液体流转控温系统的制作方法

文档序号:13202904阅读:280来源:国知局

本发明涉及一种液体流转控温系统,具体涉及一种容器中液体流转控温系统。



背景技术:

有的容器中液体温度需要控制在一定范围内,为此,当容器中液体温度高于设定范围上限值时,需要进行降温;当容器中液体温度低于设定范围下限值时,需要进行升温。一般设有电加热器控制容器中液体温度,这种控温方式为达到控温效果需要较长时间,控温效果差。



技术实现要素:

本发明针对现有技术的不足,提出一种控温效果好、控温时间短的液体流转控温系统。

本发明通过下述技术方案实现技术目标。

液体流转控温系统,包括进水管路、出水管路、电气控制系统、电加热器和安装在进水管路、出水管路之间的水泵;所述水泵进水口与进水管路出水口连通,水泵出水口与出水管路进水口连通;所述进水管路进水口、出水管路出水口均伸入容器中,进水管路、水泵、出水管路和容器形成循环管路;所述水泵、电加热器与电气控制系统电性连接;所述电加热器下端伸入容器液体中;其改进之处在于:所述液体流转控温系统还包括温度传感器ⅰ;所述温度传感器ⅰ下端伸入容器液体中;所述出水管路分成两个支路:出水支路ⅰ、出水支路ⅱ;所述出水支路ⅰ中设有电磁阀ⅰ、冷凝器,所述出水支路ⅱ中设有电磁阀ⅱ;所述温度传感器ⅰ、电磁阀ⅰ、电磁阀ⅱ与电气控制系统电性连接。

上述结构中,所述电加热器为l形电加热器。

上述结构中,所述进水管路中设有压力表ⅰ。

上述结构中,所述水泵为高剪切泵,通过调速变频器控制。

本发明与现有技术相比,具有以下积极效果:

1、设有温度传感器ⅰ,温度传感器ⅰ下端伸入容器液体中;出水管路分成两个支路:出水支路ⅰ、出水支路ⅱ;出水支路ⅰ中设有电磁阀ⅰ、冷凝器,出水支路ⅱ中设有电磁阀ⅱ;温度传感器ⅰ、电磁阀ⅰ、电磁阀ⅱ与电气控制系统电性连接,这样,本发明在使用时,温度传感器ⅰ将容器中液体温度信号发送到电气控制系统,如果容器中液体温度在设定范围内,电气控制系统关闭出水支路ⅰ中的电磁阀ⅰ,打开出水支路ⅱ中的电磁阀ⅱ,通过出水支路ⅱ进行循环;如果容器中液体温度高出设定范围上限值,电气控制系统关闭出水支路ⅱ中的电磁阀ⅱ,打开出水支路ⅰ中的电磁阀ⅰ,通过出水支路ⅰ进行循环,通过冷凝器降低容器中液体温度;如果容器中液体温度低于设定范围下限值,电气控制系统关闭出水支路ⅰ中的电磁阀ⅰ、出水支路ⅱ中的电磁阀ⅱ,电气控制系统控制电加热器加热,使得容器中液体温度升高,总之,通过温度传感器ⅰ、电气控制系统可以控制电加热器、出水支路ⅰ中的电磁阀ⅰ、出水支路ⅱ中的电磁阀ⅱ、冷凝器,能自动控制容器中液体温度在设定范围内,控温效果好、控温时间短。

2、电加热器为l形电加热器,提高加热均匀性。

3、进水管路中设有压力表ⅰ,用于测量进水管路的压力,监测本发明运行情况。

4、水泵为高剪切泵,通过调速变频器控制,可根据需要调整流转管路流量。

附图说明

图1为本发明原理示意图。

具体实施方式

下面根据附图并结合实施例对本发明作进一步说明。

附图所示的液体流转控温系统,包括进水管路1、出水管路3、电气控制系统10、电加热器11、温度传感器ⅰ7和安装在进水管路1、出水管路3之间的水泵2,本实施例中,电加热器11为l形电加热器,水泵2为高剪切泵,通过调速变频器8控制;水泵2进水口与进水管路1出水口连通,水泵2出水口与出水管路3进水口连通;进水管路1进水口、出水管路3出水口均伸入容器9中,进水管路1、水泵2、出水管路3和容器9形成循环管路;进水管路1中设有压力表ⅰ6。水泵2、电加热器11与电气控制系统10电性连接;电加热器11下端伸入容器9液体中;温度传感器ⅰ7下端伸入容器9液体中;出水管路3分成两个支路:出水支路ⅰ3.1、出水支路ⅱ3.2;出水支路ⅰ3.1中设有电磁阀ⅰ3.1.1、冷凝器3.1.2,出水支路ⅱ3.2中设有电磁阀ⅱ3.2.1;温度传感器ⅰ7、电磁阀ⅰ3.1.1、电磁阀ⅱ3.2.1与电气控制系统10电性连接。



技术特征:

技术总结
本发明公开了一种液体流转控温系统,包括进水管路、出水管路、电气控制系统、温度传感器Ⅰ、电加热器和安装在进水管路、出水管路之间的水泵;进水管路进水口、出水管路出水口均伸入容器中,进水管路、水泵、出水管路和容器形成循环管路;水泵、电加热器与电气控制系统电性连接;电加热器下端、温度传感器Ⅰ下端均伸入容器液体中;出水管路分成两个支路:出水支路Ⅰ、出水支路Ⅱ;出水支路Ⅰ中设有电磁阀Ⅰ、冷凝器,出水支路Ⅱ中设有电磁阀Ⅱ;温度传感器Ⅰ、电磁阀Ⅰ、电磁阀Ⅱ与电气控制系统电性连接。本发明能自动将将容器中液体温度控制在设定范围内,控温效果好、控温时间短。

技术研发人员:孙萍
受保护的技术使用者:孙萍
技术研发日:2017.09.11
技术公布日:2017.12.15
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