一种可远程控制温度湿度的恒温恒湿装置的制作方法

专利2022-05-09  33


本实用新型涉及一种恒温装置,尤其是一种可远程控制温度湿度的恒温恒湿装置。



背景技术:

实验箱为存放实验标本、实验器材的容器,在计量、纺织、电子、医药、精密制造、农业育种等领域广泛应用,其中温度和湿度的调节关系着整个实验箱的恒温恒湿系统的可靠性与实验结果的准确性。

现有的实验箱恒温恒湿装置需要现场操控,不能远程监控,防范风险率低,且温度控制和湿度控制速度慢,温度感应器易受影响从而降低温度控制的效率,并且当实验箱内加湿后水汽因温度低遇冷形成冷凝水时,不能物理排出,需要依赖抽湿装置,使得加湿装置和抽湿装置频繁启动出现机械损耗且浪费资源。

本实用新型基于所述问题提出一种可远程控制温度湿度的恒温恒湿装置,该装置可以远程调控温度和湿度,且调节方便,利用加湿腔的物理结构很好地解决了冷凝水不能物理排出的问题。



技术实现要素:

本实用新型旨在于解决上述背景技术中提出的问题,提供一种可远程控制温度湿度的恒温恒湿装置,包括实验箱,实验箱外侧设有中央控制板,中央控制板电性连接无线模块,无线模块可与远程终端进行无线连接从而远程控制实验箱的温湿度;实验箱内侧四周设有多个风机,风机上侧设有空调,空调风口设有圆弧形挡板,由于温度传感器设置于实验箱顶部,挡板可以直接减少空调风对于温度传感器的直接影响,使温度传感器反馈的是实验箱内的整体平均温度,更为准确;实验箱内顶部设有温度传感器和湿度传感器,用以检测实验箱内的温度湿度并反馈给中央控制板;实验箱内底部设有加湿腔,加湿腔上平面为下凹圆弧形平面且上平面均布多个孔洞,加湿腔下平面为一个斜面,斜面四个边中距离地面最小的边设有导流管,加湿时水汽通过导流管升腾至实验箱内,当实验箱内温度过低水汽遇冷形成冷凝水时也可通过加湿腔下凹圆弧形平面汇集,通过孔洞排出。

作为优选,实验箱外侧还接有抽湿装置,抽湿装置可选1kw以下的小型抽湿机,具有迷你的体积、轻巧的重量和超强的耐久力,工作安静,几乎没有震动,功耗低,适合于实验室使用,但是抽湿机使用时,会有室温升高的状况且抽湿机不易清洁,所以应该尽量减少抽湿机使用的频率。当加湿时水汽遇冷形成冷凝水的时候采用物理方式排出而不采用抽湿装置。

作为优选,实验箱外壁还嵌有led温湿度显示屏,所述led温湿度显示屏下方还设有调温按钮和紧急停止按钮,显示屏可以方便显示温湿度便于工作人员调控,如若实验箱整体电路出现故障,可按下紧急停止按钮紧急停止工作。

作为优选,实验箱外侧接有固定型蓄电池,作为紧急备用电源,在出现停电的情况下保证实验箱内部的供电。

作为优选,导流管还连接蒸馏水加热部件,作为实验箱加湿部件,通过蒸馏水加热,加热的水汽通过导流管进入加湿腔的孔洞内,升腾至实验箱内,达到加湿的目的。

作为优选,实验箱底面均布凸点,凸点由防滑橡胶材料制成,防滑耐磨,使实验箱稳固不滑动。

有益效果:本实用新型通过无线模块可以实现无线遥控操作,空调上方的圆弧形挡板可以有效减小空调风对于实验箱上方的温度湿度传感器的影响,加湿腔的特殊形状有利于在实验箱内干燥时给试验箱内加湿,并在加湿水汽遇冷形成冷凝水时收集和排出。

附图说明

图1为本实用新型的一种实施例的结构示意图。

附图说明:1中央控制板、2风扇、3空调、4圆弧形挡板、5温度传感器、6湿度传感器、7加湿腔、8孔洞、9导流管、10抽湿装置、11led温湿度显示屏、12固定型蓄电池、13蒸馏水加热部件。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型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实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,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,都属于本实用新型保护的范围。

一种可远程控制温度湿度的恒温恒湿装置,包括实验箱,所述实验箱外侧设有中央控制板1,中央控制板1电性连接无线模块,无线模块可与远程终端进行无线连接,使外部设备可以直接控制实验箱内的温湿度。无线模块可选择433mhz频段无线数据终端dtd433h,符合modbusrtu协议,可靠传输距离在3公里范围内,不但可以实现点对点通信,也适用于点对多点通信,可以与智能仪表如温度传感器、湿度传感器组成无线控制系统并与组态软件、人机界面等实现自有协议,成本低廉,传输可靠。

实验箱外壁还嵌有led温湿度显示屏11,所述led温湿度显示屏11下方还设有调温按钮和紧急停止按钮,led温湿度显示屏11可以方便显示温湿度以便于工作人员调控和设定预设温度湿度,如若实验箱整体电路出现故障,可按下紧急停止按钮紧急停止工作。

温度传感器5收集温度信号并转换成电信号传送给中央控制板1,实验箱内的温度超出或低于设定的阈值时,中央控制板1计算后反馈至空调3,使之加热或降温,由于温度传感器5设置在实验箱顶部,故在空调3风口处设置一圆弧形挡板4,降低空调3吹出的风对顶部温度传感器5的影响,使温度传感器5反馈的是整个实验箱内的平均温度,空调3吹出的风通过风扇2的高速旋转迅速传导至实验箱内,使实验箱内的温度保持一致,温度传感器持续反馈温度信息,直至实验箱内温度达到设置的温度值。

湿度传感器6收集湿度信号并转换成电信号传送给中央控制板1,当实验箱内的湿度低于设定的阈值时,中央控制板1控制实验箱外侧的蒸馏水加热部件13加热,加热生成的水汽呈上升状,经过加湿腔下侧的斜面并通过孔洞升腾进实验箱内达到增加湿度的目的;当实验箱内的温度较低时,升腾的水汽结成冷凝水,冷凝水沿着加湿腔上平面的下凹圆弧形平面汇聚并沿着孔洞流下,通过加湿腔下平面的斜面汇集流出,使得冷凝水能够快速排出,降低蒸馏水加热部件和抽湿装置的频繁启动和工作。

实验箱外侧接有固定型蓄电池12,作为紧急备用电源,在出现停电的情况下保证实验箱内部的供电。实验箱底面均布凸点14,凸点14由防滑橡胶材料制成,防滑耐磨,使实验箱固定稳固不滑动。

最后应说明的是:以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已,并不用于限制本实用新型,尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。


技术特征:

1.一种可远程控制温度湿度的恒温恒湿装置,包括实验箱,其特征在于:所述实验箱外侧设有中央控制板(1),所述中央控制板(1)电性连接无线模块,所述无线模块可与远程终端进行无线连接;所诉实验箱内侧四周设有多个风机(2),所述风机(2)上侧设有空调(3),所述空调(3)风口设有圆弧形挡板(4);所述实验箱内顶部设有温度传感器(5)和湿度传感器(6),所述实验箱内底部设有加湿腔(7),所述加湿腔(7)上平面为下凹圆弧形平面且所述加湿腔上平面均布多个孔洞,所述加湿腔(7)下平面为一个斜面,所述斜面四个边中距离地面最小的边设有导流管(9)。

2.根据权利要求1所述的一种可远程控制温度湿度的恒温恒湿装置,其特征在:所述实验箱外侧还接有抽湿装置(10)。

3.根据权利要求1所述的一种可远程控制温度湿度的恒温恒湿装置,其特征在于:所述实验箱外壁还嵌有led温湿度显示屏(11),所述led温湿度显示屏(11)下方还设有调温按钮和紧急停止按钮。

4.根据权利要求1所述的一种可远程控制温度湿度的恒温恒湿装置,其特征在于:所述实验箱外侧接有固定型蓄电池(12)。

5.根据权利要求1所述的一种可远程控制温度湿度的恒温恒湿装置,其特征在于:所述导流管连接蒸馏水加热部件(13)。

6.根据权利要求1所述的一种可远程控制温度湿度的恒温恒湿装置,其特征在于:所述实验箱底面均布凸点(14),所述凸点(14)由防滑橡胶材料制成。

技术总结
本实用新型公开了一种可远程控制温度湿度的恒温恒湿装置,涉及实验室恒温恒湿领域,包括实验箱,实验箱外侧设有中央控制板,中央控制板电性连接无线模块,实验箱内壁四周设有多个空调且空调风口设有圆弧形挡板,实验箱内顶部设有温度传感器和湿度传感器,实验箱底部设有加湿腔,加湿腔上平面为下凹圆弧形平面且均布孔洞,加湿腔下平面为一个斜面,斜面四个边中距离地面最小的边设有导流管,通过温度湿度传感器感应实验箱内温度湿度状况,用无线收发模块进行控制,加湿时的水汽可沿斜面升腾,若实验箱内温度较冷,水汽遇冷形成冷凝水,冷凝水可沿着加湿腔排出,绿色环保,工作效率高。

技术研发人员:葛健;徐卫;丁伟伟
受保护的技术使用者:南京沃弗环境科技有限公司
技术研发日:2020.10.26
技术公布日:2021.06.29

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