1. พื้นฐานการออกแบบและแนวทางความคิด
ห้องทดสอบช็อกความร้อนและเย็นของเหลวเป็นส่วนขยายของผลิตภัณฑ์มาตรฐานแบบต่อเนื่องของ บริษัท ของเราช็อกความร้อนและเย็น ห้องทดสอบช็อกความร้อนและเย็นของเหลวใช้สื่อของเหลวพาความร้อนกวนแทนสื่ออากาศไหลเวียนเพื่อถ่ายเทความร้อนซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการการทดสอบที่รุนแรง โครงสร้างของระบบสามารถแบ่งออกเป็นถังของเหลวที่มีอุณหภูมิสูง (โซนอุ่น) ถังของเหลวอุณหภูมิต่ำ (โซนทำความเย็นล่วงหน้า) สองส่วนโดยการควบคุมชิ้นส่วนเกียร์เชิงกลใส่ตัวอย่างการทดสอบลงในอุณหภูมิสูงสลับวิธีการของถังของเหลวอุณหภูมิต่ำเพื่อจำลองสภาพแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงทันทีระหว่างอุณหภูมิสูงและต่ำ
ของเหลวเย็นและความร้อนช็อกห้องทดสอบหลักการทำงาน: ระบบการแปลงโซนอุณหภูมิเชิงกลอัตโนมัติโดยใช้ถังของเหลวอุณหภูมิสูง (โซนอุ่น) และถังของเหลวอุณหภูมิต่ำ (โซนก่อนเย็น) อุณหภูมิยกล่วงหน้าเพื่อเก็บพลังงานตามการกระทำการทดสอบจำเป็นต้องย้ายอย่างรวดเร็วไปยังถังของเหลวที่มีอุณหภูมิต่ำหรือถังของเหลวที่มีอุณหภูมิสูงโดยการควบคุมของกล่องทดสอบเคลื่อนที่ (พื้นที่วางตัวอย่างการทดสอบ) เพื่อให้บรรลุการทดสอบการกระแทกของความเย็นและความร้อนอย่างรวดเร็ว ระบบควบคุมอุณหภูมิแบบสมดุล (BTC), เครื่องควบคุมอุณหภูมิจะรวมเอาท์พุทปริมาณความเย็นของระบบทำความเย็นหรือเอาท์พุทความร้อนของระบบทำความร้อนในเวลาเดียวกันผ่านระบบทำความร้อนที่ควบคุมด้วยอัลกอริทึม PID เพื่อสร้างเอาท์พุทความร้อนที่สอดคล้องกันหรือควบคุมปริมาณการทำความเย็นของระบบทำความเย็นโดยการปรับความจุเครื่องทำความเย็นอย่างชาญฉลาด ความเย็นและความร้อนโดยการส่งผ่านของเหลวของเหลวที่ออกแบบมาเป็นพิเศษการกระจายตัวของเหลวที่สม่ำเสมอของโซนทดสอบเพื่อให้การสูญเสียความร้อนเย็นเพื่อรักษาอุณหภูมิของโซนทดสอบของเหลวที่ตั้งไว้จะได้รับการชดเชยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้อุณหภูมิที่รวดเร็วและคงที่
2. มาตรฐาน
GB / T10589-2008 เงื่อนไขทางเทคนิคของห้องทดสอบอุณหภูมิต่ำ
มาตรฐานอเมริกัน MIL-STD-883E
ข้อกำหนดทางเทคนิคของ GB / T 10590-2006 ห้องทดสอบความดันอากาศต่ำอุณหภูมิสูงและต่ำ
GB / T11158-2008 เงื่อนไขทางเทคนิคของห้องทดสอบอุณหภูมิสูง
GB T5170.1-2008 ทั่วไปวิธีการตรวจสอบอุปกรณ์ทดสอบด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
GB / T5170.2 วิธีการตรวจสอบพารามิเตอร์พื้นฐาน
3. ประสิทธิภาพสูงและการใช้พลังงานต่ำ
การออกแบบการหมุนเวียนของเหลวแบบมืออาชีพ: ใช้มอเตอร์ผสมของเหลวในตัวเพื่อให้แน่ใจว่าสนามอุณหภูมิของเหลวในกล่องมีความสม่ำเสมอและส่วนเบี่ยงเบนของอุณหภูมิมีขนาดเล็ก
ลดอุณหภูมิ: เครื่องระเหยที่มีประสิทธิภาพสูงในตัวแบบ Shell Tube ความสามารถในการต้านทานน้ำค้างแข็งความแตกต่างของอุณหภูมิการถ่ายเทความร้อนมีขนาดเล็กและอัตราการลดอุณหภูมิที่รวดเร็ว เครื่องระเหยแบบเสริมผนังด้านในระบบทำความร้อนแบบปรับสมดุลด้วยตนเองเพิ่มการแลกเปลี่ยนความร้อนด้วยรังสีภายใต้สภาวะสูญญากาศและความสม่ำเสมอของอุณหภูมิในกล่องสูง
การบริโภคต่ำ:
A. ห้องทดสอบใช้เทคโนโลยี VRF (Variable Refrigerant Flow): ตัวควบคุมขับวาล์วขยายตัวอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเอาต์พุต PID เพื่อปรับความสามารถในการทำความเย็นเพื่อให้ได้อุณหภูมิและความชื้นคงที่ แตกต่างจากวิธีการควบคุม BTHC แบบดั้งเดิม (เช่นการปรับอุณหภูมิและความชื้นแบบสมดุล: คอมเพรสเซอร์ทำความเย็นอย่างต่อเนื่องการทำความร้อนและการควบคุมความชื้นควบคุมอุณหภูมิและความชื้นคงที่) เทคโนโลยี VRF ไม่จำเป็นต้องเปิดเครื่องทำความร้อนสามารถบรรลุความเสถียรของอุณหภูมิต่ำและอุณหภูมิปกติการทำงานที่แตกต่างกันการใช้พลังงานลดลงมากกว่า 40%
B. โครงสร้างฉนวนกันความร้อนอากาศพิเศษเรียงรายอยู่ในกล่องแบริ่งช่วยลดภาระความร้อนและเย็นในกระบวนการยกอุณหภูมิลดกำลังติดตั้งและลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
4. ความน่าเชื่อถือสูง
เครื่องทำความเย็น:
A. ใช้คอมเพรสเซอร์แบรนด์นำเข้าจากฝรั่งเศสฟังก์ชั่นการป้องกันความปลอดภัยที่สมบูรณ์และความน่าเชื่อถือสูง
B. เครื่องทำความเย็นหลักและอุปกรณ์เสริมทั้งหมดใช้ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ชั้นนำระดับสากล
C. ใช้การคำนวณที่แม่นยำของการควบคุมการเค้นเส้นเลือดฝอยเพื่อลดอุณหภูมิและปรับความเย็นในช่วง 0 ~ 100% ผ่านสัญญาณสวิตช์พัลส์
D. เครื่องแยกน้ำมันแบบแรงเหวี่ยงที่มีประสิทธิภาพสูงประสิทธิภาพการแยกน้ำมันสูงกว่า 99% เพื่อให้แน่ใจว่าอายุการใช้งานของคอมเพรสเซอร์
E. ความดันการดูดซับและอุณหภูมิของคอมเพรสเซอร์มีการปรับและป้องกันสองครั้งเพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัยของคอมเพรสเซอร์ภายใต้สภาพการทำงานต่างๆ
ควบคุม: หน้าจอสัมผัสขนาด 7 นิ้วกำหนดค่าอุปกรณ์ขับเคลื่อนเครื่องใช้ไฟฟ้าหลักของชไนเดอร์ฝรั่งเศสระบบควบคุมอัตโนมัติเต็มรูปแบบและความน่าเชื่อถือในการทำงานสูง
ใช้วิธีการพาความร้อนแบบกวนบังคับภายในถังของเหลวที่มีอุณหภูมิสูงและต่ำ
ใช้กลไกการกระจัดด้านซ้ายและขวาอัตโนมัติเต็มรูปแบบเพื่อย้ายตะกร้าทดสอบไปยังอุ่นเครื่องก่อนเย็นโหมดผลกระทบแบบไปกลับ
น้ำมันฟลูออรีนใช้ของเหลวชนิดเดียวภายในถังอุณหภูมิสูงและต่ำเพื่อลดต้นทุนในการเปลี่ยนของเหลวบ่อยๆ
ใช้ LCD ดั้งเดิมภาษาจีนและภาษาอังกฤษแบบบูรณาการสี LCD Touch Screen ตัวควบคุมสมองหลัก
อุปกรณ์นี้พอดีกับความต้องการของไซต์สามารถเลือกวิธีการระบายความร้อนด้วยน้ำหรืออากาศเย็น
กลไกการกระแทกเย็นและความร้อนนี้เคลื่อนย้ายได้ภายใน 10 วินาที
ลำดับ |
โครงการ |
เนื้อหา |
1 |
1.1 กล่องด้านในของถังของเหลวอุณหภูมิต่ำ |
260D × 350W × 450H มม. เนื้อหาประมาณ 41L |
1.2 กล่องด้านในของถังของเหลวที่มีอุณหภูมิสูง |
260D × 350W × 450H มม. เนื้อหาประมาณ 41L |
|
1.3 ขนาดกล่องทดสอบ |
150D×150W×H200mm |
|
1.2 ขนาดโดยรวม |
กล่อง: ใช้กล่องด้านนอกแบบแยกส่วนอุณหภูมิสูงและต่ำบำรุงรักษาง่ายและประหยัดพื้นที่ในการวาง |
|
2 |
2.1 ช่วงอุณหภูมิสำรอง |
ช่วงอุ่นของเหลวที่อุณหภูมิสูง: + 50 ℃ ~ + 200 ℃ ช่วงก่อนการทำความเย็นของเหลวอุณหภูมิต่ำ: 0 ℃ ~ -80 ℃ |
2.1 ช่วงอุณหภูมิช็อต |
ช่วงผลกระทบของของเหลวที่อุณหภูมิสูง: + 50 ℃ ~ + 150 ℃ ช่วงผลกระทบของของเหลวอุณหภูมิต่ำ: 0 ℃ ~ -65 ℃ |
|
2.2 ความผันผวนของอุณหภูมิ |
≤±1℃, |
|
2.3 ความสม่ำเสมอของอุณหภูมิ |
≤± 2 ℃ไม่มีโหลด |
|
2.4 ความเบี่ยงเบนของอุณหภูมิ |
≤± 2 ℃ไม่มีโหลด |
|
2.5 อัตราการเพิ่มอุณหภูมิที่อุณหภูมิสูง |
อุณหภูมิสูงถังอุณหภูมิของเหลว: อุณหภูมิปกติ→ + 160 ℃, กระบวนการทั้งหมดเฉลี่ย≥2℃ / นาที, |
|
2.6 อัตราการเย็นอุณหภูมิต่ำ |
อุณหภูมิสูงถังอุณหภูมิของเหลว: อุณหภูมิปกติ→ -55 ℃, กระบวนการทั้งหมดเฉลี่ย≥1℃ / นาที, |
|
2.7 แขนหุ่นยนต์ช็อตเวลาเปลี่ยนอุณหภูมิ: |
<10s |
|
3 |
กำลังของเครื่องทั้งหมด ประมาณ |
พลังงานทั้งหมดประมาณ: 15KW, |
4 |
เสียงดัง |
≤75dB(A), วัดเมื่ออยู่ห่างจากพื้นดินหนึ่งเมตรห่างจากด้านหน้าของกล่อง |
5 |
น้ำหนัก |
ประมาณ 300 กิโลกรัม |
6 |
พาวเวอร์ซัพพลาย |
AC380V ± 10%, 50Hz ± 1Hz, ระบบสามเฟสสี่สาย |