电压小于设定的电压,可控硅SCR再次导通使加热器通电发热,周而复始,本体温度始终维持在设定温度附近,满足水滴沸腾的条件。
本发明工作时,泵压洁净水从软管A6依次进入三个截面不等的由大到小的三个气化室C4、气化室D9和气化室E7,三个气化室C4、气化室D9和气化室E7通过本体内设有的加热器12加热,迅速气化;在水滴喷射在本体内的气化室表面上后,水迅速气化,并在气化室内连续加热,使形成的水蒸气温度进一步升高,压强变大,至气化室出口时,大于100℃的过热水蒸气从软管B14随即喷出。喷出的水蒸气在空气中迅速均匀扩散,不会形成水滴,湿度分布均匀,具有很好的加湿效果。不会产生用水盘加热方式引起的二次污染现象。
以上所述仅为本发明的优先实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (4)

1.一种恒温恒湿实验室设备加湿装置,其特征在于:该加湿装置的本体内设有多个互相连通的气化室,本体内还设有加热器和温度传感器,本体外设有温度保护器,温度传感器和温度保护器与温度控制单元连接,水由气化室入口流入被气化,流经多个气化室持续加热,水蒸气最终由气化室出口喷出。
2.根据权利要求1所述的恒温恒湿实验室设备加湿装置,其特征在于:所述本体固定于加湿装置的外壳支架上,本体与外壳之间填充保温棉。
3.根据权利要求1所述的恒温恒湿实验室设备加湿装置,其特征在于:所述多个互相连通的气化室之间转弯构成气化通道,且气化室容积依次逐渐变小。
4.根据权利要求1所述的恒温恒湿实验室设备加湿装置,其特征在于:所述温度控制单元包括设定比较电路,设定比较电路输入端与测量放大电路连接,测量放大电路与温度传感器连接,设定比较电路的输出端分别与SCR加热控制电路、加湿控制逻辑电路连接,SCR加热控制电路输出至加热器,加热器与过热保护电路,加湿控制逻辑电路与电磁泵连接。
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