可控温湿度的收储柜制造技术

技术编号:2468309 阅读:275 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
本实用新型专利技术的可控温湿度的收储柜有收储空间和制冷除湿工作空间。制冷除湿工作空间中有一与收储空间有送气通道和进气通道连通的制冷除湿室。在其气流通路中设置有串联连接且前后并列排布的两个蒸发器,并设置有风扇。该两蒸发器之间经并联状态设置的节流毛细管通路和带第三阀门的直通旁路相连接。该串联的两蒸发器与制冷除湿工作空间中的压缩机、配置有风扇的冷凝器和节流毛细管依次连接构成闭合的制冷装置。冷凝器与节流毛细管之间设置有第一阀门;冷凝器的前端与毛细管的后端之间以并联状态设置有带第二阀门的直通旁路。(*该技术在2007年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及的是一种可控温湿度的收储柜。要求保持特定的温度和相对湿度是不少物品收藏储放时的必要条件,特别是对如以照片、胶片、磁带、磁盘等为载体的档案材料及珍贵的纸件形式资料的长期保存就更是如此。在储放数量不大和/或客观条件较差时,要求对收储库房的室内空间整体保持特定的温度和相对湿度常是不必要和/或不现实的,而使收储柜内有限的收储实际使用空间保持所需的特定温湿度则是可行的。例如目前以制冷系统或装置为基础的冰箱、空调器等设备可实现对所需空间的特定温度的控制。由于在同一环境中,温度降低通常会使空气的相对湿度上升,在达到空气中水的露点前,空气中的绝对湿度不会改变。且上述常用的制冷设备在降温时只能实现定性的除湿,不能达到定量除湿的目的。目前单纯的除湿机随具有除湿功能,但其一个重要缺点是运行时要产热。此外,采用化学除湿剂随也可除湿,但同样不能实现定量除湿。本技术的目的是为解决上述问题,提供一种以目前常规的制冷装置原理为基础的可控温湿度的收储柜。本技术的可控温湿度的收储柜中,具有可供物品存取操作并被密闭的收储空间。其收储柜体中包括有收储空间和制冷除湿工作空间。制冷除湿工作空间中设置有一个由保温隔热材料构成的制冷除湿室,其与柜体中的收储空间之间有供气体循环用的送气通道和进气通道相连通。在该制冷除湿室中的循环气流通路中设置有串联连接且前后并列排布的第一蒸发器和第二蒸发器,并设置有送风的风扇。为提高热交换效率,该第一蒸发器和第二蒸发器均可采用翅片型的蒸发器。所说的第一蒸发器和第二蒸发器之间经并联状态设置的节流毛细管通路和带第三阀门的直通旁路相连接。所说的串联的第一蒸发器和第二蒸发器与设置于制冷除湿工作空间中的制冷压缩机、附近配置有送风风扇的冷凝器和节流毛细管依次连接构成闭合的制冷装置。其中的冷凝器与节流毛细管之间设置有第一阀门。在制冷压缩机与第一蒸发器之间并连通有带第二阀门的直通旁路。这里所说的三个阀门的启闭可以由人工操作,也可以由受目前常用的温度传感器、湿度传感器控制的电子开关进行自动控制操作。本技术上述制冷除湿部分的工作过程是若需同时降温除湿,则人工或由温度传感器控制,使第一阀门和第三阀门打开,第二阀门关闭,制冷压缩机工作后,经压缩的高温高压制冷剂流经冷凝器后成为低温高压制冷剂,经第一阀门和节流毛细管进入第一蒸发器,再经第三阀门而进入第二蒸发器后,返回制冷压缩机。两个蒸发器的同时工作可使制冷除湿室内的温度迅速降低,并在达到该低温时的饱和相对湿度后,与目前空调器一样可同时定性地除去空气中的多余水份。若达到预定的温度值但相对湿度仍偏高时,由人工或温度传感器控制操作关闭第一和第三阀门,打开第二阀门,此时由制冷压缩机出来的高温高压制冷剂则绕过冷凝器,由打开第二阀门的直通旁路直接进入第一蒸发器,再经与第三阀门所在直通旁路相并联的节流毛细管通路进入第二蒸发器后返回制冷压缩机。此时,只有第二蒸发器在蒸发制冷,而第一蒸发器实际已转换为冷凝器的功能了。由于该两个蒸发器同处于一个制冷除湿室中,因此,其中的温度可基本保持不变,但在第二蒸发器上凝结的冰霜在受到来自第一蒸发器方向的热风后,可溶化成水滴而被排出,达到保持温度而继续除湿的目的。为此,制冷除湿室中的送风风扇以设置在能由第一蒸发器向第二蒸发器送风的前方位置处为佳。达到预定的湿度后,由人工或由湿度传感器控制使制冷压缩机停止工作。若上述的第一步降温后不需再进一步除湿,则使制冷压缩机停止工作即可。若不需降温,只需除湿,则只需启动上述的除湿过程。制冷除湿室内的空气由其中设置的送风风扇经与收储空间相通的送气通道和进气通道送入收储空间并不断循环,即可使收储空间内保持恒定的特定温度和相对湿度了。以下用附图所示的实例对本技术的上述内容作进一步说明。但不应将此理解为本技术上述主题的范围仅限于下述的实例。附图说明图1本技术收储柜的整体结构图2图1中制冷除湿工作空间的结构图3本技术的制冷除湿工作原理如图所示,本可控温湿度的收储柜2中具有可供存取操作并被密闭的收储空间3,和位于下方的制冷除湿工作空间4,顶部可按常规方法设置有来自设置于收储空间中的温度传感器和湿度传感器对其中温度和湿度检测结果的显示装置1。制冷除湿工作空间4中设置有一由保温隔热材料构成的制冷除湿室8,其与收储空间3之间有供气体循环的送气通道7和进气通道9相连通。在该制冷除湿室8内的循环气体的流通通路中设置有串联连接且前后并列排布的均为翅片型蒸发器的第一蒸发器13和第二蒸发器14,并在能由第一蒸发器向第二蒸发器送风的气流前方位置处设置有送风风扇11。串联连接的第一蒸发器13和第二蒸发器14之间经并联状态设置的节流毛细管通路21和带第三阀门20的直通旁路相连接。该两蒸发器下方均有水管与设置于该制冷除湿室之外便于取放的冷凝水接水盘12。该串联的第一蒸发器13和第二蒸发器14与设置于制冷除湿工作空间4中的制冷压缩机15、附近配置有吹风风扇6的冷凝器5和节流毛细管17依次连接构成闭合的制冷装置。冷凝器5与节流毛细管17之间设置有第一阀门16。冷凝器5的前端与毛细管17的后端之间并连通有使制冷压缩机15与第一蒸发器13直接连通的带第二阀门19的直通旁路18。权利要求1.一种可控温湿度的收储柜,具有可供存取操作并被密闭的收储空间,其特征在于收储柜体(2)中包括有收储空间(3)和制冷除湿工作空间(4),制冷除湿工作空间(4)中设置有一由保温隔热材料构成的制冷除湿室(8),其与收储空间(3)有供气体循环的送气通道(7)和进气通道(9)相连通,在制冷除湿室(8)中循环气体的流通通路中设置有串联连接且并列排布的第二蒸发器(14)和可兼作冷凝器使用的第一蒸发器(13),并设置有风扇(11),第一蒸发器(13)和第二蒸发器(14)之间经并联状态设置的节流毛细管通路(21)和带第三阀门(20)的直通旁路相连接,且该串联的第一蒸发器(13)和第二蒸发器(14)与设置于制冷除湿工作空间(4)中的制冷压缩机(15)、附近配置有送风风扇(6)的冷凝器(5)和节流毛细管(17)依次连接构成闭合的制冷装置,冷凝器(5)与节流毛细管(17)之间设置有第一阀门(16),在制冷压缩机(15)与第一蒸发器(13)之间并连通有带第二阀门(19)的直通旁路(18)。2.如权利要求1所述的收储柜,其特征在于所说的制冷除湿室(8)中的风扇(11)设置在能由第一蒸发器(13)向第二蒸发器(14)送风的前方位置处。3.如权利要求1或2之一所述的收储柜,其特征在于所说的第一蒸发器(13)和第二蒸发器(14)为翅片型蒸发器。专利摘要本技术的可控温湿度的收储柜有收储空间和制冷除湿工作空间。制冷除湿工作空间中有一与收储空间有送气通道和进气通道连通的制冷除湿室。在其气流通路中设置有串联连接且前后并列排布的两个蒸发器,并设置有风扇。该两蒸发器之间经并联状态设置的节流毛细管通路和带第三阀门的直通旁路相连接。该串联的两蒸发器与制冷除湿工作空间中的压缩机、配置有风扇的冷凝器和节流毛细管依次连接构成闭合的制冷装置。冷凝器与节流毛细管之间设置有第一阀门;冷凝器的前端与毛细管的后端之间以并联状态设置有带第二阀门的直通旁路。文档编号F25D23/12GK2305631S本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种可控温湿度的收储柜,具有可供存取操作并被密闭的收储空间,其特征在于收储柜体(2)中包括有收储空间(3)和制冷除湿工作空间(4),制冷除湿工作空间(4)中设置有一由保温隔热材料构成的制冷除湿室(8),其与收储空间(3)有供气体循环的送气通道(7)和进气通道(9)相连通,在制冷除湿室(8)中循环气体的流通通路中设置有串联连接且并列排布的第二蒸发器(14)和可兼作冷凝器使用的第一蒸发器(13),并设置有风扇(11),第一蒸发器(13)和第二蒸发器(14)之间经并联状态设置的节流毛细管通路(21)和带第三阀门(20)的直通旁路相连接,且该串联的第一蒸发器(13)和第二蒸发器(14)与设置于制冷除湿工作空间(4)中的制冷压缩机(15)、附近配置有送风风扇(6)的冷凝器(5)和节流毛细管(17)依次连接构成闭合的制冷装置,冷凝器(5)与节流毛细管(17)之间设置有第一阀门(16),在制冷压缩机(15)与第一蒸发器(13)之间并连通有带第二阀门(19)的直通旁路(18)。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:陈代荣宗诚胡君远薛蓉张光焰
申请(专利权)人:四川省档案学会成都科威新技术实验厂
类型:实用新型
国别省市:51[中国|四川]

相关技术
    暂无相关专利
网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1