一种可控液氮冷藏库的制作方法

文档序号:14181448阅读:3340来源:国知局

本实用新型涉及冷藏技术领域,具体涉及一种可控液氮冷藏库。



背景技术:

现有技术中,目前的冷库大部分针对大型建筑类设计,根据相应的需求,设计内部使用面积和保温结构,但是这种冷库完工之后一般难以移动,只能通过其他物流手段运 输货物。便于移动和运输的冷库一般体积较小,没有统一标准。普通的冷藏类集装箱在储 运过程中,由于长途运输,储存的物品在中转运输及存放中非常容易腐烂或损坏。氨作为一种相对于氟利昂类更加环保的制冷剂,虽然在冷库中使用较多,但其安全性差、易燃易爆等特质成为了超低温制冷系统推广进程中不可回避的一个重要缺陷。现有的简易的冷藏库装置,结构不合理,冷源利用率低,制冷速度慢效果差,制冷效果尤其不好控制,并且容易在装置内积累残余的冰渣或者雪渣,不容易清理,时间长了会产生异味,造成不卫生的问题,积累较多的冰渣雪渣融化后可能对设备产生影响。



技术实现要素:

本实用新型的目的在于克服现有技术的缺陷,提供一种结构合理、冷源气量和冷藏温度控制方便的液氮冷藏库。

为了实现上述目的,本实用新型采取的技术方案如下:

一种可控液氮冷藏库,包括冷藏箱体、设置在冷藏箱体内的冷凝管路、出口端连接在冷凝管路上的液氮管、与液氮管进口端连接的液氮自增压罐以及连接在液氮管上的控制冷源流量的电磁阀;

所述冷藏箱体内设置有感温探头;

所述电磁阀设置有温度采集端口,所述感温探头与温度采集端口之间连接有信号传输线;

所述电磁阀上还设置有显示感温探头探测温度值的温度显示屏。

作为本实用新型的进一步改进,所述冷凝管路包括液氮进口端连接在电磁阀上的螺旋冷凝管、与螺旋冷凝管的氮气出口端连接的冷凝横管、设置在冷藏箱体侧部的出气口以及三个端口分别连接在螺旋冷凝管、冷凝横管和出气口的三通阀;

所述螺旋冷凝管和冷凝横管均位于冷藏箱体内部。

作为本实用新型的进一步改进,所述冷凝横管上设置有出气通孔。

作为本实用新型的进一步改进,所述出气口上设置有密封盖。

作为本实用新型的进一步改进,所述冷藏箱体上还设置有减压阀。

作为本实用新型的进一步改进,所述螺旋冷凝管螺旋布置在冷藏箱体的内侧壁上。

与现有技术相比,本实用新型所取得的有益效果如下:

本实用新型采用液氮进行快速制冷,液态的氮气,是惰性不活泼的,无色,无臭,无腐蚀性,不可燃,温度极低,本实用新型通过氮气充满冷藏箱体内来阻断空气,室其内部达到无氧空间来达到保鲜的目的;通过采集感温探头探测的冷藏箱体内的温度在温度显示屏上显示出来,根据温度显示屏显示的温度参数与冷藏所需温度,电磁阀调整液氮冷源的流量,从而达到冷藏箱体内恒定低温的调整控制;液氮在螺旋冷凝管内与冷藏箱体内空气热交换面积大,降温迅速,而后形成的低温氮气可通过冷凝横管上的出气通孔进入到冷藏箱体内,形成低温无氧冷藏环境;在冷藏箱体只需低温保藏不需要形成无氧环境时,三通阀关闭冷凝横管的端口,将与冷藏箱体内空气热交换后的螺旋冷凝管内的氮气通过出气口排出到冷藏箱体外部。本实用新型可根据冷藏箱体内的温度调整液氮流量,实现快速精确控制,能够进行多种冷藏环境的切换,低温保鲜效果好。

附图说明

附图1为本实用新型的结构示意图。

在附图中:

1冷藏箱体、2减压阀、3液氮自增压罐、4液氮管、5电磁阀、6温度显示屏、7信号传输线、8感温探头、9出气口、10三通阀、11螺旋冷凝管、12冷凝横管、13出气通孔。

具体实施方式

以下结合附图对本实用新型进行进一步详细的叙述。

如附图1所示,一种可控液氮冷藏库,包括冷藏箱体1、设置在冷藏箱体1内的冷凝管路、出口端连接在冷凝管路上的液氮管4、与液氮管4进口端连接的液氮自增压罐3以及连接在液氮管4上的控制冷源流量的电磁阀5;所述冷藏箱体1内设置有感温探头8;所述电磁阀5设置有温度采集端口,所述感温探头8与温度采集端口之间连接有信号传输线7;所述电磁阀5上还设置有显示感温探头8探测温度值的温度显示屏6。所述冷凝管路包括液氮进口端连接在电磁阀5上的螺旋冷凝管11、与螺旋冷凝管11的氮气出口端连接的冷凝横管12、设置在冷藏箱体1侧部的出气口9以及三个端口分别连接在螺旋冷凝管11、冷凝横管12和出气口9的三通阀10;所述螺旋冷凝管11和冷凝横管12均位于冷藏箱体1内部。所述冷凝横管12上设置有出气通孔13。所述出气口9上设置有密封盖。所述冷藏箱体1上还设置有减压阀2。所述螺旋冷凝管11螺旋布置在冷藏箱体1的内侧壁上。

本实用新型采用液氮进行快速制冷,液态的氮气,是惰性不活泼的,无色,无臭,无腐蚀性,不可燃,温度极低,本实用新型通过氮气充满冷藏箱体内来阻断空气,室其内部达到无氧空间来达到保鲜的目的;通过采集感温探头探测的冷藏箱体内的温度在温度显示屏上显示出来,根据温度显示屏显示的温度参数与冷藏所需温度,电磁阀调整液氮冷源的流量,从而达到冷藏箱体内恒定低温的调整控制;液氮在螺旋冷凝管内与冷藏箱体内空气热交换面积大,降温迅速,而后形成的低温氮气可通过冷凝横管上的出气通孔进入到冷藏箱体内,形成低温无氧冷藏环境;在冷藏箱体只需低温保藏不需要形成无氧环境时,三通阀关闭冷凝横管的端口,将与冷藏箱体内空气热交换后的螺旋冷凝管内的氮气通过出气口排出到冷藏箱体外部。本实用新型可根据冷藏箱体内的温度调整液氮流量,实现快速精确控制,能够进行多种冷藏环境的切换,低温保鲜效果好。

以上所述实施方式仅为本实用新型的优选实施例,而并非本实用新型可行实施的穷举。对于本领域一般技术人员而言,在不背离本实用新型原理和精神的前提下对其所作出的任何显而易见的改动,都应当被认为包含在本实用新型的权利要求保护范围之内。

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