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雙源蓄冷盒的制作方法

文檔序號:12831346閱讀:225來源:國知局
雙源蓄冷盒的制作方法與工藝

本實用新型屬于蓄冷技術(shù)領(lǐng)域,具體是一種藥品冷鏈運輸中實現(xiàn)2-8度高效控溫的蓄冷冰盒。



背景技術(shù):

隨著現(xiàn)代醫(yī)學(xué)的發(fā)展及各類流行病的控制需要,各類新型藥品、疫苗的應(yīng)用愈發(fā)普及。此類醫(yī)用材料通常對溫度比較敏感,由此對于相應(yīng)的冷鏈物流提出了更新更廣泛的需求。其中,不同容積的醫(yī)用冷藏箱產(chǎn)品是此類藥品、疫苗材料存儲、運輸?shù)闹匾4嬖O(shè)備,對于保障藥品、疫苗安全意義重大。

通常,疫苗等必須存儲在2至8℃之間,但是,由于藥品、疫苗等醫(yī)用材料物流冷鏈過程復(fù)雜,可能遇到多種場合,例如車載運輸過程、偏遠(yuǎn)無正常電力供應(yīng)的鄉(xiāng)村、四五十度的高溫環(huán)境、零度左右的倉儲環(huán)境等等。這種復(fù)雜多變的環(huán)境對于藥品、疫苗的恒溫保存提出了嚴(yán)苛的挑戰(zhàn)。

現(xiàn)有的蓄冷盒,結(jié)構(gòu)比較簡單,盒內(nèi)存放蓄冷劑,蓄冷劑的冷量通過盒體的孔洞散發(fā)來以使蓄冷盒周圍的環(huán)境處于低溫狀態(tài)。由于冷量傳導(dǎo)速率無法得到控制,要么出現(xiàn)過冷狀態(tài),要么出現(xiàn)過熱狀態(tài),不適于藥品、疫苗的保藏。



技術(shù)實現(xiàn)要素:

為了解決現(xiàn)有技術(shù)存在的問題,本實用新型提供了一種自動調(diào)節(jié)冷量的雙源蓄冷盒。

為了實現(xiàn)以上目的,本實用新型采用的技術(shù)方案是:一種雙源蓄冷盒,包括盒體,所述盒體包括內(nèi)源層、外源層和定位臺,所述內(nèi)源層通過所述定位臺固定于所述外源層中間,所述內(nèi)源層裝入相變點低的冷藏型蓄冷材料,所述外源層裝入相變點高的有機型蓄冷材料。

優(yōu)選地,所述的冷藏型蓄冷材料為為H2O或以H20為主的蓄冷材。

優(yōu)選地,所述的有機型蓄冷材料為烷烴類有機材料。

優(yōu)選地,所述內(nèi)源層四周均有所述定位臺將其固定于所述外源層中間。

實施本實用新型實施例,具有如下有益效果:

本實用新型雙源蓄冷盒在內(nèi)源層內(nèi)裝入相變(固體-液體)點低的蓄冷材料,外源層內(nèi)裝入相變(固體-液體)點高的蓄冷材料;使用時,先將雙源冰盒放在-6度以下環(huán)境中冷凍,使雙源蓄冷盒內(nèi)的蓄冷材料變?yōu)楣虘B(tài),然后在作為冷源使用在冷藏箱的時候,內(nèi)源層內(nèi)相變點低的蓄冷材料吸收外界熱量會先相變?nèi)诮?,外源層?nèi)相變點高的蓄冷材料保持固態(tài)不變,這樣由于固體材料傳熱方式為傳導(dǎo),而不是液體的對流方式,因為傳熱比較慢,從而可以使冷藏箱內(nèi)的溫度不會太低;但是,當(dāng)溫度超過或達(dá)到外源層相變材料的相變點時,外源層也會開始相變釋放冷,從而加速相變進(jìn)程,“冷能”加速釋放,進(jìn)而降低冷藏箱的溫度,使得冷藏箱內(nèi)的溫度不會太高。

附圖說明

圖1為蓄冷盒的結(jié)構(gòu)示意圖;

圖2為運用雙源蓄冷盒的保溫箱結(jié)構(gòu)圖。

具體實施方式

面將結(jié)合附圖以及具體實施例來詳細(xì)說明本實用新型,在此本實用新型的示意性實施例以及說明用來解釋本實用新型,但并不作為對本實用新型的限定。

如圖1所示,一種雙源蓄冷盒,包括盒體1,盒體1包括內(nèi)源層2、外源層3和定位臺4,內(nèi)源層2通過設(shè)置于外源層3四周的定位臺4固定于外源層3中間,內(nèi)源層2裝入相變點低的冷藏型蓄冷材料,其冰點為0度,相變熱焓值345J/G;外源層3裝入相變點高的有機型蓄冷材料,其冰點為5度,相變熱焓值260J/G。

其中,冷藏型蓄冷材料為為H2O或以H20為主的蓄冷材,相變溫度為0到負(fù)1度;有機型蓄冷材料為烷烴類有機材料,相變溫度為4-6度。

本實用新型雙源蓄冷盒在內(nèi)源層內(nèi)裝入相變(固體-液體)點低的蓄冷材料,外源層內(nèi)裝入相變(固體-液體)點高的蓄冷材料;使用時,先將雙源冰盒放在-6度以下環(huán)境中冷凍,使雙源蓄冷盒內(nèi)的蓄冷材料變?yōu)楣虘B(tài),然后在作為冷源使用放在冷藏箱5里面的時候,內(nèi)源層內(nèi)相變點低的蓄冷材料吸收外界熱量會先相變?nèi)诮猓庠磳觾?nèi)相變點高的蓄冷材料保持固態(tài)不變,這樣由于固體材料傳熱方式為傳導(dǎo),而不是液體的對流方式,因為傳熱比較慢,從而可以使冷藏箱5內(nèi)的溫度不會太低;但是,當(dāng)溫度超過或達(dá)到外源層相變材料的相變點時,外源層也會開始相變釋放冷,從而加速相變進(jìn)程,“冷能”加速釋放,進(jìn)而降低冷藏箱的溫度,使得冷藏箱內(nèi)的溫度不會太高。

本實用新型相對于冷藏型蓄冷劑,維持的溫度更高,避免了2度以下的情況出現(xiàn);相對于純有機蓄冷劑,蓄冷量更大,成本更低;同等體積的雙源蓄冷盒達(dá)到的蓄冷時間就更長;冷藏型蓄冷劑密度大(1:0.76),重量熱焓值高(345:260),如果以內(nèi)源層與外源層1:1體積為例,蓄冷量可以增加37%,如果內(nèi)源層與外源層2:1體積為例,蓄冷量可以增加51%。

以上對本實用新型實施例所提供的技術(shù)方案進(jìn)行了詳細(xì)介紹,本文中應(yīng)用了具體個例對本實用新型實施例的原理以及實施方式進(jìn)行了闡述,以上實施例的說明只適用于幫助理解本實用新型實施例的原理;同時,對于本領(lǐng)域的一般技術(shù)人員,依據(jù)本實用新型實施例,在具體實施方式以及應(yīng)用范圍上均會有改變之處,綜上所述,本說明書內(nèi)容不應(yīng)理解為對本實用新型的限制。

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