一种用于索式萃取装置的冷却机构的制作方法

文档序号:12143516阅读:260来源:国知局
一种用于索式萃取装置的冷却机构的制作方法

本实用新型涉及索式萃取装置,尤其涉及一种用于索式萃取装置的冷却机构。



背景技术:

现有的索式萃取装置请参照中国专利公开号为CN201644117、公开日为2010年11月24日、名称为“高效索式提取装置”的专利申请文件说明书,这种索氏萃取装置,在冷却时采用的是开放式冷却水供水,而在实验室中采用的则是自来水冷却,在长达数小时甚至十几个小时的样品萃取时,消耗了大量的自来水资源,造成了水资源的浪费。同时,在工作过程中,一旦实验室发生停水,则整个萃取就会毁之一旦,并给实验室带来比较大的安全隐患。此外,自来水受周围环境的影响,如夏天的中午及午后,通常由于水温达不到要求而无法进行试验。



技术实现要素:

本实用新型要解决的技术问题在于,针对现有技术的不足,提供一种用于索式萃取装置的冷却机构,进而满足节约用水量、保证试验正常进行、水温易于控制等要求。

为解决上述技术问题,本实用新型采用如下技术方案。

一种用于索式萃取装置的冷却机构,所述索式萃取装置包括有冷凝器,所述冷凝器包括有入水口和出水口,所述冷凝器的入水口和出水口通过循环管路连通,沿水流方向且在所述循环管路上依次设有沉淀装置、水泵和冷却装置,其中:所述沉淀装置包括有水罐,所述水罐的入口和出口均靠近水罐顶部,所述水罐内设有螺旋导管,所述螺旋导管的一端连通于水罐的入口,所述螺旋导管的另一端向水罐底部延伸;所述水泵用于驱使循环管路内的水流动;所述冷却装置包括有热交换管,所述热交换管靠近冷凝器的入水口,所述热交换管上设有多个热电制冷器,所述热电制冷器的冷端贴合于热交换管的外侧壁,藉由所述热电制冷器的冷端而对热交换管内的水降温。

优选地,所述冷却装置还包括有散热片,所述散热片贴合于多个热电制冷器的热端。

优选地,所述水罐的底部设有大孔径海绵。

优选地,所述水罐的底部设有开口且该开口处螺合有端盖。

本实用新型公开的用于索式萃取装置的冷却机构中,利用热电制冷器对热交换管内的水降温,同时在循环管路和水泵的作用下,使得冷凝器能获得持续的冷水供应,不仅保证了低水温,还大大节省了水资源,不受缺水情况的限制;此外,由于水罐内设有螺旋导管,在螺旋导管的作用下使得水罐内的水形成较缓的旋窝,保证了水中的杂质、泥沙快速向水罐底部聚集,较好滤除了水中的杂质、泥沙,特别是在长期使用的情况下,可防止对冷凝器中较细的管道造成拥堵,进而提高索式萃取装置的可靠性和使用寿命。

附图说明

图1为本实用新型冷却机构的组成框图。

图2为本实用新型冷却机构的结构示意图。

具体实施方式

下面结合附图和实施例对本实用新型作更加详细的描述。

本实用新型公开了一种用于索式萃取装置的冷却机构,结合图1和图2所示,所述索式萃取装置1包括有冷凝器2,所述冷凝器2包括有入水口和出水口,所述冷凝器2的入水口和出水口通过循环管路3连通,沿水流方向且在所述循环管路3上依次设有沉淀装置4、水泵5和冷却装置6,其中:

所述沉淀装置4包括有水罐40,所述水罐40的入口和出口均靠近水罐40顶部,所述水罐40内设有螺旋导管41,所述螺旋导管41的一端连通于水罐40的入口,所述螺旋导管41的另一端向水罐40底部延伸;

所述水泵5用于驱使循环管路3内的水流动;

所述冷却装置6包括有热交换管60,所述热交换管60靠近冷凝器2的入水口,所述热交换管60上设有多个热电制冷器61,所述热电制冷器61的冷端贴合于热交换管60的外侧壁,藉由所述热电制冷器61的冷端而对热交换管60内的水降温。

上述冷却机构中,利用热电制冷器61对热交换管60内的水降温,同时在循环管路3和水泵5的作用下,使得冷凝器2能获得持续的冷水供应,不仅保证了低水温,还大大节省了水资源,不受缺水情况的限制;此外,由于水罐40内设有螺旋导管41,在螺旋导管41的作用下使得水罐40内的水形成较缓的旋窝,保证了水中的杂质、泥沙快速向水罐40底部聚集,较好滤除了水中的杂质、泥沙,特别是在长期使用的情况下,可防止对冷凝器2中较细的管道造成拥堵,进而提高索式萃取装置的可靠性和使用寿命。

为了提高冷却装置的降温能力,所述冷却装置6还包括有散热片62,所述散热片62贴合于多个热电制冷器61的热端。

本实施例中,为了收集水罐40底部的泥沙,所述水罐40的底部设有大孔径海绵43。为了便于更换、清洗海绵,所述水罐40的底部设有开口且该开口处螺合有端盖42。

作为一种优选方式,所述循环管路3上还设有风冷装置7。

以上所述只是本实用新型较佳的实施例,并不用于限制本实用新型,凡在本实用新型的技术范围内所做的修改、等同替换或者改进等,均应包含在本实用新型所保护的范围内。

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