[实用新型]吸潮式干燥存贮箱柜无效

专利信息
申请号: 91230108.2 申请日: 1991-10-23
公开(公告)号: CN2103526U 公开(公告)日: 1992-05-06
发明(设计)人: 陈泽林;温康华;刘平 申请(专利权)人: 温康华;陈泽林
主分类号: B65D81/26 分类号: B65D81/26
代理公司: 四川省专利服务中心 代理人: 谢焕武
地址: 610500 四*** 国省代码: 四川;51
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摘要:
搜索关键词: 吸潮式 干燥 存贮
【说明书】:

实用新型涉及一种贮存装置,尤其是涉及一种存贮物件的箱柜。

现有的一种吸潮式干燥存贮箱柜为避免存贮的物料受潮变质,在箱体内设置有化学干燥剂存放室,利用化学干燥剂,如氯化钙、硅胶吸潮。但是,由于化学干燥剂在潮湿环境中使用一段时间后会潮解,潮解后的化学干燥剂将不再起到吸潮作用,若不及时更换,就会导致存贮的物料受潮,给用户造成损失。因此,上述现有存贮箱柜存在着使用上的不便。

本实用新型的目的是提供一种可对化学干燥剂潮解及时进行处理的吸潮式干燥存贮箱柜。

本实用新型的吸潮式干燥存箱柜除在箱柜内设置有干燥剂存放室外,还特别设置有主要由电源接口和PTC热敏电阻构成的加热去湿结构。同时,在箱柜上还设置有使箱柜内外相连通的进、出气通道。此外,加热去湿结构的最简单形式即仅由电源接口和PTC热敏电阻构成,PTC热敏电阻的两端分别与电源接口的两极相连接。当电源接口与电源接通时,PTC热敏电阻将通电发热。由于PTC热敏电阻是具有自动温度控制特性的突变型正温度系数发热元件,当其发热温度达到自身居里点(恒温点)时,电阻阻值陡然增大,通过热敏电阻的电流减小,发热量亦相应减少,温度不再上升,从而可保证箱柜内温度不致过高而损坏贮藏物料。实际使用时,可根据箱柜容积大小和温度要求,适当选取PTC热敏电阻的居里点和功率参数。一般来说,所选PTC热敏电阻应能在其通电时使箱柜内温度高于室外温度。这样,在PTC热敏电阻通电情况下,箱柜内温度高于室外温度,箱柜内空气受热后膨胀,部分热空气从将箱柜内外相连通的进出气通道逸出箱柜,同时带出箱柜内潮气。当因停电或人为断电等因素使PTC热敏电阻不通过电源时,箱柜内温度逐渐下降至与箱柜外室温相同,箱柜内有湿气进入。但是,由于箱柜内设置有干燥剂存放室,干燥剂存放室内的干燥剂将起到吸潮作用,从而在一定时期内仍能确保箱柜内干燥。当PCT热敏电阻再次与电源接通时,箱柜内温度逐渐上升而高于箱柜外室温,在驱出箱柜内潮气的同时使干燥剂所吸水分排出,让干燥剂重新处于干燥状态备用。因此,本实用新型的存贮箱柜通过加热去湿结构与干燥剂的配合作用,使箱柜产生类似“呼吸”的行为,可确保箱柜内始终处于干燥状态,且不会因干燥剂发生潮解而导致存贮物料受潮。在本实用新型中,必要时,可增设控制电源接口与PTC热敏电阻之间通断的自动或手动控制电路或元件,以进一步调控箱柜内温度或湿度。例如,可以在电源接口与PTC热敏电阻之间设置温度或湿度传感元件,即通过感应温度或湿度的变化,在箱柜内温度太高或温度较小时使PTC热敏电阻与电源断开,而在箱柜内温度太低或湿度较大时使PTC热敏电阻与电源接通。另外,也可设置自动或手动控制PTC热敏电阻所通过电流大小的控制电路或元件。与通断控制电路相似,此电流大小控制电路或元件可根据箱柜内湿度或湿度的变化,控制流过PTC热敏电阻电流量的大小,进而控制PTC热敏电阻的发热量。本实用新型中的PTC热敏电阻设置于箱柜内较好。从利于将干燥剂烘干的角度考虑,尤以设置于干燥剂存放室附近、底部、内部时效果更好。

本实用新型的存贮箱柜与现有同类存贮箱柜相比,具有可使箱柜内始终处于干燥状态,防止箱柜内干燥剂潮解失效的特点,可确保存贮物料的安全。

本实用新型的内容结合以下实施例作更进一步的说明,但本实用新型的内容不仅限于实施例中所涉及的内容。

图1是实施例中存贮柜的结构示意图。

图2是发热去湿结构的电原理图。

如图1所示,实施例中的存贮柜具有柜体1、带孔隔板2、出气通道3、进气通道4、干燥剂存放室5、插头形式的电源接口6、PTC热敏电阻7,在干燥剂存放室内装设有干燥剂--硅胶。出气通道3和进气通道4使箱柜内、外相连通,PTC热敏电阻7设置在干燥剂存放室5内,可被干燥剂覆盖。

如图2所示,实施例中的加热去湿电路由电源接口e、PTC热敏电阻Rt1、正温度系数热敏电阻Rt2和保险丝A构成。PTC热敏电阻Rt1的一端与电源接口e的一极相连通,PTC热敏电阻Rt1的另一端与正温度系数热敏电阻Rt2串接后,经保险丝A与电源接口e的另一极相连通。在本实施例中,Rt1是功率为5W、居里点为110℃的PTC热敏电阻,Rt2是RZB-1型正温度系数热敏电阻。此外,Rt2的设置是为了进一步降低箱柜内上限温度,即当PTC热敏电阻Rt1通电发热至一定温度时,正温度系数热敏电阻Rt2阻值增大,限制了通过Rt1的电流,使Rt1升温不致过高。

在本实施例中,出气通道3设置于柜体的上部,进气通道4设置于柜体下部,加热去湿结构中的PTC热敏电阻7亦设置于柜内下部。这样,在加热过程中,当柜内热空气从上部出气通道3逸出时,柜外冷空气可同时从下部进气通道4进入柜内,从而在柜内形成循环气流,有助于将柜内各部位湿气排除。

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