[实用新型]一种基于冷源与热源的恒温室温度调节系统有效
申请号: | 202022913173.6 | 申请日: | 2020-12-07 |
公开(公告)号: | CN214307348U | 公开(公告)日: | 2021-09-28 |
发明(设计)人: | 杨茂昌 | 申请(专利权)人: | 广东中质检测技术有限公司 |
主分类号: | F24F1/0063 | 分类号: | F24F1/0063;F24F1/0093;F24F11/64;F24F11/84;F24F13/30;F24F110/10;F24F140/12;F24F140/20 |
代理公司: | 广州粤高专利商标代理有限公司 44102 | 代理人: | 江裕强 |
地址: | 510663 广东省广州市黄埔区高新*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 基于 热源 恒温室 温度 调节 系统 | ||
本实用新型提供一种基于冷源与热源的恒温室温度调节系统,恒温室上开设有进气口和出气口,且恒温室内设置有多个温度传感器;换热系统设置在恒温室外,换热系统包括相互并联的用于提供热源的加热结构、用于提供冷源的冷却结构和无换热节流结构,加热结构包括加热管道、设置在加热管道上的第一控制阀、热源换热器和热源介质,加热管道内的空气在热源换热器中与热源介质提供的热能进行换热;冷却结构包括冷却管道、设置冷却管道上的第二控制阀、冷源换热器和冷源介质,冷却管道内的空气在冷源换热器内与冷源介质提供的冷能进行换热;无换热节流结构包括无换热管道和设置在无换热管道上的第三控制阀。该统布设成本相对低廉,并更高的控温精度与灵敏度。
技术领域
本实用新型属于温度控制领域,具体涉及一种基于冷源与热源的恒温室温度调节系统。
背景技术
恒温室通常通过在密闭实验室中安装空调来实现,但空调作为一种完整的日用商品无法作太多的适应性改造,因而恒温室温度无法被精确控制。其他的一些恒温室方案通常采用压缩机换热,铺设空气循环管网及温度监测传感器,从而实现密闭空间的温度控制。这种方案通常建设投入大,存在热交换机温度不稳定而导致的温度控制灵敏度、准确度不足的问题。
由于导体电阻率受温度影响大,故在导体电阻率的高精度检测中要求检测温度恒定可控,因而对检测实验室环境温度也提出了更高的恒定性要求。但现有技术中无法提供符合要求的检测实验室环境温度。
专利99809644.X《控制恒温室内温度的方法和恒温设备》中,气流被引导流经2个热交换器以达到理想温度,再引入到恒温室以实现恒温控制。该方法中恒温室不完全密封,且换热器加热冷却温度无法精准控制,因而需要采用2级换热器以求达到精准进气温度控制。尽管如此,换热设备的温度依然由于热惯性而存在实时波动的问题,从而使经两级换热后的进气温度不精准。基于此,本实用新型提出具有物理恒定温度的冷热源换热器,用于改善恒温室的控温精度。
实用新型内容
为了克服现有技术中由于冷热源温度不恒定导致的控温灵敏度不足的缺点,提供一种冷源基于固液混合相、热源基于气液混合相的恒温室温度控制系统。该恒温控制系统布设成本相对低廉,且具有更高的控温精度。
本实用新型至少通过下述技术方案之一实现。
一种基于冷源与热源的恒温室温度调节系统,包括恒温室、进气管道、第一动力装置、换热系统和出气管道,
所述恒温室上开设有进气口和出气口,且恒温室内设置有多个温度传感器;
所述进气管道的入口与所述进气口相通,所述第一动力装置用于将恒温室内的空气从进气口经所述进气管道输送到所述换热系统中;
所述换热系统包括相互并联的用于提供热源的加热结构、用于提供冷源的冷却结构和无换热节流结构,所述加热结构包括加热管道、设置在加热管道上的第一控制阀、热源换热器和热源介质,加热管道内的空气在所述热源换热器中与所述热源介质提供的热能进行换热;所述冷却结构包括冷却管道、设置冷却管道上的第二控制阀、冷源换热器和冷源介质,冷却管道内的空气在所述冷源换热器内与所述冷源介质提供的冷能进行换热;所述无换热节流结构包括无换热管道和设置在无换热管道上的第三控制阀,所述加热管道、所述无换热管道和所述冷却管道的入口均分别与所述进气管道的出口相通,所述加热管道、所述冷却管道和所述无换热管道的出口均分别与所述出气管道的入口相通,所述出气管道的出口与所述恒温室上的所述出气口相通。
进一步地,所述进气口的数量有至少一个,所述出气口的数量有至少一个。可以根据实际需要设置进气口和出气口的数量,从而可以针对性地将控制恒温室内的不同位置的温度,提高温度调节的灵敏度。
进一步地,每个进气口和每个出气口处均相应设置有控制阀。如此设置,可以根据恒温室内的局部温度来控制相应进气口和出气口的开度,从而可以精确地控制恒温室的温度。
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