CN217686711U - 一种实验室台架冷冻液节能控制系统 - Google Patents

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李洪东
王学双
孙丽
李傲
孙洪岩
夏东旭
徐亮
刘俊伯
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本实用新型公开了一种实验室台架冷冻液节能控制系统,属于实验室台架冷冻液控制技术领域,包括与闭式冷却塔通过内部出水管和内部回水管连接的板式换热器,所述板式换热器通过外部出水管和外部回水管与恒温类设备连接,所述内部出水管上设置有水泵。本实用新型提供了一种实验室台架冷冻液节能控制系统,板式换热器将冷冻液降温,冷冻液给恒温类设备降温,冷冻液进回水管路与恒温类设备进回水管路相连接,冷却塔给板式换热器降温,冷却塔的冷却水进回水管路与板式换热器进回水管路相连接,通过温度传感器和流量开关对换式换热器的双重保护,从而达到控制精度高、故障率低、安全、可靠和节约能源的效果。

Description

一种实验室台架冷冻液节能控制系统
技术领域
本实用新型公开了一种实验室台架冷冻液节能控制系统,属于实验室台架冷冻液控制技术领域。
背景技术
汽车产品开发过程中无论传统的内燃机台架、动力总成台架、整车台架都需要恒温类设备(中冷器、水恒温、机油恒温、冷热冲击、油耗仪等等)控制温度来保证整车及发动机性能的开发及标定。冷冻液系统的作用:保持冷冻液管路中的水7℃左右循环,冷冻液是给试验室恒温类设备(中冷器、水恒温、机油恒温、冷热冲、油耗仪等)换热降温让恒温类设备控制温度来满足认证整车及发动机性能的开发及标定。冷冻液系统根据试验室恒温类设备需求冷水量来启动螺杆式制冷机组的数量,目前试验室冷冻液系统至少一台螺杆式制冷机组运行。
但是,目前冬季使用螺杆式制冷机组造成浪费能源、控制精度低且故障率高的问题。
实用新型内容
本实用新型的目的解决目前试验室冷冻液系统使用螺杆式制冷机组造成浪费能源、控制精度低且故障率高的问题,提出了一种实验室台架冷冻液节能控制系统。
本实用新型所要解决的问题是由以下技术方案实现的:
一种实验室台架冷冻液节能控制系统,包括与闭式冷却塔通过内部出水管和内部回水管连接的板式换热器,所述板式换热器通过外部出水管和外部回水管与恒温类设备连接,所述内部出水管上设置有水泵。
优选的是,所述板式换热器与水泵之间的内部出水管上设置有流量开关。
优选的是,所述板式换热器与闭式冷却塔之间的内部回水管上设置有温度传感器。
优选的是,所述闭式冷却塔与水泵之间的内部出水管通过三通阀和温度传感器与闭式冷却塔的内部回水管连通。
优选的是,所述三通阀为电控三通阀。
优选的是,所述三通阀、板式换热器、水泵、温度传感器、流量开关和闭式冷却塔分别与中央控制器电性连接。
本实用新型相对于现有而言具有的有益效果:
本实用新型提供了一种实验室台架冷冻液节能控制系统,板式换热器将冷冻液降温,冷冻液给恒温类设备降温,冷冻液进回水管路与恒温类设备进回水管路相连接,冷却塔给板式换热器降温,冷却塔的冷却水进回水管路与板式换热器进回水管路相连接,通过温度传感器和流量开关对换式换热器的双重保护,从而达到控制精度高、故障率低、安全、可靠和节约能源的效果。
附图说明
图1是本实用新型一种实验室台架冷冻液节能控制系统的电气连接示意图。
其中:
1-闭式冷却塔;
2-内部出水管;
3-内部回水管;
4-水泵;
5-流量开关;
6-板式换热器;
7-外部回水管;
8-外部出水管;
9-恒温类设备;
10-温度传感器;
11-三通阀;
具体实施方式
以下根据附图1对本实用新型做进一步说明:
下面将结合附图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。
在本实用新型的描述中,需要说明的是,术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。
在本实用新型的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。
如图1所示,本实用新型第一实施例在现有技术的基础上提供了一种实验室台架冷冻液节能控制系统,包括:三通阀11、板式换热器6、闭式冷却塔1、水泵4、温度传感器、流量开关5和中央控制器,下面将详细说明上述组件的连接方式。
板式换热器6一侧通过内部出水管2和内部回水管3与闭式冷却塔1连接,板式换热器6另一侧通过外部出水管8和外部回水管7与恒温类设备9连接。在内部出水管2上安装有水泵4,用于循环管路液体。
在板式换热器6与水泵2之间的内部出水管2上安装有流量开关5,用于检测流量,反馈中央控制器。板式换热器6与闭式冷却塔1之间的内部回水管3上安装有温度传感器10,用于检测内部回水管3内部液体的温度反馈给中央控制器。
闭式冷却塔1与水泵4之间的内部出水管2通过三通阀11和温度传感器10与闭式冷却塔1的内部回水管3连通,三通阀11为电控三通阀,通过中央控制器控制其开启与关闭。
上述三通阀11、板式换热器6、闭式冷却塔1、水泵4、温度传感器5、流量开关5和闭式冷却塔1分别与中央控制器电性连接,中央控制器采用单片机或者PLC。
中央控制器(central processing units,CPU)进一步包括一个或多个中央处理器,除了中央处理器还包括存储器,存储器用于存储可由中央处理器的执行的指令,例如应用程序。存储器中存储的应用程序可以包括一个或一个以上的每一个对应于一组指令的模块。
此外,处理器被配置为执行指令。电源被配置为辅助装置的的电源管理,由登机桥直流电源模块供电。一个射频电路被配置为本实用新型连接到网络,和一个外围设备接口用于将I/O相关的至少一个外围设备连接到处理器和存储器、一个显示屏用于显示。
本实用新型可以操作基于存储在存储器的操作系统,例如Windows ServerTM,MacOS XTM,UnixTM,LinuxTM,FreeBSDTM或类似,外围设备接口、射频电路、显示屏、中央处理器、存储器和电源均通过电性连接在一起。
具体工作方式:
板式换热器6将冷冻液降温,冷冻液给恒温类设备9降温,冷冻液进外部回水管路与恒温类设备9进外部回水管路相连接,闭式冷却塔1给板式换热器6降温,闭式冷却塔1的冷却水进内部回水管路与板式换热器6进回水管路相连接,当温度传感器10测量温度连续10秒是0℃反馈给控制器,控制器就会报警,如果流量开关5连续10秒钟检测不到流量反馈给控制器,控制器就会报警,从而温度传感器10和流量开关5对换式换热器6双重保护。
尽管本实用新型的实施方案已公开如上,但其并不仅仅限于说明书和实施方式中所列运用。它完全可以被适用于各种适合本实用新型的领域。对于熟悉本领域的人员而言,可容易地实现另外的修改。因此在不背离权利要求及等同范围所限定的一般概念下,本实用新型并不限于特定的细节和这里示出与描述的图例。

Claims (6)

1.一种实验室台架冷冻液节能控制系统,其特征在于,包括与闭式冷却塔(1)通过内部出水管(2)和内部回水管(3)连接的板式换热器(6),所述板式换热器(6)通过外部出水管(8)和外部回水管(7)与恒温类设备(9)连接,所述内部出水管(2)上设置有水泵(4)。
2.根据权利要求1所述的一种实验室台架冷冻液节能控制系统,其特征在于,所述板式换热器(6)与水泵(4)之间的内部出水管(2)上设置有流量开关(5)。
3.根据权利要求2所述的一种实验室台架冷冻液节能控制系统,其特征在于,所述板式换热器(6)与闭式冷却塔(1)之间的内部回水管(3)上设置有温度传感器(10)。
4.根据权利要求3所述的一种实验室台架冷冻液节能控制系统,其特征在于,所述闭式冷却塔(1)与水泵(4)之间的内部出水管(2)通过三通阀(11)和温度传感器(10)与闭式冷却塔(1)的内部回水管连通。
5.根据权利要求4所述的一种实验室台架冷冻液节能控制系统,其特征在于,所述三通阀(11)为电控三通阀。
6.根据权利要求5所述的一种实验室台架冷冻液节能控制系统,其特征在于,所述三通阀(11)、板式换热器(6)、水泵(4)、温度传感器(10)、流量开关(5)、闭式冷却塔(1)分别与中央控制器电性连接。
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