CN208560137U - 一种水质采样保温箱 - Google Patents

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周迅
刘林
孙强
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Abstract

本实用新型提供了一种水质采样保温箱,包括箱体,所述箱体内设有液氮罐以及多孔隔板,所述液氮罐连通降温装置,降温装置延伸出箱体外部,所述多孔隔板上设有一个以上的存储孔。本实用新型与现有各型保温箱相比,采用了自带冷源方案,低温保温效果好,持续时间长。与各型车载冰箱相比,无内置压缩机和冷媒管道循环系统,重量更轻,有效容积更大,使用过程中无需保持通电,非常适合长时间野外作业使用。

Description

一种水质采样保温箱
技术领域
本实用新型涉及野外水样采集检测领域,特别是一种水质采样保温箱。
背景技术
在公知技术中,水质采样送检过程中,根据样品测试组分的不同,需要采取不同的保存环境。一般有机指标的测试,均要求水样在采集后,现场进行密封并全过程4℃冷链保存,直至送抵实验室进行测试。由于大部分水样采集多为野外作业,单个作业周期大多为4-7天,多采用保温箱加冰袋的组合对水样进行低温保存,每昼夜更换冰块3-4 次,费时费力。
现有各型保温箱,由于内部冰块热容有限,视外界环境温度不同,在不开启情况下一般仅能维持4-8小时低温,另一方面,由于采样过程中频繁开启箱盖,导致热空气进入,内部不断升温,及影响了保温效果,也使温度无法稳定维持在4℃。每昼夜需更换冰块3-4次,加重了操作强度,且使采样作业无法远离驻地,因此现有保温箱的使用存在保温效果不佳,保温时间短等缺点,无法满足长距离流动性野外作业的需要。
使用车载冰箱作为水样存储箱的方案,由于车载冰箱内部具有压缩机、冷媒管道系统和热交换器,重量大,有效容积小,且在运输途中需要不间断供电,因此无法满足流动性野外作业要求。
实用新型内容
实用新型目的:本实用新型所要解决的技术问题是针对现有技术的不足,提供一种水质采样保温箱。
为了解决上述技术问题,本实用新型提供了一种水质采样保温箱,包括箱体,所述箱体内设有液氮罐以及多孔隔板,所述液氮罐连通降温装置,降温装置延伸出箱体外部,所述多孔隔板上设有一个以上的存储孔。
本实用新型中,所述液氮罐设置在箱体一侧,所述降温装置为冷却盘管,冷却盘管上分别设有位于一端的第一减压阀、位于中部的第二减压阀和位于另一端的第三减压阀。
本实用新型中,所述多孔隔板有两个,两个多孔隔板水平设置在箱体内。
本实用新型中,所述箱体顶部设有箱盖。
本实用新型中,所述每层高度上的管道有两根。
本实用新型中,所述液氮罐设置在箱体顶部,所述降温装置为热交换器,所述热交换器设置在液氮罐下方,液氮罐与热交换器的连接管道上设有第四减压阀,所述多孔隔板竖直设置在箱体内。热交换器为网格状管道结构。
本实用新型中,所述热交换器通过一管道延伸出箱体,热交换器延伸出箱体的管道上设有第五减压阀。
本实用新型中,所述箱体侧面设有箱门,所述箱体底部设有凝结水排水口,用于排出底部的冷凝水。
本实用新型中,所述每个存储孔配套设有一个存储套筒和套筒盖,用于放置装有水样的采样瓶或采样袋。
本实用新型中,所述多孔隔板有4个,4个多孔隔板上的同一位置的存储孔形成一个向内略微倾斜的存储格,存储套筒安放在存储格内,间隔设置,有利于降温。存储格靠近箱门一侧略高于箱内,使得存储套筒斜插在存储格内,防止采样瓶或采样袋晃动漏出。
有益效果:本实用新型与现有各型保温箱相比,采用了自带冷源方案,低温保温效果好,持续时间长。与各型车载冰箱相比,无内置压缩机和冷媒管道循环系统,重量更轻,有效容积更大,使用过程中无需保持通电,非常适合长时间野外作业使用。
附图说明
下面结合附图和具体实施方式对本实用新型做更进一步的具体说明,本实用新型的上述或其他方面的优点将会变得更加清楚。
图1是本实用新型的实施例1的结构示意图;
图2是本实用新型的实施例2的结构示意图;
图3是本实用新型的实施例2的多孔隔板侧视图。
具体实施方式
下面将结合附图对本实用新型作详细说明。
实施例1:
如图1,本实施例提供的一种水质采样保温箱,包括箱体1、液氮罐2、多孔隔板3、存储孔4、管道5、减压阀6a、减压阀6b、减压阀6c,箱盖7,液氮罐2设置在箱体1 一侧,所述降温装置为冷却盘管5,冷却盘管5上分别设有位于一端的第一减压阀6a、位于中部的第二减压阀6b和位于另一端的第三减压阀6c。多孔隔板设置有两个,两个多孔隔板水平设置在箱体内。箱体顶部设有箱盖7,冷却盘管有两根,两根冷却盘管平行设置在箱体内。
本实用新型使用时,一次性冲入液氮至内置的液氮罐中。液氮罐中的液氮,经吸热缓慢膨胀,到达一级减压阀工作压力时,一级减压阀打开,释放少量液氮至管道中,液氮罐回复压力平衡。管道中的液氮,利用管道外壁和箱内空气充分交换热量,吸热后进一步膨胀,并通过二级减压阀释放至下级管道中,再经过进一步吸热膨胀后,通过与箱体连接的三级减压阀排至箱外,形成开路结构的热交换器系统。液氮吸热膨胀过程,为箱内降温,达到低温保温效果。箱内空气,在多孔板间的空洞中自由流通,形成充分对流,加强了箱内的热量传到,有利于提高降温效果。箱内产生的凝结水,从箱底侧壁的排水口排出箱体。
实施例2:
如图2,实施例2提供的一种水质采样保温箱,包括箱体1、液氮罐2、多孔隔板3、热交换器8、第四减压阀9、第五减压阀10、凝结水排水口11、存储套筒12、套筒盖 13、存储格14、箱门16;液氮罐2设置在箱体1顶部,所述降温装置为网格状管道构成的热交换器8,所述热交换器设置在液氮罐下方,液氮罐与热交换器的连接管道上设有第四减压阀9,所述多孔隔板竖直设置在箱体内。热交换器通过一管道延伸出箱体,热交换器延伸出箱体的管道上设有第五减压阀10。箱体侧面设有箱门16,所述箱体底部设有凝结水排水口11。每个存储孔配套设有一个存储套筒12和套筒盖13。多孔隔板有4个,4个多孔隔板上的同一位置的存储孔形成一个向内略微倾斜的存储格14,存储套筒安放在存储格内。
本实用新型使用时,一次性冲入液氮至内置的液氮罐中。液氮罐中的液氮,经吸热缓慢膨胀,到达一级减压阀工作压力时,减压阀打开,释放少量液氮至存储区顶部的热交换器。热交换器中的液氮,通过热交换器管道外壁,与箱内空气进行充分接触换热,吸热后进一步膨胀,并通过二级减压阀排出箱体,形成开路结构的热交换器系统。由于用于降温的热交换器设置于存储区顶部,冷源位置最佳,降温效果显著。箱内空气,在多孔板间的空洞中自由流通,形成充分对流,加强了箱内的热量传导,有利于提高降温效果。
此外,实施例2中,采用侧开门方式,配专用存储套筒,便于拿取和放置样品,同时在开箱门时,箱顶依然可以放置其他物品,相对于实施例1,更便于运输和操作。即使用保温箱时,箱体上堆置的物品无需拿开,有效减低了野外作业中的劳动强度。
本实用新型提供了一种水质采样保温箱,具体实现该技术方案的方法和途径很多,以上所述仅是本实用新型的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。本实施例中未明确的各组成部分均可用现有技术加以实现。

Claims (10)

1.一种水质采样保温箱,其特征在于,包括箱体(1),所述箱体内设有液氮罐(2)以及多孔隔板(3),所述液氮罐连通降温装置,降温装置延伸出箱体外部,所述多孔隔板上设有一个以上的存储孔(4)。
2.根据权利要求1所述的一种水质采样保温箱,其特征在于,所述液氮罐(2)设置在箱体(1)一侧,所述降温装置为冷却盘管(5),冷却盘管(5)上分别设有位于一端的第一减压阀(6a)、位于中部的第二减压阀(6b)和位于另一端的第三减压阀(6c)。
3.根据权利要求2所述的一种水质采样保温箱,其特征在于,所述多孔隔板设置有两个,两个多孔隔板水平设置在箱体内。
4.根据权利要求2所述的一种水质采样保温箱,其特征在于,所述箱体顶部设有箱盖(7)。
5.根据权利要求2所述的一种水质采样保温箱,其特征在于,所述冷却盘管有两根,两根冷却盘管平行设置在箱体内。
6.根据权利要求1所述的一种水质采样保温箱,其特征在于,所述液氮罐(2)设置在箱体(1)顶部,所述降温装置为热交换器(8),所述热交换器设置在液氮罐下方,液氮罐与热交换器的连接管道上设有第四减压阀(9),所述多孔隔板竖直设置在箱体内。
7.根据权利要求6所述的一种水质采样保温箱,其特征在于,所述热交换器通过一管道延伸出箱体,热交换器延伸出箱体的管道上设有第五减压阀(10)。
8.根据权利要求6所述的一种水质采样保温箱,其特征在于,所述箱体侧面设有箱门(16),所述箱体底部设有凝结水排水口(11)。
9.根据权利要求6所述的一种水质采样保温箱,其特征在于,所述每个存储孔配套设有一个存储套筒(12)和套筒盖(13)。
10.根据权利要求9所述的一种水质采样保温箱,其特征在于,所述多孔隔板有4个,4个多孔隔板上的同一位置的存储孔形成一个倾斜的存储格(14),存储套筒安放在存储格内。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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