一种热泵型恒温恒湿柜制造技术

技术编号:37946400 阅读:6 留言:0更新日期:2023-06-29 08:04
本实用新型专利技术涉及恒温恒湿控制技术领域,具体涉及一种热泵型恒温恒湿柜,旨要解决的技术问题在于克服现有技术中单热泵机组能耗高、切换不便的缺陷,主要是通过以下技术方案得以实现的:一种热泵型恒温恒湿柜,包括柜体和柜门,还包括工作组件、内侧机组、外侧机组和控制组件,工作组件设在柜体底部一侧,工作组件、内侧机组和外侧机组之间通过管道连接,控制组件设在管道上,柜体内还设有与控制开关和工作组件信号控制连接的温度传感器和湿度传感器,通过控制组件之间的管路切换,达到柜体内部温度和湿度调节的目的,不需要额外增加电加热装置,其能耗较低且便于操作。其能耗较低且便于操作。其能耗较低且便于操作。

【技术实现步骤摘要】
一种热泵型恒温恒湿柜


[0001]本技术涉及恒温恒湿控制
,具体涉及一种热泵型恒温恒湿柜。

技术介绍

[0002]精密仪器、仪表设备、光学设备等的储存对环境的温度和湿度具有极高的要求,通常需要使用能够调节温度和湿度的柜体进行储存。
[0003]现有技术中,恒温恒湿大多采用单热泵机组加辅助电加热的控制方式来维持温度和湿度恒定。单热泵机组加辅助电加热的控制方式的在控制柜体内部升温时多采用电加热设备控制。然而,电加热器通过电能转换为热能,热效率不高且能耗较大,使用不便。

技术实现思路

[0004]因此,本技术要解决的技术问题在于克服现有技术中单热泵机组能耗高、切换不便的缺陷,从而提供一种热泵型恒温恒湿柜。
[0005]本技术的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的:
[0006]一种热泵型恒温恒湿柜,包括柜体和与柜体侧边铰接设置的柜门,其特征在于,还包括工作组件、内侧机组、外侧机组和控制组件,所述工作组件设置在柜体底部一侧且柜体内开设有容纳工作组件的隔间,所述内侧机组设置在柜体内侧壁且位于工作组件上方,所述外侧机组设置在柜体外侧,所述工作组件、内侧机组和外侧机组之间通过管道连接,所述控制组件设置在管道上,所述工作组件包括通过管道依次连接的储液器、压缩机和气液分离器,所述储液器和压缩机之间管道上还连接有高压开关,所述压缩机与气液分离器之间管道上还连接有低压开关。
[0007]通过采用上述技术方案,设置内侧和外侧的两组热泵进行恒温恒湿的调节,通过控制组件之间的管路切换,达到柜体内部温度和湿度调节的目的,不需要额外增加电加热装置,避免增加能耗,其能耗较低且便于操作。
[0008]进一步的,所述内侧机组与工作组件串联,所述内侧机组包括第一冷凝器和第一蒸发器,所述第一冷凝器和第一蒸发器设置在柜体内侧,所述第一冷凝器和第一蒸发器通过管道连接,所述第一冷凝器还通过管道与储液器连接,所述第一蒸发器通过管道与气液分离器连接。
[0009]进一步的,所述外侧机组包括第二冷凝器和第二蒸发器,所述第二冷凝器与第一冷凝器串联后还与第一蒸发器并联,所述第二蒸发器与第一蒸发器并联后还与第一冷凝器并联。
[0010]通过采用上述技术方案,内侧机组和外侧机组通过管路切换配合,从而实现柜体内部温度和湿度控制,达到恒温恒湿的目的。
[0011]进一步的,所述柜体内还设置有加湿件,所述加湿件包括流通管和加湿槽,所述流通管由工作组件引出并与第一冷凝器连通,所述加湿槽设置在柜体内且位于第一冷凝器下方,所述加湿槽靠近柜体一侧上方开设有多个加湿孔。
[0012]通过采用上述技术方案,需要加湿时,通过控制循环风/水经过加湿槽,将加湿槽中水加热,提供水蒸气,并由加湿孔排出提升柜体内空气湿度。
[0013]进一步的,所述柜体内还设置有接水槽,所述接水槽设置在第一蒸发器下方,所述接水槽底部连接有引流管,所述引流管一端与接水槽连通,另一端穿过柜体侧壁位于柜体外,所述柜体外侧壁挂设有排水槽,所述引流管伸出柜体的一端位于排水槽上方。
[0014]通过采用上述技术方案,除湿时柜体内多余水分与第一蒸发器外侧接触,从而冷凝在接水槽中,并通过引流管导入排水槽内,从而便于及时倾倒,保证柜体内部环境干燥。
[0015]进一步的,所述控制组件包括第一控制阀、第二控制阀、第三控制阀、第四控制阀和第五控制阀,所述第一控制阀设置在流通管上,所述第二控制阀设置在第一冷凝器与第一蒸发器之间,所述第三控制阀设置在第一冷凝器和第二蒸发器之间,所述第四控制阀设置在第一冷凝器与工作组件之间,所述第五控制阀设置在第二冷凝器与工作组件之间。
[0016]通过采用上述技术方案,控制组件实现管路切换,达到调节内部温度和湿度的目的。
[0017]进一步的,所述柜体内设置有温度传感器和湿度传感器,所述温度传感器和湿度传感器均与控制组件和工作组件信号控制连接。
[0018]通过采用上述技术方案,温度传感器和湿度传感器配合内侧机组、外侧机组并调整控制组件的启闭,从而达到在温度升高/降低时,控制降温/升温;在湿度升高/降低时,控制除湿/加湿的目的。
[0019]进一步的,所述柜体内沿高度方向阵列设置有多个隔板,所述隔板上阵列设置有多个透孔,所述隔板两端与柜体卡接,所述隔板侧面与柜体内侧壁留有间隙。
[0020]通过采用上述技术方案,隔板与柜体内壁卡接可以改变柜体内部的存储格局,便于不通尺寸的物品存放,同时隔板末端不与柜体内壁接触,避免多隔板之间构成不流通的空间,空气流动不顺利,影响内部调节温度和湿度的调解效果。
[0021]综上所述,本技术技术方案,具有如下优点:
[0022]1.本技术提供的热泵型恒温恒湿柜,设置内侧和外侧的两组热泵进行恒温恒湿的调节,通过控制组件之间的管路切换,达到柜体内部温度和湿度调节的目的,不需要额外增加电加热装置,避免增加能耗,其能耗较低且便于操作。
[0023]2.本技术提供的热泵型恒温恒湿柜,内侧机组和外侧机组通过管路切换配合,从而实现柜体内部温度和湿度控制,达到恒温恒湿的目的。
[0024]3.本技术提供的热泵型恒温恒湿柜,隔板与柜体内壁卡接可以改变柜体内部的存储格局,便于不通尺寸的物品存放,同时隔板末端不与柜体内壁接触,避免多隔板之间构成不流通的空间,空气流动不顺利,影响内部调节温度和湿度的调解效果。
附图说明
[0025]为了更清楚地说明本技术具体实施方式或现有技术中的技术方案,下面将对具体实施方式或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本技术的一些实施方式,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
[0026]图1为本技术的一种实施方式中提供的一种热泵型恒温恒湿柜的整体结构示
意图;
[0027]图2为本技术的一种实施方式中提供的一种热泵型恒温恒湿柜的爆炸结构示意图;
[0028]图3为本技术一种实施方式中提供的一种热泵型恒温恒湿柜的剖视结构示意图;
[0029]图4为本技术一种实施方式中提供的一种热泵型恒温恒湿柜的原理图。
[0030]附图标记说明:
[0031]1、柜体;11、隔间;12、加湿件;121、流通管;122、加湿槽;1221、加湿孔;13、接水槽;131、引流管;132、排水槽;2、柜门;3、隔板;31、透孔;4、工作组件;41、储液器;42、压缩机;43、气液分离器;44、高压开关;45、低压开关;5、内侧机组;51、第一冷凝器;52、第一蒸发器;6、外侧机组;61、第二冷凝器;62、第二蒸发器;7、控制组件;71、第一控制阀;72、第二控制阀;73、第三控制阀;74、第四控制阀;75、第五控制阀;8、温度传感器;9、湿度传感器。
具体实施方式
[0032]以下结合附图和实施例,对本技术进行本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种热泵型恒温恒湿柜,包括柜体(1)和与柜体(1)侧边铰接设置的柜门(2),其特征在于,还包括工作组件(4)、内侧机组(5)、外侧机组(6)和控制组件(7),所述工作组件(4)设置在柜体(1)底部一侧且柜体(1)内开设有容纳工作组件(4)的隔间(11),所述内侧机组(5)设置在柜体(1)内侧壁且位于工作组件(4)上方,所述外侧机组(6)设置在柜体(1)外侧,所述工作组件(4)、内侧机组(5)和外侧机组(6)之间通过管道连接,所述控制组件(7)设置在管道上,所述工作组件(4)包括通过管道依次连接的储液器(41)、压缩机(42)和气液分离器(43),所述储液器(41)和压缩机(42)之间管道上还连接有高压开关(44),所述压缩机(42)与气液分离器(43)之间管道上还连接有低压开关(45)。2.根据权利要求1所述的一种热泵型恒温恒湿柜,其特征在于,所述内侧机组(5)与工作组件(4)串联,所述内侧机组(5)包括第一冷凝器(51)和第一蒸发器(52),所述第一冷凝器(51)和第一蒸发器(52)设置在柜体(1)内侧,所述第一冷凝器(51)和第一蒸发器(52)通过管道连接,所述第一冷凝器(51)还通过管道与储液器(41)连接,所述第一蒸发器(52)通过管道与气液分离器(43)连接。3.根据权利要求2所述的一种热泵型恒温恒湿柜,其特征在于,所述外侧机组(6)包括第二冷凝器(61)和第二蒸发器(62),所述第二冷凝器(61)与第一冷凝器(51)串联后还与第一蒸发器(52)并联,所述第二蒸发器(62)与第一蒸发器(52)并联后还与第一冷凝器(51)并联。4.根据权利要求3所述的一种热泵型恒温恒湿柜,其特征在于,所述柜体(1)内还设置有加湿件(12),所述加湿件(12)包括流通管(121)和加湿槽(122),所述流通管(121)...

【专利技术属性】
技术研发人员:高磊刘敏曹凯文曹卫华
申请(专利权)人:江苏慧朗能源科技有限公司
类型:新型
国别省市:

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