[实用新型]湿热交变试验环境舱有效
申请号: | 201120040862.9 | 申请日: | 2011-02-17 |
公开(公告)号: | CN202052551U | 公开(公告)日: | 2011-11-30 |
发明(设计)人: | 马广顺;赵东华;刘玉;周荣辉;姜效勤;刘庆利;闫伟;朱祥健 | 申请(专利权)人: | 中国人民解放军63956部队;南京久鼎制冷空调设备有限公司 |
主分类号: | B01L1/00 | 分类号: | B01L1/00 |
代理公司: | 南京苏高专利商标事务所(普通合伙) 32204 | 代理人: | 杨晓玲 |
地址: | 100093 北京*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 湿热 试验 环境 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种湿热交变试验环境舱,特别是一种采用动态水温控制技术、近干降温技术及水冷高温水机组与闭式冷却塔复合降温技术的的湿热交变试验环境舱。
背景技术
常见的湿热交变试验环境舱是由仓体、排烟管道、循环风机组、普通水冷冷水机组、水泵、二通比例调节阀、缓冲水箱和开式冷却塔等部件构成。其中冷水机组提供7℃冷冻水通入循环风机组中的表冷器,通过调节表冷器水流量对舱内空气进行降温除湿处理,经过试验舱循环空气升温的12℃出水再回到冷水机组。但湿热交变试验的温度范围为20~60℃,湿度为95%±5%,即舱内的露点温度远远大于冷水机组的7℃供水,造成要达到舱内温度要求,表冷器就必须大量除湿,然后再通过后面的加湿器大量加湿,一方面造成能源内耗浪费,另一方面舱内温湿度精度很难控制。
发明内容
发明目的:本实用新型的目的是提供满足湿热试验环境的同时,既解决为获得高温高湿环境,循环风机组既大量除湿又须大量加湿的矛盾,又解决部分试验过程中无谓消耗电能运行冷水机组的能源浪费。
为了解决上述技术问题,本实用新型采用了如下的技术方案:一种湿热交变试验环境舱,它包括高温水机组,高温水机组的一号输出端与冷却塔的输入端连接,高温水机组的二号输出端与冷却水泵的输入端连接,冷却水泵的输出端、冷却塔的输出端均与一号三通电动阀的输入端连接,一号三通电动阀的一号输出端与高温水机组的一号输入端连接,一号三通电动阀的二号输出端通过闭式缓冲水箱、冷冻水泵与三通比例调节阀的输入端连接;三通比例调节阀的一号输出端与表冷器的输入端连接,三通比例调节阀的二号输出端、表冷器的输出端均与二号三通电动阀的输入端连接;二号三通电动阀的一号输出端与冷却塔的输入端连接,二号三通电动阀的二号输出端与高温水机组的二号输入端连接。
其中,为防止冷却塔不运行时,水系统结冰,冷却塔内部的冷却水和冷冻水采用一般可采用一定浓度的乙二醇溶液。由于乙二醇溶液易挥发,所以冷却塔选用闭式冷却塔。
有益效果:现有技术相比,本实用新型实现了湿热试验环境舱的高效节能稳定运行,当室外环境温度较高,但舱内要求温度较低时,通过高温水机组提供高温水降温,一方面高温水机组本身能效比远高于普通冷水机组,另一方面高温水通入表冷器,不会对循环风过度降温除湿,然后再要通过加热器加热及加湿器加湿对热湿负荷进行补偿,实现了近干降温,充分实现了当室外环境温度较高,但舱内要求温度较低时的节能稳定运行;当室外环境温度较低或室外环境温度较高,但舱内要求温度较高时,无需开高温水机组和冷却水泵,仅冷冻水泵及闭式冷却塔运行,实现了环保节能运行,充分利用了自然气候环境能源。
附图说明
图为本实用新型的结构示意图。
具体实施方式:
下面结合附图对本实用新型做更进一步的解释。
如图所示,本实用新型包括舱体2、循环风温湿度控制系统、三通比例调节阀6,一号三通电动阀7,冷却水泵8,冷却塔9,高温水机组10,二号三通电动阀11,闭式缓冲水箱12,冷冻水泵13和由各类温湿度传感器、执行器、变频器及其它强弱电控制元件组成的控制系统。
在循环风温湿度控制系统内部的空气处理管道内依次设有新风阀5、空气过滤器4、表冷器14、电加热器15、风机18和加湿器16。其中,新风阀5位于空气处理管道的进风口处,加湿器16位于空气处理管道的出风口处。在舱体2内设有排烟管道1,舱体2通过回风管道3与空气处理管道的进风口连通,通过送风管道17与空气处理管道的出风口连通。
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