video
Komora do badania zimnej temperatury

Komora do badania zimnej temperatury

Komora testowa w niskiej temperaturze jest niezbędnym sprzętem testowym w dziedzinie lotnictwa, motoryzacji, sprzętu gospodarstwa domowego, badań naukowych itp. Służy do testowania i określania parametrów oraz wydajności produktów i materiałów elektrycznych, elektronicznych i innych po wysokiej temperaturze, niskiej temperatura lub stałe zmiany temperatury otoczenia. Zakres niskich temperatur wynosi od 0 stopni do -80 stopni.

Wprowadzenie produktów
Użycie produktu

 

Thekomora do badania zimnej temperaturymożna wykorzystać do oceny i określenia zdolności przystosowawczych produktów lub materiałów elektrycznych i elektronicznych do przechowywania i stosowania w warunkach cyklicznych zmian temperatur oraz w warunkach niskiej temperatury na powierzchni produktu. W urządzeniu zastosowano wymuszony obieg powietrza w celu utrzymania równomiernej temperatury w pomieszczeniu pracy. Aby ograniczyć wpływ promieniowania, różnica między temperaturą każdej części wewnętrznej ściany urządzenia a temperaturą określoną w teście nie jest większa niż 8%, a próbka testowa nie będzie bezpośrednio napromieniowana przez ogrzewanie i chłodzenie elementy w wyposażeniu.

 

Jak działa chłodzenie?

 

Cykl chłodzenia komory badawczej w niskiej temperaturze przyjmuje odwrotny cykl Carrolla, który składa się z dwóch procesów izotermicznych i dwóch procesów adiabatycznych. Proces przebiega następująco: czynnik chłodniczy jest sprężany adiabatycznie do wyższego ciśnienia przez sprężarkę, co wymaga pracy w celu podniesienia temperatury spalin, a następnie czynnik chłodniczy izotermicznie wymienia ciepło z otaczającym czynnikiem poprzez skraplacz, przekazując ciepło do otaczającego czynnika. Następnie czynnik chłodniczy rozpręża się adiabatycznie przez zawór odcinający, aby wykonać pracę, a temperatura czynnika chłodniczego spada w tym czasie. Wreszcie czynnik chłodniczy izotermicznie pochłania ciepło z obiektu o wyższej temperaturze przez parownik, obniżając temperaturę chłodzonego obiektu. Cykl ten powtarza się, aby osiągnąć cel chłodzenia.

 

Struktura korpusu komory

 

Komora testowa w niskiej temperaturze jest obrabiana za pomocą obrabiarek CNC, z pięknym wyglądem i niereagującymi uchwytami ułatwiającymi obsługę. Wewnętrzna powłoka komory wykonana jest z importowanego panelu lustrzanego wysokiej jakości stali nierdzewnej (SUS304), a zewnętrzna powłoka wykonana jest z blachy stalowej A3 natryskiwanej tworzywem sztucznym, co zwiększa teksturę i czystość wyglądu.
Duże okno obserwacyjne z oświetleniem sprawia, że ​​komora jest jasna, a wbudowane w element grzejny hartowane szkło pozwala na dobrą obserwację warunków w komorze w dowolnym momencie. Wyposażony jest w otwór testowy o średnicy 50mm, który można wykorzystać do przeprowadzenia zewnętrznego testu przewodu zasilającego lub linii sygnałowej.

 

57

 

System sterowania

 

Sterowanie temperaturą wykorzystuje japońskie cyfrowe przyciski dotykowe RKC, ustawienia dotykowe, cyfrowy i bezpośredni wyświetlacz, a moc wyjściowa kontroli temperatury jest obliczana przez mikrokomputer PID w celu osiągnięcia wysokiej precyzji i wysokiej efektywności wykorzystania energii elektrycznej. W przypadku wystąpienia błędu zostanie wyświetlony sygnał ostrzegawczy.
Lodówka z komorą testową w niskiej temperaturze wykorzystuje oryginalną francuską, całkowicie zamkniętą sprężarkę „Taikang”.
Filtr suchy, okienko przepływu czynnika chłodniczego, zawór naprawczy, separator oleju, zawór elektromagnetyczny i cylinder magazynujący ciecz są oryginalnymi częściami importowanymi
Układ chłodniczy przyjmuje konstrukcję jednostkową lub binarną z obwodem niskotemperaturowym.
W niskotemperaturowej komorze testowej zastosowano dmuchawę wieloskrzydłową, która zapewnia silną cyrkulację powietrza, unikając martwych kątów, i może zapewnić równomierny rozkład temperatury w obszarze testowym.
Konstrukcja wylotu i powietrza powrotnego cyrkulacji powietrza, ciśnienie i prędkość wiatru spełniają standardy testowe i mogą sprawić, że temperatura szybko powróci do normy po otwarciu drzwi.
Ogrzewanie, chłodzenie i system są całkowicie niezależne, co może poprawić wydajność, zmniejszyć koszty testowania, wydłużyć żywotność i zmniejszyć awaryjność.
Ogólna nadmierna temperatura sprzętu; całkowita utrata fazy w urządzeniu/odwrócenie fazy; ogólne przeciążenie sprzętu; nadciśnienie w agregacie chłodniczym; ogólny czas wyposażenia;
Inne zabezpieczenia obejmują wycieki, wskazanie działania, automatyczne wyłączenie po alarmie o usterce itp.

 

Specyfikacja techniczna

 

Model

B-TH-80

(A~G)

B-TH-150

(A~G)

B-TH-225

(A~G)

B-TH-408

(A~G)

B-TH-608

(A~G)

B-TH-800

(A~G)

B-TH-1000

(A~G)

Rozmiar wewnętrzny szer. x wys. x gł. (cm)

40x50x40

50x60x50

50x75x60

80x85x60

80x95x80

100x100x80

100x100x100

Rozmiar zewnętrzny szer. x wys. x gł. (cm)

95x145x105

105x175x97

115x190x97

135x185x120

145x185x137

145x210x130

147x210x140

Zakres temperatur

0 stopień ~+150 stopień
(A:{{0}} stopień B:0 stopień C:-20 stopień D:-40 stopień E:-50 stopień F:-60 stopień G :-80 stopień)

Zakres wilgotności

20%~98%RH(10%-98%RH/5%~98%RH to specyficzny warunek)

 

1. Zakres temperatur

-80 stopień ~ +150 stopień

 

2. Zakres wilgotności

20%R.H ~ 98%R.H

 

3.Wykres temperatury i wilgotności

product-687-465

 

4. Odchylenie temperatury

Mniejsze lub równe ±2,0 stopnia (bez obciążenia, stan stały)

 

5. Rozdzielczość temperatury

0,1 stopień

 

6. Jednorodność temperatury

Mniejsze lub równe ±2 stopnie (bez obciążenia, stan stały)

 

7. Wahania wilgotności

±1.0%R.H

 

8. Odchylenie wilgotności

Mniejsze lub równe ±2%RH

 

9. Jednorodność wilgotności

>75%RH: Mniejsza lub równa ±2-3%RH;<75%RH: ≤±3-5%RH (humid heat type only)

 

10. Rozdzielczość wilgotności

1.0%R.H

 

11. Czas nagrzewania

3~5 stopni/min (nieliniowy bez obciążenia)

 

12. Czas chłodzenia

0,7~1,2 stopnia/min (nieliniowy bez obciążenia)

 

 

Instrukcje obsługi

 

Komory badawczej o niskiej temperaturze nie wolno używać do badania następujących obiektów lub obiektów zawierających te przedmioty:
(I) Materiały wybuchowe:
1. Nitroglikol (diazotan glikolu etylenowego), nitrogliceryna (triazotan glikolu propylenowego), nitroceluloza i inne wybuchowe azotany.
2. Trinitrobenzen, trinitrotoluen, trinitrofenol (kwas pikrynowy) i inne wybuchowe nitrozwiązki.
3. Kwas nadoctowy, nadtlenek ketonu metylowo-etylowego, nadtlenek benzoilu i inne nadtlenki organiczne.
(II) Materiały palne:
1. Materiały samozapalne:
Metale: „lit”, „potas”, „sód”, fosfor żółty, siarczek fosforu, fosfor czerwony.
Celuloid: węglik wapnia (węglik wapnia), fosforek wapna, proszek magnezu, proszek aluminium, wodorosiarczyn sodu.
2. Właściwości tlenku:
(1) Chloran potasu, chloran sodu, chloran amonu i inne chlorany.
(2) Nadtlenek potasu, nadtlenek sodu, nadtlenek amonu i inne sole nadtlenkowe.
(3) Nadtlenek potasu, nadtlenek sodu, nadtlenek baru i inne nadtlenki nieorganiczne.
(4) Azotan potasu, azotan sodu i inne azotany.
(5) Podchloryn potasu i inne podchloryn.
(6) Chloryn sodu i inne chloryny.
(III) Materiały łatwopalne:
(1) Eter, benzyna, tlenek propylenu, dwusiarczek węgla i inne substancje o temperaturze zapłonu poniżej -30 stopnia.
(2) Zwykły etan, tlenek etylenu, aceton, benzen, keton metylowo-etylowy i inne substancje o temperaturze zapłonu powyżej -30 stopnia i poniżej 0 stopnia.
(3) Metanol, etanol, ksylen, octan amylu i inne substancje o temperaturze zapłonu powyżej 0 stopnia i poniżej 30 stopni.
(4) Nafta, olej lekki, terpentyna, alkohol izoamylowy, kwas octowy i inne substancje o temperaturze zapłonu powyżej 30 stopni i poniżej 65 stopni.
(IV) Gazy palne:
Wodór, acetylen, etylen, metan, etan, propan, butan i inne gazy, które mogą palić się w temperaturze 15 stopni i 1 atmosferze.

Popularne Tagi: Komora do badania zimnej temperatury, Chiny, dostawcy, producenci, fabryki, kupić, tanio

Wyślij zapytanie

whatsapp

teams

Adres e-mail

Zapytanie

torba