【技术实现步骤摘要】
一种陆运冷藏集装箱加湿系统及其实现方法
本专利技术涉及集装箱设备的
,尤其是指一种陆运冷藏集装箱加湿系统及其实现方法。
技术介绍
目前,通过陆运运输的冷藏集装箱已为人所知,而应用于冷藏集装箱中的加湿装置普遍采用日本公开特许公报特开H07-305941所公开的那样设置。该加湿装置借助超声波加湿器对由蒸发器冷却后的空气进行加湿并使其返回到制冷装置下部排风路的通路,以达到对集装箱的内部进行加湿的目的。在上述现有的集装箱中,加湿装置安装于箱体内的一端侧壁上,配置在由蒸发器冷却后的空气的正下风向。加湿后的空气向加湿装置的下方流动,经由制冷装置下部的排风路向集装箱箱体内吹出。由于经加湿装置加湿的水汽与经蒸发器冷却的空气流动方向相反,再加上受到重力的影响,微粒状的水滴难以达到集装箱箱体内较远的距离,因此,现有的冷藏集装箱存在加湿不全面不均匀的问题。另外,由于加湿装置安装于箱体一端的内侧,带来故障维修不方便的问题。
技术实现思路
本专利技术的目的在于克服现有技术的不足,提供一种采用上出风方式,具有加湿全面均匀、节能高效以及系统故障检修便利的陆运冷藏集装箱加湿系统及其实现方法。为实现上述目的,本专利技术所提供的技术方案其陆运冷藏集装箱加湿系统,包括有顶置式水箱、超声波雾化装置、水雾吹送装置、自动补水与排水装置、融霜水再利用装置及信息采集控制系统,其中,所述顶置式水箱安装在集装箱的冷藏室隔间,并固定在该隔间的可拆卸式隔板上,其上部设有进风口和出风口;所述超声波雾化装置放置于顶置式水箱内,用于雾化顶置式水箱内的水;所述水雾吹送装置的水雾输送风机安装在顶置式水箱的下部,通过该水 ...
【技术保护点】
一种陆运冷藏集装箱加湿系统,其特征在于:包括有顶置式水箱、超声波雾化装置、水雾吹送装置、自动补水与排水装置、融霜水再利用装置及信息采集控制系统,其中,所述顶置式水箱安装在集装箱的冷藏室隔间,并固定在该隔间的可拆卸式隔板上,其上部设有进风口和出风口;所述超声波雾化装置放置于顶置式水箱内,用于雾化顶置式水箱内的水;所述水雾吹送装置的水雾输送风机安装在顶置式水箱的下部,通过该水雾输送风机的加压压缩回风道空气,空气从顶置式水箱的进风口进入,将水箱里的水雾从其出风口吹出,进入集装箱的冷藏室,并在集装箱箱体的上部扩散开,从而实现待加湿区域的均匀加湿;所述自动补水与排水装置用于在顶置式水箱水位过低时开启其补水控制阀加水,水位过高时打开其排水控制阀排水,从而使水箱水位保持在最佳水平;所述融霜水再利用装置用于将集装箱上的蒸发器的融霜水收集再过滤处理后储藏于其储水箱中,当顶置式水箱缺水时,通过其水泵将储水箱内的水经上述补水控制阀输送到顶置式水箱内,从而实现水循环再利用;所述信息采集控制系统根据其环境温度传感器与相对湿度传感器信号来判断超声波雾化装置是否开始工作,所述信息采集控制系统根据环境温度传感器信号与 ...
【技术特征摘要】
1.一种陆运冷藏集装箱加湿系统的实现方法,所述的陆运冷藏集装箱加湿系统包括有顶置式水箱、超声波雾化装置、水雾吹送装置、自动补水与排水装置、融霜水再利用装置及信息采集控制系统,所述顶置式水箱安装在集装箱的冷藏室隔间,并固定在该隔间的可拆卸式隔板上,其上部设有进风口和出风口;所述超声波雾化装置放置于顶置式水箱内,用于雾化顶置式水箱内的水;所述水雾吹送装置的水雾输送风机安装在顶置式水箱的下部,通过该水雾输送风机的加压压缩回风道空气,空气从顶置式水箱的进风口进入,将水箱里的水雾从其出风口吹出,进入集装箱的冷藏室,并在集装箱箱体的上部扩散开,从而实现待加湿区域的均匀加湿;所述自动补水与排水装置用于在顶置式水箱水位过低时开启其补水控制阀加水,水位过高时打开其排水控制阀排水,从而使水箱水位保持在最佳水平;所述融霜水再利用装置用于将集装箱上的蒸发器的融霜水收集再过滤处理后储藏于其储水箱中,当顶置式水箱缺水时,通过其水泵将储水箱内的水经上述补水控制阀输送到顶置式水箱内,从而实现水循环再利用;所述信息采集控制系统根据其环境温度传感器与相对湿度传感器信号来判断超声波雾化装置是否开始工作,所述信息采集控制系统根据环境温度传感器信号与相对湿度传感器实时反馈信号来变量控制超声波雾化装置的加湿雾化头工作模式以及变频控制水雾输送风机工作模式,所述信息采集控制系统根据其置于顶置式水箱内的液位传感器的检测信号来控制自动补水与排水装置的补水控制阀与排水控制阀的工作状态,所述信息采集控制系统根据其置于储水箱内的液位传感器的检测信号来控制融霜水再利用装置的水泵工作状态;其特征在于,所述陆运冷藏集装箱加湿系统的实现方法包括以下步骤:1)初始化设置:管理人员将信息采集控制系统的开关置于ON档,进入步骤2);2)通过人机交互界面设定顶置式水箱的液位高低位限制值、加湿目标值以及加湿模式,进入步骤3);3)信息采集控制系统通过环境温度传感器和相对湿度传感器对环境温度和相对湿度进行采样,通过液位传感器对顶置式水箱内的液面高度进行采样,并将所采集到的环境温度采样值、相对湿度采样值、液位高度采样值发送给可编程控制器,进入步骤4);4)可编程控制器判断液位高度采样值是否高于步骤2)中的液位高位限制值H,若是,则进入步骤9);若否,则进入步骤5);所述H值由操作人员根据储水箱水位要求预先设定;5)可编程控制器判断液位高度采样值是否低于步骤2)中的低位限制值L,若是,则进入步骤10);若否,则进入步骤6);所述L值由操作人员根据储水箱水位要求预先设定;6)可编程控制器判断相对湿度采样值是否低于步骤2)中的加湿目标值W超过5%RH,若是,则进入步骤7);若否,则进入步骤11);所述W值由操作人员预先设定;7)可编程控制器根据环境温度传感器采样值、相对湿度传感器采样值与加湿目标值W的差值自动选择加湿模式为快速加湿模式,进入步骤8);8)可编程控制器通过继电器控制超声波雾化装置工作,开启三组加湿雾化头工作,即第三档位;可编程控制器通过继电器控制水雾输送风机高频率工作,进入步骤9);9)可编程控制器通过继电器控制排水控制阀开启,补水控制阀关闭;返回步骤3);10)可编程控制器通过继电器控制排...
【专利技术属性】
技术研发人员:陆华忠,吕恩利,詹志勋,杨松夏,吴慕春,吕盛坪,
申请(专利权)人:华南农业大学,
类型:发明
国别省市:广东;44
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