CN210665515U - 总磷在线水质分析仪散热装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种总磷在线水质分析仪散热装置,应用在水质监测设备技术领域,其技术方案要点是:包括分析仪柜,分析仪柜的一侧壁上部设有吸风扇,另一侧壁上部设有与吸风扇位置相对的散热窗,分析仪柜沿吸风扇周缘设有截面积朝背离分析仪柜的一侧逐渐变大的吸风罩,吸风罩远离吸风扇的一侧设有外周缘与吸风罩内壁固定连接的细密过滤网;具有的技术效果是:可以及时地将分析仪柜内部的热量散发出去,从而减小分析仪柜内部电子元件被烧毁甚至发生危险事故的可能。
Description
技术领域
本实用新型涉及水质监测设备技术领域,特别涉及一种总磷在线水质分析仪散热装置。
背景技术
总磷是指水体中颗粒和溶解的有机磷和无机磷的总和,总磷反映水体受磷污染的程度。水体中磷的含量增多会引起富营养化,造成水华或赤潮的发生,严重影响水质。总磷在线水质分析仪是一种采用比色法原理实现水中总磷的在线检测仪器,广泛应用于自动监测站、自来水厂、地区水界点、污水排放的水质量金属检测,以及各级环境监管机构对水环境的监测。
公告号为CN208999313U的中国专利公开了一种氨氮总磷总氮水质在线监测分析仪,其结构包括不锈钢外壳、连接管和蠕动泵,不锈钢外壳的内部设有PP滤芯,不锈钢外壳的两侧均安装有散气口,连接管的上方安装有缓冲罐,缓冲罐的上方安装有水管,水管的上方安装有吸尘棉,吸尘棉的内部设有连接头,连接头的上方安装有选择阀,选择阀的上方安装有光电计量管。
由于水质分析仪在长时间工作过程中内部的电子元件会散发出大量的热量,而现有的水质分析仪仅仅是通过散气口进行自然散热,散热效率低下,无法及时地将水质分析仪内部的热量散发出去,容易导致内部电子元件烧毁,甚至发生危险事故。
实用新型内容
本实用新型的目的是提供一种总磷在线水质分析仪散热装置,其优点是:可以及时地将分析仪柜内部的热量散发出去,从而减小分析仪柜内部电子元件被烧毁甚至发生危险事故的可能。
本实用新型的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的:一种总磷在线水质分析仪散热装置,包括分析仪柜,所述分析仪柜的一侧壁上部设有吸风扇,另一侧壁上部设有与所述吸风扇位置相对的散热窗,所述分析仪柜沿吸风扇周缘设有截面积朝背离分析仪柜的一侧逐渐变大的吸风罩,所述吸风罩远离吸风扇的一侧设有外周缘与吸风罩内壁固定连接的细密过滤网。
通过上述技术方案,吸风扇可以将外部空气吸进分析仪柜内部,并通过散热窗散发出去,从而强制分析仪柜内外的空气快速流通,可以及时地将分析仪柜内部的热量散发出去,从而减小分析仪柜内部电子元件被烧毁甚至发生危险事故的可能;细密过滤网可以将外部空气中的灰尘和杂质进行过滤,从而保证吸进分析仪柜内部空气的清洁,减小空气中的灰尘和杂质被吸入落在电子元件表面,而导致电子元件散热效率变低的可能;此外,截面积逐渐变大的吸风罩有助于增大进风面积,从而保证了进风量,提高了散热效率。
本实用新型进一步设置为:所述吸风罩内壁沿周缘设有两个相互平行的环形板,两个所述环形板之间形成有安装槽,所述安装槽内设有外周缘与吸风罩内壁相配合的纤维蒸发器,所述吸风罩顶部和底部对应开设有与安装槽相连通的进水口和出水口,所述分析仪柜位于吸风罩正下方设有水槽,所述进水口与水槽之间通过进水管相连接,所述进水管位于水槽内的一端连接有第一微型水泵。
通过上述技术方案,第一微型水泵将水槽内的冷却水抽取至纤维蒸发器,纤维蒸发器被浸淋后,表面形成水膜,当吸风扇将外部空气吸入经过纤维蒸发器时,使得水膜上的冷却水迅速地从液态蒸发为气态,蒸发过程中吸收空气中的热量,达到空气降温的效果,从而当冷空气被吸进分析仪柜内部时,可以迅速地与分析仪柜内部的热空气进行热交换,从而达到显著的降温效果,进一步提高了散热效率。
本实用新型进一步设置为:所述出水口上连接有截面积由上至下逐渐变大用于引导水流流至水槽内的导向管。
通过上述技术方案,纤维蒸发器在对空气进行降温的过程中,伴随着部分冷却水将通过出水口再次回流至水槽内,通过设置的导向管可以引导水流更好的流向水槽,从而减小水流从出水口流出顺着吸风罩底部外壁漫延的可能。
本实用新型进一步设置为:所述水槽内设有用于放置冰块的冰盒。
通过上述技术方案,可以向冰盒内添加冰块,从而使得水槽内的水迅速降温冷却,进而提高对空气的降温效果。
本实用新型进一步设置为:所述分析仪柜位于水槽的下方设有两个用于支撑水槽的支撑架,所述水槽底部外缘还设有与支撑架螺栓连接的连接片。
通过上述技术方案,冷却水循环过程中,会将纤维蒸发器内部空气留下的灰尘携带至水槽中,从而在水槽的槽底形成水垢,此时可以将整个水槽从支撑架上拆卸下来,进行清洗,以保证水槽内部的清洁,从而降低冷却水循环过程中将水垢再次携带至纤维蒸发器而导致纤维蒸发器堵塞的可能。
本实用新型进一步设置为:所述水槽的一侧槽壁上安装有带高低液位报警功能的磁翻板液位计,所述分析仪柜位于水槽的一侧斜下方设有补水箱,所述水槽与补水箱之间通过补水管相连接,所述补水管位于补水箱内的一端连接有第二微型水泵。
通过上述技术方案,当水槽内部的冷却水低于磁翻板液位计最低液位时,此时磁翻板液位计上的低液位报警器将发送信号至第二微型水泵,从而第二微型水泵启动,将补水箱内的水抽取至水槽内,实现对水槽内部水的自动补给,那么当补水致使水位高于磁翻板液位计最高液位时,此时磁翻板液位计上的高液位报警器将再次发送信号至第二微型水泵,从而第二微型水泵停止工作,即停止对水槽进行补水,以避免水溢出水槽的情况发生。
本实用新型进一步设置为:所述分析仪柜位于吸风扇一侧的内壁上设有若干角度不同的导风板。
通过上述技术方案,吸风扇将外部空气吸进分析仪柜内部的过程中,经过导风板可以将风均匀引导至分析仪柜内部各个方向,从而提高散热效率,减小分析仪柜内部出现死角而导致热量无法散发出去的可能。
本实用新型进一步设置为:所述分析仪柜内部设有用于控制吸风扇的温度传感器。
通过上述技术方案,温度传感器可以实时的监测分析仪柜内部的温度,从而当温度传感器监测到温度高于预先设定的温度临界点时,便可控制吸风扇工作,从而对分析仪柜内部进行散热,那么当散热致使温度传感器监测到温度低于预先设定的温度临界点时,便可控制吸风扇停止工作,从而达到节能的目的,降低电能损耗。
综上所述,本实用新型具有以下有益效果:
1、吸风扇可以将外部空气吸进分析仪柜内部,并通过散热窗散发出去,从而强制分析仪柜内外的空气快速流通,及时地将分析仪柜内部的热量散发出去,从而减小分析仪柜内部电子元件被烧毁甚至发生危险事故的可能;
2、细密过滤网可以将外部空气中的灰尘和杂质进行过滤,从而保证吸进分析仪柜内部空气的清洁,减小空气中的灰尘和杂质被吸入落在电子元件表面,而导致电子元件散热效率变低的可能;
3、通过纤维蒸发器可以对空气进行降温,从而当冷空气被吸进分析仪柜内部时,可以迅速地与分析仪柜内部的热空气进行热交换,从而达到显著的降温效果,进一步提高了散热效率。
附图说明
图1是本实施例的整体结构示意图。
图2是本实施例用于体现散热窗和导风板的结构示意图。
图3是本实施例用于体现吸风罩、水槽和补水箱的内部结构示意图。
附图标记:1、分析仪柜;2、吸风扇;3、散热窗;4、吸风罩;5、细密过滤网;6、环形板;7、安装槽;8、纤维蒸发器;9、进水口;10、出水口;11、水槽;12、进水管;13、第一微型水泵;14、导向管;15、冰盒;16、支撑架;17、连接片;18、磁翻板液位计;19、补水箱;20、补水管;21、第二微型水泵;22、导风板;23、温度传感器。
具体实施方式
以下结合附图对本实用新型作进一步详细说明。
实施例:一种总磷在线水质分析仪散热装置,如图1和图2,包括分析仪柜1,分析仪柜1的一侧壁上部设有吸风扇2,另一侧壁上部设有与吸风扇2位置相对的散热窗3,分析仪柜1沿吸风扇2周缘设有截面积朝背离分析仪柜1的一侧逐渐变大的吸风罩4,吸风罩4远离吸风扇2的一侧设有外周缘与吸风罩4内壁固定连接的细密过滤网5,分析仪柜1位于吸风扇2一侧的内壁上设有若干角度不同的导风板22,分析仪柜1内部设有用于控制吸风扇2的温度传感器23。
如图1和图2,温度传感器23可以实时的监测分析仪柜1内部的温度,当温度传感器23监测到温度高于预先设定的温度临界点时,便可控制吸风扇2工作,从而吸风扇2将外部空气吸进分析仪柜1内部,并通过散热窗3散发出去,从而强制分析仪柜1内外的空气快速流通,可以及时地将分析仪柜1内部的热量散发出去,从而减小分析仪柜1内部电子元件被烧毁甚至发生危险事故的可能,那么当散热致使温度传感器23监测到温度低于预先设定的温度临界点时,便可控制吸风扇2停止工作,从而达到节能的目的,降低电能损耗;细密过滤网5可以将外部空气中的灰尘和杂质进行过滤,从而保证吸进分析仪柜1内部空气的清洁,减小空气中的灰尘和杂质被吸入落在电子元件表面,而导致电子元件散热效率变低的可能。
如图1和图2,截面积逐渐变大的吸风罩4则有助于增大进风面积,从而保证了进风量,提高了散热效率;此外,当吸风扇2将外部空气吸进分析仪柜1内部的过程中,经过导风板22可以将风均匀引导至分析仪柜1内部各个方向,从而进一步提高散热效率,减小分析仪柜1内部出现死角而导致热量无法散发出去的可能。
如图3,吸风罩4内壁沿周缘设有两个相互平行的环形板6,两个环形板6之间形成有安装槽7,安装槽7内设有外周缘与吸风罩4内壁相配合的纤维蒸发器8,吸风罩4顶部和底部对应开设有与安装槽7相连通的进水口9和出水口10(图中未示出),分析仪柜1位于吸风罩4正下方设有水槽11,分析仪柜1位于水槽11的下方设有两个用于支撑水槽11的支撑架16,水槽11底部外缘设有与支撑架16螺栓连接的连接片17。
如图3,进水口9与水槽11之间通过进水管12相连接,进水管12位于水槽11内的一端连接有第一微型水泵13,出水口10(图中未示出)上连接有截面积由上至下逐渐变大用于引导水流流至水槽11内的导向管14,水槽11内还设有用于放置冰块的冰盒15。
如图3,第一微型水泵13将水槽11内的冷却水抽取至纤维蒸发器8,纤维蒸发器8被浸淋后,表面形成水膜,当吸风扇2将外部空气吸入经过纤维蒸发器8时,使得水膜上的冷却水迅速地从液态蒸发为气态,蒸发过程中吸收空气中的热量,达到空气降温的效果,从而当冷空气被吸进分析仪柜1内部时,可以迅速地与分析仪柜1内部的热空气进行热交换,从而达到显著的降温效果,进一步提高了散热效率;当纤维蒸发器8在对空气进行降温的过程中,伴随着部分冷却水将通过出水口10(图中未示出)再次回流至水槽11内,此时通过设置的导向管14可以引导水流更好的流向水槽11,从而减小水流从出水口10流出顺着吸风罩4底部外壁漫延的可能。
如图3,冷却水在循环过程中,会将纤维蒸发器8内部空气留下的灰尘携带至水槽11中,从而在水槽11的槽底形成水垢,此时可以将整个水槽11从支撑架16上拆卸下来,进行清洗,以保证水槽11内部的清洁,从而降低冷却水循环过程中将水垢再次携带至纤维蒸发器8而导致纤维蒸发器8堵塞的可能;此外,操作人员还可以向冰盒15内添加冰块,从而使得水槽11内的水迅速降温冷却,以提高冷却水对空气的降温效果。
如图3,水槽11的一侧槽壁上安装有带高低液位报警功能的磁翻板液位计18,分析仪柜1位于水槽11的一侧斜下方设有补水箱19,水槽11与补水箱19之间通过补水管20相连接,补水管20位于补水箱19内的一端连接有第二微型水泵21。从而当水槽11内部的冷却水低于磁翻板液位计18最低液位时,此时磁翻板液位计18上的低液位报警器将发送信号至第二微型水泵21,从而第二微型水泵21启动,将补水箱19内的水抽取至水槽11内,实现对水槽11内部水的自动补给,那么当补水致使水位高于磁翻板液位计18最高液位时,此时磁翻板液位计18上的高液位报警器将再次发送信号至第二微型水泵21,从而第二微型水泵21停止工作,即停止对水槽11进行补水,以避免水溢出水槽11的情况发生。
工作过程:当温度传感器23监测到温度高于预先设定的温度临界点时,便可控制吸风扇2工作,从而吸风扇2将外部空气吸进分析仪柜1内部,并通过散热窗3散发出去,从而强制分析仪柜1内外的空气快速流通,可以及时地将分析仪柜1内部的热量散发出去,那么当散热致使温度传感器23监测到温度低于预先设定的温度临界点时,便可控制吸风扇2停止工作。
本具体实施例仅仅是对本实用新型的解释,其并不是对本实用新型的限制,本领域技术人员在阅读完本说明书后可以根据需要对本实施例做出具有创造性贡献的修改,但只要在本实用新型的权利要求范围内都受到专利法的保护。
Claims (8)
1.一种总磷在线水质分析仪散热装置,包括分析仪柜(1),其特征在于:所述分析仪柜(1)的一侧壁上部设有吸风扇(2),另一侧壁上部设有与所述吸风扇(2)位置相对的散热窗(3),所述分析仪柜(1)沿吸风扇(2)周缘设有截面积朝背离分析仪柜(1)的一侧逐渐变大的吸风罩(4),所述吸风罩(4)远离吸风扇(2)的一侧设有外周缘与吸风罩(4)内壁固定连接的细密过滤网(5)。
2.根据权利要求1所述的总磷在线水质分析仪散热装置,其特征在于:所述吸风罩(4)内壁沿周缘设有两个相互平行的环形板(6),两个所述环形板(6)之间形成有安装槽(7),所述安装槽(7)内设有外周缘与吸风罩(4)内壁相配合的纤维蒸发器(8),所述吸风罩(4)顶部和底部对应开设有与安装槽(7)相连通的进水口(9)和出水口(10),所述分析仪柜(1)位于吸风罩(4)正下方设有水槽(11),所述进水口(9)与水槽(11)之间通过进水管(12)相连接,所述进水管(12)位于水槽(11)内的一端连接有第一微型水泵(13)。
3.根据权利要求2所述的总磷在线水质分析仪散热装置,其特征在于:所述出水口(10)上连接有截面积由上至下逐渐变大用于引导水流流至水槽(11)内的导向管(14)。
4.根据权利要求2所述的总磷在线水质分析仪散热装置,其特征在于:所述水槽(11)内设有用于放置冰块的冰盒(15)。
5.根据权利要求4所述的总磷在线水质分析仪散热装置,其特征在于:所述分析仪柜(1)位于水槽(11)的下方设有两个用于支撑水槽(11)的支撑架(16),所述水槽(11)底部外缘还设有与支撑架(16)螺栓连接的连接片(17)。
6.根据权利要求2所述的总磷在线水质分析仪散热装置,其特征在于:所述水槽(11)的一侧槽壁上安装有带高低液位报警功能的磁翻板液位计(18),所述分析仪柜(1)位于水槽(11)的一侧斜下方设有补水箱(19),所述水槽(11)与补水箱(19)之间通过补水管(20)相连接,所述补水管(20)位于补水箱(19)内的一端连接有第二微型水泵(21)。
7.根据权利要求2所述的总磷在线水质分析仪散热装置,其特征在于:所述分析仪柜(1)位于吸风扇(2)一侧的内壁上设有若干角度不同的导风板(22)。
8.根据权利要求1所述的总磷在线水质分析仪散热装置,其特征在于:所述分析仪柜(1)内部设有用于控制吸风扇(2)的温度传感器(23)。
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