一种多舱位小型环境舱系统技术方案

技术编号:35918204 阅读:23 留言:0更新日期:2022-12-10 11:01
本实用新型专利技术公开了一种多舱位小型环境舱系统,可同时进行批量样品材料VOCs释放检测,其包括洁净空气产生系统和环境舱两部分,洁净空气产生系统由依次连接的空气压缩机、空气冷干机、过滤罐、加湿系统和恒温罐组成;环境舱包括保温箱体,多个圆筒状的小型环境舱体均匀地平行排列于保温箱体内;从洁净空气产生系统出来的空气分流后分别进入每个小型环境舱体的换气管路;在保温箱体背面设有制热模块和制冷模块,以及多个均匀分布的气孔,箱体内部四个角处配有风扇。该多舱位小型环境舱系统结构简单、箱体空间紧凑,可实现各舱体温度均匀分布;而且体积较小,洁净空气产生系统与环境舱的分离设计使得整个环境舱系统放置便利。离设计使得整个环境舱系统放置便利。离设计使得整个环境舱系统放置便利。

【技术实现步骤摘要】
一种多舱位小型环境舱系统


[0001]本技术涉及一种多舱位小型环境舱系统,包括洁净空气产生系统和小型环境舱部分,属于环境检测仪器


技术介绍

[0002]现在社会面上出现的多舱位环境舱,最大的弊端就是箱体内部环境舱体温度不均匀,导致这种情况的原因主要有以下几种;1、箱体内部不均匀温控,环境舱温控系统一般处于箱底单面,比如箱体底部的加热系统,箱体侧面的制冷系统,这样就导致了距离温控系统近处环境舱体和距离温控系统远处环境舱体温度不均匀;2、经温控系统处理后的气体在箱体内部处于自然扩散状态,这样就导致箱体上部气体温度偏高,箱体下部气体温度偏低,箱体内上部和下部环境舱体温度不均匀;3、环境舱和箱体内部空间形成的风道会影响气体的扩散,进一步加剧了箱体内各部位环境舱体的温度不均匀。
[0003]多舱位环境舱温度的不均匀,导致很难实现多舱位批量样品VOCs的实验平行性。

技术实现思路

[0004]本技术的目的是提供一种满足实验要求、操作简单、建造和运行成本低的小型多舱位的环境舱。
[0005]为解决多舱位环境舱体的温度不均匀问题,特从以下几方面进行改进:
[0006]1、为使多舱位温度均匀,环境舱体为圆筒形设计,既保证了与恒温气体的接触面积又保证了环境舱体之间间隙形成的风道通风顺畅;
[0007]2、为实现环境舱温度的均匀控制,加热系统和制冷系统均设置在环境舱体背面,采用多气孔温度控制,气孔均匀分布于舱体背面并与环境舱内形成的风道相对应,进一步保证多舱位环境舱体温度的均匀;在环境舱的保温箱体内侧四个角配有风扇,促进箱体内部气体循环,进一步保证多舱位温度均匀,解决了市面上大部分多舱位环境舱体的温度不均匀问题;
[0008]3、为保证箱体内环境舱温度的控制,做试验前优先调节温度控制系统,保证箱体内温度均匀、稳定,然后调节换气管道内气体温度,使其温度与环境舱体内温度一致,减少因换气引起的不必要的温度变化,进一步保证了多舱位环境舱体温度的均匀度;
[0009]4、在洁净空气产生系统中,进气管路上增加了恒温罐和温控系统,为保证管路内气体温度与环境舱内温度保持一致,优选增加恒温罐处管路长度,保证管路内气体温度可以提升上来,给后续管路增加保温层,减少后续管路内温度的变化。
[0010]本专利技术多措施促进了多舱位环境舱内温度均匀,为批量样品VOCs释放检测提供了支持,保证了多舱位批量样品VOCs的实验平行性。
[0011]本技术的技术方案如下:
[0012]一种多舱位小型环境舱系统,可同时进行批量样品材料VOCs释放检测,其特征在于,包括洁净空气产生系统和环境舱两部分,其中:所述洁净空气产生系统由依次连接的空
气压缩机、空气冷干机、过滤罐、加湿系统和恒温罐组成;洁净空气产生系统通过连接总管路连通环境舱;所述环境舱包括保温箱体、多个小型环境舱体、制热模块和制冷模块;所述小型环境舱体为具有底面的圆筒形,均匀地平行排列于保温箱体内,每个小型环境舱体具有环境舱门,环境舱门上设有采样孔和温湿度探测孔;连接总管路通过气体分流器分成多个分支管路,分别连接每个小型环境舱体的换气进气管路,每个小型环境舱体的换气出气管路再汇总引出保温箱体;所述制热模块和制冷模块设置在保温箱体的背面,同时保温箱体背面设有多个用于导入冷空气和热空气的均匀分布的气孔;在保温箱体内部四个角处配有风扇。在上述多舱位小型环境舱系统中,所述空气压缩机是为洁净空气产生系统提供定量的空气,所使用的空气压缩机优选可满足环境舱1~3次/小时的换气量。
[0013]所述空气冷干机是冷冻式干燥机,利用冷媒与压缩空气进行热交换,把压缩空气温度降到2~10℃范围的露点温度。
[0014]所述过滤罐用于去除空气中VOCs,优选为活性炭过滤罐,更优选为两个活性炭过滤罐依次串联,提升VOCs去除率。
[0015]所述加湿系统一般包括恒温箱、加湿罐、自动补水装置、防溅格栅,其中加湿罐设置在恒温箱内,自动补水装置设在加湿罐内水面之上的位置,在自动补水装置之上设置防溅格栅;加湿系统与过滤罐连接的进气管路伸入到加湿罐内水面以下,出气管路的管口位于水面之上。手动调节恒温箱温度增加加湿罐内温度,提高加湿罐内空气湿度,为防止水溅射到出气管路内,特在加湿罐上层空气部分加装防溅格栅,为气体加湿后,加湿罐内水变少,液面下降,自动补水装置启动,维持加湿罐内水量。
[0016]所述恒温罐对来自加湿系统的洁净空气进行温度调控,为增加温度调控效果,可增加气体管路长度,将管路螺旋环绕恒温罐以增加恒温罐对管路内气体温度调控时间,并在恒温罐后续的气体管路上加装保温套以维持管路内气体温度恒定,减少管路气体温度变化,调节管路内气体温度使其与环境舱内温度接近,降低环境舱换气过程中所引起的温度变化。
[0017]从洁净空气产生系统出来的洁净空气通过连接总管路进入环境舱。连接总管路加装保温套,以增加维持管路内气体温度时间,在连接总管路上安装集液瓶,收集管路内因气体露点温度产生的液态水。通过气体分流器将总管路分为多个分支管路,再通过设置在分支管路上的流量计的控制,保证分支管路的气体流量满足环境舱实验要求。多个分支管路进入环境舱的保温箱体内部,分别连接各个小型环境舱体的换气管路。
[0018]优选的,所述保温箱体为一整体外壳装置,内层敷设PU全保温发泡材料,缝隙位置用耐高温硅胶条密封。保温箱体底面设有移动轮,便于搬动。所述小型环境舱体的换气管路为为环境舱提供洁净空气的管路,洁净空气产生系统可保证管路内气体温度与小型环境舱体内环境温度接近,减少换气时引起的温度变化。
[0019]所述小型环境舱体优选为不锈钢材质的圆筒状舱体,舱体容积是50L,直径为400mm,深度为400mm,舱门设有采样孔和温湿度探测孔,舱尾端有两个换气孔,一个为换气进气孔,一个为换气出气孔,换气出气孔连接的管路最后集中处理,防止气体排到实验室内对实验员身体健康造成影响。环境舱门通过合页与舱体连接,在舱门上设有密封圈,并通过卡扣实现密封。优选的,设置2个卡扣,这2个卡扣与合页形成两两之间的角度均为120
°
的组合,增加了环境舱门的密封效果。
[0020]优选的,所述制热模块由翅片加热管和风扇组成,为保证保温箱体内部气体温度均匀,翅片加热管安装在箱体背面,并在箱体背面均匀布置多个气孔,由风扇将加热后的气体通过气孔吹进箱体。箱体内部四角安装风扇促进加热后的空气流通,促使内部风道加热后的气体快速均匀分布,小型环境舱体表面气体接触保持均匀,舱体温度保持均衡。
[0021]所述制冷模块为一压缩机制冷机组,安装保温箱体背面,与制热模块共用气孔,通过多个气孔均匀进入箱体内部。
[0022]本技术的多舱位小型环境舱系统为批量样品VOCs释放检测提供支持,结构简单、箱体空间紧凑,可实现各舱体温度均匀分布;整个多舱位环境舱系统体积较小,洁净空气产生系统与环境舱箱体分离,使得整个环境舱系统放置便利。本技术中的环境舱体使用材料优选为本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种多舱位小型环境舱系统,其特征在于,包括洁净空气产生系统和环境舱两部分,其中:所述洁净空气产生系统由依次连接的空气压缩机、空气冷干机、过滤罐、加湿系统和恒温罐组成;洁净空气产生系统通过连接总管路连通环境舱;所述环境舱包括保温箱体、多个小型环境舱体、制热模块和制冷模块;所述小型环境舱体为具有底面的圆筒形,均匀地平行排列于保温箱体内,每个小型环境舱体具有环境舱门,环境舱门上设有采样孔和温湿度探测孔;连接总管路通过气体分流器分成多个分支管路,分别连接每个小型环境舱体的换气进气管路,每个小型环境舱体的换气出气管路再汇总引出保温箱体;所述制热模块和制冷模块设置在保温箱体的背面,同时保温箱体背面设有多个用于导入冷空气和热空气的均匀分布的气孔;在保温箱体内部四个角处配有风扇。2.如权利要求1所述的多舱位小型环境舱系统,其特征在于,所述过滤罐为依次串联的两个活性炭过滤罐。3.如权利要求1所述的多舱位小型环境舱系统,其特征在于,所述加湿系统包括恒温箱、加湿罐、自动补水装置、防溅格栅,其中加湿罐设置在恒温箱内,自动补水装置设在加湿罐内水面之上的位置,在自动补水装置之上设置防溅格栅;加湿...

【专利技术属性】
技术研发人员:陈曦刘雷雷杨秉锋段金栓
申请(专利权)人:雄安绿研检验认证有限公司
类型:新型
国别省市:

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