除霜装置的制作方法

未命名 08-14 阅读:56 评论:0


1.本技术涉及冻存样本除霜技术领域,尤其涉及一种除霜装置。


背景技术:

2.在生物医疗领域,采集的生物样本需要储存在容器中放入超低温环境中进行冻存,冻存的生物样本从超低温冰箱或其他低温环境中取出时,容器表面容易结霜,无法对其进行容器上的二维码进行批量扫码或其他工作,影响冻存样本的出库和记录操作。
3.相关技术中存在一种低温板架扫码检测装置,包括外壳体,外壳体的顶壁上设有风罩,风罩上设有穿透风罩侧壁的吹风孔,还包括输出端与风罩内腔连通的鼓风机,通过设置风罩及输出端与风罩内腔连通的鼓风机实现了对板架的吹扫,从而使其表面的霜冻能够在不改变板架温度的情况下被快速扫除。
4.在实现本公开实施例的过程中,发现相关技术中至少存在如下问题:
5.通过朝向冻存容器表面吹风的方式进行除霜,效率低下,容易发生二次结霜,影响冻存样本的扫码操作。
6.需要说明的是,在上述背景技术部分公开的信息仅用于加强对本技术的背景的理解,因此可以包括不构成对本领域普通技术人员已知的现有技术的信息。


技术实现要素:

7.为了对披露的实施例的一些方面有基本的理解,下面给出了简单的概括。所述概括不是泛泛评述,也不是要确定关键/重要组成元素或描绘这些实施例的保护范围,而是作为后面的详细说明的序言。
8.本公开实施例提供一种除霜装置,以提高除霜效果,降低再次结霜的风险,提高冻存容器的扫码效率。
9.在一些实施例中,除霜装置,包括:壳体和加热部。壳体上侧壁设有除霜区;加热部设置于壳体内部,且加热部的上端面位于除霜区内;其中,存放生物样本的冻存容器可放置于除霜区内与加热部的上端面接触进行加热除霜。
10.可选地,加热部嵌设在除霜区内,加热部的上端面低于除霜区的上侧口沿。
11.可选地,沿竖直方向上,加热部的上端面与除霜区的上侧口沿之间的距离大于2毫米,且小于或等于5毫米。
12.可选地,加热部包括:电热板和导热垫。电热板设置于壳体内部,且上端面位于除霜区内;导热垫设置于电热板的上端面;其中,存放生物样本的冻存容器可放置于导热垫的上侧壁进行加热除霜。
13.可选地,导热垫沿竖直方向上将电热板的上端面遮挡。
14.可选地,加热部的上端面设有多个凸起,多个凸起均匀分布于加热部的上端面,以对放置的冻存容器形成支撑。
15.可选地,相邻的凸起之间限定出过流间隙。
16.可选地,该除霜装置还包括:供电模块。供电模块设置于壳体内部,用于对加热部供电。
17.可选地,供电模块为蓄电池,蓄电池与加热部电性连接。
18.可选地,加热部的加热温度大于30℃,且小于或等于60℃。
19.本公开实施例提供的除霜装置,可以实现以下技术效果:
20.通过设置除霜区和加热部,加热部的上端面设置在除霜区内,将从低温环境中出库的冻存容器具有标识码的侧壁放置在除霜区内,使冻存容器的外壁直接与加热部的上端面接触进行加热除霜。冻存容器外壁的结霜能够快速去除,从而提高除霜效果,降低冻存容器外壁再次结霜的风险,提高冻存容器的扫码效率。
21.以上的总体描述和下文中的描述仅是示例性和解释性的,不用于限制本技术。
附图说明
22.一个或多个实施例通过与之对应的附图进行示例性说明,这些示例性说明和附图并不构成对实施例的限定,附图中具有相同参考数字标号的元件示为类似的元件,附图不构成比例限制,并且其中:
23.图1是本公开实施例提供的一个除霜装置的结构示意图;
24.图2是本公开实施例提供的上壳部和下壳部的装配示意图;
25.图3是本公开实施例提供的除霜装置的剖视图;
26.图4是本公开实施例提供的加热部的结构示意图;
27.图5是本公开实施例提供的图4中a部的放大示意图。
28.附图标记:
29.100、壳体;101、上壳部;102、下壳部;110、除霜区;120、温度显示屏;130、电量显示屏;200、加热部;210、电热板;220、导热垫;221、折边;222、凸起;223、过流间隙;300、冻存容器;400、供电模块。
具体实施方式
30.为了能够更加详尽地了解本公开实施例的特点与技术内容,下面结合附图对本公开实施例的实现进行详细阐述,所附附图仅供参考说明之用,并非用来限定本公开实施例。在以下的技术描述中,为方便解释起见,通过多个细节以提供对所披露实施例的充分理解。然而,在没有这些细节的情况下,一个或多个实施例仍然可以实施。在其它情况下,为简化附图,熟知的结构和装置可以简化展示。
31.本公开实施例的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”“第二”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便这里描述的本公开实施例的实施例。此外,术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含。
32.本公开实施例中,术语“上”“下”“内”“中”“外”“前”“后”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系。这些术语主要是为了更好地描述本公开实施例及其实施例,并非用于限定所指示的装置、元件或组成部分必须具有特定方位,或以特定方位进行构造和操作。并且,上述部分术语除了可以用于表示方位或位置关系以外,还可能用于表示
其他含义,例如术语“上”在某些情况下也可能用于表示某种依附关系或连接关系。对于本领域普通技术人员而言,可以根据具体情况理解这些术语在本公开实施例中的具体含义。
33.另外,术语“设置”“连接”“固定”应做广义理解。例如,“连接”可以是固定连接,可拆卸连接,或整体式构造;可以是机械连接,或电连接;可以是直接相连,或者是通过中间媒介间接相连,又或者是两个装置、元件或组成部分之间内部的连通。对于本领域普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本公开实施例中的具体含义。
34.除非另有说明,术语“多个”表示两个或两个以上。
35.本公开实施例中,字符“/”表示前后对象是一种“或”的关系。例如,a/b表示:a或b。
36.术语“和/或”是一种描述对象的关联关系,表示可以存在三种关系。例如,a和/或b,表示:a或b,或,a和b这三种关系。
37.需要说明的是,在不冲突的情况下,本公开实施例中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
38.结合图1-5所示,本公开实施例提供一种除霜装置,包括:壳体100和加热部200。壳体100上侧壁设有除霜区110;加热部200设置于壳体100内部,且加热部200的上端面位于除霜区110内;其中,存放生物样本的冻存容器300可放置于除霜区110内与加热部200的上端面接触进行加热除霜。
39.采用本公开实施例提供的除霜装置,通过设置除霜区110和加热部200,加热部200的上端面设置在除霜区110内,将从低温环境中出库的冻存容器300具有标识码的侧壁放置在除霜区110内,使冻存容器300的外壁直接与加热部200的上端面接触进行加热除霜。冻存容器300外壁的结霜能够快速去除,从而提高除霜效果,降低冻存容器300外壁再次结霜的风险,提高冻存容器300的扫码效率。
40.具体地,壳体100为矩形体结构。这样,矩形体结构的壳体100稳定性较强,便于该除霜装置的放置和使用。
41.可选地,如图2所示,壳体100包括:上壳部101和下壳部102。上壳部101和下壳部102可拆卸的扣合连接,除霜区110位于上壳部101的上侧壁,通过上壳部101和下壳部102共同围限出容置空间,加热部200设置于容置空间内,且加热部200的上端面位于除霜区110内。这样,将壳体100分为上壳部101和下壳部102,上壳部101与下壳部102之间可拆卸的扣合连接,在壳体100内部构件发生故障时,便于将上壳部101和下壳部102拆卸进行维修。而且在生产时上壳部101和下壳部102可独立加工成型后扣合,提高了生产效率。
42.可以理解的,上壳部101和下壳部102之间通过螺钉或卡扣等可拆卸连接结构进行可拆卸的扣合连接,在此不做赘述。
43.可选地,除霜区110为贯穿上壳部101的上侧壁设置的通孔。这样,将除霜区110贯穿上壳部101的上侧壁设置,使位于壳体100内部的加热部200的上端面能够伸入除霜区110内。
44.具体的,除霜区110的形状为圆形,加热部200的上端面的形状与除霜区110的形状适配。这样,圆形的除霜区110能够提高上壳部101上侧壁的利用率,能够在除霜区110内摆放更多的冻存容器300进行除霜操作。由于加热部200的上端面的形状与除霜区110的形状适配,便于加热部200的上端面伸入除霜区110内进行除霜工作,使加热部200的上端面能够合理地设置。
45.具体的,冻存容器300包括:冻存盒和/或冻存管。这样,在生物医疗行业中,冻存盒和冻存管为常用的冻存容器300,将采集的生物样本放置在冻存管内进行单独冻存,或是将多个冻存管共同放置在冻存盒内进行整盒冻存,在冻存盒和冻存管从低温环境中取出时表面容易发生结霜,影响冻存盒和冻存管表面的标识码的扫描,因此需要对冻存盒和/或冻存管进行表面除霜。
46.可选地,壳体100的外侧壁还设有温度显示屏120。这样,温度显示屏120的设置能够实时显示加热部200上端面的温度,用户通过温度显示屏120及时对加热温度进行了解,避免加热部200上端面的温度过高损坏冻存容器300。
47.可选地,加热部200的上端面设有温度传感器,温度传感器与温度显示屏120电性连接。这样,通过温度传感器实时采集加热部200上端面的加热温度,并以数字的形式在温度显示屏120上进行显示。
48.可选地,加热部200嵌设在除霜区110内,加热部200的上端面低于除霜区110的上侧口沿。这样,由于冻存容器300放置在除霜区110内进行除霜时,冻存容器300与加热部200的上端面接触进行加热除霜,因此将加热部200的上端面设置为低于除霜区110的上侧口沿,使加热部200的上端面与除霜区110的上侧口沿之间存在高度差,能够利用除霜区110的上侧口沿对冻存容器300形成阻挡支撑,使冻存容器300在除霜过程中不易倾倒,提高除霜区110内放置的冻存容器300的稳定性。
49.可选地,沿竖直方向上,加热部200的上端面与除霜区110的上侧口沿之间的距离大于2毫米,且小于或等于5毫米。这样,在加热部200的上端面与除霜区110的上侧口沿之间的距离小于或等于2毫米时,此时加热部200的上端面与除霜区110的上侧口沿之间的高度差较小,利用除霜区110的口沿对放置的冻存容器300形成阻挡的效果不明显。在加热部200的上端面与除霜区110的上侧口沿之间的距离大于5毫米时,此时加热部200的上端面与除霜区110的上侧口沿之间的高度差较大,加热部200无法合理地进行设置。因此将加热部200的上端面与除霜区110的上侧口沿之间的距离设置为大于2毫米,且小于或等于5毫米的范围内,既能够充分利用除霜区110的上侧口沿对放置的冻存容器300形成阻挡支撑,又能够使加热部200合理地设置,减小该除霜装置的体积。
50.具体的,加热部200的上端面与除霜区110的上侧口沿之间的距离为3毫米。
51.可以理解的,加热部200的上端面与除霜区110的上侧口沿之间的距离是指:加热部200的上端面与除霜区110的上侧口沿所在的平面之间的竖直距离。
52.在一些实施例中,如图3所示,加热部200包括:电热板210和导热垫220。电热板210设置于壳体100内部,且上端面位于除霜区110内;导热垫220设置于电热板210的上端面;其中,存放生物样本的冻存容器300可放置于导热垫220的上侧壁进行加热除霜。这样,将加热部200分为电热板210和导热垫220,利用电热板210工作产生热量传递给导热垫220,需要除霜的冻存容器300放置在导热垫220上进行接触式加热除霜。导热垫220的设置能够避免电热板210的热量直接作用于冻存容器300上造成高温烫伤,影响冻存容器300中的生物样本的活性。
53.具体的,电热板210可为ptc发热体。这样,ptc发热体的加热效果较好,加热均匀性较高,提高冻存容器300的除霜效果。
54.可选地,导热垫220上设有贯穿的透气孔。这样,电热板210上端面产生的热量能够
透过透气孔快速散发到导热垫220上侧的冻存容器300上,更高效地对冻存容器300进行除霜。
55.可选地,导热垫220沿竖直方向上将电热板210的上端面遮挡。这样,能够提高导热垫220与电热板210的接触面积,从而增大换热面积,使电热板210产生的热量更好的传导到导热垫220上进行散热,从而更高效地对冻存容器300进行除霜。
56.具体的,导热垫220的边沿处设有折边221,折边221以导热垫220的边沿向下翻折,且折边221的内壁与电热板210竖直方向上的侧壁接触。这样,折边221的设置能够进一步增大导热垫220与电热板210的换热面积,提高换热效率,使电热板210产生的热量更高效地传导到导热垫220上进行除霜加热。
57.可选地,导热垫220与电热板210之间设有绝缘层。这样,绝缘层的设置能够隔绝电热板210与导热垫220之间的电流传输,在电热板210发生漏电时避免电流传输到导热垫220上,提高了该除霜装置的安全性。
58.具体地,绝缘层为导热硅胶材料制成。这样,导热硅胶材料制成的绝缘层既能够保障电热板210与导热垫220之间的换热,又能够隔绝电热板210与导热垫220之间的电流传输。
59.在一个具体的实施例中,导热垫220为铝合金材质制成。这样,铝合金材质制成的导热垫220具有良好的导热性能,且具有较好的耐腐蚀性,在导热的同时能够耐受除霜产生的水汽的侵蚀。
60.在另一个具体的实施例中,导热垫220为绒布材质制成。这样,绒布材质制成的导热垫220能够缓冲热量,并且吸附除霜产生的水汽。
61.在一些实施例中,如图4和图5所示,加热部200的上端面设有多个凸起222,多个凸起222均匀分布于加热部200的上端面,以对放置的冻存容器300形成支撑。这样,在加热部200的上端面设置多个凸起222,在放置冻存容器300进行除霜时,多个均匀分布的凸起222能够对冻存容器300形成支撑,以使冻存容器300的下端面与加热部200的上端面之间存在缝隙,除霜产生的水汽能够通过缝隙向外界散发,提高除霜效果。
62.具体地,多个凸起222均匀设置在导热垫220的上端面。这样,由于冻存容器300在除霜时放置在导热垫220上,冻存容器300的下侧壁与导热垫220的上端面接触,因此将多个凸起222均匀设置在导热垫220的上端面,利用多个凸起222对冻存容器300的下侧壁形成支撑。
63.可选地,相邻的凸起222之间限定出过流间隙223。这样,加热部200上端面形成的热气流能够在相邻的凸起222之间限定出地过流间隙223中流通,从而更高效地对冻存容器300的下侧壁进行加热除霜。而且冻存容器300下侧壁除霜产生的水汽也能够从过流间隙223流出到外界,进一步提高除霜效果。
64.可选地,每一个凸起222均为锥台形结构。这样,使每个凸起222的直径均自下而上逐渐减小,相邻的凸起222之间限定出地过流间隙223的流通面积增大,使除霜产生的水汽更高效的通过过流间隙223散发到外界环境中,提高除霜效果。而且锥台形的多个凸起222的上端为平面,在对冻存容器300的下侧壁形成支撑时,避免多个凸起222过于尖锐划伤冻存容器300的下侧壁,损伤冻存容器300下侧壁的标识码,保障冻存容器300扫码工作的正常进行。
65.具体地,多个凸起222与导热垫220为一体成形结构。这样,在导热垫220的生产过程中即在导热垫220的上端面形成多个凸起222,增强了多个凸起222的强度,多个凸起222在受到来自冻存容器300的压力时不易发生损坏。
66.在一些实施例中,如图1和图3所示,该除霜装置还包括:供电模块400。供电模块400设置于壳体100内部,用于对加热部200供电。这样,供电模块400的设置能够对加热部200进行供电,使加热部200产生热量用于对放置在除霜区110内的冻存容器300进行除霜操作。
67.可选地,供电模块400为蓄电池,蓄电池与加热部200电性连接。这样,将供电模块400设置为蓄电池,利用蓄电池与加热部200电性连接对加热部200进行供电。蓄电池能够储蓄电量以供供电使用,而且蓄电池的设置使该除霜装置能够在无电源的环境下进行除霜工作,便于该除霜装置的携带。
68.具体地,蓄电池具有设有充电端,充电端设置在壳体100的侧壁,用于对蓄电池进行充电。这样,在该除霜装置处于非工作状态且蓄电池的电量较低时,通过充电端对蓄电池充电,使蓄电池的电量始终保持在相对较高的水平,以使该除霜装置随时应对需要除霜的情况。
69.具体地,蓄电池为锂电池。这样,锂电池的蓄电量相对较大,能够保持相对较长的续航时长。
70.可选地,壳体100的外侧壁还设有电量显示屏130。这样,通过电量显示屏130来实时显示蓄电池的电量,以供用户进行观察,在蓄电池的电量相对较低时及时进行充电。
71.在一个实施例中,加热部200的加热温度大于30℃,且小于或等于60℃。这样,在加热部200的加热温度小于或等于30℃的情况下,此时加热部200的加热温度相对较低,加热部200上端面的加热温度无法快速地对冻存容器300进行除霜。在加热部200的加热温度大于60℃的情况下,此时加热部200的加热温度相对较高,加热部200的上端面的温度可能会烫伤冻存容器300的表面,造成冻存容器300表面的标识码发生损坏。因此将加热部200的加热温度设置为大于30℃,且小于或等于60℃,在通过加热部200对冻存容器300的表面进行快速加热除霜的同时,保护冻存容器300表面的标识码不被高温烫伤,从而保障冻存容器300在除霜后的扫描工作的正常进行。
72.具体地,加热部200的加热温度设置为50℃。这样,将加热部200的加热温度设置为50℃,此时加热部200的上端面产生的温度对冻存容器300的表面的加热除霜效果较好,且将冻存容器300表面烫伤的风险较低。
73.具体地,加热部200的加热温度是指加热部200上端面的温度。这样,由于冻存容器300在加热除霜时放置在加热部200的上端面,冻存容器300的外表面与加热部200的上端面直接接触换热,因此将加热部200上端面的温度设置为50℃,能够高效地对冻存容器300的外表面进行加热除霜。
74.示例性的,该除霜装置内部设有处理器,能够控制蓄电池的放电量,从而控制加热部200上端面的加热温度,处理器中预设了控制程序;而且加热部200的上端面的加热温度设置为50℃是指加热部200的上端面的加热温度在50℃上下波动,上下波动的温度小于或等于5℃,以使加热部200的上端面的温度范围维持在50
±
5℃的范围内。
75.以上描述和附图充分地示出了本公开的实施例,以使本领域的技术人员能够实践
它们。其他实施例可以包括结构的以及其他的改变。实施例仅代表可能的变化。除非明确要求,否则单独的部件和功能是可选的,并且操作的顺序可以变化。一些实施例的部分和特征可以被包括在或替换其他实施例的部分和特征。本公开的实施例并不局限于上面已经描述并在附图中示出的结构,并且可以在不脱离其范围进行各种修改和改变。本公开的范围仅由所附的权利要求来限制。

技术特征:
1.一种除霜装置,其特征在于,包括:壳体(100),上侧壁设有除霜区(110);加热部(200),设置于所述壳体(100)内部,且所述加热部(200)的上端面位于所述除霜区(110)内;其中,存放生物样本的冻存容器(300)可放置于所述除霜区(110)内与所述加热部(200)的上端面接触进行加热除霜。2.根据权利要求1所述的除霜装置,其特征在于,所述加热部(200)嵌设在除霜区(110)内,所述加热部(200)的上端面低于所述除霜区(110)的上侧口沿。3.根据权利要求2所述的除霜装置,其特征在于,沿竖直方向上,所述加热部(200)的上端面与所述除霜区(110)的上侧口沿之间的距离大于2毫米,且小于或等于5毫米。4.根据权利要求1所述的除霜装置,其特征在于,所述加热部(200)包括:电热板(210),设置于所述壳体(100)内部,且上端面位于所述除霜区(110)内;导热垫(220),设置于所述电热板(210)的上端面;其中,存放生物样本的所述冻存容器(300)可放置于所述导热垫(220)的上侧壁进行加热除霜。5.根据权利要求4所述的除霜装置,其特征在于,所述导热垫(220)沿竖直方向上将所述电热板(210)的上端面遮挡。6.根据权利要求1至5任一项所述的除霜装置,其特征在于,所述加热部(200)的上端面设有多个凸起(222),所述多个凸起(222)均匀分布于所述加热部(200)的上端面,以对放置的所述冻存容器(300)形成支撑。7.根据权利要求6所述的除霜装置,其特征在于,相邻的凸起(222)之间限定出过流间隙(223)。8.根据权利要求1至5任一项所述的除霜装置,其特征在于,还包括:供电模块(400),设置于所述壳体(100)内部,用于对所述加热部(200)供电。9.根据权利要求8所述的除霜装置,其特征在于,所述供电模块(400)为蓄电池,所述蓄电池与所述加热部(200)电性连接。10.根据权利要求1至5任一项所述的除霜装置,其特征在于,所述加热部(200)的加热温度大于30℃,且小于或等于60℃。

技术总结
本申请涉及冻存样本除霜技术领域,公开一种除霜装置,包括:壳体和加热部。壳体上侧壁设有除霜区;加热部设置于壳体内部,且加热部的上端面位于除霜区内;其中,存放生物样本的冻存容器可放置于除霜区内与加热部的上端面接触进行加热除霜。在本申请中,通过设置除霜区和加热部,加热部的上端面设置在除霜区内,将从低温环境中出库的冻存容器具有标识码的侧壁放置在除霜区内,使冻存容器的外壁直接与加热部的上端面接触进行加热除霜。冻存容器外壁的结霜能够快速去除,从而提高除霜效果,降低冻存容器外壁再次结霜的风险,提高冻存容器的扫码效率。扫码效率。扫码效率。


技术研发人员:戴蒙 顾顺申 戴涵清 任文广 滕培坤 薛立东
受保护的技术使用者:青岛海尔生物医疗科技有限公司
技术研发日:2023.03.20
技术公布日:2023/8/13
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表航空之家立场。
本文系作者授权航家号发表,未经原创作者书面授权,任何单位或个人不得引用、复制、转载、摘编、链接或以其他任何方式复制发表。任何单位或个人在获得书面授权使用航空之家内容时,须注明作者及来源 “航空之家”。如非法使用航空之家的部分或全部内容的,航空之家将依法追究其法律责任。(航空之家官方QQ:2926969996)

飞行汽车 https://www.autovtol.com/

分享:

扫一扫在手机阅读、分享本文

相关推荐