一种节能型实验室除湿送风装置制造方法及图纸

技术编号:38868310 阅读:9 留言:0更新日期:2023-09-22 14:06
本实用新型专利技术公开了一种节能型实验室除湿送风装置,属于除湿送风装置技术领域;本实用新型专利技术用于解决蒸发器部分热气沿排水口外排,造成内部热量流失,持续升温造成较大成本;外部湿冷空气中含有的灰尘颗粒,易附着在蒸发器、冷凝器等组件上的技术问题;本实用新型专利技术包括基板,基板顶端中心固定安装有除湿箱,除湿箱一端内部中心固定安装有蒸发器;本实用新型专利技术既能实现集水口持续性受压封堵,避免蒸发器内热量流失,定量集中外排汇集的水,避免实验室内挥发性有毒气体外溢,又能利用主风扇经除湿箱和净化除尘箱抽取外部湿冷空气,为实验室持续性提供干燥空气,副风扇抽取实验室内使用后挥发性有毒气体进行回流处理。性有毒气体进行回流处理。性有毒气体进行回流处理。

【技术实现步骤摘要】
一种节能型实验室除湿送风装置


[0001]本技术涉及除湿送风装置
,尤其涉及一种节能型实验室除湿送风装置。

技术介绍

[0002]实验室即进行实验的场所;实验室是科学的摇篮,是科学研究的基地,科技发展的源泉,对科技发展起着非常重要的作用;实验室按归属可分为三类:第一类是从属于大学或者是由大学代管的实验室;第二类实验室属于国家机构,有的甚至是国际机构;第三类实验室直接归属于工业企业部门,为工业技术的开发与研究服务;
[0003]现有实验室在进行化学类试验过程中,需要根据试验环境不断保持室内空气环境,而现有除湿送风装置在换热除湿期间,蒸发器部分热气沿排水口外排,造成内部热量流失,持续升温造成较大成本;外部湿冷空气中含有的灰尘颗粒,易附着在蒸发器、冷凝器等组件上,严重影响相关组件使用寿命,以及含尘气流对室内试验的影响;现有实验室室内受化学试验产生的挥发性有毒气体,易受送风气流影响四处扩散,影响实验室周围空气环境;
[0004]针对上述的技术缺陷,现提出一种解决方案。

技术实现思路

[0005]本技术的目的在于提供一种节能型实验室除湿送风装置,去解决现有除湿送风装置在换热除湿期间,蒸发器部分热气沿排水口外排,造成内部热量流失,持续升温造成较大成本;外部湿冷空气中含有的灰尘颗粒,易附着在蒸发器、冷凝器等组件上,严重影响相关组件使用寿命,以及含尘气流对室内试验的影响;现有实验室室内受化学试验产生的挥发性有毒气体,易受送风气流影响四处扩散,影响实验室周围空气环境的问题。
[0006]本技术的目的可以通过以下技术方案实现:一种节能型实验室除湿送风装置,包括基板,所述基板顶端中心固定安装有除湿箱,所述除湿箱一端内部中心固定安装有蒸发器,且蒸发器两侧对称并排设置有灭菌气道一,所述除湿箱另一端内部固定安装有与蒸发器并列连接的冷凝器,所述基板一端顶部设有与除湿箱并列的净化除尘箱,且净化除尘箱包括积灰槽,所述积灰槽顶部架设有多组滤板;
[0007]所述基板顶部设有远离净化除尘箱并与除湿箱连接的抽风组件,所述抽风组件包括伺服电机,所述伺服电机输出端设有与净化除尘箱传动连接的传动组件。
[0008]优选的,所述蒸发器内部架设有粗管,且粗管呈S形排布缠绕在蒸发器内,所述冷凝器内部设有细管,且细管一端设有与粗管连接的节流阀,所述冷凝器侧边设有与细管连接的压缩机。
[0009]优选的,所述灭菌气道一内部设置有紫外线灭菌灯,且灭菌气道一内部设有与蒸发器连接的隔腔,所述灭菌气道一外部设有外入口,所述蒸发器靠近冷凝器一端底部凹陷设置有集水口,所述集水口底部设置有盖板,且盖板侧边设有与集水口转动连接的旋转轴,所述盖板靠近旋转轴一侧设有与集水口外壁卡接的螺旋弹簧。
[0010]优选的,所述积灰槽两侧内壁上凹陷开设有滑动槽,所述滑动槽内部滑动连接有与滤板卡接的振动架,所述振动架靠近除湿箱一端顶部传动连接有偏心齿轮,所述积灰槽靠近除湿箱一端两侧对称设置有灭菌气道二,多组所述灭菌气道二之间设有与蒸发器连接的汇集口。
[0011]优选的,所述伺服电机输出端套设有主风扇,所述主风扇两侧对称安装有副风扇,多组所述副风扇之间对称设有与伺服电机输出端传动连接的传动杆一。
[0012]优选的,所述主风扇一端与冷凝器连接,且主风扇另一端设有喷气口,所述副风扇一端设有与外入口连接的导气管,且副风扇另一端设有吸气口。
[0013]优选的,所述传动组件包括与伺服电机输出端传动连接的传动杆二,且传动杆二一端设有与偏心齿轮啮合的传动齿。
[0014]本技术的有益效果:
[0015](1)本技术通过粗管与蒸发器缠绕设置,便于间歇性换热接触经过的湿冷空气,利用集水口引导蒸发器内滴落汇集的水滴,利用螺旋弹簧辅助盖板承受汇集水滴重量和气压间协同作用下间歇性启闭,实现集水口持续性受压封堵,不仅避免蒸发器内热量流失,又能定量集中外排汇集的水;
[0016](2)通过冷凝器与蒸发器协同使用,在除湿箱内构成冷热循环结构,利用灭菌气道一对实验室内抽取的挥发性有毒气体进行初步灭菌照射处理,并回流至蒸发器内二次热化灭菌和除湿,避免实验室内挥发性有毒气体外溢;
[0017](3)通过振动架辅助滤板沿积灰槽顶部持续性振动,不仅对外部抽取的湿冷空气进行净化除尘,还利用振动促进拦截的灰尘飘落至积灰槽底部,便于集中处理;
[0018](4)伺服电机和传动杆一驱动主风扇和副风扇同步旋转,主风扇经除湿箱和净化除尘箱抽取外部湿冷空气,为实验室持续性提供干燥空气,副风扇持续性抽取实验室内使用后挥发性有毒气体,并分散式分流至除湿箱内进行回流处理。
附图说明
[0019]下面结合附图对本技术作进一步的说明;
[0020]图1是本技术整体结构立体图;
[0021]图2是本技术净化除尘箱内部结构示意图;
[0022]图3是本技术除湿箱内部结构示意图;
[0023]图4是本技术集水口结构示意图;
[0024]图5是本技术抽风组件内部结构示意图;
[0025]图6是本技术传动组件内部结构示意图。
[0026]图例说明:1、基板;2、净化除尘箱;201、积灰槽;202、滑动槽;203、振动架;204、滤板;205、灭菌气道二;206、汇集口;207、偏心齿轮;3、除湿箱;301、灭菌气道一;302、外入口;303、粗管;304、蒸发器;305、集水口;306、节流阀;307、冷凝器;308、压缩机;309、盖板;310、旋转轴;311、螺旋弹簧;4、传动组件;401、传动杆二;402、传动齿;5、抽风组件;501、伺服电机;502、主风扇;503、传动杆一;504、副风扇;505、吸气口;506、喷气口。
具体实施方式
[0027]下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整的描述,显然,所描述的实施例仅是本技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本技术中的实施例,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,都属于本技术保护的范围。
[0028]实施例一:
[0029]本实施例用于解决现有除湿送风装置在换热除湿期间,蒸发器部分热气沿排水口外排,造成内部热量流失,持续升温造成较大成本;外部湿冷空气中含有的灰尘颗粒,易附着在蒸发器、冷凝器等组件上,严重影响相关组件使用寿命,以及含尘气流对室内试验的影响的问题。
[0030]请参阅图1

4所示,本实施例为一种节能型实验室除湿送风装置,包括基板1,基板1顶端中心固定安装有除湿箱3,除湿箱3一端内部中心固定安装有蒸发器304,且蒸发器304两侧对称并排设置有灭菌气道一301,除湿箱3另一端内部固定安装有与蒸发器304并列连接的冷凝器307,通过粗管303与蒸发器304缠绕设置,便于间歇性换热接触经过的湿冷空气,利用集水口305引导蒸发器304内本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种节能型实验室除湿送风装置,包括基板(1),其特征在于,所述基板(1)顶端中心固定安装有除湿箱(3),所述除湿箱(3)一端内部中心固定安装有蒸发器(304),且蒸发器(304)两侧对称并排设置有灭菌气道一(301),所述除湿箱(3)另一端内部固定安装有与蒸发器(304)并列连接的冷凝器(307),所述基板(1)一端顶部设有与除湿箱(3)并列的净化除尘箱(2),且净化除尘箱(2)包括积灰槽(201),所述积灰槽(201)顶部架设有多组滤板(204);所述基板(1)顶部设有远离净化除尘箱(2)并与除湿箱(3)连接的抽风组件(5),所述抽风组件(5)包括伺服电机(501),所述伺服电机(501)输出端设有与净化除尘箱(2)传动连接的传动组件(4)。2.根据权利要求1所述的一种节能型实验室除湿送风装置,其特征在于,所述蒸发器(304)内部架设有粗管(303),且粗管(303)呈S形排布缠绕在蒸发器(304)内,所述冷凝器(307)内部设有细管,且细管一端设有与粗管(303)连接的节流阀(306),所述冷凝器(307)侧边设有与细管连接的压缩机(308)。3.根据权利要求1所述的一种节能型实验室除湿送风装置,其特征在于,所述灭菌气道一(301)内部设置有紫外线灭菌灯,且灭菌气道一(301)内部设有与蒸发器(304)连接的隔腔,所述灭菌气道一(301)外部设有外入口(302),所述蒸发器(304)靠近冷凝器(307)一端底部凹陷设置有集水口(305),所述集水口(305)底部设置有盖板(309),且盖板(309)侧边...

【专利技术属性】
技术研发人员:赵湖滨赵燕杰陈培云
申请(专利权)人:陕西润安思变智能科技有限公司
类型:新型
国别省市:

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