气调环境空气湿度调节装置的制作方法

文档序号:4702149阅读:362来源:国知局
专利名称:气调环境空气湿度调节装置的制作方法
技术领域
本发明涉及一种空气湿度自动调节装置。
背景技术
现有加湿装置主要有四种类型,分别是超声波加湿器、电加热型加湿器、纯净型加 湿器和高压喷雾加湿器。超声波加湿器已问世多年,采用超声波高频振荡的原理,将水雾化为1 5μπι的 超微粒子,通过风动装置将水雾扩散到空气中,达到均勻加湿空气的目的。超声波加湿器加 湿强度大,加湿均勻,加湿效率高,并具有省电、使用寿命长的优势。不过超声波加湿器的缺 点也很明显,它对水质有一定的要求。新一代超声波加湿器,采用湿度控制,随湿度变化而 自动调节加湿量,运用动平衡原理将环境相对湿度控制在人体需求范围内。电加热型加湿器是技术最简单的加湿方式,利用发热体将水加热至沸点,产生水 蒸气释放到空中,对水质没有要求,但缺点是能耗较大,不能干烧,安全系数较低,加热器上 容易结垢。纯净型加湿器是加湿领域刚刚采用的新技术,它通过分子筛蒸发技术,除去水中 的钙镁离子,彻底解决水质不好造成的“白粉”问题。通过水幕洗涤空气,将空气加湿的同 时,净化空气,再经风动装置将湿润洁净的空气送到室内,从而提高环境湿度。这种加湿器 还能过滤空气和杀灭细菌,有效祛除空气中的污染,促进室内空气循环。高压喷雾加湿器是将加湿器的过滤器、泵机组、水箱、控制箱安装在车间或机房 内,喷雾系统(喷嘴、管道)等安装在车间或机房顶部的一种等焓加湿方式。这种加湿方 式是将自来水经加湿器主机增压并通过超细过滤后,经过特制的喷嘴雾化高速喷出,形成 5 10 μ m的水雾粒子,与流动空气进行热湿交换,吸收空气中的热量,汽化、蒸发,使空气 的湿度增加,实现对空气的加湿处理。上述四种加湿方法中,超声波加湿器对水质有要求;电加热型加湿器能耗较大,不 能干烧,安全系数较低;纯净型加湿器成本较高,体积较大;另外这3种加湿装置安装在气 调储藏间都要占用一定储藏空间,并且需动力电源接入储藏间,对储藏间安全造成隐患。高 压喷雾加湿器需设置泵机组,其喷雾系统喷嘴外需有一定的纵深空间要求,否则喷出的水 雾粒子无法与流动空气进行充分的热湿交换,达不到理想的加湿效果。
发明内容为了克服现有技术的上述不足,本发明提供一种气调环境空气湿度调节装置,快 速、高效、不占用储藏空间。本发明解决其技术问题所采用的技术方案是包括高压气源、加湿水箱、高压气 管、水管、真空发生器、气体调压阀、水节流阀和电磁阀。加湿水箱通过水管依次与电磁阀、 水节流阀联接,从水节流阀接出的水管埋入气调舱侧壁内,通过气调舱内壁进入气调舱储 藏间与真空发生器的进水口联接。高压气源通过气管联接气体调压阀,从气体调压阀接出
3的气管埋入气调方舱侧壁内,通过气调舱内壁进入气调舱储藏间与真空发生器的进气口联 结,高压气流通过真空发生器产生吸附力,即利用拉瓦尔喷管原理产生负压,自动吸入水管 内的水分并进行雾化,形成水雾粒子,与气调储藏间内的气体进行热湿交换。在所述真空发生器的进水口处通过多通管件将水管分出若干路与多个真空发生 器的进水口联接,在真空发生器的进气口处通过多通管件将气管分出若干路与多个真空发 生器的进气口联接。所述的气体调压阀、水节流阀、电磁阀都统一安装在阀箱内,便于排管接线。所述高压气源的压力值为0. 4 IMP。所述的真空发生器通过支撑架安装在内套中,内套镶嵌在气调仓内壁上。加湿状态时,电磁阀一直处于开启状态,当气调储藏环境湿度达到设定值时,电磁 阀自动关闭,加湿系统停止加湿。通过调节气体节流阀设置适合真空发生器的气体压力;通 过调节水节流阀设置合适的进水量,使真空发生器产生最佳的水雾效果。本发明的有益效果是本发明利用充入气调储藏间的高压气源作为动力源,通过 电磁阀、节流阀、真空发生器和气动管路组合,依靠接入储藏间的高压气流产生的吸附力, 即利用拉瓦尔喷管原理产生负压,真空发生器自动吸入水分并进行雾化,然后随高压气流 进入储藏间。进水管、气动管路、真空发生器可暗埋于储藏间侧壁,不占用储藏空间;电源不 接入储藏间,不会造成安全隐患。本发明通过调节气体调压阀和水节流阀,使真空发生器吸 入的水分能充分进行雾化,形成5 10 μ m的水雾粒子,并在较短时间内将气调储藏间的相 对湿度提高至90%以上。本发明已在气调保鲜方舱项目中实施应用。
以下结合附图和实施例对本发明进一步说明。
图1为气调保鲜方舱示意图;图2为加湿装置布置安装图;图3(a)为加湿末端真空发生器安装正视图,图3(b)为安装俯视图;图4为使用本发明的气调仓温湿度示意图。图1左侧和图2为气调保鲜方舱设备间,安装加湿水箱1和阀箱7,阀箱7内安装 气体调压阀6、水节流阀9,MV电磁阀10 ;图1右侧为气调方舱储藏间,安装真空发生器4、 5,舱壁暗埋高压气管2及水管3。图3为真空发生器安装方式,真空发生器4通过螺栓安装在支撑架12上,支撑架 12再与内套11连接。
具体实施方式
本发明是一种空气湿度自动调节装置,包括高压气源P、加湿水箱1,高压气管2, 水管3,真空发生器4、5,气体调压阀6,阀箱7,水节流阀9,MV电磁阀10,内套11,支撑架 12。加湿水箱1通过PU水管与24V电磁阀10联接,电磁阀10再通过PU水管与水节 流阀9联结,从水节流阀9接出的PU水管3埋入气调舱侧壁内,通过舱内壁进入气调舱储 藏间与真空发生器4的进水口联接,在真空发生器4的进水口处通过一个三通将PU水管3 分出一路与真空发生器5的进水口联接。高压气源P (0. 4 IMP)通过PU气管联接气体节流阀6,从气体调压阀6接出的PU气管2埋入气调方舱侧壁内,通过舱内壁进入气调舱储藏间与真空发生器4的进气口联 结,在真空发生器4的进气口处通过一个三通将PU气管2分出一路与真空发生器5的进气 口联结。真空发生器4、5用螺栓安装在支撑架12上,再将连接好的真空发生器放入内套11 内,用螺栓固定好支撑架12。高压气流通过真空发生器4、5产生的吸附力,即利用拉瓦尔喷 管原理产生负压,自动吸入PU水管内的水分并进行雾化,形成5 10 μ m的水雾粒子,与气 调储藏空间的气体进行热湿交换。气体调压阀6、水节流阀9J4V电磁阀10都统一安装在阀箱7内,便于排管接线。 加湿状态时,24V电磁阀10 —直处于开启状态,当气调储藏环境湿度达到设定值时,24V电 磁阀10自动关闭,加湿系统停止加湿。通过调节气体节流阀6设置适合真空发生器4、5的 气体压力;通过调节水节流阀9设置合适的进水量,使真空发生器4、5产生最佳的水雾效
果 ο本发明已在气调保鲜方舱项目中实施应用,其构成包括高压气源P(0. 4 0. 8MP)、加湿水箱,高压PU气管,PU水管,真空发生器,气体节流阀,阀箱,水节流阀,24V电 磁阀及管接头。本加湿装置可在4 5分钟内将气调保鲜方舱储藏间QOm3)的相对湿度 提高至90%以上。以4米气调保鲜方舱为例,根据空间可设计配备2个真空发生器,高压气管2、水 管3、内套11在方舱大板生产时就埋入板内,气管和水管一端通入设备间,另一端通入储藏 间,通入储藏间的气管与水管按图2所示与真空发生器4 、支撑架12、内套11连接,通入 储藏间的高压气管2如图2所示用Φ8πιπιΡυ管与阀厢7内的气体调压阀6连接,气体调压 阀6接入高压气源(0. 4 0. 8ΜΡ),连接接头均使用自紧式管接头。通入储藏间的水管3如 图2所示用Φ6πιπιΡυ管与阀厢7内的水节流阀9J4V电磁阀10依次相连,24V电磁阀10通 过ΡυΦ6πιπι水管与加湿水箱1连接,连接接头均使用自紧式管接头。高压气源开启后,调节 气体调压阀6达到需要的气体压力;由控制系统开启MV电磁阀10接通水路,待气体压力 稳定后,调节水节流阀9,观测真空发生器4 (5)喷雾状态及控制系统湿度变化情况,达到所 需的加湿要求时,固定水节流阀9的调节螺母,关闭阀厢7。如使用中需改变加湿速率、加湿 量时可再通过调节气体调压阀6和水节流阀9来加以实现。
权利要求1.气调环境空气湿度调节装置,包括高压气源、加湿水箱、高压气管、水管、真空发生 器、气体调压阀、水节流阀和电磁阀,其特征在于加湿水箱通过水管依次与电磁阀、水节流 阀联接,从水节流阀接出的水管埋入气调舱侧壁内,通过气调舱内壁进入气调舱储藏间与 真空发生器的进水口联接;高压气源通过气管联接气体调压阀,从气体调压阀接出的气管 埋入气调方舱侧壁内,通过气调舱内壁进入气调舱储藏间与真空发生器的进气口联结。
2.根据权利要求1所述的气调环境空气湿度调节装置,其特征在于在所述真空发生 器的进水口处通过多通管件将水管分出若干路与多个真空发生器的进水口联接,在真空发 生器的进气口处通过多通管件将气管分出若干路与多个真空发生器的进气口联接。
3.根据权利要求1所述的气调环境空气湿度调节装置,其特征在于所述的气体调压 阀、水节流阀、电磁阀都统一安装在阀箱内。
4.根据权利要求1所述的气调环境空气湿度调节装置,其特征在于所述的高压气源 的压力值为0. 4 IMP。
5.根据权利要求1所述的气调环境空气湿度调节装置,其特征在于所述的真空发生 器通过支撑架安装在内套中,内套镶嵌在气调仓内壁上。
专利摘要本实用新型公开了一种气调环境空气湿度调节装置,加湿水箱通过水管依次与电磁阀、水节流阀联接,从水节流阀接出的水管埋入气调舱侧壁内,通过气调舱内壁进入气调舱储藏间与真空发生器的进水口联接;高压气源通过气管联接气体调压阀,从气体调压阀接出的气管埋入气调方舱侧壁内,通过气调舱内壁进入气调舱储藏间与真空发生器的进气口联结,高压气流通过真空发生器产生吸附力,即利用拉瓦尔喷管原理产生负压,自动吸入水管内的水分并进行雾化,形成水雾粒子,与气调储藏间内的气体进行热湿交换。本实用新型不占用储藏空间,不会造成安全隐患,能在较短时间内将气调储藏间的相对湿度提高至90%以上。
文档编号F24F13/00GK201866875SQ20102054312
公开日2011年6月15日 申请日期2010年9月25日 优先权日2010年9月25日
发明者何志斌, 刘俊耀, 史今朝, 唐勇, 王旭辉, 黄吉民 申请人:中国航天科工集团第二研究院二一○所
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