[发明专利]分析仪器用试剂冷藏装置及其工作方法在审

专利信息
申请号: 202110366998.7 申请日: 2021-04-06
公开(公告)号: CN113048687A 公开(公告)日: 2021-06-29
发明(设计)人: 彭永毅;强茂;纪存朋;孙谧 申请(专利权)人: 青岛瑞斯凯尔生物科技有限公司
主分类号: F25D11/00 分类号: F25D11/00;F25D23/06;F25D29/00
代理公司: 武汉聚信汇智知识产权代理有限公司 42258 代理人: 郝雅娟
地址: 266101 山*** 国省代码: 山东;37
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摘要:
搜索关键词: 分析仪器 试剂 冷藏 装置 及其 工作 方法
【权利要求书】:

1.分析仪器用试剂冷藏装置,其特征在于,包括:

冷藏箱,所述冷藏箱包括壳体和密封盖,所述密封盖与所述壳体转动连接,所述壳体的内部包括由内至外依次设置的试剂储藏腔、冷气循环通道、真空腔和保温壳,所述密封盖的内部包括横向依次设置的液氮储存腔、制冷腔和液体储存腔,所述液氮储存腔相对的一侧设置有安装腔,所述液氮储存腔连通有排放管,所述排放管的一端连接有调节阀,所述调节阀的输出端连接有输送管,所述输送管上安装有压力传感器,所述输送管的一端延伸至所述制冷腔的内部,所述输送管位于所述制冷腔的一端套设有吸热袋,所述安装腔的内部设置有增压泵,所述增压泵的输出端固定连接有增压管,所述增压管的一端与所述输送管连通;

制冷组件,所述制冷组件包括压缩机、冷凝器和T形筒,所述压缩机的输出端和输入端分别连接有第一连通管和第二连通管,所述第二连通管的一端穿过所述制冷腔的通孔并延伸至所述试剂储藏腔内,且与所述冷气循环通道连通,所述第一连通管的一端连接与所述冷凝器的输入端连接,所述冷凝器的输出端连接有第三连通管,所述第三连通管的一端穿过所述制冷腔的通孔并延伸至所述试剂储藏腔内,且与所述冷气循环通道连通,所述T形筒设置在所述制冷腔的内部,且所述T形筒的一端延伸至所述液体储存腔的内部、另一端通过加湿管与所述第三连通管连通,所述T形筒的内部横向依次设置有吸水棉棒和陶瓷雾化片。

2.根据权利要求1所述的分析仪器用试剂冷藏装置,其特征在于,所述保温壳包括由内至外依次设置的第一填充层、第二填充层、保温层、第一隔热层、第二隔热层和装饰层。

3.根据权利要求2所述的分析仪器用试剂冷藏装置,其特征在于,所述第一隔热层采用普恩板制成,所述第二隔热层采用陶瓷材料制成,所述装饰层采用装饰箔制成。

4.根据权利要求1所述的分析仪器用试剂冷藏装置,其特征在于,所述壳体上转动连接有提手。

5.根据权利要求1所述的分析仪器用试剂冷藏装置,其特征在于,所述壳体的一侧安装有温度控制器。

6.根据权利要求1所述的分析仪器用试剂冷藏装置,其特征在于,所述密封盖和所述壳体通过按压扣件进行开合。

7.根据权利要求1所述的分析仪器用试剂冷藏装置,其特征在于,所述密封盖的顶部设置有散热窗。

8.根据权利要求1所述的分析仪器用试剂冷藏装置,其特征在于,还包括混匀组件,所述混匀组件包括支撑座、转动件、支撑柱、小型电机和转盘,所述支撑座为两个,两个所述支撑座和所述小型电机固定连接于所述试剂储藏腔的底部一侧,且所述小型电机位于两个所述支撑座之间,两个所述支撑座之间可转动连接有所述转动件,所述转动件连接有支撑柱,所述支撑柱的一端固定连接有第一支撑板,所述第一支撑板的上方设置有所述转盘,所述转盘的上方设置有第二支撑板,所述第二支撑板、所述转盘和所述第一支撑板通过螺栓相固定,所述支撑柱的另一端连接有连接杆,所述小型电机的输出端套设有固定套,所述固定套的表面固定连接有曲块,所述曲块的顶部与所述连接杆的一端固定连接;

其中,所述转动件包括矩形框架、辅助板、第一转轴和第二转轴,所述矩形框架的长边框和短边框均设置有所述辅助板,位于所述矩形框架长边框的所述辅助板之间固定连接有所述第一转轴,所述第一转轴与所述支撑柱转动连接,位于所述矩形框架短边框的所述辅助板的一侧固定连接有第二转轴,所述第二转轴的一端与所述支撑座转动连接。

9.根据权利要求8所述的分析仪器用试剂冷藏装置,其特征在于,所述转盘上环绕分布有多个容器,且多个所述容器的底部一侧均设置有磁铁。

10.分析仪器用试剂冷藏装置的工作方法,应用于权利要求1~9任一项所述的分析仪器用试剂冷藏装置,其特征在于,包括以下步骤:

S1,样本试剂混匀:样本采集完毕后,将样本试剂瓶放置在容器中,通过小型电机通电驱动曲块旋转,使连接杆带动支撑柱以转动件为轴心带动多角度晃动,可将样本试剂混匀;

S2,冷藏保存:在带回检测的途中,通过温度控制器调节储存温度,此时,温度控制器控制压缩机压缩空气,并通过第一连通管输送至冷凝器,在经过冷凝器的降温处理后,冷空气可通过第二连通管输送至冷气循环通道中,通过吸收试剂储藏腔内部的热空气进行热交换后增温,经过压缩机再次压缩完成空气循环;

S3,制冷腔降温:冷凝器对压缩机压缩的高温空气热交换时,通过温度控制器控制调节阀通电开启,液氮储存腔经过输送管输送至吸热袋中,通过压力的作用使吸热袋隆起,并在吸热袋中形成较强的冷空气,可吸收冷凝器排放出的高温空气;

S4,冷空气增湿:空气循环的过程中,通过吸水棉棒将液体储存腔内部水分吸至陶瓷雾化片的一侧,温度控制器通过电流使陶瓷雾化片高频振荡,使水分被抛离陶瓷雾化片的小孔形成水雾,并通过雾化管输送至第三输送管内对冷空气增湿,且使水珠附着在冷气循环通道的壁面持续吸热。

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