,而對于適用于實驗室的小型恒溫恒濕氣源裝置的研究仍處于空白階段
,尚未見適用于實驗室的小型恒溫恒濕氣源裝置的相關專利及公開文獻報道。
技術實現要素:
本實用新型是針對現階段適用于實驗室的恒溫恒濕氣源裝置的研究空白
,而設計的一種適用于實驗室的小型恒溫恒濕氣源裝置
。本裝置結構簡單合理,能夠滿足不同類型的實驗設備要求
,并為其提供恒溫恒濕環(huán)境
。
本實用新型的目的可以通過以下技術方案來實現:一種適用于實驗室的小型恒溫恒濕氣源裝置,包括按氣流走向依次連接的氣源
,壓縮空氣干燥減壓裝置
,溫度調節(jié)系統,濕度調節(jié)系統
,以及恒溫恒濕氣體出氣口和參數采集控制系統
。
所述溫度調節(jié)控制系統包括由壓縮空氣干燥減壓裝置引出的制冷支路和加熱支路
,對兩支路進行匯聚混合的一級空氣混合室,以及設置在制冷支路上的制冷器
、限壓排空閥
、流量控制器,設置在加熱支路上的流量控制器、空氣加熱器
、空氣加熱器溫度傳感器
。
所述濕度調節(jié)系統包括由一級空氣混合室引出的干爽空氣支路和增濕空氣支路,對兩支路進行匯聚混合的二級空氣混合室
,以及設置在干爽空氣支路上的阻力調節(jié)閥
,設置在增濕空氣支路上的流量控制器、增濕水箱
,在增濕水箱中設置有電加熱器
、氣泡盤及水箱溫度傳感器;在二級空氣混合室上設置有壓力傳感器
、溫濕度傳感器
;恒溫恒濕氣體出氣口設置在二級空氣混合室上;
所述參數采集控制系統包括一級空氣混合室數據采集控制器
、二級空氣混合室數據采集控制器
、串口服務器及計算機。
在加熱支路上的空氣加熱器上連接有PID控制器
;在增濕空氣支路上的流量控制器上連接有PID控制器
;在增濕水箱中的電加熱器上連接有PID控制器,這三個PID控制器均與一級空氣混合室數據采集控制器相連接
。各PID控制器是根據PID控制原理對整個控制系統進行偏差調節(jié)
,從而使被控變量的實際值與工藝要求的預定值一致。
所述壓力傳感器為真空型壓力傳感器
。
所述阻力調節(jié)閥
、質量流量控制器均可調節(jié)氣體流量。
所述的參數采集控制可由與之相連接的計算機直接實現
,便于操作
。
該裝置配有拉桿和滾輪,以提高其便攜性
。
本實用新型裝置的工作原理如下:試驗過程中
,壓縮空氣儲存瓶中的壓縮空氣從壓縮空氣進氣口進入,經壓縮空氣干燥減壓裝置預處理
;干燥減壓后的壓縮空氣由分支管路一路進入壓縮空氣制冷器使其冷卻至一定溫度
,另一路進入空氣加熱器使其加熱至一定溫度,在參數采集控制系統的調節(jié)控制下兩路壓縮空氣按一定的比例進入一級空氣混合室充分混勻,混合后的空氣達到設定的溫度
;溫度調節(jié)后的壓縮空氣由兩條管路進入二級空氣混合室
,一路由阻力調節(jié)閥調節(jié)其流量并直接進入二級空氣混合室,另一路通入到溫度可調的水箱中使其濕度達到某一溫度下的飽和濕度
,在參數采集控制系統的調節(jié)控制下絕干空氣和飽和濕度空氣按一定的比例進入二級空氣混合室充分混勻
,混合后的空氣達到設定的溫度和濕度;達到設定溫濕度的空氣經出氣口流出
,為其它試驗裝置提供恒溫恒濕氣體環(huán)境
。
本實用新型裝置對空氣濕度的調節(jié)是通過調節(jié)水箱中水的溫度來實現的,這是基于不同溫度對應的飽和空氣濕度不同的原理
。
本實用新型裝置的優(yōu)點如下:工作原理合理
,操作方便,可實現對空氣的溫濕度以及流量進行調節(jié)
;結構較為簡單
,便攜性好,可廣泛應用于各種測試場合
;工作路徑獨立,可連接在其它實驗裝置上配套使用
,提高了單一設備的使用效率
,同時也降低了設備的附加成本;采用PID控制
,實現溫度和濕度的高精度控制
,系統響應速度快。
附圖說明
圖1為恒溫恒濕氣源裝置結構示意圖
。
圖中:1
、氣源,2
、壓縮空氣干燥減壓裝置
,3、壓縮空氣制冷器
,4
、限壓排空閥,5
、質量流量控制器
,6、一級空氣混合室
,7
、PID控制器,8、質量流量控制器
,9
、阻力調節(jié)閥,10
、溫度傳感器
,
11、水箱
,12
、出氣口,13
、二級空氣混合室
,14、壓力傳感器
,15
、溫濕度傳感器,16
、質量流量控制器
,17、空氣加熱器
,18
、PID控制器,19
、溫度傳感器
,20、一級空氣混合室數據采集控制器
,21
、計算機,22
、串口服務器
,23、PID控制器
,24
、電加熱器,25
、氣泡盤
,26、二級空氣混合室數據采集控制器
。
具體實施方式
本實用新型以下結合附圖對其結構做進一步描述
。
如圖1所示:一種適用于實驗室的小型恒溫恒濕氣源裝置
,包括按氣流走向依次連接的氣源1,壓縮空氣干燥減壓裝置2
,溫度調節(jié)系統
,濕度調節(jié)系統,以及恒溫恒濕氣體出氣口12和參數采集控制系統
,
所述溫度調節(jié)控制系統包括由壓縮空氣干燥減壓裝置2引出的制冷支路和加熱支路
,對兩支路進行匯聚混合的一級空氣混合室6,以及設置在制冷支路上的制冷器3
、限壓排空閥4
、流量控制器5,設置在加熱支路上的流量控制器16、空氣加熱器17
、溫度傳感器19
、在空氣加熱器17上連接有PID控制器18;
所述濕度調節(jié)系統包括由一級空氣混合室6引出的干爽空氣支路和增濕空氣支路
,對兩支路進行匯聚混合的二級空氣混合室13
,以及設置在干爽空氣支路上的阻力調節(jié)閥9,設置在增濕空氣支路上的流量控制器8
、增濕水箱11
,在增濕水箱中設置有電加熱器24、氣泡盤25及水箱溫度傳感器10
,在流量控制器8上連接有PID控制器7
,在電加熱器24上連接有PID控制器23;在二級空氣混合室13上設置有壓力傳感器14
、溫濕度傳感器15;恒溫恒濕氣體出氣口12設置在二級空氣混合室13上
;
所述參數采集控制系統包括一級空氣混合室數據采集控制器20
、二級空氣混合室數據采集控制器26、串口服務器22及計算機21
。
試驗過程中
,壓縮空氣從氣源1中流入,經壓縮空氣干燥減壓裝置2降低其壓強并除去其所含水分達到絕對干燥
;從壓縮空氣干燥減壓裝置2出來后的空氣由兩個分支管路分別進入壓縮空氣制冷器3和空氣加熱器17
,在參數采集控制系統的控制調節(jié)下,PID控制器18可以對空氣加熱器17的工作功率進行調節(jié)
,從而起到調節(jié)熱空氣溫度的作用
,經控溫處理后的冷空氣和熱空氣按一定的比例在一級空氣混合室6中充分混合并達到設定的溫度;從該混合室6中出來后的一定溫度的空氣經兩個分支管路分別流出
,其中一條支路管路中的空氣由質量流量控制器8對其進行流量調節(jié)后進入含有電加熱器24和氣泡盤25的水箱11中
,PID控制器7可以起到對質量流量控制器8進行數字化調節(jié)的作用