KR101458377B1 - Thermostat Device for Preventing Supply Pressure Change of Fluid - Google Patents

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KR101458377B1
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전원표
김정근
이순명
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한국에너지기술연구원
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Abstract

The present invention relates to a thermostatic device preventing a pressure change in fluid supply, and more specifically, to a thermostatic device preventing a pressure change in fluid supply which prevents differential head generation inside a thermostat continuously supplying fluid to supply fluid in uniform pressure, thereby removing a cause of a measurement error due to differential head in a precise analyzer or a precise measurer to enable more precise measurement.

Description

유체의 공급 압력 변화를 방지하는 항온장치{Thermostat Device for Preventing Supply Pressure Change of Fluid}BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention [0001] The present invention relates to a thermostat Device for Preventing Supply Pressure Change of Fluid,

본 발명은 유체의 공급 압력 변화를 방지하는 항온장치에 관한 것으로, 더 상세하게는 유체를 연속공급하는 항온조 내에서 수두차의 발생을 방지하여 항상 일정한 압력으로 유체를 공급함으로써, 정밀분석기기 또는 정밀계측기기에서 수두차에 의한 측정오차 발생요인을 제거해 보다 정밀한 측정이 가능하도록 하는 유체의 공급 압력 변화를 방지하는 항온장치에 관한 것이다.
The present invention relates to a constant-temperature device for preventing a change in the supply pressure of a fluid, and more particularly, to a constant-temperature device for preventing the occurrence of a water head difference in a thermostatic chamber continuously supplying a fluid, And more particularly, to a constant temperature device for preventing change in the supply pressure of the fluid, which makes it possible to measure more precisely by removing measurement error factors caused by the head difference in the measuring instrument.

일반적으로 정밀분석기나 정밀계측기기 등 측정 과정이나 각종 검사장치에는 다양한 측정변수에 의한 측정오차가 발생되고 있으며, 상기 측정오차의 제거정도에 따라 측정의 정밀성이 결정된다. 특히 유체를 이용한 검사 또는 측정의 경우에는 공급되는 유체의 성질에 따라 측정값이 달라질 수 있으므로, 공급되는 유체의 성질을 일정하게 유지하는 것이 중요하다. In general, a measurement error is caused by various measurement parameters in a measurement process such as a precision analyzer or a precision measurement device and various inspection apparatuses, and precision of the measurement is determined according to the degree of removal of the measurement error. In particular, in the case of inspection or measurement using a fluid, it is important to keep the properties of the supplied fluid constant since the measurement value may vary depending on the properties of the fluid to be supplied.

이에 대부분의 측정시스템에는 항온조를 구비하여 측정기기로 공급되는 유체의 온도를 일정하게 유지되도록 함으로써 공급되는 유체의 온도변화에 따른 측정오차 발생을 최소화하고 있다. 이러한 항온조를 구비한 측정시스템은 발전용 또는 난방 등 다양한 열교환 분야의 각종 설치장비 또는 측정기기나, 온도변화 정도를 측정하는 정밀측정기기에 주로 사용되는 것으로, 대표적으로는 보일러와 태양발전설비의 태양열집열기 등이 있다. Most of the measurement systems are equipped with a thermostat to keep the temperature of the fluid supplied to the measuring device constant, thereby minimizing the measurement error caused by the temperature change of the supplied fluid. Such a measurement system with a constant temperature bath is mainly used for various installation equipments or measuring machines for various heat exchange fields such as power generation or heating and precision measuring instruments for measuring the degree of temperature change. Typically, the boiler and the solar collector .

이러한 보일러나 태양열집열기 등의 열교환기기는 성능실험을 통해 제품의 에너지화효율에 대한 정보를 제공하고 있다. 일예로 열교환기 성능실험의 경우 일정한 온도를 유지하는 항온조로부터 일정량의 유체를 성능시험체인 열교환기기로 공급하고, 열교환기기로부터 배출되는 유체의 온도를 측정하여 열효율성 등의 정보를 산출한다.Heat exchangers such as boilers and solar collectors provide information on energy efficiency of products through performance tests. For example, in a heat exchanger performance test, a certain amount of fluid is supplied from a constant temperature tank to a heat exchange unit as a performance test unit, and the temperature of the fluid discharged from the heat exchange unit is measured to calculate information such as heat efficiency.

여기서 정확한 데이터를 산출하기 위해서는 열교환기로 공급되는 유체의 온도와 공급량이 일정해야 한다. 상기 온도는 새로운 유체의 유입만 배제시킨다면 항온조에 의해 일정하게 온도를 갖는 유체의 공급이 가능하다. 또한, 공급량의 경우에는 유량조절밸브에 의해 공급량을 조절하고 있어 일정한 유량으로 공급이 가능하도록 한다. Here, in order to calculate the accurate data, the temperature and supply amount of the fluid supplied to the heat exchanger must be constant. If the temperature only excludes the inflow of fresh fluid, it is possible to supply a fluid having a constant temperature by the thermostat. In the case of the supply amount, the supply amount is controlled by the flow amount control valve, so that the supply can be made at a constant flow rate.

하지만, 상기 항온조는 열교환기로 유체를 공급하게 되면 수두가 점진적으로 낮아져 수압이 달라지는 오차가 발생된다. 물론 유량조절밸브에 의해 오차보정이 이루어지고 있으나, 이 역시 선행되어 오차가 발생되면 후행으로 보정이 이루어지는 것이므로 정확한 신속대응이 어렵다. However, when the fluid is supplied to the thermostatic chamber in the heat exchanger, the water head gradually decreases and an error of varying the water pressure is generated. Of course, the error correction is performed by the flow control valve. However, since this correction is also performed in advance, if the error is generated, accurate and quick response is difficult.

또한, 수두차가 발생되는 것을 방지하기 위해 항온조에서 배출되는 유체량만큼 새로운 유체를 공급하는 방식이 적용될 수 있으나, 배출량과 유입량을 동일하게 유지시키는 것이 어렵고 유입되는 유체에 의해 항온조에 저장된 유체의 온도변화가 발생됨으로 온도에 대한 보정이 더 이루어져야 하는 문제점이 발생된다. In order to prevent the occurrence of water head difference, a method of supplying a new fluid by the amount of fluid discharged from the thermostatic chamber can be applied. However, it is difficult to keep the discharge amount and the inflow amount the same and the temperature of the fluid stored in the thermostatic chamber There arises a problem that further correction for the temperature is required.

따라서 현재 상기 항온조의 수두에 의한 오차발생은 배제하고 유량조절밸브에 의한 조절만 적용하여 각종 측정이 이루어지고 있어 보다 정밀한 측정데이터의 수취에는 어려운 실정이다.Therefore, it is difficult to obtain more precise measurement data because various measurements are made using only the adjustment by the flow rate control valve and the error caused by the head of the present thermostat is excluded.

- 한국공개특허 10-2012-0131647호(2012.12.05.공개): 태양열집열기 성능 실험장치 및 실험방법- Korean Patent Laid-Open No. 10-2012-0131647 (Dec. 25, 2012): Performance Test Apparatus and Test Method for Solar Collector -한국공개특허 10-2010-0123966호(2010.11.26.공개): 태양열을 이용한 용수공급장치- Korean Patent Laid-Open No. 10-2010-0123966 (disclosed on 26th Nov. 2010): Water supply device using solar heat

이에 본 발명에 따른 유체의 공급 압력 변화를 방지하는 항온장치는,Therefore, the constant-temperature device for preventing the supply pressure change of the fluid according to the present invention,

수두차를 발생시키기 않고 일정한 압력에 의해 유체를 공급하여 수두에 의한 오차발생을 제거할 수 있는 항온장치의 제공을 목적으로 한다.
It is an object of the present invention to provide a constant temperature apparatus capable of removing an error caused by a head by supplying a fluid at a constant pressure without generating a head difference.

상기 과제를 해소하기 위한 본 발명의 유체의 공급 압력 변화를 방지하는 항온장치는,In order to solve the above problems, the present invention provides a constant-temperature device for preventing a change in supply pressure of a fluid,

유체의 공급압력 변화를 방지하는 항온장치에 있어서, 공급대상으로 공급되는 유체가 저장되는 항온조와; 상기 항온조 내에 설치되어 유체를 일정온도로 유지시키는 가열기와; 상기 항온조 내에서 저장된 유체 수위보다 높은 위치에 설치되는 소용량의 유체공급조와; 상기 유체공급조의 하단에 일단이 연통되어 유체공급조에 저장된 유체를 태양열집열기로 공급하는 유체공급관과; 상기 항온조에 저장된 유체를 항온펌프에 의해 유체공급조로 이송시키는 유체이송관;을 포함하여 구성된다.A constant-temperature device for preventing a change in a supply pressure of a fluid, comprising: a thermostat in which fluid supplied to a supply object is stored; A heater installed in the thermostatic chamber to maintain the fluid at a predetermined temperature; A small-capacity fluid supply tank installed at a position higher than the fluid level stored in the thermostatic chamber; A fluid supply pipe having one end connected to the lower end of the fluid supply tank and supplying the fluid stored in the fluid supply tank to the solar heat collector; And a fluid transfer pipe for transferring the fluid stored in the thermostatic chamber to the fluid supply tank by a constant temperature pump.

여기서 상기 유체공급관을 통해 유체공급조로부터 배출되는 유체량보다 상기 유체이송관을 통해 유체공급조로 이송되는 유체량을 더 크게 하여 항상 유체공급조가 가득 채워지도록 하는 것이 바람직하다. Here, it is preferable that the amount of fluid transferred to the fluid supply tank through the fluid transfer pipe is made larger than the amount of fluid discharged from the fluid supply tank through the fluid supply pipe, so that the fluid supply tank is always filled up.

또한, 상기 항온조에 저장된 유체를 보충시키기 위해 보조항온조를 더 구비하고, 이송관을 통해 보조항온조의 유체를 항온조로 공급할 수 있다.
Further, an auxiliary thermostat may be further provided to replenish the fluid stored in the thermostat, and the fluid of the auxiliary thermostat may be supplied to the thermostat through the transfer pipe.

상기 해결수단에 의한 본 발명의 유체의 공급 압력 변화를 방지하는 항온장치는,The constant-temperature device for preventing the supply pressure change of the fluid according to the present invention by the above-

항온조 내의 유체공급조를 통해 공급대상으로 유체를 공급하되 유체공급조는 유체보충으로 항상 일정한 수두를 유지하도록 하고, 상기 유체공급조로 보충시키는 유체도 항온조 내에 저장된 유체를 이용함으로, 수두차에 의한 압력의 오차 발생요인과 유체 보충에 의한 온도차 발생요인을 제거하여 보다 정밀한 성능측정이 가능하게 되었다.
The fluid supplied to the supply object through the fluid supply tank in the thermostatic chamber is maintained at a constant head by the fluid replenishment, and the fluid replenishing the fluid supply tank also uses the fluid stored in the thermostatic chamber, It has become possible to measure the performance more precisely by eliminating the cause of the error and the cause of the temperature difference due to the fluid replenishment.

도 1은 본 발명의 실시예에 따른 유체의 공급압력 변화를 방지하는 항온장치를 도시한 개략 구성도.
도 2는 본 발명에 따른 보조항온조를 구비한 항온장치를 도시한 개략도.
BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS FIG. 1 is a schematic view showing a constant temperature device for preventing a change in supply pressure of a fluid according to an embodiment of the present invention; FIG.
2 is a schematic view showing a constant temperature apparatus provided with an auxiliary thermostat according to the present invention;

이하 첨부된 도면을 참조하여 본 발명을 보다 상세히 설명한다. 그러나 첨부된 도면은 본 발명의 기술적 사상의 내용과 범위를 쉽게 설명하기 위한 예시일 뿐, 이에 의해 본 발명의 기술적 범위가 한정되거나 변경되는 것은 아니다. 또한 이러한 예시에 기초하여 본 발명의 기술적 사상의 범위 안에서 다양한 변형과 변경이 가능함은 당업자에게는 당연할 것이다.
DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS The present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings. It should be understood, however, that the appended drawings illustrate only the contents and scope of technology of the present invention, and the technical scope of the present invention is not limited thereto. It will be apparent to those skilled in the art that various changes and modifications can be made within the scope of the technical idea of the present invention based on these examples.

도 1은 본 발명의 실시예에 따른 유체의 공급압력 변화를 방지하는 항온장치를 도시한 개략 구성도이다. BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS Fig. 1 is a schematic configuration diagram showing a constant-temperature device for preventing a change in supply pressure of a fluid according to an embodiment of the present invention; Fig.

참조한 바와같이 본 발명에 따른 항온장치(10)는 유체가 저장되는 항온조(20)를 구비한다.As described above, the thermostat device 10 according to the present invention includes a thermostatic chamber 20 in which fluid is stored.

상기 항온조(20)는 공급대상으로 공급되는 유체를 저장하는 공간으로 일측에 가열기(30)가 설치되어 저장된 유체를 가열해 일정온도로 유지되도록 한다. 따라서 항온조에는 온도계를 하나 또는 다수설치하여 내부저장유체의 온도를 측정해 가열기와 연동시킴으로써 항상 설정된 온도가 유지되도록 한다.The thermostatic chamber 20 is a space for storing a fluid to be supplied to the object to be supplied, and a heater 30 is installed on one side to heat the fluid to be maintained at a predetermined temperature. Therefore, one or more thermometers are installed in the thermostatic chamber to measure the temperature of the internal storage fluid and interlock with the heater so that the set temperature is always maintained.

여기서 상기 가열기(30)는 항온조내에 히팅코일을 삽입하여 유체를 가열하는 직접가열방식이거나, 항온조 외벽을 가열하여 항온조 벽면을 통해 내부 유체를 가열하는 간접가열방식에 의해 항온조에 열을 전달할 수 있으며, 상기 직접가열방식은 하나의 히팅코일만 설치되거나 다수의 히팅코일을 항온조에 균일하게 배치시켜 가열이 이루어지도록 하는 등 다양한 방식에 의한 열공급이 이루어질 수 있다. 또한, 상기 항온조(20)에는 교반기를 더 설치하여 교반에 의해 항온조 내의 유체 온도를 균일하게 형성되도록 할 수 있다.
Here, the heater 30 may be a direct heating method for heating a fluid by inserting a heating coil in a heating chamber, or indirect heating method for heating an outer wall of the heating chamber to heat an inner fluid through a wall of the heating chamber. In the direct heating method, only one heating coil may be installed, or a plurality of heating coils may be uniformly disposed in the thermostatic chamber so that heating is performed. In addition, the thermostatic bath 20 may be provided with a stirrer so that the temperature of the fluid in the thermostatic chamber can be uniformly formed by stirring.

다음으로 상기 항온조(20) 내에는 유체공급조(40)가 더 설치된다. Next, a fluid supply tank (40) is further installed in the thermostatic chamber (20).

상기 유체공급조(40)는 항온조(20) 내의 저장된 유체수위보다 높은 곳에 설치되어 항온조보다 작은 소용량의 유체를 임시 저장하는 용기로써 개구된 상부를 통해 유체를 공급받는다. 이러한 유체공급조(40)는 다수의 고정바를 이용하여 항온조의 중앙 상부에 고정되도록 하거나, 항온조 내벽 중 어느 일측에 부착되는 형태로 제공될 수 있다.
The fluid supply tank 40 is provided above the stored fluid level in the thermostatic chamber 20 and is supplied with the fluid through the opened upper portion as a container for temporarily storing a small capacity fluid smaller than the thermostatic chamber. The fluid supply tank 40 may be fixed to the upper center of the thermostat by using a plurality of fixing bars, or may be provided to be attached to either side of the inner wall of the thermostat.

상기 유체공급조(40)의 하단에는 유체공급관(50)의 일단이 연통된다. 상기 유체공급관(50)은 타단이 공급대상으로 연통되어 유체공급조에 저장된 유체를 공급대상으로 공급한다. 이 때 상기 유체공급조의 유로상에는 정압펌프 또는 유량조절밸브를 설치하여 공급대상으로 공급되는 유체의 공급량을 조절할 수 있다.
One end of the fluid supply pipe (50) communicates with the lower end of the fluid supply tank (40). The other end of the fluid supply pipe (50) communicates with a supply target to supply the fluid stored in the fluid supply tank to the supply target. At this time, a static pressure pump or a flow rate control valve may be provided on the flow path of the fluid supply tank to adjust the supply amount of the fluid to be supplied.

또한, 상기 항온조(20)에는 유체이송관(60)을 더 설치하여 항온조 하부에 저장된 유체를 유체공급조(40)로 공급한다. 이 때 상기 유체이송관(60)의 유로상에는 항온펌프(61)가 설치되어 항온조(20) 하부에 저장된 유체를 펌핑하여 유체공급조(40)로 공급한다. 상기 유체이송관(60)은 도시된 바와같이 항온조(20) 외부에 항온펌프(61)를 설치하여 외부로 배출된 다음 다시 항온조 내로 유입되어 유체공급조로 유체를 공급하도록 배관이 이루어지거나, 항온펌프를 항온조 내에 설치하여 항온조 내부에서만 배관이 이루어져 유체공급이 이루어지도록 할 수 있다.In addition, a fluid transfer tube 60 is further provided in the thermostatic chamber 20 to supply the fluid stored under the thermostat to the fluid supply tank 40. At this time, a constant-temperature pump 61 is installed on the flow path of the fluid transfer pipe 60 to pump the fluid stored under the thermostat 20 to the fluid supply tank 40. As shown in the drawing, the fluid transportation pipe 60 is provided with a constant temperature pump 61 outside the thermostatic chamber 20, and is then discharged to the outside, then flows into the thermostatic chamber again to supply the fluid to the fluid supply tank, It can be installed in the thermostat so that the piping is made only inside the thermostatic chamber to supply the fluid.

이러한 구조에서 상기 유체공급조(40)로 공급되는 유체량을 유체공급조(40)에서 공급대상으로 배출되는 유체량보다 더 많은 량으로 공급되는 과잉공급이 이루어지도록 한다. 상기 유체공급조(40)에 과잉공급된 유체는 유체공급조(40)를 월류하여 배출되므로 유체가 공급대상으로 연속 배출되어도 유체공급조(40)는 항상 유체가 가득 채워지게 된다. In this structure, the excess amount of the fluid supplied to the fluid supply tank 40 is supplied in a larger amount than the amount of fluid discharged from the fluid supply tank 40 to the supply target. Since the fluid excessively supplied to the fluid supply tank 40 is discharged through the fluid supply tank 40, the fluid supply tank 40 is always filled with the fluid even if the fluid is continuously discharged to the supply target.

따라서, 공급대상으로 유체 공급시 유체공급조(40)의 수두가 항상 일정하게 유지될 수 있으므로, 유체공급에 의한 수두차 발생을 제거하여 보다 정밀한 측정이 가능하도록 할 수 있다. 또한, 유체공급조에 과잉공급되는 유체도 일정한 온도를 유지하고 있는 항온조의 하부에 저장된 유체를 펌핑하여 공급함으로 유체공급에 의한 온도변화를 방지해 유체공급에 의한 온도변수와 수두에 의한 압력 변수를 제거할 수 있다.
Therefore, since the head of the fluid supply tank 40 can always be kept constant when the fluid is supplied to the supply object, the occurrence of the head difference due to the fluid supply can be eliminated, and more precise measurement can be performed. Also, since the fluid supplied to the fluid supply tank is kept at a constant temperature, the fluid stored in the lower part of the thermostat is pumped and supplied to prevent the temperature change due to the fluid supply, thereby removing the temperature variable and the pressure variable due to the fluid supply can do.

아울러 본 발명의 항온장치(10)에는 보조항온조(70)를 더 구비할 수 있다. 도 2를 참조한 바와같이 상기 보조항온조(70)는 가열기와 온도계가 설치되어 항온조에 공급할 유체를 임시 보관하면서 가열하여 항온조(20)와 동일한 온도를 갖도록 한다. In addition, the thermostat 10 of the present invention may further include an auxiliary thermostat 70. Referring to FIG. 2, the auxiliary thermostat (70) has a heater and a thermometer to heat the fluid to be supplied to the thermostat temporarily while maintaining the same temperature as that of the thermostatic chamber (20).

즉, 상기 보조항온조(70)는 외부로부터 유체를 공급받으면 유체에 열을 가하여 항온조의 설정온도와 동일한 온도를 갖도록 한다. 상기 보조항온조(70)와 항온조(20)에 저장된 유체의 온도를 동일하게 유지시킨 상태에서 항온조의 유체를 보충할 시에는 이송관(71)을 통해 보조항온조의 유체를 항온조로 공급함으로써 항온조에 유체가 추가 공급되어도 유체의 온도변화를 방지해 공급대상으로 공급되는 유체를 일정한 온도로 공급되게 할 수 있다.
That is, when the fluid is supplied from the outside, the auxiliary thermostat 70 applies heat to the fluid to have the same temperature as the set temperature of the thermostatic chamber. When fluid in the thermostatic chamber is replenished while keeping the temperature of the fluid stored in the auxiliary thermostatic chamber 70 and the thermostatic chamber 20 the same, the fluid in the auxiliary thermostatic chamber is supplied to the thermostatic chamber through the transfer pipe 71, The temperature of the fluid can be prevented from changing, and the fluid supplied to the supply target can be supplied at a constant temperature.

상기한 바와같은 본 발명에 따른 항온장치의 작동상태를 간단하게 설명하면,The operation of the constant temperature apparatus according to the present invention as described above will be briefly described.

항온조(20)는 가열기(30)에 의해 저장된 유체가 일정한 온도를 유지하도록 하고, 저장된 유체 수위보다 상부에 유체공급조(40)를 고정위치시킨다. The thermostatic chamber 20 keeps the fluid stored by the heater 30 at a constant temperature and fixes the fluid supply tank 40 above the stored fluid level.

상기 항온조(20)에 저장된 유체는 유체이송관(60)을 통해 유체공급조(40)로 연속 과잉공급하고, 상기 유체이송관은 과잉 공급된 유체에 의해 항상 내부를 가득채우고 과잉 유체는 유체공급조(40)를 월류하여 항온조(20) 하부로 떨어지도록 한다. The fluid stored in the thermostatic chamber 20 is continuously supplied to the fluid supply tank 40 through the fluid transfer pipe 60. The fluid transfer pipe always fills the interior with the fluid supplied in excess, 40 to flow down to the lower part of the thermostatic chamber 20.

이러한 작동상태에서 상기 유체공급조(40)에 저장된 유체는 유체공급관(50)을 통해 공급대상 (예컨대 검사대상이 장착된 측정기기)으로 연속공급된다. 이 때 공급대상로 공급되는 량 만큼 유체공급조(40)에 저장된 유체량이 줄어들어 유체 수두가 변화될 수 있지만, 상기 유체공급조(40)에는 공급대상으로 배출되는 량보다 많은 량의 유체가 유체이송관을 통해 공급되므로 항상 유체공급조(40)를 가득 채워 수두가 일정하게 유지되도록 한다. In this operating state, the fluid stored in the fluid supply tank 40 is continuously supplied through the fluid supply pipe 50 to a supply target (for example, a measuring device equipped with an inspection object). At this time, the amount of fluid stored in the fluid supply tank 40 may be reduced by an amount supplied to the supply object to change the fluid head. However, in the fluid supply tank 40, So that the fluid supply tank 40 is always filled to keep the head constant.

따라서, 공급대상으로 유체 공급시 유체의 수두차에 의한 오차요인을 제거할 수 있으며, 항온조(20) 내의 유체를 유체공급조(40)로 공급함으로 유체의 온도도 일정하게 유지될 수 있어 일정한 온도와 일정한 수두를 갖는 유체의 공급이 가능하다.Therefore, when the fluid is supplied to the supply object, an error factor due to the water head difference can be removed. By supplying the fluid in the thermostatic chamber 20 to the fluid supply tank 40, the temperature of the fluid can be kept constant, And a fluid having a constant head can be supplied.

또한, 항온조(20)로 보충되는 유체도 항온조와 동일한 온도를 유지하는 보조항온조(70)를 통해 공급되게 함으로써 유체보충에 의한 온도오차가 발생되는 것을 차단할 수 있다. In addition, the fluid supplemented by the thermostatic chamber 20 is also supplied through the auxiliary thermostatic chamber 70 maintaining the same temperature as that of the thermostatic chamber, thereby preventing the temperature error due to the fluid replenishment from occurring.

10 : 항온장치
20 : 항온조
30 : 가열기
40 : 유체공급조
50 : 유체공급관
60 : 유체이송관 61 : 항온펌프
70 : 보조항온조 71 : 이송관
10: Thermostat
20: thermostat
30: heater
40: fluid supply tank
50: fluid supply pipe
60: fluid conduit 61: constant temperature pump
70: auxiliary thermostat 71: transfer pipe

Claims (3)

유체의 공급압력 변화를 방지하는 항온장치에 있어서,
공급대상으로 공급되는 유체가 저장되는 항온조와;
상기 항온조 내에 설치되어 유체를 일정온도로 유지시키는 가열기와;
상기 항온조 내에서 저장된 유체 수위보다 높은 위치에 설치되는 소용량의 유체공급조와;
상기 유체공급조의 하단에 일단이 연통되어 유체공급조에 저장된 유체를 공급대상으로 공급하는 유체공급관과;
상기 항온조에 저장된 유체를 항온펌프에 의해 유체공급조로 이송시키는 유체이송관;을 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 항온장치.
1. A constant-temperature device for preventing a change in supply pressure of a fluid,
A thermostatic chamber in which a fluid to be supplied is stored;
A heater installed in the thermostatic chamber to maintain the fluid at a predetermined temperature;
A small-capacity fluid supply tank installed at a position higher than the fluid level stored in the thermostatic chamber;
A fluid supply pipe connected to a lower end of the fluid supply tank and having one end communicated to supply a fluid stored in the fluid supply tank to a supply target;
And a fluid transfer pipe for transferring the fluid stored in the thermostatic chamber to the fluid supply tank by a thermostatic pump.
제1항에 있어서,
상기 유체공급관을 통해 유체공급조로부터 배출되는 유체량보다 상기 유체이송관을 통해 유체공급조로 이송되는 유체량을 더 크게 하여 항상 유체공급조가 가득 채워지게 한 것을 특징으로 하는 항온장치.
The method according to claim 1,
Wherein the amount of fluid transferred to the fluid supply tank through the fluid transfer pipe is greater than the amount of fluid discharged from the fluid supply tank through the fluid supply pipe so that the fluid supply reservoir is always filled up.
제1항에 있어서,
상기 항온조에 저장된 유체를 보충시키기 위해 보조항온조를 더 구비하고, 이송관을 통해 보조항온조의 유체를 항온조로 공급하는 것을 특징으로 하는 항온장치.
The method according to claim 1,
Further comprising an auxiliary thermostat for replenishing the fluid stored in the thermostat, and supplying the fluid of the auxiliary thermostat to the thermostat through the transfer tube.
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