本申请公开了存储库系统包括:存储库和冷媒罐,存储库具有第一冷媒入口和第一冷媒出口,冷媒罐具有第二冷媒入口和第二冷媒出口,第一冷媒入口与第二冷媒出口连通,第一冷媒出口与第二冷媒入口连通,以在存储库和冷媒罐之间形成冷媒循环路径;冷媒罐还具有冷媒补充路径,用于向所述冷媒罐补充冷媒。冷媒库存储的冷媒补充到冷媒罐,冷媒在冷媒罐和存储库之间循环,实现对存储库制冷,这种存储库系统不需要高功率压缩机,更容易投产使用。冷媒库的冷媒先到冷媒罐再对存储库进行制冷,冷媒罐使存储库的温度不会骤降,能够防止冷媒直接进入存储库,冻伤货物,保证了货物质量。
【技术实现步骤摘要】
本公开一般涉及仓储技术,具体涉及存储库,尤其涉及一种存储库系统。
技术介绍
目前,生鲜等产品在最初的采摘、屠宰等过程中,都是累积到一定量,在一起送到仓库存储,例如蔬菜,可能是以每百斤一批的拉入仓库,这样可以提高运输效率,但是随着时间,最先采摘、屠宰的生鲜可能丧失新鲜度。另外,目前用于存放声响的仓库基本都采用机械制冷方式,例如空调制冷,这种制冷方式对安装环境有一定要求,特别是输入电压要求,如高功率的压缩机需要3相380V电压,且每个仓库都需要配置一套机械制冷设备,在需要使用多个预冷容器情况下,则需配置多台机械制冷设备。进一步,上述制冷方式一般采用氟利昂作为冷媒,对环境污染大。
技术实现思路
鉴于现有技术中的上述缺陷或不足,期望提供一种存储库系统,包括:存储库和冷媒罐,其中,所述存储库具有第一冷媒入口和第一冷媒出口,所述冷媒罐具有第二冷媒入口和第二冷媒出口,所述第一冷媒入口与第二冷媒出口连通,所述第一冷媒出口与所述第二冷媒入口连通,以在所述存储库和所述冷媒罐之间形成冷媒循环路径;所述冷媒罐还具有冷媒补充路径,用于向所述冷媒罐补充冷媒。相比于现有技术,本技术至少一个有效果为:将冷媒补充到冷媒罐,冷媒在冷媒罐和存储库之间循环,实现对存储库制冷,这种存储库系统不需要高功率压缩机,更容易投产使用。刚补充的冷媒先
到冷媒罐再对存储库进行制冷,冷媒罐使存储库的温度不会骤降,能够防止冷媒直接进入存储库,冻伤货物,保证了货物质量。附图说明通过阅读参照以下附图所作的对非限制性实施例所作的详细描述,本申请的其它特征、目的和优点将会变得更明显:图1为本技术的存储库系统示意图;图2为本技术存储库系统中存储库的示意图;图3为本技术存储库系统中存储库外壁的示意图。具体实施方式下面结合附图和实施例对本申请作进一步的详细说明。可以理解的是,此处所描述的具体实施例仅仅用于解释相关技术,而非对该技术的限定。另外还需要说明的是,为了便于描述,附图中仅示出了与技术相关的部分。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。下面将参考附图并结合实施例来详细说明本申请。本技术公开一种存储库系统,参见图1,包括有存储库和冷媒罐2,存储库1是用于存储货物,例如生鲜,冷媒罐2,可以为存储库1提供冷媒,使其降温。需要注意,图1中仅为示意图,并不用于限制个结构的形状、大小、位置。具体的,存储库1具有第一冷媒入口11和第一冷媒出口12,冷媒罐2具有第二冷媒入口22和第二冷媒出口21,第一冷媒入口11与第二冷媒出口21连通,第一冷媒出口12与所述第二冷媒入口22连通,以在存储库和所述冷媒罐2之间形成冷媒循环路径。可以理解为,存储库1与冷媒罐2之间,形成冷媒循环路径,当然,冷媒循环路径可以由冷媒管,连通上述第一冷媒入口与第二冷媒出口,还连通第一冷媒出口与所述第二冷媒入口,总而言之,存储库1与冷媒罐2之间形成冷媒的循环,从而对存储库1制冷。进一步,冷媒罐2具有冷媒补充路径,用于向冷媒罐补充冷媒。例如可以如图1所示,使用冷媒库3向冷媒罐2提供冷媒,显然冷媒罐2上具有冷媒补充入口,通过冷媒补充路径连通所述冷媒库3。冷媒补充路径可以是管路,通过管路连接冷媒库3与冷媒罐2。当然,冷媒库3上还可以据有相应的冷媒补充出口,管路(即冷媒补充路径)连通该冷媒补充出口与冷媒补充入口,是向冷媒库3向冷媒罐2补充冷媒。为了方便说明,下面对冷媒补充路径的说明,可能描述为“冷媒罐与冷媒库之间的冷媒补充路径”。需要理解,冷媒库3的形式可以多种,例如小型存储库可以直接使用罐装的冷媒,有移动需要的存储库,可以使用车载罐装的冷媒等等,冷媒库的大小也可以根据使用情况选择,即可以是罐装的也可是专门修建的。当然,一般情况下冷媒库是预装好冷媒的,存储库可以根据需要连接到存储库上。以上,冷媒循环路径,用于冷媒在存储库1与冷媒罐2之间循环,对存储库1制冷,冷媒补充路径用于对冷媒罐2补充冷媒。在存储库1系统使用时,冷媒对存储库1降温,即冷媒吸收热量,吸收热量后的冷媒回到冷媒罐2,需要注意,本技术并不是机械制冷方法,不使用压缩机对回收的冷媒进行处理,可以直接将循环回的冷媒与冷媒罐2中原有的冷媒混合,经过长时间的循环,冷媒温度升高,使存储库1的温度也会升高,同时冷媒因为还会蒸发,此时冷媒库3就向冷媒罐2中补充冷媒,使冷媒保持足够的量与足够的低温。可选的,冷媒可以使用氮气(液态或者气态)、二氧化碳(固态或者气态)等,一般采用液氮,除了能对存储库1降温,还能对类似蔬果保鲜。液氮对存储库进行降温时,吸收存储库热量,自身也会蒸发气化为氮气,而适量的氮气能够抑制蔬果的呼吸作用。需要注意,上述冷媒的物理状态因为在制冷过程中会发生变化,因此并不能用唯一状态限制冷媒的可能性。在使用冷媒对存储库1降温时,如果冷媒直接从冷媒库3以低温(例如液氮低于-196℃)进入存储库1,可能会冻伤存储库1中的货物,从而,本技术中使用冷媒罐2先接受冷媒库3中的冷媒,冷媒在
冷媒罐2中逐渐升高温度,再进入存储库1,避免了冻伤货物。例如在使用液氮时,液氮进入冷媒罐2,可以理解,在一般的环境温度肯定高于液氮的沸点,此时液氮气化,温度也会升高,之后再以其他形式进入存储库1,即便于流动,又不会冻伤货物,如果是生鲜蔬果还能起到保鲜作用,可见,冷媒罐2可以起到冷媒缓冲作用。需要注意的是,冷媒罐并不一定是用金属或者陶瓷制成的圆形、柱形等结构,能够完成存储冷媒,并如上述能够实现缓冲作用的都可以用于本技术。在一种可选的实施方式中,存储库和冷媒罐具有多组,多组冷媒补充入口共用一个所述冷媒库3。可以理解,一个冷媒库3可以支持多组存储库和冷媒罐使用,例如物流行业,具有很多个存储库用于储存货物,每个存储库都配有冷媒罐,当然,每个存储库可以配置有多组冷媒罐,以提高制冷效果,而每个制冷罐可以共用一个冷媒库3。显然,冷媒库可以具有多个冷媒补充出口。如图1,示出了三组存储库和冷媒罐。进一步,上述冷媒库的形式、大小可以有很多种,而每组存储库和冷媒罐可以根据需求选择使用何种冷媒库。在一种可选的实施方式中,在冷媒补充路径上设置有补充阀门5。可以理解,在使用时,冷媒会因为环境温度而蒸发,并且循环的冷媒直接进入冷媒罐,从而提高冷媒罐中冷媒的温度,一段时间之后,冷媒的冷却效果就会降低,此时需要补充冷媒,但是,并不是一直需要补充冷媒,一直补充冷媒最终结果可能会使冷媒罐起不到缓冲作用,可能冻伤货物,并且一直补充冷媒也会造成冷媒的浪费。因此在冷媒补充路径上设置补充阀门5,以根据需要开启或关闭。进一步,在所述冷媒循环路径上设置有循环阀门,循环阀门为:设置在所述第一冷媒入口11与所述第二冷媒出口21之间的第一阀门41,和/或在所述第一冷媒出口12与所述第二冷媒入口22之间设置第二阀门42。即在冷媒循环路径上,至少有一个阀门来控制打开或关闭循环,例如使用一个第一阀门41、或者使用一个第二阀门42、再或者同时使用多个第一阀门41和第二阀门42。如图1中,示出了三组存储库和冷媒罐,左边一组,使用了第一阀门41,中间一组使用了第二
阀门42,右边一组同时使用了第一阀门41和第二阀门42。需要注意,本文档来自技高网...
【技术保护点】
一种存储库系统,其特征在于,包括:存储库和冷媒罐,其中,所述存储库具有第一冷媒入口和第一冷媒出口,所述冷媒罐具有第二冷媒入口和第二冷媒出口,所述第一冷媒入口与第二冷媒出口连通,所述第一冷媒出口与所述第二冷媒入口连通,以在所述存储库和所述冷媒罐之间形成冷媒循环路径;所述冷媒罐还具有冷媒补充路径,用于向所述冷媒罐补充冷媒。
【技术特征摘要】
1.一种存储库系统,其特征在于,包括:存储库和冷媒罐,其中,所述存储库具有第一冷媒入口和第一冷媒出口,所述冷媒罐具有第二冷媒入口和第二冷媒出口,所述第一冷媒入口与第二冷媒出口连通,所述第一冷媒出口与所述第二冷媒入口连通,以在所述存储库和所述冷媒罐之间形成冷媒循环路径;所述冷媒罐还具有冷媒补充路径,用于向所述冷媒罐补充冷媒。2.根据权利要求1所述的存储库系统,其特征在于,还包括:冷媒库,所述冷媒库具有冷媒补充出口,连通所述冷媒补充路径,用于向所述冷媒罐补充冷媒。3.根据权利要求1所述的存储库系统,其特征在于,所述存储库和所述冷媒罐具有多组。4.根据权利要求1所述的存储库系统,其特征在于,在所述冷媒补充路径上设置有补充阀门;在所述冷媒...
【专利技术属性】
技术研发人员:周旭,曲良献,徐景美,陈小龙,李佳俊,路鹏,王楠,
申请(专利权)人:顺丰速运有限公司,
类型:新型
国别省市:广东;44
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