一种取样恒温系统的制作方法

文档序号:21229676发布日期:2020-06-23 22:38阅读:286来源:国知局
一种取样恒温系统的制作方法

本实用新型涉及温度控制技术领域,更具体地说,它涉及一种取样恒温系统。



背景技术:

取样恒温系统是指样水通过与制冷机组提供的冷却水进行热交换,使得被检测的样水保持恒定的温度,降低对仪表的损坏提高检测的准确性。

现有的恒温系统是通过温度传感器直接控制冷水机组的启停、冷却水出水口温度和控制样水的温度,此控制方式需要冷水机组的频繁启停,进而易使冷水机组的使用寿命缩短,同时因温度传感器控制的东西过多,而无法精准的控制样品水的水温。



技术实现要素:

针对现有技术存在的不足,本实用新型的目的在于提供一种取样恒温系统,其具有通过本实用避免了冷水机组的频繁启停,延长了冷水机组的使用寿命和更加精准的控制样品水的水温的特点。

为实现上述目的,本实用新型提供了如下技术方案:

一种取样恒温系统,包括安装底框,安装底框的上表面分别设置有恒温机组,循环泵,恒温热交换器、温度调节阀,温度探头和连接管路,恒温机组的表面设置有显示面板,安装底框的上表面设置有恒温装置,且恒温装置包括有支撑架,安装底框的上表面与支撑架的下表面固定连接。

进一步地,恒温机组包括有压缩机、高低压开关、压力表、截止阀、干燥过滤器、蒸发器、冷凝器和恒温水循环泵,安装底框的上表面固定安装有冷却水增压泵;

通过上述技术方案,安装底框与冷却水增压泵配合使用,对冷却水增压泵起到支撑固定的作用。

进一步地,支撑架的上表面固定安装有冷水机,冷却水增压泵的一侧表面开设有冷却水进口,冷却水增压泵的上表面通过母管与冷凝器的表面固定连通;

通过上述技术方案,冷却水进口与冷却水增压泵配合使用,对冷却水起到增压作用。

进一步地,冷凝器的表面开设有冷却水出口,冷水机的内侧面与恒温热交换器的外表面固定连接,多个恒温热交换器在冷水机组的内部呈矩形阵列分布。

进一步地,冷却水出口的内壁通过连接管路与温度调节阀固定连通,恒温热交换器的上表面分别开设有样品进口和样品出口,恒温热交换器的上表面与温度探头的下表面固定连通;

通过上述技术方案,设置温度调节阀起到控制阀门开度,来调节冷却水流量,温度探头对恒温热交换器内部的冷却水与样水的温度起到检测作用。

综上所述,本实用新型具有以下有益效果:

通过设置安装底框的上表面设置有恒温装置,从而具有通过本设计的恒温装置便于根据样水的温度通过调节温度调节阀阀门的开度来调节冷却水的流量,样水与冷却水通过恒温热交换器进行热交换,实现精准控制样水温度的功能,冷却水通过循环泵循环利用,在冷却水不够和温度无法满足冷却效果时启动恒温机组补充冷却水,从而不仅避免了冷水机的频繁启停,延长了冷水机的使用寿命,还避免了大开大合的控制方式,可以大幅度降低能耗的特点。

附图说明

图1为本实用新型结构示意图;

图2为本实用新型恒温机组结构后视图;

图3为本实用新型冷水机组结构左视图;

图4为本实用新型图1中a处结构放大图;

图5为本实用新型图1中b处结构放大图;

图6为本实用新型恒温装置流程简图。

图中:1、安装底框;2、恒温机组;3、循环泵;4、恒温热交换器;5、温度调节阀;6、温度探头;7、连接管路;8、显示面板;9、支撑架;10、压缩机;11、高低压开关;12、压力表;13、截止阀;14、干燥过滤器;15、蒸发器;16、冷凝器;17、恒温水循环泵;18、冷却水增压泵;91、冷水机;92、冷却水进口;93、冷却水出口;94、样品进口;95、样品出口。

具体实施方式

实施例:

以下结合附图1-6对本实用新型作进一步详细说明。

一种取样恒温系统,如图1-6所示,包括安装底框1,安装底框1的上表面分别设置有恒温机组2,循环泵3,恒温热交换器4、温度调节阀5,温度探头6和连接管路7,恒温机组2的表面设置有显示面板8;

如图1-6所示,进一步地,恒温机组2包括有压缩机10、高低压开关11、压力表12、截止阀13、干燥过滤器14、蒸发器15、冷凝器16和恒温水循环泵17,安装底框1的上表面固定安装有冷却水增压泵18;

如图1-3所示,安装底框1的上表面设置有恒温装置,且恒温装置包括有支撑架9,安装底框1的上表面与支撑架9的下表面固定连接。

如图1-6所示,进一步地,支撑架9的上表面固定安装有冷水机91,冷却水增压泵18的一侧表面开设有冷却水进口92,冷却水增压泵18的上表面通过母管与冷凝器16的表面固定连通,冷凝器16的表面开设有冷却水出口93,冷水机91的内侧面与恒温热交换器4的外表面固定连接,多个恒温热交换器4在冷水机91组的内部呈矩形阵列分布;

如图1-6所示,进一步地,冷却水出口93的内壁通过连接管路7与温度调节阀5固定连通,恒温热交换器4的上表面分别开设有样品进口94和样品出口95,恒温热交换器4的上表面与温度探头6的下表面固定连通;

如图1-6所示,进一步地,通过设置安装底框1的上表面设置有恒温装置,从而具有通过本设计的恒温装置便于根据样水的温度通过调节温度调节阀5阀门的开度来调节冷却水的流量,样水与冷却水通过恒温热交换器4进行热交换,实现精准控制样水温度的功能,冷却水通过循环泵3循环利用,在冷却水不够和温度无法满足冷却效果时启动恒温机组2补充冷却水,从而不仅避免了冷水机91的频繁启停,延长了冷水机91的使用寿命,还避免了大开大合的控制方式,可以大幅度降低能耗的特点。

工作原理:利用冷水机91组产生的冷却水与水样进行自动热交换,达到平衡样品水温度的目的,本系统在冷却水出口93加装了一个特殊的温度调节阀5门,可以通过温度传感器来控制阀门的开度,从而调节冷却水出口93的流量,来精细调节样品水的温度,从而达到恒定样品水温的目的。

本具体实施例仅仅是对本实用新型的解释,其并不是对本实用新型的限制,本领域技术人员在阅读完本说明书后可以根据需要对本实施例做出没有创造性贡献的修改,但只要在本实用新型的权利要求范围内都受到专利法的保护。



技术特征:

1.一种取样恒温系统,包括安装底框(1),其特征在于:所述安装底框(1)的上表面分别设置有恒温机组(2),循环泵(3),恒温热交换器(4)、温度调节阀(5),温度探头(6)和连接管路(7),所述恒温机组(2)的表面设置有显示面板(8),所述安装底框(1)的上表面设置有恒温装置,且恒温装置包括有支撑架(9),所述安装底框(1)的上表面与支撑架(9)的下表面固定连接。

2.根据权利要求1所述的取样恒温系统,其特征在于:所述恒温机组(2)包括有压缩机(10)、高低压开关(11)、压力表(12)、截止阀(13)、干燥过滤器(14)、蒸发器(15)、冷凝器(16)和恒温水循环泵(17),所述安装底框(1)的上表面固定安装有冷却水增压泵(18)。

3.根据权利要求2所述的取样恒温系统,其特征在于:所述支撑架(9)的上表面固定安装有冷水机(91),所述冷却水增压泵(18)的一侧表面开设有冷却水进口(92),所述冷却水增压泵(18)的上表面通过母管与冷凝器(16)的表面固定连通。

4.根据权利要求3所述的取样恒温系统,其特征在于:所述冷凝器(16)的表面开设有冷却水出口(93),所述冷水机(91)的内侧面与恒温热交换器(4)的外表面固定连接,多个所述恒温热交换器(4)在冷水机(91)组的内部呈矩形阵列分布。

5.根据权利要求4所述的取样恒温系统,其特征在于:所述冷却水出口(93)的内壁通过连接管路(7)与温度调节阀(5)固定连通,所述恒温热交换器(4)的上表面分别开设有样品进口(94)和样品出口(95),所述恒温热交换器(4)的上表面与温度探头(6)的下表面固定连通。


技术总结
本实用新型公开了一种取样恒温系统,包括安装底框,安装底框的上表面分别设置有恒温机组,循环泵,恒温热交换器、温度调节阀,温度探头和连接管路,恒温机组的表面设置有显示面板。该取样恒温系统,通过设置安装底框的上表面设置有恒温装置,从而具有通过本设计的恒温装置便于根据样水的温度通过调节温度调节阀阀门的开度来调节冷却水的流量,样水与冷却水通过恒温热交换器进行热交换,实现精准控制样水温度的功能,冷却水通过循环泵循环利用,在冷却水不够和温度无法满足冷却效果时启动恒温机组补充冷却水,从而不仅避免了冷水机的频繁启停,延长了冷水机的使用寿命,还避免了大开大合的控制方式,可以大幅度降低能耗的特点。

技术研发人员:赵斌健;陆其标
受保护的技术使用者:常州市摩特威尔流体取样设备制造有限公司
技术研发日:2019.11.12
技术公布日:2020.06.23
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