Добро пожаловать Клиент!

Членство

Помощь

Nanjing Hilbert Instrument Equipment Co., Ltd
Заказчик производитель

Основные продукты:

instrumentb2b> >Новости

Nanjing Hilbert Instrument Equipment Co., Ltd

  • Электронная почта

    739915789@qq.com

  • Телефон

    13912998027

  • Адрес

    Нанкин, район Люхэ, индустриальный парк Дунгоу, новая улица 188

Свяжитесь сейчас
Компания Hilbert Experiment Equipment Ltd. учит вас методам осушения высокотемпературных и влажных камер.
Дата:2014-05-09Читать:0

Высокотемпературные и влажные испытательные камеры в приборах, материалах, электронике в основном распространены, в основном в условиях высокой низкой температуры или влажной тепла для проверки различных показателей производительности. На практике высокотемпературные и влажные испытательные камеры для достижения условий испытаний будут увлажняться и увлажняться. Способ увлажнения вы, должно быть, уже знаете, как это сделать?
Определение влажности относится к соотношению парциального давления водяного пара в воздухе к давлению насыщенного пара в воде при этой температуре и выражается в процентах, Из характера давления насыщения водяного пара видно, что давление насыщения водяного пара является только температурной функцией, не связанной с давлением воздуха, на котором может находиться водяной пар, люди с помощью большого количества экспериментов и сортировки искали связь между давлением насыщения водяного пара и температурой, которая была широко использована в технике и измерении должна быть формулой Гоффеля, часто клиенты будут ссылаться на диапазон влажности от 0 до 100%. RH, На самом деле, это неправильное значение диапазона, 100% влажности больше не может называться влажностью, потому что влажность относится к водяному туману водяного пара, и 100% влажности уже * сформировали капли воды, 0% влажности уже обрабатывается * сухая среда (например, при высокой температуре выше 100 градусов, низкой температуре ниже 0 градусов), поэтому правильный диапазон влажности должен составлять 30 - 98% R.h, если вы хотите сделать низкую влажность может быть снижен до 10%, 20%.

Принцип осушения высокотемпературной испытательной камеры: при работе холодильной системы температура поверхностного ребра испарителя будет ниже температуры точки росы при испытательной температуре, а при циркуляции воздуха влажность образуется при прохождении через поверхность испарителя, достигая таким образом цели осушения.

Принцип гидротермального перехода в высокотемпературной испытательной камере:

Воздух в испытательной камере проходит через открытую поверхность воды, с поверхностью воды происходит термовлажный обмен, в зависимости от температуры воды, может происходить только явный теплообмен или может быть как явный теплообмен, так и мокрый обмен, а также скрытый теплообмен. При непосредственном контакте воздуха в испытательной камере с поверхностью воды вблизи поверхности воды в результате нерегулярного движения молекул воды образуется пограничный слой насыщенного воздуха с температурой, равной температуре поверхности воды, а концентрация молекул водяного пара или давление компонента водяного пара зависят от температуры насыщенного воздуха в пограничном слое.

Если молекулярная концентрация водяного пара в испытательной камере превышает молекулярную концентрацию водяного пара в воздухе (т.е. В противном случае их будет меньше. Первый называется « испарением», второй - « конденсацией», в процессе испарения молекулы водяного пара, уменьшенные в пограничном слое, дополняются молекулами воды, выскочившими из поверхности воды, и в процессе конденсации слишком много молекул водяного пара в пограничном слое возвращается на поверхность воды, что свидетельствует о том, что заметный теплообмен между воздухом и водой зависит от разности температур между пограничным слоем и верхним воздухом, в то время как влажный обмен и, как следствие, скрытый тепловой обмен зависят от разности концентраций или дифференциального давления молекул водяного пара между ними.

В настоящее время используются два метода удаления влаги: замораживание и удаление влаги, а также удаление влаги твердым увлажнителем. Первый конденсирует водяной пар в воздухе на поверхностном охладителе, образуя воду или иней. Поскольку процесс испытаний в мокрых тепловых камерах, как правило, более длительный, иней поверхностного охладителя может повлиять на эффект увлажнения, как правило, следует избегать этого явления, чтобы поверхностный охладитель не был инеем, температура поверхностного охладителя должна контролироваться выше 0°C. В это время, когда влажность в коробке описывается точкой росы, температура росы составляет от 5 до 7 °C. Эта температура точки росы удовлетворяет требованиям существующих методов испытаний и в то же время очень удобна в использовании, поэтому Zui широко используется. Когда требуется более низкая точка росы, обычно используется твердый увлажнитель для дальнейшего увлажнения. Давление водяного пара на поверхности таких увлажнителей составляет от нескольких сотен до нескольких десятков порядков ppm, что позволяет получать температуру точки росы около - 70°C. Этот метод является неудобным или дорогостоящим для приобретения специализированного оборудования. Используется только в некоторых испытаниях с особыми требованиями. Если двигатель внутреннего сгорания находится в криогенном резервуаре при низких температурах или подвергается эксплуатационным испытаниям, то для сжигания топлива в резервуаре требуется дополнительное количество воздуха. Чтобы предотвратить большое количество инея в испарителе водяного пара в низкотемпературном баке в новом воздухе, требуется ротационный осушитель, изготовленный из твердого принципа увлажнения и работающий непрерывно. В настоящее время такие увлажнители стоят дорого.