CN208667334U - 实验室恒温恒湿空调加湿纯水器 - Google Patents
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Abstract
为了降低现有实验室湿度控制成本高的问题,本实用新型提供一种实验室恒温恒湿空调加湿纯水器,包括依次连接的进水区和加湿区,所述进水区包括依次连接的补水泵和纯水过滤器;加湿区内设置有依次连接的加湿灌和排盐泵,加湿灌内设置有电极加湿器。本实用新型利用普通自来水经过补水泵将水输送到纯水过滤器,经过纯水过滤器后形成优质水源,然后进入加湿区内的加湿灌产生蒸汽为实验室加湿,为了控制加湿灌内电导率,在加湿灌后端串联设置有排盐泵,节约能源,同时降低维护保养次数,进而降低实验室湿度控制成本,解决了现有实验室湿度控制成本高的问题。
Description
技术领域
本实用新型涉及空调技术领域,特别是一种实验室恒温恒湿空调加湿纯水器。
背景技术
随着经济的飞速发展,社会竞争也越发激烈,许多企业为了提高自身的竞争力,纷纷加大研发力度,建立实验室。实验室由于实验条件要求,需要控制室内温度或湿度,特别是生物、医药、电子等行业的实验室对室内空气温度和湿度的精度控制要求很高,现有技术中一般采用空调加湿,但这种加湿方式对水质要求极高,普通自来水因为净水剂、钙镁离子超标等容易形成固体水垢,无法满足加湿要求;因此,现有技术中实验室需要在原有的供水系统中需要增加单独的空调加湿供水网络,导致成本增加。
实用新型内容
为了降低现有实验室湿度控制成本高的问题,本实用新型提供一种实验室恒温恒湿空调加湿纯水器,其目的在于降低实验室湿度控制成本。
本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:实验室恒温恒湿空调加湿纯水器,包括依次连接的进水区和加湿区,所述进水区包括依次连接的补水泵和纯水过滤器;纯水过滤器为圆筒状容器,设置有进水口和出水口,纯水过滤器内设置有RO过滤膜,且纯水过滤器内位于进水口端还设置有废水排出口;加湿区内设置有依次连接的加湿灌和排盐泵,加湿灌内设置有电极加湿器。
进一步地,所述进水区与加湿区之间设置有取样阀。
进一步地,所述进水区内,与补水泵和纯水过滤器连通管路中还并联连接有补盐旁路,补盐旁路包括树脂软水器和设置在树脂软水器两端的截止阀。
进一步地,所述加湿灌设置有水位计。
进一步地,所述进水区前端设置有截止阀。
本实用新型实验室恒温恒湿空调加湿纯水器,设置进水区为加湿器提供水源,本实用新型利用普通自来水经过补水泵将水输送到纯水过滤器,经过纯水过滤器后形成优质水源,然后进入加湿区内的加湿灌产生蒸汽为实验室加湿,为了控制加湿灌内电导率,在加湿灌后端串联设置有排盐泵,节约能源,同时降低维护保养次数,进而降低实验室湿度控制成本,解决了现有实验室湿度控制成本高的问题。
附图说明
图1是本实用新型实验室恒温恒湿空调加湿纯水器连接示意图;
图中:1截止阀、2补水泵、3纯水过滤器 、4树脂软水器、5取样阀、6水位计、7加湿灌、701电极加湿器、8排盐泵。
具体实施方式
为了使本申请的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本实用新型进行进一步详细说明。由图可知,实验室恒温恒湿空调加湿纯水器,包括依次连接的进水区和加湿区,所述进水区包括依次连接的补水泵2和纯水过滤器3;纯水过滤器3为圆筒状容器,设置有进水口和出水口,纯水过滤器3内设置有RO过滤膜,且纯水过滤器3内位于进水口端还设置有废水排出口;加湿区内设置有依次连接的加湿灌7和排盐泵8,加湿灌7内设置有电极加湿器701;所述进水区与加湿区之间设置有取样阀5; 所述进水区内,与补水泵2和纯水过滤器3连通管路中还并联连接有补盐旁路,补盐旁路包括树脂软水器4和设置在树脂软水器4两端的截止阀1。
本实用新型在具体实施时,水源可以直接连接室内自来水管,自来水通过补水泵2将水输送到纯水过滤器3,经过纯水过滤器3后形成优质水源;为了便于制造,纯水过滤器3设置为圆筒状容器,纯水过滤器3设置有进水口和出水口;为了提高加湿灌7的水质,纯水过滤器3内设置有RO过滤膜;为了偏于排渣,在本实施例中纯水过滤器3内位于进水口端还设置有废水排出口,排出口平时处于常闭状态,通过螺堵堵住,在需要清理纯水过滤器3时,通过拧开排出口的螺堵,纯水过滤器3进水侧的杂质通过排出口排出;经纯水过滤器3过滤的水进入加湿区内的加湿灌7产生蒸汽为实验室加湿,为了降低实验室湿度控制成本,在本实施例中选择的加湿灌7采用嘉乐斯乐电极加湿灌7,型号为TPHD BHD-02A/03-22,内含电极加湿器701,电极片通过导线连接插入加湿灌7中,通过阴阳离子的导电性能使加湿灌7中的水沸腾产生蒸汽加湿;为了便于控制水质,本实用新型进水区与加湿区之间设置有取样阀5,方便检测纯水过滤器3过滤后的水质;为了降低加湿灌7控制精度,在加湿灌7后端依次设置有排盐泵8,通过排盐泵8的运转,控制加湿灌7中阴阳离子导电率的大小;此外,为了提高水中阴阳离子而增大导电率,在本实施例中,进水区内与补水泵2和纯水过滤器3连通管路中还并联连接有补盐旁路,其中补盐旁路包括树脂软水器4,通过在进水区增加一条进水通道,通过该树脂软水器4过滤后的水进入加湿灌7内增加阴阳离子而增大导电率;为了便于检修以及方便控制补盐旁路中水的流量,在树脂软水器4两端均设置有截止阀1。如此相对于现有技术而言,本实用新型在实验室内无需增加新的管路,降低成本,节约能源,同时降低维护保养次数,进而降低实验室湿度控制成本,解决了现有实验室湿度控制成本高的问题。
在本实用新型中,截止阀1、树脂软水器4、排盐泵8、补水泵2均采用市售产品,其中截止阀1采用;树脂软水器4采用的品牌为精瑞特,型号为grt-sz-008;截止阀1采用的品牌为丹冠,型号为WJ41H-25C;排盐泵8和补水泵2均采用的品牌为格兰富,型号皆为UPA90,上述型号通过管路直接连接,快捷方便;为了降低成本,RO过滤膜选择的品牌为SYR/汉斯希尔,型号为纯水机RO膜。
进一步地,为了能够观察加湿灌7的水位,在本实施例中加湿灌7设置有水位计6,能够及时准确的了知加湿灌7的水位,进而便于控制加湿灌7内阴阳离子的导电率。
进一步地,为了提高便于检修,以及方便控制水源流量,在本实施例中进水区前端设置有截止阀1,在该截止阀1末端连接有三通接口,三通接口的另外两个接口分别与补盐旁路和补水泵2连接。
应理解实施例仅用于说明本实用新型而不用于限制本实用新型的范围。此外应理解,在阅读了本实用新型讲授的内容之后,本领域技术人员可以对本实用新型作任何各种改动和修改,这些等价形式同样落于本申请所附权利要求书所限制。
Claims (8)
1.一种实验室恒温恒湿空调加湿纯水器,其特征在于,包括依次连接的进水区和加湿区,所述进水区包括依次连接的补水泵(2)和纯水过滤器(3);纯水过滤器(3)为圆筒状容器,设置有进水口和出水口,纯水过滤器(3)内设置有RO过滤膜,且纯水过滤器(3)内位于进水口端还设置有废水排出口;加湿区内设置有依次连接的加湿灌(7)和排盐泵(8),加湿灌(7)内设置有电极加湿器(701)。
2.根据权利要求1所述的实验室恒温恒湿空调加湿纯水器,其特征在于,所述进水区与加湿区之间设置有取样阀(5)。
3.根据权利要求1或2所述的实验室恒温恒湿空调加湿纯水器,其特征在于, 所述进水区内,与补水泵(2)和纯水过滤器(3)连通管路中还并联连接有补盐旁路,补盐旁路包括树脂软水器(4)和设置在树脂软水器(4)两端的截止阀(1)。
4.根据权利要求1或2所述的实验室恒温恒湿空调加湿纯水器,其特征在于,所述加湿灌(7)设置有水位计(6)。
5.根据权利要求3所述的实验室恒温恒湿空调加湿纯水器,其特征在于,所述加湿灌(7)设置有水位计(6)。
6.根据权利要求1或2或5所述的实验室恒温恒湿空调加湿纯水器,其特征在于,所述进水区前端设置有截止阀(1)。
7.根据权利要求3所述的实验室恒温恒湿空调加湿纯水器,其特征在于,所述进水区前端设置有截止阀(1)。
8.根据权利要求4所述的实验室恒温恒湿空调加湿纯水器,其特征在于,所述进水区前端设置有截止阀(1)。
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CN201821097583.4U CN208667334U (zh) | 2018-07-11 | 2018-07-11 | 实验室恒温恒湿空调加湿纯水器 |
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Publications (1)
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CN208667334U true CN208667334U (zh) | 2019-03-29 |
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ID=65826019
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CN (1) | CN208667334U (zh) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN108623049A (zh) * | 2018-07-11 | 2018-10-09 | 重庆太和空调自控有限公司 | 实验室恒温恒湿空调加湿纯水器 |
CN115435424A (zh) * | 2022-09-09 | 2022-12-06 | 南京天加环境科技有限公司 | 一种用于高水电导率的电极加湿器及其控制方法 |
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2018
- 2018-07-11 CN CN201821097583.4U patent/CN208667334U/zh active Active
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