CN211487745U - 一种集成式实验室冷却循环水装置 - Google Patents

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Abstract

本实用新型公开了一种集成式实验室冷却循环水装置。本装置由外壳、储水箱、循环水泵、散热系统和控制电路所组成,所有器件集成在该装置外壳之中。外壳分为上下两层,上层装有直流电源变压器,控制电路及控制开关;而储水箱、循环水泵与散热装置安装于下层。循环水泵内置于储水箱中或外置于储水箱外,与储水箱出水口内口相连,储水箱出水口外口与外壳出水口内口相连,外壳出水口外口装有阀门,外壳进水口内口与散热水排入水口相连,散热水排出水口与储水桶入水口相连构成一个循环水回路。本实用新型集成度高、体积小、功耗低、可提供冷却循环水,不仅可为实验室节省大量水资源,而且减少了实验室走水所引起的安全事故。

Description

一种集成式实验室冷却循环水装置
技术领域
本实用新型涉及循环水装置,具体涉及一种集成式实验室用冷却循环水装置,属于实验室设备技术领域。
背景技术
冷却是很多化学实验所不可缺少的手段,如回流、蒸馏、旋蒸等实验操作都需要冷却水来确保实验的顺利实施。目前可用的冷却方式为低温冷却循环泵或者自来水。低温循环泵虽然具有较好的冷却效果,但是其价格高、体积大和能耗高使得这些装置难以普及。
目前几乎所有的实验室所用冷却水均为自来水,即自来水流经冷却装置后直接排入了下水道,这造成了水资源的极大浪费。据统计,一个水龙头每天可浪费自来水0.72~2.88吨自来水(0.5~2.0L/min)。此外,当使用自来水作为冷却水时,由于水管破裂,或者水龙头未拧紧,有可能在实验室“走水”,引发安全事故,造成较大损失,因此有必要开发实验室适用的冷却循环水装置。
发明内容
针对现有技术的不足,本实用新型提供了一种集成式实验室用冷却循环水装置。本实用新型的装置具有体积小、集成度高、功耗低、节水节能的优点,可为实验室提供冷却循环水,本实用新型的装置可明显减少实验室安全事故。
为了实现上述目的,本实用新型采用如下技术方案:一种集成式实验室用冷却循环水装置,包括外壳、储水箱、散热装置、循环水泵和直流电源变压器,外壳分为上下两层,上层和下层之间用隔板隔开,其特征在于:外壳上层安装电路控制系统,外壳下层安装冷却循环水系统,电路控制系统包括直流电源变压器和控制开关,直流电源变压器通过控制开关与循环水泵和散热装置的风扇连接,冷却循环水系统包括储水箱、散热装置、进水口、出水口和循环水泵,储水箱和散热装置设置在外壳的下层,储水箱的底部放置循环水泵,散热装置设置在储水箱一侧,进水口穿过外壳后与散热装置连接,散热装置的输出口通过管道连接在储水箱内,出水口穿过外壳、储水箱上盖后与循环水泵的输出口连接,外壳下层四面设置通气格栅,散热装置依靠在通气格栅内侧。
根据如上所述的一种实验室用冷却循环水装置,其特征在于:外壳的外形为方形、圆形或其他形状。
根据如上所述的一种实验室用冷却循环水装置,其特征在于:储水箱密封设置,储水箱的形状为方形、圆形或半圆形,储水箱的顶部开有四个孔,分别为加液孔、电线和温度传感器通过孔、进水孔和出水孔。
根据如上所述的一种实验室用冷却循环水装置,其特征在于:散热装置为散热水排或铜管翅片式散热器,散热装置可设置散热风扇。
根据如上所述的一种实验室用冷却循环水装置,其特征在于:装置所用电源为直流电源变压器,可以内置于循环水装置内,也可采用外置直流电源适配器。
根据如上所述的一种实验室用冷却循环水装置,其特征在于:外壳的出水口上设置阀门,出水口通过阀门后与工作设备进水口相连,工作设备出水口与进水口相连。
根据如上所述的一种实验室用冷却循环水装置,其特征在于:储水箱内置液位显示计,液位显示计监控储水箱内水位变化。
本实用新型的有益效果为:1.将冷却循环水装置和控制电路集成在一个特制外壳内,提高了装置的集成度和易用性,可以为实验室提供冷却循环水,这不仅大大节省了自来水资源,也杜绝了实验室走水而引起的实验室事故。2.具有集成度高、能耗低、体积小、成本低的优点。3.循环水装置和控制电路分开布局,安全系数高。4.通过散热装置和通气格栅散热,散热效果好。
附图说明
图1为本实用新型的结构示意图。
图2一体式循环水装置侧视剖面图
图3一体式循环水装置下层顶视剖面图
图4一体式循环水装置上层顶视剖面图
附图标记:外壳1、储水箱2、直流电源变压器3、循环水泵4、控制开关5、电子温度计6、液位显示计7、散热装置8、变压旋钮9、电压显示计10、加液口11、进水口12、出水口13、通气格栅14、阀门15。
具体实施方式
以下结合附图对本实用新型的技术方案作进一步说明。
如图1至图4所示,本实用新型的实验室用冷却循环水装置包括装置外壳1、储水箱2、散热装置8、循环水泵4,外壳1分为上下两层,上层和下层之间用隔板隔开,外壳1的外形可以为方形、圆形或者其他定制形状。外壳1的上层安装电路控制系统,外壳1的下层安装冷却循环水系统。电路控制系统包括直流电源变压器3、控制开关5,直流电源变压器3通过控制开关5后与循环水泵4连接,这样通过控制开关5可控制循环水泵4的工作。本实用新型的直流电源变压器可以设置在外壳1的上层,也可以为外部电源,通过插座与控制开关5 连接。
如图1至图4所示,冷却循环水系统包括储水箱2、散热装置8、进水口12、出水口13和循环水泵4,储水箱2和散热装置8设置在外壳1的下层,储水箱2的下部放置循环水泵4,散热装置8设置在储水箱2一侧,进水口12穿过外壳1后与散热装置8连接,散热装置8的输出口通过管道连接在储水箱2内,出水口13穿过外壳1、储水箱2上盖后与循环水泵4的输出口连接。本实用新型的储水箱2可全密封设置,储水箱2的形状可以为方形、圆形、半圆形或定制形状,储水箱2的顶部开有四个孔,一个为加液孔,一个电线和温度传感器通过孔,另外两个孔为进水孔和出水孔。
本实用新型的散热装置8可以为散热水排或铜管翅片式散热器,可装有散热风扇。本实用新型的循环水泵4为内置潜水泵、外置小型水泵或者外置自吸水泵,可使用直流电或者交流电。如采用交流电,相应的直流电源变压器3更换为相应的交流电源。本实用新型的直流电源变压器3的输出电压为固定式或可调式,电压输出范围为3~48V。
本实用新型在外壳1的出水口13上可设置阀门15,出水口13通过阀门15后与工作设备进水口相连,工作设备出水口与进水口12相连,从而构成一个冷却循环水回路。本实用新型的还可以在外壳1上层设置变压旋钮9、电压显示计10,变压旋钮9用于直流电源变压器3输出电压的调节,电压显示计10用于显示直流电源变压器3的输出电压。
如图1和图2所示,本实用新型的外壳1下层四面均设置通气格栅14,散热装置8依靠在通气格栅14内侧,这样可以提高本实用新型的降温效果。储水箱2还可以内置液位显示计 7,用于监控储水箱2内水位变化。储水箱2还可以设置加液口11,加液口11穿过外壳1与外部连接,这样便于向储水箱2添加循环水。本实用新型还可以设置电子温度计6,电子温度计6用于测量储水箱2的液体温度,电子温度计6安装在外壳1的上层。本实用新型的储水箱2内的循环液为主要成分为去离子水、蒸馏水或其他软水,并加有防冻成分及抑菌剂。
实施实例1:如附图1所示,一种实验室用冷却循环水装置,采用了马口铁方形外壳1,储水箱2选用5升铝质圆形水桶,电源选用输入电压范围为110-220V,输出为电压9V,输出电流为3A的直流电源变压器3,循环水泵4功率为15W,控制开关5、电子温度计6、液位显示计7、散热装置8。马口铁外壳1分为两层,中间由隔板隔开,其中直流变压器3、控制电路和控制开关5安装于马口铁外壳1上层;而储水箱2、散热装置8并列安装于下层,其中马口铁外壳1下层四面均开有大量通气孔(通气格栅14采用气孔代替),方便散热。储水箱 2顶部开有出水口13、进水口12和加液口11,并内置液位显示计7。循环水泵4为15W的直流潜水泵,内置于储水箱2内,其出水口与储水箱2出水口内口相连,储水箱2出水口外口与马口铁外壳1出水口内口相连,马口铁外壳1出水口外口和工作设备进水口相连,工作设备出水口和马口铁外壳1进水口外口相连,马口铁外壳1进水口内口与散热装置8入水口相连,散热装置8出水口和储水箱2进水口外口相连,构成一个冷却循环水回路。
实施实例2:一种实验室用冷却循环水装置,采用了铝质方形外壳1,储水箱2选用6升不锈钢方形水桶,电源选用输出为电压24V,输出电流为2A的直流电源变压器3,循环水泵4为功率20W,控制开关5,电子温度计6,液位显示计7和铜管翅片散热器8。金属铝外壳1 分为两层,中间由隔板隔开,其中直流电源变压器3、调压旋钮9和电压显示计10和控制开关5安装于上层,直流电源变压器通过调压旋钮9和电压显示计10与控制开关相连,然后再连接循环水泵4和铜管翅片散热器8的风扇;而储水箱2,铜管翅片散热器8并列安装于下层,其中金属铝外壳1的下层四面均开有大量通气格栅14,方便装置散热。储水箱2有出水口13、进水口12和加液口11,且内置液位显示计7。所用循环水泵为20W直流潜水泵,内置于储水箱2内,其出水口与储水箱2出水口内口相连,储水箱2出水口外口与金属铝外壳 1出水口内口相连,金属铝外壳1出水口外口和工作设备进水口相连,工作设备出水口和金属铝外壳1进水口外口相连,金属铝外壳1进水口内口与铜管翅片散热器入水口相连,铜管翅片散热器出水口和储水箱2进水口外口相连,构成一个冷却循环水回路。
实施实例3:一种实验室用冷却循环水装置,采用了ABS材质圆形装置外壳1,储水箱2 选用3升特氟龙涂层铜质半圆形水桶,电源选用输出为电压9V,输出电流为2A的直流电源适配器3,其中直流电源适配器3外置,循环水泵4为功率10W,控制开关5,电子温度计6,液位显示计7和散热水排8。ABS装置外壳1分为两层,中间由隔板隔开,其中控制电路和控制开关5安装于上层;而储水箱2,散热水排8并列安装于下层,其中ABS装置外壳1的下层四面均开有大量通气格栅14,方便装置散热。储水箱2有出水口13、进水口12和加液口 11,且内置液位显示计7。所用循环水泵4为10W直流潜水泵,内置于储水箱2内,其出水口与储水箱2出水口内口相连,储水箱2出水口外口与ABS装置外壳1出水口内口相连,ABS 装置外壳1出水口外口和工作设备进水口相连,工作设备出水口和ABS装置外壳1进水口外口相连,ABS装置外壳1进水口内口与散热水排8入水口相连,散热水排8出水口和储水箱2 进水口外口相连,构成一个冷却循环水回路。
实施实例4:一种实验室用冷却循环水装置,本装置采用了不锈钢方形外壳1,储水箱2 选用4升铝质方形水桶,循环水泵4和铜管翅片散热器8的风扇均采用交流电机,电源采用交流电,直接与控制开关5相连,循环水泵4为功率20W,电子温度计6,液位显示计7和铜管翅片散热器8。不锈钢装置外壳1为两层,中间由隔板隔开,其中控制电路和控制开关5 安装于上层;而储水箱2,铜管翅片散热器并列安装于下层,其中不锈钢装置外壳1的下层四面均开有大量通气格栅14,利于装置散热。储水箱2有出水口13、进水口12和加液口11,且内置液位显示计7。循环水泵4为20W交流潜水泵,内置于储水箱2内,其出水口与储水箱2出水口内口相连,储水箱2出水口外口与不锈钢装置外壳1出水口内口相连,木质装置外壳1出水口外口和工作设备进水口相连,工作设备出水口和不锈钢装置外壳1进水口外口相连,不锈钢装置外壳1外壳进水口内口与铜管翅片散热器入水口相连,铜管翅片散热器8 出水口和储水箱2进水口外口相连,构成一个冷却循环水回路。
上述实施例对本实用新型做了详细说明。当然,上述说明并非对本实用新型的限制,本实用新型也不仅限于上述例子,相关技术人员在本实用新型的实质范围内所作出的变化、改型、添加或减少、替换,也属于本实用新型的保护范围。

Claims (8)

1.一种集成式实验室用冷却循环水装置,包括外壳、储水箱、散热装置、循环水泵和电路控制系统,外壳分为上下两层,上层和下层之间用隔板隔开,其特征在于:外壳上层安装电路控制系统,外壳下层安装冷却循环水系统,电路控制系统包括交流变直流开关电源、控制开关,直流电源变压器通过控制开关与循环水泵和散热装置的风扇连接,冷却循环水系统包括储水箱、散热装置、进水口、出水口和循环水泵,储水箱和散热装置位于外壳下层,储水箱底部放置循环水泵,散热装置位于储水箱一侧,进水口穿过外壳后与散热装置连接,散热装置的输出口通过管道连接在储水箱内,出水口穿过外壳、储水箱上盖后与循环水泵的输出口连接,外壳下层四面设置通气格栅,散热装置安装在通气格栅内侧。
2.根据权利要求1所述的一种集成式实验室用冷却循环水装置,其特征在于:散热装置为散热水排或铜管翅片式散热器,散热装置可设置散热风扇。
3.根据权利要求1或2所述的一种集成式实验室用冷却循环水装置,其特征在于:循环水泵和散热风扇可用直流电机或交流电机,使用交流电机时无需直流电源变压器,使用直流电机时需配直流电源变压器。
4.根据权利要求1所述的一种集成式实验室用冷却循环水装置,其特征在于:直流电源变压器可以内置于循环水装置内,采用外置直流电源适配器。
5.根据权利要求1所述的一种集成式实验室用冷却循环水装置,其特征在于:外壳的外形为方形或圆形。
6.根据权利要求1所述的一种集成式实验室用冷却循环水装置,其特征在于:储水箱密封设置,储水箱的形状为方形、圆形或半圆形,储水箱的顶部开有四个孔,分别为加液孔、电线和温度传感器通过孔、进水孔和出水孔。
7.根据权利要求1所述的一种集成式实验室用冷却循环水装置,其特征在于:外壳出水口上设置阀门,出水口通过阀门后与工作设备进水口相连,工作设备出水口与进水口相连。
8.根据权利要求1所述的一种集成式实验室用冷却循环水装置,其特征在于:储水箱内置液位显示计,液位显示计监控储水箱内水位变化。
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