一种步入式VOC采样环境舱制造技术

技术编号:28638085 阅读:11 留言:0更新日期:2021-05-28 16:39
本实用新型专利技术属于环境检测技术领域,尤其为一种步入式VOC采样环境舱,包括温控试验箱,温控试验箱的内部固定安装有工作仓,工作仓与温控试验箱的外部活动安装有仓门。本实用新型专利技术通过设置一种步入式VOC采样环境舱,避免了对工作仓内部空气环境的直接温度控制,最大化模拟自然状态下的环境温度变化,提高了模拟数据的准确性;通过控制夹层空气的温度来间接控制仓内温度,夹层空气经有风道及温控管道内部的风机强制快速循环,且由于空气密度小,比热大、质量小,需要驱动的能量小,控制高效,且整个工作仓都参与了热交换,温度的均匀性非常好。

【技术实现步骤摘要】
一种步入式VOC采样环境舱
本技术涉及环境检测
,具体为一种步入式VOC采样环境舱。
技术介绍
木制品、家具、地板、地毯、鞋类产品、建筑装修材料、汽车内饰灯材料以及跟人体接触的其他产品会挥发出voc(挥发性有机物)、甲醛等危害人体有害的物质,特别是对于产品放置秘籍、空间封闭的室内、车内,累积的浓度会更高,对健康危害更大。试验箱提供了一个洁净的封闭空间,同时控制仓内的温度、湿度、风力、相对压力、换气率,用来模拟产品在特定环境下污染物释放过程,通过对仓内污染物浓度的检测确定其释放量,用来评价产品的环保水品。存在以下问题:现有技术中,对于试验箱内部的温度控制通常采用的是直接进行工作仓内部的温度控制,通过对工作仓内部的空气进行加热与降温来模拟不同温度下的挥发性物质浓度,然而这种温度控制模式无法接近自然状态下的温度变化,导致了试验箱模拟的数据不准确,无法有效评估铲平的环保水平。
技术实现思路
针对现有技术的不足,本技术提供了一种步入式VOC采样环境舱,解决了无法接近自然状态下的温度变化,导致了试验箱模拟的数据不准确,无法有效评估铲平的环保水平的问题。为实现上述目的,本技术提供如下技术方案:一种步入式VOC采样环境舱,包括温控试验箱,所述温控试验箱的内部固定安装有工作仓,所述工作仓与温控试验箱的外部活动安装有仓门,所述温控试验箱的外部侧端固定安装有驱动箱,所述温控试验箱的内部固定安装有加热组件与制冷组件,库板绝热外壳与工作仓之间固定设置有空气套,所述驱动箱的内部固定连接有温控管道,所述温控管道与空气套之间设置有进风口与出风口,且温控管道与驱动箱内部底端安装的循环风机固定连接。作为本技术的一种优选技术方案,所述工作仓的底部与温控试验箱之间设置有底部循环通道,且所述底部循环通道与空气套之间进行空气的流通,所述温控管道的上部穿过库板绝热外壳与空气套连通,所述温控管道的底部与循环风机连接后穿过库板绝热外壳与空气套连通。作为本技术的一种优选技术方案,所述温控管道的上端与温控试验箱内部连通处设置有进风口,所述循环风机的侧端与温控试验箱的内部连通处设置有出风口,所述空气套包裹式设置在工作仓与温控试验箱之间,所述空气套为空气流通腔体。作为本技术的一种优选技术方案,所述加热组件包括压缩机,所述压缩机固定安装在温控管道的内部,所述压缩机通过并联电路与驱动电机固定连接,所述制冷组件包括冷凝器,所述驱动电机通过驱动电路与冷凝器固定连接。作为本技术的一种优选技术方案,所述压缩机通过压缩空气对温控管道内部的空气进行压缩加热,所述冷凝器通过冷凝效果对空气进行制冷,且加热组件、制冷组件制成的冷、热风通过温控管道端部设置的进风口进入到空气套的内部,同时通过空气流通进入到底部循环通道,通过温控管道底部设置的进风口循环进入温控管道。作为本技术的一种优选技术方案,所述驱动箱的外部固定安装有散热窗,且驱动箱的内部不与温控试验箱的内部连通。与现有技术相比,本技术提供了一种步入式VOC采样环境舱,具备以下有益效果:1、该一种步入式VOC采样环境舱,通过设置一种空气套间接温度试验箱,通过在工作仓外部增设空气夹层,通过控制夹层内部的空气温度来控制仓内的温度,避免了对工作仓内部空气环境的直接温度控制,最大化模拟自然状态下的环境温度变化,提高了模拟数据的准确性。2、该一种步入式VOC采样环境舱,通过设置一种空气套间接温度试验箱,通过控制夹层空气的温度来间接控制仓内温度,夹层空气经有风道及温控管道内部的风机强制快速循环,风道内有加热装置、制冷装置,来控制工作仓内部的温度,且由于空气密度小,比热大、质量小,需要驱动的能量小,控制高效,且整个工作仓都参与了热交换,温度的均匀性非常好。附图说明图1为本技术温控试验箱内部工作原理结构示意图;图2为本技术温控试验箱的侧视结构示意图;图3为本技术温控试验箱俯视结构示意图。图中:1、温控试验箱;2、库板绝热外壳;3、工作仓;4、空气套;5、驱动箱;6、温控管道;7、循环风机;8、加热组件;9、制冷组件;10、底部循环通道;11、仓门;12、散热窗;13、驱动电机;14、冷凝器;15、风机;16、压缩机。具体实施方式下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本技术保护的范围。现有技术中,温控试验箱1的内部固定安装有工作仓3,工作仓3与温控试验箱1的外部活动安装有仓门11,温控试验箱1的外部侧端固定安装有驱动箱5,温控试验箱1的内部固定安装有加热组件8与制冷组件9,加热组件8包括的压缩机16通过压缩空气对空气进行加热,实现空气的温度升高,提高温控试验箱1内部的温度,实现对工作仓3的加热,通过驱动电机13对空气进行冷凝,使的空气温度降低,实现对工作仓3的降温。实施例请参阅图1-3,本实施方案中:一种步入式VOC采样环境舱,包括温控试验箱1,温控试验箱1的内部固定安装有工作仓3,工作仓3与温控试验箱1的外部活动安装有仓门11,温控试验箱1的外部侧端固定安装有驱动箱5,温控试验箱1的内部固定安装有加热组件8与制冷组件9,库板绝热外壳2与工作仓3之间固定设置有空气套4,驱动箱5的内部固定连接有温控管道6,温控管道6与空气套4之间设置有进风口与出风口,且温控管道6与驱动箱5内部底端安装的循环风机7固定连接。本实施例中,工作仓3的底部与温控试验箱1之间设置有底部循环通道10,且底部循环通道10与空气套4之间进行空气的流通,温控管道6的上部穿过库板绝热外壳2与空气套4连通,温控管道6的底部与循环风机7连接后穿过库板绝热外壳2与空气套4连通,温控管道6的上端与温控试验箱1内部连通处设置有进风口,循环风机7的侧端与温控试验箱1的内部连通处设置有出风口,空气套4包裹式设置在工作仓3与温控试验箱1之间,空气套4为空气流通腔体。加热组件8包括压缩机16,压缩机16固定安装在温控管道6的内部,压缩机16通过并联电路与驱动电机13固定连接,制冷组件9包括冷凝器14,驱动电机13通过驱动电路与冷凝器14固定连接。压缩机16通过压缩空气对温控管道6内部的空气进行压缩加热,冷凝器14通过冷凝效果对空气进行制冷,且加热组件8、制冷组件9制成的冷、热风通过温控管道6端部设置的进风口进入到空气套4的内部,同时通过空气流通进入到底部循环通道10,通过温控管道6底部设置的进风口循环进入温控管道6,驱动箱5的外部固定安装有散热窗12,且驱动箱5的内部不与温控试验箱1的内部连通;通过在工作仓3外部增设空气夹层,通过控制夹层内部的空气温度来控制仓内的温度,避免了对工作仓3内部空气环境的直接温度控制,最大化模拟自然状态下的环境温度变化,提高了模拟本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种步入式VOC采样环境舱,包括温控试验箱(1),所述温控试验箱(1)的内部固定安装有工作仓(3),所述工作仓(3)与温控试验箱(1)的外部活动安装有仓门(11),所述温控试验箱(1)的外部侧端固定安装有驱动箱(5),所述温控试验箱(1)的内部固定安装有加热组件(8)与制冷组件(9),其特征在于:库板绝热外壳(2)与工作仓(3)之间固定设置有空气套(4),所述驱动箱(5)的内部固定连接有温控管道(6),所述温控管道(6)与空气套(4)之间设置有进风口与出风口,且温控管道(6)与驱动箱(5)内部底端安装的循环风机(7)固定连接。/n

【技术特征摘要】
1.一种步入式VOC采样环境舱,包括温控试验箱(1),所述温控试验箱(1)的内部固定安装有工作仓(3),所述工作仓(3)与温控试验箱(1)的外部活动安装有仓门(11),所述温控试验箱(1)的外部侧端固定安装有驱动箱(5),所述温控试验箱(1)的内部固定安装有加热组件(8)与制冷组件(9),其特征在于:库板绝热外壳(2)与工作仓(3)之间固定设置有空气套(4),所述驱动箱(5)的内部固定连接有温控管道(6),所述温控管道(6)与空气套(4)之间设置有进风口与出风口,且温控管道(6)与驱动箱(5)内部底端安装的循环风机(7)固定连接。


2.根据权利要求1所述的一种步入式VOC采样环境舱,其特征在于:所述工作仓(3)的底部与温控试验箱(1)之间设置有底部循环通道(10),且所述底部循环通道(10)与空气套(4)之间进行空气的流通,所述温控管道(6)的上部穿过库板绝热外壳(2)与空气套(4)连通,所述温控管道(6)的底部与循环风机(7)连接后穿过库板绝热外壳(2)与空气套(4)连通。


3.根据权利要求2所述的一种步入式VOC采样环境舱,其特征在于:所述温控管道(6)的上端与温控试验箱(1)内部连通处设置有进风口,所述循环风机(...

【专利技术属性】
技术研发人员:刘勇勇娄丽华
申请(专利权)人:上海科绿特科技仪器有限公司
类型:新型
国别省市:上海;31

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