CN216667637U - Dmmp蒸气发生装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型提出了一种DMMP蒸气发生装置,涉及试验用DMMP蒸气发生设备的技术领域,包括储液罐、注射泵、进气管、混合三通、隔热箱、陶瓷电热圈、盘管和罩壳,所述注射泵的进液口通过第一管道与储液罐内部连通,注射泵的出液口通过第二管道与混合三通连通,所述罩壳固定安装在隔热箱上,所述盘管固定安装在隔热箱内,所述陶瓷电热圈固定安装在隔热箱内,陶瓷电热圈套设在盘管外侧,在位于罩壳内的盘管上设有第二温度传感器。将陶瓷电热圈套设在盘管外侧,从而起到了很好的加热效果,进而对盘管内的雾化混合气体起到了很好的加热效果,有效提升了蒸发效果,同时通过调节注射泵的液体进给量,实现DMMP蒸气浓度控制,使DMMP蒸汽达到试验要求。
Description
技术领域
本实用新型涉及混合试验空气发生设备的技术领域,更具体地说是涉及试验用DMMP蒸气发生设备的技术领域。
背景技术
DMMP(全称甲基磷酸二甲酯),常温下为无色透明液体,低毒性,在高分子材料中是一种被广泛使用的内添加型阻燃剂。因其分子结构与沙林极为相似以及毒性远低于沙林的特点,被用于沙林的模拟剂,在防化产品的测试中可以代替沙林进行实验。DMMP蒸气发生设备是将液体DMMP变为气溶胶粒子,然后通过一定温度空气气体使其完全蒸发,成为规定浓度DMMP蒸气的混合试验气体;为受试器材对DMMP蒸气的防护试验提供条件。然而目前常见的DMMP蒸气发生设备存在以下不足之处:液体DMMP与压缩空气的混合效果较差,且液体DMMP的蒸发效果不是十分理想,导致DMMP气溶胶粒子在混合试验空气中分散得不是十分均匀,发生浓度控制不准确,不能很好地模拟真实试验环境。
实用新型内容
本实用新型提出一种DMMP蒸气发生装置,解决了现有技术中的DMMP蒸气发生设备对液体DMMP与压缩空气的混合效果较差,且液体DMMP的蒸发效果不是十分理想的问题。
本实用新型的技术方案是这样实现的:
DMMP蒸气发生装置,包括储液罐、注射泵、进气管、混合三通、隔热箱、陶瓷电热圈、盘管和罩壳,所述注射泵的进液口通过第一管道与储液罐内部连通,注射泵的出液口通过第二管道与混合三通连通,所述罩壳固定安装在隔热箱上,所述盘管固定安装在隔热箱内,所述陶瓷电热圈固定安装在隔热箱内,陶瓷电热圈套设在盘管外侧,在隔热箱内设有第一温度传感器,盘管的一端部从隔热箱内穿出,并与混合三通连通,盘管的另一端部从隔热箱内穿出,并从罩壳内穿过,在位于罩壳内的盘管上设有第二温度传感器,所述进气管与混合三通连通,在进气管上设有流量控制器。
进一步地,在所述储液罐内设有压力传感器和压力式液位传感器,在储液罐上还设有与储液罐内部连通的管式液位计。
进一步地,还包括机架,所述储液罐、注射泵和隔热箱固定安装在机架上。
进一步地,还包括旋转喷头,在所述混合三通内设有吹扫腔和与吹扫腔相贯通的管体,在混合三通上设有与吹扫腔连通的进气口和混合出口,所述进气管与混合三通的进气口连通,盘管的一端部与混合三通的混合出口连通,所述旋转喷头安装在管体内,第二管道与管体内的旋转喷头连通。
进一步地,所述旋转喷头包括管壳、中空轴、环套、成对的径向轴承、成对的止推轴承、密封圈和喷头体,所述管壳固定安装在管体内,中空轴活动插装在管壳内,在管壳上设有与中空轴连通的孔道,第二管道与孔道连通,在中空轴上设有环形限位板,成对的止推轴承分别套装在中空轴外侧,并位于环形限位板的两侧,成对的径向轴承分别套装在中空轴外侧,环套卡装在管壳内,该环套位于成对的径向轴承之间,在中空轴的外周壁上设有环槽,密封圈卡装在环槽内,并与管壳的内壁相接触,中空轴的一端部从管壳内穿出,喷头体固定安装在中空轴的该端部,并与中空轴相连通,喷头体位于吹扫腔内,在喷头体的侧壁上开设有沿周向均布的斜孔。
本实用新型采用上述技术解决方案所能达到的有益效果是:将陶瓷电热圈套设在盘管外侧,从而起到了很好的加热效果,进而对盘管内的雾化混合气体起到了很好的加热效果,有效提升了蒸发效果,使DMMP蒸汽达到试验要求。通过第二温度传感器对罩壳内的盘管内的DMMP蒸气的温度进行检测,进而提高了对DMMP蒸气的温度检测精度,便于及时对陶瓷电热圈的加热功率进行调整,使DMMP蒸气的温度保持恒定达到试验要求。同时通过调节注射泵的液体进给量,实现DMMP蒸气浓度控制,并通过旋转喷头对进入混合三通的DMMP液体进行旋转喷射,使DMMP液体在吹扫腔内形成均匀分布的DMMP液雾,从而有效提高了DMMP液雾与压缩空气的混合效果,使DMMP气溶胶粒子在混合试验空气中分散得十分均匀,保证DMMP蒸气浓度发生稳定,满足使用要求,可很好地模拟真实试验环境。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本实用新型的结构示意图;
图2为隔热箱和盘管等部分的剖视图;
图3为图1中A处的局部剖视图;
图4为图3的B-B断面图。
附图中,各标号所对应的部件如下:
1-机架,2-储液罐,3-注射泵,4-进气管,5-混合三通,6-隔热箱,7-陶瓷电热圈,8-盘管,9-罩壳,10-第一管道,11-压力传感器,12-压力式液位传感器,13-管式液位计,14-第二管道,15-第一温度传感器,16-第二温度传感器,17-流量控制器,18-吹扫腔,19-管体,20-进气口,21-混合出口,22-管壳,23-中空轴,24-环套,25-径向轴承,26-止推轴承,27-密封圈,28-喷头体,29-孔道,30-环形限位板,31-斜孔,32-引出线。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例对本实用新型的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
参照图1,DMMP蒸气发生装置,包括机架1、储液罐2、注射泵3、进气管4、混合三通5、隔热箱6、陶瓷电热圈7、盘管8、罩壳9和旋转喷头,所述储液罐2、注射泵3和隔热箱6固定安装在机架1上,所述注射泵3的进液口通过第一管道10与储液罐2内部连通,在储液罐2内设有压力传感器11和压力式液位传感器12,在储液罐2上还设有与储液罐2内部连通的管式液位计13,注射泵3的出液口通过第二管道14与混合三通5连通。参照图2,所述罩壳9固定安装在隔热箱6上,所述盘管8固定安装在隔热箱6内,所述陶瓷电热圈7固定安装在隔热箱6内,陶瓷电热圈7套设在盘管8外侧,在陶瓷电热圈7上设有引出线32,通过引出线32可将陶瓷电热圈7与电源电连接。在隔热箱6内设有第一温度传感器15,盘管8的一端部从隔热箱6内穿出,并与混合三通5连通,盘管8的另一端部从隔热箱6内穿出,并从罩壳9内穿过,在位于罩壳9内的盘管8上设有第二温度传感器16,所述进气管4与混合三通5连通,在进气管4上设有流量控制器17。
所述混合三通5内部的具体结构,以及与进气管4、第二管道14和盘管8的具体连通关系如下:参照图3和图4,在所述混合三通5内设有吹扫腔18和与吹扫腔18相贯通的管体19,在混合三通5上设有与吹扫腔18连通的进气口20和混合出口21,所述进气管4与混合三通5的进气口20连通,盘管8的一端部与混合三通5的混合出口21连通,所述旋转喷头安装在管体19内,第二管道14与管体19内的旋转喷头连通。
所述旋转喷头的具体结构,以及与混合三通5和第二管道14的具体连接关系如下:所述旋转喷头包括管壳22、中空轴23、环套24、成对的径向轴承25、成对的止推轴承26、密封圈27和喷头体28,所述管壳22固定安装在管体19内,中空轴23活动插装在管壳22内,在管壳22上设有与中空轴23连通的孔道29,第二管道14与孔道29连通,在中空轴23上设有环形限位板30,成对的止推轴承26分别套装在中空轴23外侧,并位于环形限位板30的两侧,成对的径向轴承25分别套装在中空轴23外侧,环套24卡装在管壳22内,该环套24位于成对的径向轴承25之间,在中空轴23的外周壁上设有环槽,密封圈27卡装在环槽内,并与管壳22的内壁相接触,中空轴23的一端部从管壳22内穿出,喷头体28固定安装在中空轴23的该端部,并与中空轴23相连通,喷头体28位于吹扫腔18内,在喷头体28的侧壁上开设有沿周向均布的斜孔31。
本实用新型的DMMP蒸气发生装置的工作原理如下:将进气管4与空气压缩机连通,通过空气压缩机产生压缩空气,通过流量控制器17对进入进气管4的空气流量进行控制,使气体流量保持恒定,以满足试验条件的设定要求;在储液罐2储存有DMMP液体,通过注射泵3将储液罐2内的DMMP液体经第一管道10和第二管道14注射进入孔道29内,接着流经中空轴23和喷头体28,并从斜孔31喷出,当DMMP液体从斜孔31喷出时,在流体的反作用力下,带动喷头体28进行旋转,从而对DMMP液体进行旋转喷射,在吹扫腔18内形成均匀分布的DMMP液雾,同时通过进气管4内的气流对吹扫腔18内的DMMP液雾进行吹扫,将空气与DMMP液雾进行混合并进入隔热箱6内的盘管8内,通过陶瓷电热圈7对盘管8内的雾化混合气体进行加热,将盘管8内的雾化混合气体加热到试剂蒸发所需要的设定条件,形成满足试验要求的DMMP蒸气,DMMP蒸气流经罩壳9内的盘管8后送入试验设备内进行试验;通过第二温度传感器16对罩壳9内的盘管8内的DMMP蒸气的温度进行检测,若DMMP蒸气的温度未达到试验要求,则对陶瓷电热圈7的加热功率进行调节,若DMMP蒸气的浓度未达到试验要求,则对注射泵3的泵送量进行调整,使DMMP蒸气的浓度达到试验要求。
以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。
Claims (5)
1.DMMP蒸气发生装置,其特征在于,包括储液罐(2)、注射泵(3)、进气管(4)、混合三通(5)、隔热箱(6)、陶瓷电热圈(7)、盘管(8)和罩壳(9),所述注射泵(3)的进液口通过第一管道(10)与储液罐(2)内部连通,注射泵(3)的出液口通过第二管道(14)与混合三通(5)连通,所述罩壳(9)固定安装在隔热箱(6)上,所述盘管(8)固定安装在隔热箱(6)内,所述陶瓷电热圈(7)固定安装在隔热箱(6)内,陶瓷电热圈套设在盘管(8)外侧,在隔热箱(6)内设有第一温度传感器(15),盘管(8)的一端部从隔热箱(6)内穿出,并与混合三通(5)连通,盘管(8)的另一端部从隔热箱(6)内穿出,并从罩壳(9)内穿过,在位于罩壳(9)内的盘管(8)上设有第二温度传感器(16),所述进气管(4)与混合三通(5)连通,在进气管(4)上设有流量控制器(17)。
2.如权利要求1所述的DMMP蒸气发生装置,其特征在于,在所述储液罐(2)内设有压力传感器(11)和压力式液位传感器(12),在储液罐(2)上还设有与储液罐(2)内部连通的管式液位计(13)。
3.如权利要求1所述的DMMP蒸气发生装置,其特征在于,还包括机架(1),所述储液罐(2)、注射泵(3)和隔热箱(6)固定安装在机架(1)上。
4.如权利要求1所述的DMMP蒸气发生装置,其特征在于,还包括旋转喷头,在所述混合三通(5)内设有吹扫腔(18)和与吹扫腔(18)相贯通的管体(19),在混合三通(5)上设有与吹扫腔(18)连通的进气口(20)和混合出口(21),所述进气管(4)与混合三通(5)的进气口(20)连通,盘管(8)的一端部与混合三通(5)的混合出口(21)连通,所述旋转喷头安装在管体(19)内,第二管道(14)与管体(19)内的旋转喷头连通。
5.如权利要求4所述的DMMP蒸气发生装置,其特征在于,所述旋转喷头包括管壳(22)、中空轴(23)、环套(24)、成对的径向轴承(25)、成对的止推轴承(26)、密封圈(27)和喷头体(28),所述管壳(22)固定安装在管体(19)内,中空轴(23)活动插装在管壳(22)内,在管壳(22)上设有与中空轴(23)连通的孔道(29),第二管道(14)与孔道(29)连通,在中空轴(23)上设有环形限位板(30),成对的止推轴承(26)分别套装在中空轴(23)外侧,并位于环形限位板(30)的两侧,成对的径向轴承(25)分别套装在中空轴(23)外侧,环套(24)卡装在管壳(22)内,该环套(24)位于成对的径向轴承(25)之间,在中空轴(23)的外周壁上设有环槽,密封圈(27)卡装在环槽内,并与管壳(22)的内壁相接触,中空轴(23)的一端部从管壳(22)内穿出,喷头体(28)固定安装在中空轴(23)的该端部,并与中空轴(23)相连通,喷头体(28)位于吹扫腔(18)内,在喷头体(28)的侧壁上开设有沿周向均布的斜孔(31)。
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CN115791322A (zh) * | 2022-10-14 | 2023-03-14 | 中国计量科学研究院 | 一种无死体积重量法配气注射口接头 |
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