Устройство для поддержания заданной температуры

Использование: Во вспомогательном спортивном оборудовании, предназначенном для хранения и доставки на спортивные соревнования мячей для мини-гольфа с заданной температурой, влияющей на упругие характеристики мячей. Существо: Устройство для поддержания заданной температуры, выполненное в виде переносного контейнера, содержит корпус с термоизоляцией, при этом полость корпуса разделена перегородками на холодильную камеру и ячейки с размещенными в них термостатируемыми объектами, клапаны, термодатчики, нагревательные элементы, блок управления и источник электропитания, в упомянутой камере размещен хладоноситель, на перегородке между холодильной камерой и ячейками установлены вентиляторы, обеспечивающие циркуляцию воздуха между указанной камерой и ячейками через входной и выходной воздушные каналы с клапанами, в нижней части каждой ячейки расположен нагревательный элемент, над которым закреплен плоский сеточный элемент, на который помещен термостатируемый объект, причем каждая ячейка содержит термодатчик и герметизирована с внешней стороны корпуса непроницаемым съемным заградительным элементом, а нагревательные элементы, термодатчики и вентиляторы соединены с блоком управления. Плоские сеточные элементы расположены в ячейках с уклоном к внешней стороне корпуса. Блок управления содержит блок задания температуры, коммутаторы, блок индикации и программируемый микропроцессор, первые информационные входы которого подключены к выходам блока задания температуры, а вторые информационные входы к выходам первого коммутатора, входы которого соединены с выходами термодатчиков, при этом входы блока индикации соединены с информационными выходами программируемого микропроцессора, управляющие выходы которого подключены ко входам второго коммутатора, соответствующие выходы которого соединены с управляющими входами вентиляторов и нагревательным элементам. Термостатируемыми объектами являются мячи для мини-гольфа. Ячейки с размещенными в них термостатируемыми объектами выполнены съемными с возможностью извлечения из корпуса и возврата в исходное положение. Непроницаемый съемный заградительный элемент выполнен в виде термоизолированной пробки, вставленной во входное отверстие ячейки. В качестве хладоносителя использован сухой лед. Технический результат достигается в расширении функциональных и эксплуатационных возможностей за счет обеспечения возможности задания и контроля температуры мячей, распределенных по отдельным ячейкам, что позволяет, тем самым, достичь наилучшего результата на соревнованиях. 6 з.п. ф-лы, 3 ил.

 

Изобретение относится к оборудованию, предназначенному для хранения и транспортировки термостатируемых объектов, и может быть использовано во вспомогательном спортивном оборудовании, предназначенном для хранения и доставки на спортивные соревнования мячей для мини-гольфа с заданной температурой, влияющей на упругие характеристики мячей.

В мини-гольфе для прохождения дорожки с одного удара мяч должен иметь определенный отскок. На некоторых дорожках для ее прохождения с одного удара отскок не должен превышать ±0,5% от оптимальной величины. Таких дорожек на стандартном мини-гольф поле обычно от трех до восьми. Мячи для мини-гольфа изготовлены, как правило, из резины. Изменение температуры для некоторых сортов резины, из которых изготовлен мяч, приводит к изменению отскока на 1 см. На крупных соревнованиях мяч спортсмену готовит (нагревает или охлаждает) тренер. Далеко не все тренеры способны оптимально подготовить мяч из-за отсутствия необходимых технических средств термостатирования мячей.

Известен термоконтейнер (патент РФ №2221971, МПК F25D 3/08, опублик. 20.01.2002), содержащий корпус с термоизоляцией, внутренней камерой и крышкой с уплотнением, термоэлектрическую установку и блок электропитания, корпус снабжен ручкой и скобой, соединенными между собой посредством двух тяг, крышка выполнена полой и заполнена термоизоляционным материалом, внутренняя камера снабжена съемной герметичной кассетой для теплопередающей среды, содержащей по меньшей мере одну ячейку для размещения емкостей для термостатируемого материала, термоэлектрическая установка содержит два термоэлемента, установленных на скобе, и снабжена блоком термостатирования. При этом корпус, внутренняя камера, крышка, съемная кассета и емкости для термостатируемого материала выполнены из коррозионно-стойкого материала или с антикоррозионным покрытием, а в качестве теплопередающей среды используют воду.

Наиболее близким к предлагаемому техническому решению является известный переносной изотермический контейнер с регулируемой температурой (патент РФ №2468312, МПК F25D 3/08, опубл. 27.01.2011), содержащий корпус, включающий в себя внутреннюю камеру, с отверстием во внутреннюю камеру, причем корпус, дополнительно содержащий выполненное в нем отверстие для дозирования, предназначенное для соединения с внутренней камерой; блок регулирования температуры, соединенный с корпусом и размещенный с возможностью термического соединения с первым элементом внутренней камеры, при этом блок регулирования температуры выполнен с возможностью селективного изменения температуры во внутренней камере посредством выпуска материала с термическим регулированием во внутреннюю камеру; извлекаемую емкость для пищевого продукта, выполненную с возможностью вставки во внутреннюю камеру корпуса и имеющую элемент для дозирования, который вставляется через отверстие для дозирования; устройство сжатия во внутренней камере, выполненное с возможностью селективного сжатия извлекаемой емкости для пищевого продукта; и клапан, соединенный с элементом для дозирования извлекаемой емкости для пищевого продукта и выполненный с возможностью, во взаимодействии с устройством сжатия, регулирования количества содержимого, которое дозируется из элемента для дозирования извлекаемой емкости для пищевого продукта.

Недостатком известных устройств является ограниченный функциональные и эксплуатационные возможности, обусловленные узким диапазоном регулируемой температур, а также отсутствием возможностей эффективного контроля и наблюдения за температурой термостатируемых объектов.

Технический результат, заключающийся в расширении функциональных возможностей за счет обеспечения возможности задания, контроля и наблюдения за установленной температурой объектов, распределенных по отдельным ячейкам, достигается в устройстве для поддержания заданной температуры, выполненном в виде переносного контейнера, содержащего корпус с термоизоляцией, при этом полость корпуса разделена перегородками на холодильную камеру и ячейки с размещенными в них термостатируемыми объектами, клапаны, термодатчики, нагревательные элементы, блок управления и источник электропитания, тем, что в упомянутой камере размещен хладоноситель, на перегородке между холодильной камерой и ячейками установлены вентиляторы, обеспечивающие циркуляцию воздуха между указанной камерой и ячейками через входной и выходной воздушные каналы с клапанами, в нижней части каждой ячейки расположен нагревательный элемент, над которым закреплен плоский сеточный элемент, на который помещен термостатируемый объект, причем каждая ячейка содержит термодатчик и герметизирована с внешней стороны корпуса непроницаемым съемным заградительным элементом, а нагревательные элементы, термодатчики и вентиляторы соединены с блоком управления.

При этом плоские сеточные элементы расположены в ячейках с уклоном к внешней стороне корпуса.

Указанный технический результат достигается также тем, что блок управления содержит блок задания температуры, коммутаторы, блок индикации и программируемый микропроцессор, первые информационные входы которого подключены к выходам блока задания температуры, а вторые информационные входы к выходам первого коммутатора, входы которого соединены с выходами термодатчиков, при этом входы блока индикации соединены с информационными выходами программируемого микропроцессора, управляющие выходы которого подключены ко входам второго коммутатора, соответствующие выходы которого соединены с управляющими входами вентиляторов и нагревательным элементам.

Термостатируемыми объектами в заявленном устройстве являются мячи для мини-гольфа.

Для повышения удобства в эксплуатации ячейки с размещенными в них термостатируемыми объектами выполнены съемными с возможностью извлечения из корпуса и возврата в исходное положение.

Непроницаемый съемный заградительный элемент выполнен в виде термоизолированной пробки, вставленной во входное отверстие ячейки.

При этом в качестве хладоносителя использован сухой лед.

Сущность изобретения поясняется чертежами, где:

на фиг. 1 приведен боковой вид устройства в разрезе;

на фиг. 2 показан вид устройства сверху в разрезе;

на фиг. 3 приведена функциональная схема блока управления.

Устройство (фиг. 1 и фиг. 2) выполнено в виде переносного контейнера, содержащего корпус 1 с термоизоляцией.

Полость корпуса разделена перегородками на холодильную камеру 2 и ячейки 3 с размещенными в них термостатируемыми объектами 4 (мячи для мини-гольфа).

Ячейки 3 расположены в виде матрицы 4×4.

В камере 2 размещен хладоноситель 5 (сухой лед), на перегородке 6 между холодильной камерой 2 и ячейками 3 установлены вентиляторы 7, обеспечивающие циркуляцию воздуха между камерой 2 и ячейками 3 через входной 8 и выходной 9 воздушные каналы с установленными в них клапанами 10.

В нижней части каждой ячейки 3 расположен нагревательный элемент 11, над которым закреплен плоский сеточный элемент 12, на который помещен термостатируемый объект 4. Плоские сеточные элементы 12 расположены в ячейках 3 с уклоном к внешней стороне корпуса 1.

Каждая ячейка 3 содержит термодатчик 13 и герметизирована с внешней стороны корпуса непроницаемым съемным заградительным элементом 14.

Непроницаемый съемный заградительный элемент 14 выполнен в виде термоизолированной пробки, вставленной во входное отверстие ячейки 3.

Ячейки 3 с размещенными в них мячами 4 выполнены съемными с возможностью извлечения из корпуса 1 и возврата в исходное положение.

Нагревательные элементы 11, термодатчики 13 и вентиляторы 7 соединены с блоком 15 управления.

Блок 15 управления (фиг. 3) содержит узел 16 задания температуры, коммутаторы 17 и 18, цифровой индикатор 19 и программируемый микропроцессор 20.

На панели блока 15 управления, расположенной с одной из сторон корпуса 1, находятся элементы 21 ручного управления (тумблер «Вкл./Выкл.» и клавиши для задания значений температуры в ячейках 3), а также расположен экран цифрового индикатора 19 для визуального контроля (на чертежах не показан).

Первые информационные входы микропроцессора 20 подключены к выходам узла 16 задания температуры, а вторые информационные входы к выходам первого коммутатора 17, входы которого соединены с выходами термодатчиков 13.

Входы цифрового индикатора 19 индикации соединены с информационными выходами программируемого микропроцессора 20, управляющие выходы которого подключены ко входам второго коммутатора 18, соответствующие выходы которого соединены с управляющими входами вентиляторов 7 и нагревательным элементам 11.

В отдельном отсеке 22 установлен источник электропитания (аккумулятор) 23, подключенный к шинам питания блока 15 управления, по сигналам с которого коммутатор 18 подключает электропитание к нагревательным элементам 11 и вентиляторам 7.

Устройство работает следующим образом.

Тумблером включается электропитание от аккумулятора 22.

С помощью клавиш 21 через узел 16 задается значение необходимой температуры в ячейках 3, которая запоминается в памяти микропроцессора 20. блок управления температурой 15 для конкретной камеры 7 и запускается циркуляционная система регулировки температуры в каждой из ячеек 3.

Сигналы с термодатчиков 13 через коммутатор 17 поступают на обработку в микропроцессор 20, который сравнивает их с заданным значением температуры и включает через коммутатор 18 соответствующий вентилятор 7 или нагревательный элемент 11, отслеживая, таким образом, текущее значение температуры в каждой из ячеек 3.

В зависимости от уровня сигнала с каждого термодатчика 13 и заданной температуры, блок 15 управления включает нагревательный элемент 11, если требуется нагреть мяч, или вентилятор 7, если мяч требуется охладить.

При включении вентилятора 7 охлажденный воздух из камеры 2 по входному каналу 8, открывая клапан 10, попадает в ячейку 3. Холодный воздух, отбирая тепло у мяча 4 через сеточный элемент 12, выходной канал 9 и второй клапан 10 возвращается в камеру 2. По достижении необходимой температуры вентилятор 7 отключается. Клапаны 10 препятствуют попаданию холодного воздуха из камеры 2 в камеру 7, если требуется нагреть мяч 4 с целью повышения его температуры нагревательным элементом 11 или когда отсутствует необходимость изменения температуры мяча 4.

Достижение заданной температуры мячей 4 контролируется по информации, выводимой на экран цифрового индикатора 19.

Наличие нескольких независимых ячеек с мячами позволяет установить и выбрать наилучший температурный режим.

Для извлечения мяча 4 из выбранной ячейки вытаскивается термоизолированная пробка 14 и мяч скатывается наружу по наклонной плоскости сеточного элемента 12.

При необходимости ячейка 3 может целиком извлекаться из корпуса 1.

Устройство позволяет, таким образом, тренеру и спортсмену выбрать мяч с оптимальной температурой, обеспечивающей необходимые упругие свойства мяча при проведении соревнований.

Устройство реализовано их доступных конструктивных материалов (корпус из пластмассы, теплоизоляционный материал из пенопласта, элемент 12 - из проволочной сетки). Блок управления реализован на доступных элементах цифровой техники.

Устройство прошло опытные испытания и по отношению к наиболее близкому аналогу расширяет функциональные и эксплуатационные возможности, поскольку позволяет задавать и контролировать температуру мячей, распределенных по отдельным ячейкам, позволяя, тем самым, достичь наилучшего результата на соревнованиях.

1. Устройство для поддержания заданной температуры, выполненное в виде переносного контейнера, содержащее корпус с термоизоляцией, при этом полость корпуса разделена перегородками на холодильную камеру и ячейки с размещенными в них термостатируемыми объектами, клапаны, термодатчики, нагревательные элементы, блок управления и источник электропитания, отличающееся тем, что в упомянутой камере размещен хладоноситель, на перегородке между холодильной камерой и ячейками установлены вентиляторы, обеспечивающие циркуляцию воздуха между указанной камерой и ячейками через входной и выходной воздушные каналы с клапанами, в нижней части каждой ячейки расположен нагревательный элемент, над которым закреплен плоский сеточный элемент, на который помещен термостатируемый объект, причем каждая ячейка содержит термодатчик и герметизирована с внешней стороны корпуса непроницаемым съемным заградительным элементом, а нагревательные элементы, термодатчики и вентиляторы соединены с блоком управления.

2. Устройство для поддержания заданной температуры по п. 1, отличающееся тем, что плоские сеточные элементы расположены в ячейках с уклоном к внешней стороне корпуса.

3. Устройство для поддержания заданной температуры по п. 1, отличающееся тем, что блок управления содержит блок задания температуры, коммутаторы, блок индикации и программируемый микропроцессор, первые информационные входы которого подключены к выходам блока задания температуры, а вторые информационные входы к выходам первого коммутатора, входы которого соединены с выходами термодатчиков, при этом входы блока индикации соединены с информационными выходами программируемого микропроцессора, управляющие выходы которого подключены ко входам второго коммутатора, соответствующие выходы которого соединены с управляющими входами вентиляторов и нагревательным элементам.

4. Устройство для поддержания заданной температуры по п. 1, отличающееся тем, что термостатируемыми объектами являются мячи для мини-гольфа.

5. Устройство для поддержания заданной температуры по п. 1, отличающееся тем, что ячейки с размещенными в них термостатируемыми объектами выполнены съемными с возможностью извлечения из корпуса и возврата в исходное положение.

6. Устройство для поддержания заданной температуры по п. 1, отличающееся тем, что непроницаемый съемный заградительный элемент выполнен в виде термоизолированной пробки, вставленной во входное отверстие ячейки.

7. Устройство для поддержания заданной температуры по п. 1, отличающееся тем, что в качестве хладоносителя использован сухой лед.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области средств термостатирования и медицинского переносного оборудования и представляет собой способ термостатирования и транспортировки медико-биологических материалов, основанный на укладывании хладоэлементов и медико-биологических материалов, отличающийся тем, что укладывают хладоэлементы отдельно от медико-биологических материалов по периметру термоконтейнера в решетчатые ячейки и укладывают медико-биологические материалы в центральную часть термоконтейнера.

Бочонок для напитков с функцией самостоятельного охлаждения содержит отсек для напитка, который ограничен боковой, верхней и нижней стенками, теплообменник, который соединен в верхней стенкой и подвешен в отсеке без контакта с указанными стенками.

Изобретение относится к области переносных контейнеров. .

Бутылка // 2387932

Изобретение относится к криогенной технике, а именно к камерам для замораживания биообъектов, и может быть использовано в биологии, эмбриологии, медицине (экстракорпоральное оплодотворение и др.), животноводстве.

Изобретение относится к области транспортных аппаратов, предназначенных для временного обеспечения в объеме рабочей камеры заданных режимов термостатирования за счет преобразования энергии теплового потока, проходящего извне через теплоизолирующее ограждение в скрытую теплоту фазового перехода рабочего вещества, размещенного в хладоэлементах, из твердого состояния в жидкое.
Изобретение относится к холодильной технике, конкретно к охладительным элементам для охлаждения пищевых продуктов, напитков, биопрепаратов, в быту. .

Изобретение относится к многослойному композиционному материалу, в котором по меньшей мере первый слой соединен со вторым слоем посредством склеивающего агента, причем в качестве склеивающего агента предусмотрена смесь первого отверждающегося клея и второго неотверждающегося клея, и при этом заданная изгибная жесткость композиционного материала установлена соотношением в смеси между этими двумя клеями в интервале от 50 до 100 мН в продольном направлении и от 90 до 120 нМ в поперечном направлении композиционного материала, причем изгибная жесткость композиционного материала падает, когда добавлено больше второго неотверждающегося клея.

Настоящее изобретение представляет собой поверхность с микрообразованиями, обладающую улучшенными изоляционными свойствами и сопротивлением конденсации и содержащую микроструктуру, предусмотренную в подложке, имеющую расположенные в некотором порядке первый набор микрообразований и второй набор микрообразований.

Предложен вакуумный теплоизоляционный контейнер, включающий в себя внешний цилиндр, имеющий дно, и внутренний цилиндр, имеющий дно и расположенный внутри внешнего цилиндра, при этом между внешним цилиндром и внутренним цилиндром образовано вакуумное пространство.

Изобретение относится к области медицины и предназначено для хранения биопсийно-операционного материала. Устройство для хранения биопсийно-операционного материала представляет собой термостат из термоизолирующего материала, включающий в себя корпус с герметичной крышкой, разделенный перегородкой на два отсека.

Крышка-охладитель содержит источник холода. Изобретение предназначено для сохранения и охлаждения сырых/приготовленных продуктов, веществ, смесей, соединений и культур.

Контейнер с вакуумной изоляцией содержит наружный цилиндр, имеющий нижнюю часть, и внутренний цилиндр, имеющий нижнюю часть и расположенный в наружном цилиндре. Вакуумный зазор образован между наружным и внутренним цилиндрами.

Контейнер с вакуумной изоляцией содержит наружный цилиндр, имеющий нижнюю часть, и внутренний цилиндр, имеющий нижнюю часть и расположенный в наружном цилиндре. Вакуумный зазор образован между наружным и внутренним цилиндрами.

Варианты реализации настоящего изобретения относятся к вакуумным сосудам, в частности варианты реализации настоящего изобретения относятся к изолирующим устройствам и высокоизолирующим системам, содержащим вакуумные сосуды.

Варианты реализации настоящего изобретения относятся к вакуумным сосудам, в частности варианты реализации настоящего изобретения относятся к изолирующим устройствам и высокоизолирующим системам, содержащим вакуумные сосуды.

Изобретение относится к емкости в виде стакана. Предложена емкость в виде стакана (1), имеющая по существу форму усеченного конуса и содержащая боковую стенку (2) и нижнюю стенку (12), которая характеризуется тем, что боковая стенка (2) имеет кольцевую область (4), которая содержит множество элементов жесткости в виде углубления (3), образуя таким образом кольцевую ступенчатую поверхность, и наружный кольцевой элемент (6), выполненный с возможностью расположения снаружи на боковой стенке (2) и на указанном по меньшей мере одном углублении (3), причем наружный кольцевой элемент (6) выполнен с возможностью установки с посадкой с натягом на наружную поверхность (8) боковой стенки (2) и кольцевую область (4), содержащую указанное по меньшей мере одно углубление (3), и кольцевой элемент (6) образует непрерывную поверхность относительно наружной поверхности (8) боковой стенки (2), причем по меньшей мере один из множества элементов жесткости в виде углублений (3) обеспечивает опору для укладки соответствующей второй аналогичной емкости в виде стакана (1) в стопу.

Холодильный шкаф для автоматической выдачи спортивных мячей содержит систему охлаждения, поддерживающую температуру спортивных мячей в интервале от +6°С до +25°С, механизм выдачи спортивных мячей и приемник спортивных мячей, тубы для теннисных мячей.

Использование: Во вспомогательном спортивном оборудовании, предназначенном для хранения и доставки на спортивные соревнования мячей для мини-гольфа с заданной температурой, влияющей на упругие характеристики мячей. Существо: Устройство для поддержания заданной температуры, выполненное в виде переносного контейнера, содержит корпус с термоизоляцией, при этом полость корпуса разделена перегородками на холодильную камеру и ячейки с размещенными в них термостатируемыми объектами, клапаны, термодатчики, нагревательные элементы, блок управления и источник электропитания, в упомянутой камере размещен хладоноситель, на перегородке между холодильной камерой и ячейками установлены вентиляторы, обеспечивающие циркуляцию воздуха между указанной камерой и ячейками через входной и выходной воздушные каналы с клапанами, в нижней части каждой ячейки расположен нагревательный элемент, над которым закреплен плоский сеточный элемент, на который помещен термостатируемый объект, причем каждая ячейка содержит термодатчик и герметизирована с внешней стороны корпуса непроницаемым съемным заградительным элементом, а нагревательные элементы, термодатчики и вентиляторы соединены с блоком управления. Плоские сеточные элементы расположены в ячейках с уклоном к внешней стороне корпуса. Блок управления содержит блок задания температуры, коммутаторы, блок индикации и программируемый микропроцессор, первые информационные входы которого подключены к выходам блока задания температуры, а вторые информационные входы к выходам первого коммутатора, входы которого соединены с выходами термодатчиков, при этом входы блока индикации соединены с информационными выходами программируемого микропроцессора, управляющие выходы которого подключены ко входам второго коммутатора, соответствующие выходы которого соединены с управляющими входами вентиляторов и нагревательным элементам. Термостатируемыми объектами являются мячи для мини-гольфа. Ячейки с размещенными в них термостатируемыми объектами выполнены съемными с возможностью извлечения из корпуса и возврата в исходное положение. Непроницаемый съемный заградительный элемент выполнен в виде термоизолированной пробки, вставленной во входное отверстие ячейки. В качестве хладоносителя использован сухой лед. Технический результат достигается в расширении функциональных и эксплуатационных возможностей за счет обеспечения возможности задания и контроля температуры мячей, распределенных по отдельным ячейкам, что позволяет, тем самым, достичь наилучшего результата на соревнованиях. 6 з.п. ф-лы, 3 ил.

Наверх