Функциональное ядро испытательной камеры с постоянной температурой и постоянной влажностью - однородность температуры, точность контроля влажности и скорость реакции, в значительной степени определяется ее « дыхательной системой», то есть совместной конструкцией структуры вентилятора и циркуляционного вентилятора. Оптимизация этой системы является ключом к повышению общей производительности оборудования.
I. Оптимизация структуры воздуховодов: искусство наведения воздушных потоков
Основная миссия вентиляционного канала заключается в формировании стабильного и равномерного поля воздушного потока в корпусе, избегая образования мертвого угла, вихря или короткого замыкания.
Дизайн вертикального ламинарного потока с верхним выходом и нижним обратным ветром: это самая распространенная и эффективная схема в настоящее время. Воздушный поток вертикально вниз, как поршень, равномерно покрывает образец, а затем возвращается через нижний вентиляционный люк, эффективно уменьшая температурное расслоение, вызванное поперечным воздушным потоком, и обеспечивая однородность точек рабочего пространства.
Точная конструкция полости и направляющей пластины:
Конструкция равномерного потока: перед выпускным отверстием устанавливается пористая усреднительная пластина или направляющая лопатка под определенным углом, концентрированное давление воздуха, создаваемое вентилятором, преобразуется в равномерную плавную ветровую завесу, чтобы предотвратить прямое воздействие воздушного потока на образец.
Гидродинамическое моделирование: использование программного обеспечения для вычисления гидродинамики на этапе проектирования для моделирования вентиляционного канала, точного прогнозирования структуры воздушного потока, поля скорости и температурного поля, тем самым оптимизируя угол, форму и положение направляющей пластины, устраняя вихри из источника.
Избегайте короткого замыкания воздушного потока: тщательно спроектируйте положение и площадь вентиляционного отверстия и вентиляционного отверстия, чтобы убедиться, что воздушный поток должен течь через все пространство студии, чтобы вернуться, заставляя тепло и влажность полностью обмениваться с образцом, а не непосредственно « замыкать замыкание».
Оптимизация циркуляционного вентилятора: ядро, обеспечивающее стабильную мощность
Вентилятор является « сердцем», которое управляет всей системой циркуляции воздуха, и его производительность напрямую определяет скорость ветра и давление ветра.
Соответствие характеристикам вентилятора и сопротивлению системы: точный расчет количества воздуха и давления ветра, необходимого для системы, в соответствии с объемом корпуса, нагрузкой на образец и способностью нагревать и увлажнять. Выберите высокопроизводительный центробежный вентилятор с обратным наклоном, который обеспечивает более плавную и стабильную кривую количества воздуха - давления, особенно при преодолении сопротивления системы, вызванного фильтрами, испарителями, нагревателями и другими компонентами, производительность лучше, чем передний вентилятор, и более высокая эффективность, более низкое потребление энергии.
Введите бесступенчатый регулятор скорости или EC (электронный коммутатор) вентилятор:
Бесступенчатая регулировка скорости: позволяет пользователям плавно регулировать скорость вращения вентилятора в соответствии с требованиями тестирования (например, « безветренный» тест, который боится распыления образца) или размером нагрузки для достижения точного контроля количества ветра.
Вентилятор EC: Это революционная оптимизация. Вентилятор EC использует встроенную технологию преобразования частоты, имеет эффективность двигателя, более широкий диапазон регулирования скорости и точное управление скоростью. Он может не только значительно экономить энергию и шумоподавление, но и в соответствии с заданным значением температуры и влажности и фактическим значением отклонения, в режиме реального времени, линейно корректировать выходной объем воздуха, чтобы достичь динамической реакции, что значительно повышает точность управления и стабильность.
резюме
Оптимизация вентиляторов и вентиляторов - это системный проект. Ламинированный вентиляционный канал, оптимизированный CFD в сочетании с эффективным и интеллектуальным регулятором скорости EC, представляет собой основную конкурентоспособность современной высокопроизводительной испытательной камеры с постоянной температурой и влажностью. Эта комбинация обеспечивает стабильность температуры и влажности в кратчайшие сроки и поддерживает однородность по всему рабочему пространству, обеспечивая наиболее надежные условия моделирования окружающей среды для тестирования надежности продукта.