本實用新型涉及控溫領域,尤其涉及一種多溫區(qū)冷藏車閉環(huán)自動控溫裝置。
背景技術:
發(fā)達國家的產(chǎn)品低溫保存技術水平很高,其中肉制品、乳制品、飲料的冷藏率為 100%,新鮮果蔬為 95%,產(chǎn)品物流損耗率很小,只有5%。歐美日等發(fā)達國家和地區(qū)現(xiàn)已規(guī)劃了冷鏈物流體系,冷鏈物流溫度管理系統(tǒng)也已經(jīng)建成。相對發(fā)達國家的現(xiàn)狀,中國冷鏈物流剛起步,冷藏運輸設備簡陋,管理粗放。隨著,消費者對低溫產(chǎn)品的需求增大,因此中國冷鏈物流存在著良好的贏利空間,具有較好技術發(fā)展前景。
冷鏈物流承擔冷藏、冷凍貨物的運輸和配送,需要對車廂內(nèi)的實時溫度進行測量和遠程傳遞,及時控制車廂的溫度。而且零擔物流面對的是不同客戶的貨物,不同的貨物對溫度的要求不同。如果冷藏車只運送一種溫度范圍的貨物,則會出現(xiàn)裝載率低的問題。如果混合運送多種溫度要求的貨物,卻難以實現(xiàn)對車廂不同溫區(qū)的溫度可視和可控。
技術實現(xiàn)要素:
本實用新型的目的是針對以上不足之處,提供了一種多溫區(qū)冷藏車閉環(huán)自動控溫裝置,實現(xiàn)自動準確控溫。
本實用新型解決技術問題所采用的方案是:一種多溫區(qū)冷藏車閉環(huán)自動控溫裝置,包括一個以上用于檢測運輸車上對應溫區(qū)的ZigBee測溫節(jié)點、與所述ZigBee測溫節(jié)點經(jīng)ZigBee網(wǎng)絡連接的ZigBee控制單元,所述運輸車內(nèi)沿長度方向劃分有一個以上的溫區(qū),每個溫區(qū)對應設置有所述ZigBee測溫節(jié)點;所述ZigBee控制單元還連接有一制冷機,所述制冷機經(jīng)一制冷管道伸入至各個溫區(qū)內(nèi)。
進一步的,所述冷藏車底部內(nèi)壁上還沿長度方向設有一個以上的風道,所述風道上對應每個溫區(qū)設有一個以上的風扇,所述風扇均與所述ZigBee控制單元電連。
進一步的,位于同一溫區(qū)的風扇相互串聯(lián)與所述ZigBee控制單元電連。
進一步的,所述制冷管道分別經(jīng)一支管伸入至每個溫區(qū),每個支管上分別設有一電磁閥,所述電磁閥與所述ZigBee控制單元電連。
進一步的,每個溫區(qū)內(nèi)還設置有一用于定位區(qū)別溫區(qū)的GPS定位模塊,所述GPS定位模塊與所述ZigBee控制單元電連。
進一步的,每個溫區(qū)內(nèi)還設置有一用于定位區(qū)別溫區(qū)的北斗定位模塊,所述北斗定位模塊與所述ZigBee控制單元電連。
與現(xiàn)有技術相比,本實用新型有以下有益效果:本實用新型通過將冷藏車劃分為多個溫區(qū),在每個溫區(qū)上分別設有一ZigBee測溫節(jié)點,所述ZigBee測溫節(jié)點經(jīng)ZigBee網(wǎng)絡與ZigBee控制單元形成閉環(huán)的控溫機制,當某個溫區(qū)溫度不適宜時,ZigBee控制單元控制所述制冷機和風扇工作,直到該溫區(qū)溫度達標,實現(xiàn)準確自動測溫控溫。
附圖說明
下面結合附圖對本實用新型專利進一步說明。
圖1為本實用新型實施例的結構示意圖。
圖2為本實用新型實施例的電路控制框圖。
圖中:1-冷藏車;2-溫區(qū);3-風扇;4-制冷機;5- ZigBee測溫節(jié)點;6-ZigBee控制單元。
具體實施方式
下面結合附圖和具體實施方式對本實用新型進一步說明。
如圖1~2所示,本實施例的一種多溫區(qū)2冷藏車1閉環(huán)自動控溫裝置,包括一個以上用于檢測運輸車上對應溫區(qū)2的ZigBee測溫節(jié)點5、與所述ZigBee測溫節(jié)點5經(jīng)ZigBee網(wǎng)絡連接的ZigBee控制單元6,所述運輸車內(nèi)沿長度方向劃分有一個以上的溫區(qū)2,每個溫區(qū)2對應設置有所述ZigBee測溫節(jié)點5;所述ZigBee控制單元6還連接有一制冷機4,所述制冷機4經(jīng)一制冷管道伸入至各個溫區(qū)2內(nèi)。所述制冷機4設置于冷藏車1頂部,所述ZigBee控制單元6設置于冷藏車1內(nèi)且靠近制冷機4處。
從上述可知,本實用新型的有益效果在于:冷藏車1上每個溫區(qū)2適宜保持的溫度各不相同,通過一個以上的ZigBee測溫節(jié)點5經(jīng)ZigBee網(wǎng)絡與ZigBee控制單元6形成閉環(huán)的控溫機制,當某個溫區(qū)2溫度不適宜時,ZigBee控制單元6控制所述制冷機4和風扇3工作,直到該溫區(qū)2溫度達標,實現(xiàn)準確自動測溫控溫。
在本實施例中,所述冷藏車1底部內(nèi)壁上還沿長度方向設有一個以上的風道,所述風道上對應每個溫區(qū)2設有一個以上的風扇3,所述風扇3均與所述ZigBee控制單元6電連。所述ZigBee控制單元6為Zigbee網(wǎng)關,所述ZigBee測溫節(jié)點5為ZigBee溫度傳感器。
在本實施例中,位于同一溫區(qū)2的風扇3相互串聯(lián)與所述ZigBee控制單元6電連。
在本實施例中,所述制冷管道分別經(jīng)一支管伸入至每個溫區(qū)2,每個支管上分別設有一電磁閥,所述電磁閥與所述ZigBee控制單元6電連。通過基于ZigBee網(wǎng)絡的電磁閥,實現(xiàn)電磁閥的遠程控制。
在本實施例中,每個溫區(qū)2內(nèi)還設置有一用于定位區(qū)別溫區(qū)2的GPS定位模塊,所述GPS定位模塊與所述ZigBee控制單元6電連。
在本實施例中,每個溫區(qū)2內(nèi)還設置有一用于定位區(qū)別溫區(qū)2的北斗定位模塊,所述北斗定位模塊與所述ZigBee控制單元6電連。通過GPS定位模塊和北卡定位模塊實現(xiàn)各個溫區(qū)2的準確定位,確保各個溫區(qū)2溫度準確控制。
綜上所述,本實用新型提供的一種多溫區(qū)冷藏車閉環(huán)自動控溫裝置,通過位于各個溫區(qū)的ZigBee測溫節(jié)點5經(jīng)ZigBee網(wǎng)絡與ZigBee控制單元形成閉環(huán)的控溫機制,實現(xiàn)準確自動測溫控溫。
上列較佳實施例,對本實用新型的目的、技術方案和優(yōu)點進行了進一步詳細說明,所應理解的是,以上所述僅為本實用新型的較佳實施例而已,并不用以限制本實用新型,凡在本實用新型的精神和原則之內(nèi),所作的任何修改、等同替換、改進等,均應包含在本實用新型的保護范圍之內(nèi)。