恒溫恒濕實驗箱,高低溫交變濕熱實驗箱,加濕和除濕有哪些差異?
恒溫恒濕實驗箱為了完成實驗條件,不可避免地要對實驗箱進行加濕和除濕的操作,這兒就現在在宏展恒溫恒濕實驗箱中運用較多的各種辦法來進行剖析,指出它們各自的優(yōu)缺點和主張運用的條件。
濕度表明的辦法許多,就實驗設備而言,通常用相對濕度這一概念描繪濕度。相對濕度的界說是指空氣中水汽分壓力與該溫度下水的飽滿汽壓之比并用百分數表明。
由水汽飽滿壓力性質可知,水汽的飽滿壓力僅僅溫度的函數,與水汽可處的空氣壓力無關,人們經過很多的實驗和收拾尋求到了表明水汽飽滿壓力與溫度之間的聯系,其間已被工程和計量很多選用的應當是戈夫格列其公式。它被現在氣象部門編制濕度查算表所選用。
一品高低溫試驗箱15年生產經驗,采用伺服冷煤技術省電30%,
1.產品名稱 | ||
1.1. 產品名稱 | 可程式恒溫恒濕試驗箱 | |
產品型號 | YP-HW-150L | |
1.2.試樣限制
| 本試驗設備禁止: 易揮發(fā)性物質試樣的試驗及儲存 腐蝕性物質試樣的試驗及儲存 生物試樣的試驗或儲存 強電磁發(fā)射源試樣的試驗及儲存 放射性物質試樣的試驗及儲存 劇毒物質試樣的試驗及儲存 試驗或儲存過程中可能產生劇毒物質的試樣的試驗及儲存 | |
2.容積.尺寸和重量 |
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2.1.有效容積 | 150L | |
2.2.內箱尺寸 | W500×D500×H600mm | |
2.3.外箱尺寸 | W750×D1400×H1750mm | |
2.4.機器總重量 | 約400KG | |
3.性能指針 |
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3.1.測試環(huán)境條件 | 設備使用環(huán)境溫度: +5℃~35℃ 設備使用環(huán)境相對濕度≤85%RH 設備使用環(huán)境氣壓:86Kpa~106Kpa | |
3.2.溫度范圍 | -40℃~+150℃ | |
3.3.溫度波動度 | ≤±0.5℃ | |
3.4.溫度偏差 | ≤±2℃ | |
3.5.溫度均勻度 | ≤±2℃ | |
3.6.升溫速率.時間 | -40℃→+150℃ 3℃~5℃每分鐘(符合國標,標準負載下) | |
3.7.降溫速率.時間 | +25℃→-40℃ 0.7℃~1.5℃每分鐘(符合國標,標準負載下) | |
3.8.標準負載 | 200W發(fā)熱量 2Kg鋁片 | |
3.9.濕度范圍 | (20%~98%)RH | |
3.10.相對濕度偏差
| ≤±3.0%RH(濕度 > 75%RH) ≤±5.0%RH(濕度 ≤75%RH) | |
3.11.工作噪聲
| A聲級≤65dB(A) (大門前1m離地面高度 1.2m處,自由空間中測量) | |
4.結構特征 | ||
4.1.保溫圍護結構
| 外壁:SUS304(1.5mm)鍍鋅鋼板+烤漆 內部結構加強件:SUS304 2mm厚不銹鋼加固 絕熱材料:硬質聚氨酯泡沫+超細玻璃纖維 試驗箱底板承重能力:≤60kg/m2(均勻載荷) 但箱內總的承重量(底板和樣品架合計)不超過:60kg | |
4.2.空氣調節(jié)通道 | 風機、加熱器、蒸發(fā)器、排水裝置 | |
空氣調節(jié)通道 | 加濕器、干燒防止器、濕球溫度傳感器、濕球水槽 | |
4.3.試驗箱體標準配置
| 引線孔:直徑φ100mm 1個,箱體左側一個,位置在內箱側壁的中心 | |
活動樣品架承重 | 備活動樣品架2層,承重能力(均布):40kg/層 | |
| 氣壓平衡裝置 | |
4.4.大門
| 鉸鏈門,門鉸在箱體左側(面向箱體正面時) 門上配電熱(自動調節(jié))防結霜、防凝露中空玻璃觀測窗一個 門框備電熱(自動調節(jié))防結霜、防凝露裝置 門上備箱內照明燈(高效長壽LED光源) | |
4.5.控制臺(在門上)
| 控制器顯示屏 操作按鈕、超溫保護設定裝置 | |
4.6.機械室 | 機械室中包含: 制冷機組、接排水裝置、風機、配電控制柜 | |
機械室附件 | 加濕器和測濕用水控制裝置 | |
4.7.配電控制柜
| 散熱風機 蜂鳴器 配電板 RS-485、RJ-45以太網物理接口(需和集中監(jiān)控軟件一并選購) 總電源漏電斷路器 | |
4.8.加熱器
| 鎳鉻合金電熱絲加熱器(電阻率大、電阻溫度系數小,在高溫下變形小且不易脆化,自身加熱溫度可達1000~1500℃,使用壽命長)。 加熱器控制方式:無觸點等周期脈沖調寬,SSR(固態(tài)繼電器)
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4.9.加濕器
| 外置隔離式,全不銹鋼鍋爐式淺表面蒸發(fā)式加濕器。 加濕器控制方式:無觸點等周期脈沖調寬,SSR 水位控制裝置,加熱器防干燒裝置
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加濕的進程實際上便是進步水汽分壓力,*初的加濕辦法便是向實驗箱壁噴淋水,經過操控水溫使水外表飽滿壓力得到操控。箱壁外表的水構成較大的面,在這個面上向箱內經過分散的辦法向箱內參加水汽壓使實驗箱中相對濕度升高,這一辦法出現在上世紀五十年代。
因為其時對濕度的操控主要是用水銀電接點式導電表進行簡略的開關量調理,關于大滯后的熱水箱水溫的操控適應性較差,因而操控的過渡進程較長,不能滿意交變濕熱對加濕量要求較多的需求更重要地是在對箱壁噴淋的時分,不可避免地有水滴淋在試品上對試品構成不同程度的污染。一起對箱內排水也有必定的要求。
這一辦法很快就被蒸汽加濕和淺水盤加濕所替代。可是這一辦法仍是有一些長處。盡管它的操控過渡進程較長,但體系安穩(wěn)后濕度動搖較小,更適合做穩(wěn)定濕熱實驗。
另外在加濕進程中水汽不過熱不會添加體系中的額定熱量。還有,當操控噴淋水溫使之低于實驗要求的關鍵溫度時,噴淋水具有除濕效果。
跟著濕熱實驗由穩(wěn)定濕熱向交變濕熱開展,要求有較快的加濕反響才能,噴淋加濕已不能滿意要求時,蒸汽加濕和淺水盤加濕辦法開端很多被選用并得到開展。
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