一种降温控制装置的制作方法

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一种降温控制装置的制作方法

本实用新型涉及冷却设备领域,特别是涉及一种降温控制装置。



背景技术:

在冬天突发爆冷低温气候时,户外自来水管道、水表、阀门、管接头等供水装置均会出现不同程度的低温损坏,如材料变形、管径开裂和局部爆裂等问题,为此需要对现有的户外供水装置进行低温实现,以获取不同材料的供水装置在低温环境下的爆裂零界点。

为了模拟冬天的室外温度以及各供水装置中的水温度,需要现将要通入到供水装置中的水进行冷却处理,使其达到能够模拟室外自来水的温度。现有的对水进行冷却的方法是采用冷冻机制水,但冷冻机的制水温度最低只能达到2~4℃,而且温度不稳定容易产生浮动,使温度只能控制在3~6℃之间,由于上下浮动大,因此冷却温度的精确度不能达到实验要求,且该装置不仅功率大而且还费时费电,提高了实验成本。



技术实现要素:

(一)要解决的技术问题

本实用新型的目的是提供一种温度可控、实验成本低且操作方便的降温控制装置。

(二)技术方案

为了解决上述技术问题,本实用新型提供的一种降温控制装置,包括两端封闭的筒体,所述筒体的一端端板为设置有若干进气孔的进气板;在所述筒体内转动设置有通气板,所述通气板的一侧端面与所述进气端板的一侧端面贴合,在所述通气板上开设有若干与各所述进气孔相配合的通气孔;在所述进气板的另一侧端面上设置有驱动装置,所述驱动装置的输出端与所述通气板连接,驱动所述通气板相对所述进气端板转动;在所述筒体内设置有盘管,所述盘管的进口端和出口端分别穿出所述筒体。

其中,在所述进气板的另一侧端面上沿周向间隔均匀的设置多根加强筋。

其中,所述盘管采用金属波纹管。

其中,各所述进气孔沿周向间隔均匀的设置在所述进气板上。

其中,各所述进气孔的孔径由所述进气板的中部向所述进气板的外缘逐渐增大。

其中,各所述通气孔沿周向间隔均匀的设置在所述通气板上。

其中,各所述通气孔的孔径由所述通气板的中部向所述通气板的外缘逐渐增大。

其中,在所述筒体的内筒壁上设置有隔温层。

其中,所述驱动装置设置在所述进气板的中部。

其中,在所述盘管上设置有温度传感器。

(三)有益效果

本实用新型提供的一种降温控制装置,其具有以下优点:1、本实用新型装置由于在进气板上开设有若干进气孔,在通气板上设置有若干通气孔,各通气孔与各进气孔相配合,通气板通过驱动装置驱动其转动,因此可以通过驱动装置带动通气板的转动角度,控制各进气孔与通气口的开合口大小,进而调节冷气进入到筒体中的量。2、本实用新型装置由于放在冷库中使用,因此可以利用冷库的余冷对筒体中的盘管进行冷却降温,节约了单独制冷的费用。3、本实用新型装置的筒体中由于设置有盘管,在盘管上设置有温度传感器,因此盘管中的自来水可进行循环冷却,同时可通过温度传感器检测自来水的降温情况,进而控制各进气孔与各通气孔的开合情况调节冷却温度。

附图说明

图1为本实用新型的整体结构示意图;

图2为本实用新型的进气板的结构示意图;

图3为本实用新型的通气板的结构示意图。

具体实施方式

下面结合附图和实施例,对本实用新型的具体实施方式作进一步详细描述。以下实例用于说明本实用新型,但不用来限制本实用新型的范围。

在本实用新型的描述中,需要理解的是,术语“竖直”、“顶部”、“上端面”、“下端面”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,仅是为便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗指所指的装置或元件必须具有特定的方位、为特定的方位构造和操作,因而不能理解为对本实用新型保护内容的限制。

如图1、图2所示,本实用新型装置包括竖直设置且两端封闭的筒体1,筒体1的顶部端板为设置有若干进气孔2的进气板3;在筒体1内转动设置有一个通气板4,通气板4的上端面与进气板3的下端面相贴合,在通气板4上开设有若干与各进气孔2相配合的通气孔5(如图3所示);在进气板3的上端面上设置有驱动装置6,驱动装置6的输出端穿过进气板3后与通气板4连接,用于驱动通气板4相对进气板3转动,控制通气孔5与进气孔2的通断,从而使外部冷气能够通过进气孔2和通气孔5形成的通路流进筒体1中;在筒体1内设置有盘管8,盘管8的进口端81和出口端82分别穿出筒体1与外部设备连接。

如图2所示,在进气板3的上端面上沿周向间隔均匀的设置多根加强筋7,用于增加进气板3的平面度和工作强度,使进气板3始终为平面结构,避免进气板3在工作中产生变形。

如图2所示,各进气孔2沿周向间隔均匀的设置在进气板3上,其中,各进气孔2的孔径由进气板3的中部向进气板3的外缘逐渐增大,以根据需要调节进气量。

如图3所示,各通气孔5沿周向间隔均匀的设置在通气板4上,其中,各通气孔5的孔径由通气板4的中部向通气板4的外缘逐渐增大,以根据需要配合各进气孔2调节进气量。

为了保证盘管8中的自来水水温,可在筒体1的内壁上设置有隔温层9,用于使在不通冷气的环境下,盘管8内自来水温度能够维持恒定,不受外界环境温度影响。

上述实施例中,盘管8采用金属波纹管,优选地为不锈钢波纹管或紫铜波纹管,以提高盘管的热传导率。

上述实施例中,在盘管8上设置有温度传感器,通过温度传感器检测盘管中水的温度,以调节进气孔和通气孔的开合程度。

上述实施例中,驱动装置设置在进气板3的中部,可采用电动旋转头。

本实用新型在工作时,首先将本实用新型装置放入到冷库中,然后启动驱动装置6,驱动装置6的输出端带动通气板4转动,进而控制各通气孔5与进气口2连通,使冷库中的余冷进入到筒体1中。然后向盘管8中通入自来水,筒体1中的冷气对循环流动的自来水进行冷却,并通过温度传感器监测自来水的水温,当水温下降到实验要求时,控制驱动装置6使通气板4与进气板3处于闭合状态,通过隔热层保证筒体1内部温度维持恒定,使冷却管8内的自来水保持实验所需温度。

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。

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