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一种节能恒温恒湿实验室的制作方法

作者:CEO 时间:2023-01-26 点击:0

信息摘要:本实用新型涉及实验室技术领域,特别涉及一种节能恒温恒湿实验室。背景技术:目前,在恒温恒湿实验室环境系统领域,关于实验室室内环境的要求一般非常严格在外界环境温湿度变化较大时,实验室室内环境一定会受到影响而波动,

一种节能恒温恒湿实验室的制作方法

一种节能恒温恒湿实验室的制作方法

  本实用新型涉及实验室技术领域,特别涉及一种节能恒温恒湿实验室。

  背景技术:

  目前,在恒温恒湿实验室环境系统领域,关于实验室室内环境的要求一般非常严格在外界环境温湿度变化较大时,实验室室内环境一定会受到影响而波动,无法满足测量试验要求,造成实验误差,现有的节能恒温恒湿实验室保温效果不佳,对外界的热量利用率低。

  因此,发明一种节能恒温恒湿实验室来解决上述问题很有必要。

  技术实现要素:

  本实用新型的目的在于提供一种节能恒温恒湿实验室,通过气管将湿气与热气输送至实验室主体内部,之后打开排气扇,通过第一连接管和第二连接管将实验室内部的热空气输送至实验室主体内部,液压杆带动顶板下降,进而将导热板伸入到空腔内部,电动伸缩杆带动翻转板翻转,通过反光板将太阳光反射在导热板上进行聚热,聚热槽增加聚热效率,之后将热量通过导热板传导至空腔内部,新风换热器对空腔内部的空气进行换热,有利于提升对外界热量的利用率,增加保温隔热效果,对热的废气进行二次利用,以解决上述背景技术中提出的问题。

  为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种节能恒温恒湿实验室,包括底座,所述底座底部设有恒温恒湿装置,所述恒温恒湿装置包括实验室主体,所述实验室主体内部设有空腔,所述实验室主体顶部设有外壳,所述外壳内部设有导热板,所述导热板表面设有聚热槽,所述导热板顶部设有顶板,所述顶板顶部设有液压杆,所述液压杆输出轴与顶板固定连接,所述液压杆顶部设有固定架,所述外壳两侧均设有翻转板,所述翻转板一侧设有反光板,所述翻转板另一侧设有电动伸缩杆,所述电动伸缩杆输出轴与翻转板表面铰接,所述翻转板底端与外壳一端铰接,所述实验室主体内部设有第一连接管,所述第一连接管贯穿实验室主体且延伸至外部,所述第一连接管一侧设有排气扇,所述排气扇一侧设有第二连接管,所述导热板和第二连接管均贯穿实验室主体且延伸至空腔内部,所述实验室主体一侧设有加湿器

  优选的,所述排气扇底部设有节能装置,所述节能装置包括排气管,所述排气管贯穿实验室主体且延伸至空腔内部,所述排气管一侧设有新风换热器。

  优选的,所述新风换热器顶部设有新风管,所述新风管贯穿实验室主体且延伸至内部。

  优选的,所述实验室主体表面设有开口,所述开口一侧设有隔离门,所述隔离门一端与开口内壁铰接。

  优选的,所述隔离门前侧面设有封闭块,所述封闭块由海绵材料制成。

  优选的,所述加湿器顶部设有加热器,所述加热器一侧设有鼓风机,所述加湿器和加热器一侧均设有气管,所述液压杆和气管均贯穿实验室主体且延伸至内部。

  本实用新型的技术效果和优点:

  1、通过设有恒温恒湿装置,通过气管将湿气与热气输送至实验室主体内部,通过第一连接管和第二连接管将实验室内部的热空气输送至实验室主体内部,液压杆带动顶板下降,进而将导热板伸入到空腔内部,电动伸缩杆带动翻转板翻转,通过反光板将太阳光反射在导热板上进行聚热,聚热槽增加聚热效率,之后将热量通过导热板传导至空腔内部,新风换热器对空腔内部的空气进行换热,有利于提升对外界热量的利用率,增加保温隔热效果,对热的废气进行二次利用;

  2、通过设有节能装置,新风换热器将空腔内部的空气进行再利用,然后将含有少量热量的废气与外界的新鲜空气换热后输送至实验室主体内部,有利于进一步的保持实验室主体内部的热量和湿度恒定,提升节能效果。

  附图说明

  图1为本实用新型的整体结构示意图。

  图2为本实用新型的图1中A部局部。

  图3为本实用新型的外壳结构示意图。

  图中:1底座、2恒温恒湿装置、3实验室主体、4空腔、5外壳、6导热板、7聚热槽、8顶板、9液压杆、10固定架、11翻转板、12反光板、13电动伸缩杆、14第一连接管、15排气扇、16第二连接管、17加湿器、18节能装置、19排气管、20新风换热器、21新风管、22开口、23隔离门、24封闭块、25加热器、26鼓风机、27气管。

  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。

  本实用新型提供了如图1-3所示的一种节能恒温恒湿实验室,包括底座1,所述底座1底部设有恒温恒湿装置2,所述恒温恒湿装置2包括实验室主体3,所述实验室主体3内部设有空腔4,所述实验室主体3顶部设有外壳5,所述外壳5内部设有导热板6,所述导热板6表面设有聚热槽7,所述导热板6顶部设有顶板8,所述顶板8顶部设有液压杆9,所述液压杆9输出轴与顶板8固定连接,所述液压杆9顶部设有固定架10,所述外壳5两侧均设有翻转板11,所述翻转板11一侧设有反光板12,所述翻转板11另一侧设有电动伸缩杆13,所述电动伸缩杆13输出轴与翻转板11表面铰接,所述翻转板11底端与外壳5一端铰接,所述实验室主体3内部设有第一连接管14,所述第一连接管14贯穿实验室主体3且延伸至外部,所述第一连接管14一侧设有排气扇15,所述排气扇15一侧设有第二连接管16,所述导热板6和第二连接管16均贯穿实验室主体3且延伸至空腔4内部,所述实验室主体3一侧设有加湿器17,通过设有恒温恒湿装置2,通过气管27将湿气与热气输送至实验室主体3内部,之后打开排气扇15,通过第一连接管14和第二连接管16将实验室内部的热空气输送至实验室主体3内部,液压杆9带动顶板8下降,进而将导热板6伸入到空腔4内部,电动伸缩杆13带动翻转板11翻转,通过反光板12将太阳光反射在导热板6上进行聚热,聚热槽7增加聚热效率,之后将热量通过导热板6传导至空腔4内部,新风换热器20对空腔4内部的空气进行换热,有利于提升对外界热量的利用率,增加保温隔热效果,对热的废气进行二次利用。

  进一步的,在上述技术方案中,所述排气扇15底部设有节能装置18,所述节能装置18包括排气管19,所述排气管19贯穿实验室主体3且延伸至空腔4内部,所述排气管19一侧设有新风换热器20;

  进一步的,在上述技术方案中,所述新风换热器20顶部设有新风管21,所述新风管21贯穿实验室主体3且延伸至内部,通过设有节能装置18,新风换热器20将空腔4内部的空气进行再利用,然后将含有少量热量的废气与外界的新鲜空气换热后输送至实验室主体3内部,有利于进一步的保持实验室主体3内部的热量和湿度恒定,提升节能效果;

  进一步的,在上述技术方案中,所述实验室主体3表面设有开口22,所述开口22一侧设有隔离门23,所述隔离门23一端与开口22内壁铰接;

  进一步的,在上述技术方案中,所述隔离门23前侧面设有封闭块24,所述封闭块24由海绵材料制成,通过设置开口22、隔离门23和封闭块24,方便进出的同时减少内部热量流失;

  进一步的,在上述技术方案中,所述加湿器17顶部设有加热器25,所述加热器25一侧设有鼓风机26,所述加湿器17和加热器25一侧均设有气管27,所述液压杆9和气管27均贯穿实验室主体3且延伸至内部。

  本实用工作原理:

  参照说明书附图1-3,打开加湿器17、加热器25和鼓风机26,通过气管27将湿气与热气输送至实验室主体3内部,之后打开排气扇15,通过第一连接管14和第二连接管16将实验室内部的热空气输送至实验室主体3内部,之后打开液压杆9和电动伸缩杆13,打开液压杆9带动顶板8下降,进而将导热板6伸入到空腔4内部,电动伸缩杆13带动翻转板11翻转,通过反光板12将太阳光反射在导热板6上进行聚热,聚热槽7增加聚热效率,之后将热量通过导热板6传导至空腔4内部,之后打开新风换热器20对空腔4内部的空气进行换热,可以提升对外界热量的利用率,增加保温隔热效果,对热的废气进行二次利用;

  参照说明书附图1,新风换热器20将空腔4内部的空气进行再利用,然后将含有少量热量的废气与外界的新鲜空气换热后输送至实验室主体3内部,进一步的保持实验室主体3内部的热量和湿度恒定,提升节能效果。

  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。

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