量热系统空冷式精密调温自动热量计的量热系统的制作方法

文档序号:8680035阅读:236来源:国知局
量热系统空冷式精密调温自动热量计的量热系统的制作方法
【专利说明】
所属技术领域
[0001]本实用新型涉及一种量热系统空冷式精密调温自动热量计的量热系统。
【背景技术】
[0002]自动热量计量热系统包括内筒、外筒和内外筒之间的夹层内、外筒内分别装水,内筒内装置密闭的燃烧室为试样燃烧试验处,但是由于自动热量计量热系统在每试验后温度会升高0.1?0.3K,从而对下次试验造成影响,虽然在连续试验测试时,误差会相互抵消一部分,这样即可防止温度升高对试验的影响,但对于开机首个试验或间断时间不等的试验以及试样热值相差较大的试验,却无法抵消由于温度升高带来的误差,从而使得试验误差大。
[0003]现有的技术中为了消除上次试验余热,一般采用内筒水洗的方式来降温,即每次试验后到下次试验前向内筒内泵入一定量的水搅拌几分钟后进行降温,虽然这种方法对内筒可起到一定降温作用,但内外筒间的夹层空气却很难降温,因此仍然对试验会造成影响,水洗程序一旦失误往往造成内筒水溢出,损坏电器,而且水洗程序要占用实验时间,使得试验效率低,对于试验量大的单位很难接受。
【实用新型内容】
[0004]本实用新型旨在提供一种降温效果好,不占用试验时间,保证试验效率的量热系统空冷式精密调温自动热量计的量热系统。
[0005]本实用新型专利提出一种量热系统空冷式精密调温自动热量计的量热系统,包括内筒、外筒和设置在内筒和外筒之间的空气夹层,所述空气夹层的底部设有进气口,顶部设有出气口,所述空气夹层的进气口和出气口之间通过管路安装在保证空气夹层内的循环空气温度恒定的气体恒温循环装置上。
[0006]所述气体恒温循环装置包括恒温水调温器和气体循环装置,所述气体循环装置包括空气调温箱和第一风机,所述空气夹层的出气口通过管路依次与储气箱、空气调温箱、第一风机和空气夹层的进气口连接,所述空气夹层的出气口与储气箱之间的管路上安装有电磁阀,所述空气调温箱为设有换热管、进水口和出水口的箱体,所述换热管安装在所述空气调温箱的进气口和出气口之间,所述空气调温箱的进水口和出水口与所述恒温水调温器连接,储气箱与所述空气调温箱之间还设有一套独立的气体循环管路,储气箱通过所述气体循环管路与所述空气调温箱的进气口和出气口连通,所述气体循环管路上设有第二风机。
[0007]所述恒温水调温器为涡旋精密调温器。
[0008]所述涡旋精密调温器包括设有进水口和出水口的水箱,所述水箱内在进水口和出水口之间依次设有初混箱、精调筒、过渡仓和强混箱,所述初混箱内在进水口到出水口之间通过横向格栅形成弯曲且宽窄不同的水道,所述精调筒内设有冷热水喷咀,所述冷热水喷咀的出水口设置在精调筒的进水口端,所述精调筒的进水口到出水口之间设置有多层带涡旋翅片且旋向各不相同的多层混水栅,所述过渡仓的进水口到出水口之间通过纵向格栅形成弯曲的水道,所述过渡仓的出水口和所述强混箱的进水口相对设置并且其之间安装有测温探头,所述强混箱内在进水口到出水口之间设有搅拌器,所述冷热水喷咀的进水口分别连接有热水管路和冷水管路,所述热水管路和冷水管路上分别安装有热水电磁阀和冷水电磁阀,所述热水电磁阀、冷水电磁阀和测温探头分别与电子控制器电连接,所述测温探头将感应到的温度信号传送到电子控制器,电子控制器再将测温探头测得的温度与设置温度进行比对,电子控制器根据比对温差的正负情况作出判断,然后对热水电磁阀、冷水电磁阀发出工作指令。
[0009]所述冷热水喷咀设有左侧、右侧和下侧三个出水口。
[0010]采用上述方案,本装置量热系统空冷式精密调温自动热量计的量热系统通过将内筒和外筒之间的空气夹层与一个气体恒温循环装置连接,在试验后将与内筒内水温相同的空气循环通入空气夹层内,从而对试验后的内筒壁、外筒壁和空气夹层进行降温,保证每次试验温度环境的稳定,而气体恒温循环装置包括了涡旋精密调温器和气体循环装置,涡旋精密调温器将热水与冷水进行精密的混合从而达到出口水温的稳定,然后通过气体循环装置使得空气夹层内的气体通过换热管流经从涡旋精密调温器出来的恒定水中进行热交换,使得空气夹层内的气体温度与涡旋精密调温器供水的温度接近,而涡旋精密调温器也同时给内筒供水,这样即保证了空气夹层内气体温度与内筒水温接近,保证了试验温度环境的稳定,涡旋精密调温器通过测温探头将感应到的温度信号传送到电子控制器,电子控制器将测温探头测得的温度与设置温度进行比对,然后对冷水或热水电磁阀发出工作指令精确控制冷热水的进量,通过箱体内弯曲、宽窄、容积变化的水道、混水栅和搅拌器作用将冷热水充分混合再从出口流出,由于测温探头能敏锐地测到水温的变化,调温电子控制电路又在连续不断工作,周而复始从而达到精确调温的目的,涡旋精密调温器也可用于外筒内水的循环保温。
【附图说明】
[0011]图1为本实用新型量热系统空冷式精密调温自动热量计的量热系统的结构示意图。
[0012]图2为本实用新型涡旋精密调温器的结构示意图。
[0013]附图中,1、风管,2、第一风机,3、风斗,4、空气夹层的进气口,5、空气夹层,6、外筒;7、空气夹层的出气口,8、内筒,9、内筒水;10、空气夹层的出气口,11、电磁阀,12、储气箱的进气口,13、储气箱,14、第二风机,16、气体循环管路,19、空气调温箱的进水口,20、空气调温箱,21、空气调温箱的出水口,22、恒温水,23、气体换热管,31、冷水电磁阀,32、冷热水喷管,33、水箱的进水口,34、初混箱,35、初混箱的出水口,36、精调筒,37、冷热水喷咀,38、混水栅,39、过渡仓,310、强混箱,311、水箱的出水口,312、搅拌器,313、测温探头,314、通道,315、精调筒的出水口,316、热水电磁阀,317、电子控制器。
【具体实施方式】
[0014]下面将结合附图与【具体实施方式】对本实用新型专利做进一步说明:
[0015]如图1所示,量热系统空冷式精密调温自动热量计的量热系统,包括内筒8、外筒6和设置在内筒和外筒之间的空气夹层5,所述空气夹层5的底部设有进气口 4,顶部设有出气口 7和10,所述空气夹层5的进气口和出气口之间通过管路安装在保证空气夹层内循环的空气温度恒定的气体恒温循环装置上。
[0016]所述气体恒温循环装置包括恒温水调温器和气体循环装置,所述气体循环装置包括空气调温箱20和第一风机2,所述空气夹层的出气口通过管路依次与储气箱13、空气调温箱20、第一风机2和空气夹层的进气口 4连接,所述空气夹层的出气口 7与储气箱13之间的管路上安装有电磁阀11,所述空气调温箱为设有换热管23、进水口和出水口的箱体,所述换热管23安装在所述空气调温箱20的进气口和出气口之间,所述空气调温箱20的进水口和出水口与所述恒温水调温器连接,储气箱与所述空气调温箱之间还设有一套独立的气体循环管路16,储气箱13通过所述气体循环管路16与所述空气调温箱的进气口和出气口连通形成一个独立的循环,所述气体循环管路16上设有第二风机14。
[0017]当每次实验完成后,第一风机2启动鼓风,电磁阀11也同时打开,调好温的恒温空气从储气箱13经过空气调温箱20、风管1、风斗3,通过风斗3内的风机2鼓入内外筒的空气夹层5中,空气夹层5中上次实验升了温的空气不断从出风口 7、1
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