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可移动实验室对流干燥设备结构设计

项目分类:3D模型 发布时间:2021-08-17 ID:235499
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这款可移动对流干燥设备主要面向高校实验室、小型材料研发测试场景设计,用于小批量试样的恒温对流干燥作业,可满足颗粒状、片状、小块状非金属或金属试样的烘干除湿需求,适配材料含水率测试、样品预处理、小批量试制品干燥等多种实验工况。设备整体采用卧式长筒体结构,底部配置带刹车的万向脚轮,可在实验室内灵活推移换位,无需额外预留固定安装地基,脚轮的安装高度经过校核,推移时筒体底部距离地面留有足够安全间隙,不会磕碰实验室地面管线或凸起结构。筒体部分采用分段式拼接设计,各段筒体之间通过法兰螺栓紧固连接,既方便后期拆解清理内部风道与换热腔,也可根据实验需求调整干燥段长度,适配不同干燥时长要求的试样处理。筒体顶部预留了风机与加热组件的安装位,加热组件产生的热量通过顶部风机驱动形成强制对流,在筒体内形成均匀的温度场,避免局部过热导致试样烤焦或干燥不均的问题,筒体侧壁开设的多组观测与接线孔位,可根据实验需求加装温度传感器、湿度传感器,实时采集腔体内的工况参数,满足不同实验的参数监测需求。底部机架采用弯管一体成型的框架结构,框架下方预留了电气控制组件的安装空间,可将电源模块、温控模块、开关组件集成在该区域,既缩短了电气走线长度,也避免电气组件暴露在外被实验试剂腐蚀或磕碰损坏。设计过程中优先考虑了实验场景的操作便利性,筒体的操作高度适配常规实验台站立操作高度,操作人员无需弯腰或垫高即可完成试样取放、参数调整等操作,筒体端部的快开式密封结构,可快速开启闭合,减少试样装卸的辅助时间。设备的整体外形尺寸经过优化,在保证内部干燥腔体有效容积满足常规实验试样装载需求的前提下,尽可能压缩整机的占地面积,可放置在常规实验室的边角区域或实验台旁,不会过多占用宝贵的实验室空间。风道设计采用沿筒体轴向的贯流式送风结构,热风在筒体内沿轴向流动后从端部回风,形成闭环对流循环,热量利用率更高,相比开放式烘干结构可降低实验过程中的能耗,同时减少热量向实验室环境散溢,避免影响实验室整体环境温度。

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