Нанкинский термостатСостоит из холодильной системы, системы нагрева, системы управления, системы влажности, системы циркуляции подачи воздуха и системы датчиков и т. Д., Вышеупомянутая система относится к двум основным аспектам электрического и механического охлаждения. Ниже описываются принципы и процессы работы нескольких основных систем.
1. Система охлаждения: Система охлаждения является одним из ключевых компонентов термостата. Как правило, способ охлаждения - это механическое охлаждение и вспомогательное жидкое азотное охлаждение, механическое охлаждение с использованием парового сжатия охлаждения, они в основном состоят из компрессоров, конденсаторов, дроссельных механизмов и испарителей. Если мы испытываем низкую температуру до - 55 °C, одноступенчатое охлаждение трудно удовлетворить требованиям, поэтому
Нанкинский термостатКак правило, применяется комплексное охлаждение.
Нанкинский термостатСистема охлаждения состоит из двух частей, называемых высокотемпературной и низкотемпературной, каждая из которых является относительно независимой системой охлаждения. испарение хладагента в высокотемпературной части поглощает тепло хладагента из низкотемпературной части и испаряется; При низких температурах испарение части хладагента поглощает тепло от охлаждаемого объекта (воздуха в испытательной машине) для получения количества охлаждения. Между высокотемпературной и низкотемпературной частями находится испарительный конденсатор, который является как высокотемпературным, так и низкотемпературным конденсатором.
2.Система нагрева: Система нагрева относительно системы охлаждения относительно проста. Он в основном состоит из мощной проволоки сопротивления, так как скорость нагрева, требуемая для испытания, больше, поэтому мощность системы нагрева относительно велика, а на дне испытательной машины также есть нагреватель.
3.Система управления: Система управления является ядром интегрированной испытательной коробки, которая определяет скорость нагрева испытательной машины, точность и другие важные показатели. В настоящее время большинство контроллеров испытательной машины используют PID - управление, а некоторые используют PID - управление в сочетании с нечетким управлением. Поскольку системы управления в основном относятся к категории программного обеспечения, и эта часть, как правило, не вызывает проблем во время использования.
Система влажности: температурная система состоит из двух подсистем: увлажнения и осушения.
Способ увлажнения обычно использует метод увлажнения пара, то есть пар низкого давления вводится непосредственно в испытательное пространство для увлажнения. Этот метод увлажнения обладает способностью увлажнять быстро и чувствительно к управлению увлажнением, особенно при охлаждении, чтобы легко достичь принудительного увлажнения.
Существует два способа осушения: механическое охлаждение и осушение. Принцип осушения механического охлаждения и осушения заключается в охлаждении воздуха ниже температуры точки росы, так что конденсация водяного пара, превышающая насыщенное содержание влаги, выделяется, тем самым снижая влажность. осушитель сушилки - это использование воздушного насоса для извлечения воздуха из испытательной камеры и впрыска сухого воздуха, в то время как влажный воздух подается в рециркулируемую сушку для сушки, а затем в испытательную камеру после сушки, так много циклов для осушения. В настоящее время большинство интегрированных испытательных коробок используют предыдущий метод увлажнения, последний метод увлажнения, который позволяет температуре точки росы достигать 0°C. Применяется в случаях с особыми требованиями, но с более высокой стоимостью.
5. Датчиковые системы: Датчики в основном являются датчиками температуры и влажности. Датчики температуры чаще всего используются в платиновых батареях и термопарах. Существует два метода измерения влажности: сухой и влажный термометр и прямое измерение твердотельных электронных датчиков. Из - за низкой точности измерений с помощью сухих и влажных шаров современные термостаты постепенно заменяют сухие и влажные шары твердотельными датчиками для измерения влажности.
Системы циркуляции воздуха: Системы циркуляции воздуха обычно состоят из центробежных вентиляторов и двигателей, приводящих их к работе. Он обеспечивает циркуляцию воздуха в испытательной машине.
1. Машина прикреплена к боковой стороне испытательного отверстия, которое может быть использовано при подключении к испытательной линии в коробке.
2. Для того чтобы наблюдать изменения в камере во время испытания, выключатель внутреннего освещения (LIGHT) может быть включен, и внутренние изменения могут быть известны через окно.
Если машина работает ниже 0°C, следует стараться избегать открытия двери ящика, потому что при низкой температуре, если открытие двери ящика может легко привести к внутреннему испарителю и другим частям явления уплотнения льда, особенно чем ниже температура, тем хуже состояние, если необходимо открыть, время открытия должно быть сведено к минимуму.
При выполнении низкотемпературной работы необходимо установить температурные условия 60°C для сухой обработки около получаса, чтобы не повлиять на время измерения или явление обледенения при следующих условиях работы.
5. Радиатор (конденсатор) морозильной машины должен регулярно поддерживаться в чистоте.
6. Влажные барабаны, входящие в водопроводную трубу, должны сбрасывать удерживаемый воздух * таким образом, чтобы вода не могла войти.
Особое внимание: после того, как машина завершает низкотемпературную работу, если нет работы в пункте 6 выше, необходимо также установить условия нормальной температуры (30 ± 5°C), чтобы температура в коробке была в состоянии постоянной температуры при остановке, чтобы не влиять на явление обледенения, вызванное низкой температурой в коробке, а также туман оконного стекла.
7. При эксплуатации, если не требуется, не открывайте дверь ящика, иначе это может привести к следующим неблагоприятным последствиям:
- Высокотемпературное высвобождение влаги из резервуара очень опасно.
- Внутренняя сторона двери ящика все еще находится при высокой температуре, что приводит к повреждениям.
- Высокотемпературный воздух может вызывать пожарную тревогу, вызывая неправильное движение.
8. Обратите внимание, что машина должна быть безопасно и точно заземлена, чтобы избежать электростатической индукции.
Избегайте выключения и повторного включения холодильного агрегата в течение трех минут.
10. Если в коробке размещен нагревательный материал, используйте дополнительный источник питания для управления питанием реагента, не используйте непосредственно собственный источник питания.
11. Электрические выключатели, терморегуляторы, обеспечивающие безопасность и защиту оператора собственными тестируемыми изделиями, поэтому, пожалуйста, регулярно проверяйте.
Правильное устройство для увлажнения шаров марли гарантирует правильное количество относительной влажности.
13. Запрещаются испытания взрывоопасных, горючих и высококоррозионных веществ.
14. Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией контроллера и соответствующими инструкциями, прежде чем приступать к работе
Нанкинский термостатА.
Нанкинский термостатСистема функционирует через три взаимные системы: систему циркуляции хладагента, систему циркуляции воздуха и электрическую систему самоконтроля; Система циркуляции хладагента, жидкий хладагент в испарителе поглощает тепло воздуха (воздух охлаждается и увлажняется) и начинает испаряться, между конечным хладагентом Zui и воздухом образуется определенная разница температур, жидкий хладагент также испаряется в газообразное состояние, после чего он вдыхается компрессором и сжимается (давление и температура увеличиваются), газообразный хладагент поглощает тепло через конденсатор (ветровое / водяное охлаждение) и конденсируется в жидкость. Процесс циркуляции хладагента завершается дросселем расширительного клапана (или капилляра), который превращается в низкотемпературный хладагент низкого давления в испаритель.