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高低溫溼熱試驗箱四大件與製冷量的關係及蒸發溫度的調整

釋出時間▩·☁: 2020-02-05  點選次數▩·☁: 1094次

高低溫溼熱試驗箱技術規格▩·☁:

SEH-190 CE表示低溫度0℃ / CR表示低-20℃ / CL表示低-40℃ / CS表示低-70℃

型號

SEH-190

SEH-330

SEH-600

SEH-100

SEH-1500

工作室尺寸

(W x D x H cm)

58×45×75

58×76×75

80×80×95

100×100×100

110×147×95

外箱尺寸

(W x D x H cm)

87×155×180

87×185×180

109×196×199

139×215×199

139×268×199

溫度範圍

0℃/-20℃/-40℃/-70℃~+100℃/+150℃/+180℃

溫度均勻度

≤2℃

溫度偏差

±2℃

溫度波動度

≤±0.5℃,按GB/T5170-1996表示

升降溫速率

升溫3℃/min·▩•◕,降溫 1℃/min

溼度範圍

10~98%RH

溼度偏差

±3%(>75%RH), ±5%(≤75%R上)

溫度控制器

雙通道溫溼度控制器(控制軟體自行開發)

裝置執行方式

定值執行•╃☁、程式執行

製冷系統

製冷壓縮機

進口全封閉壓縮機

冷卻方式

風冷(水冷選配)

加溼用水

蒸餾水或去離子水

安全保護措施

漏電•╃☁、短路•╃☁、超溫•╃☁、缺水•╃☁、電機過熱•╃☁、壓縮機超壓•╃☁、過載•╃☁、過流

標準裝置

試品擱板(兩套)•╃☁、觀察窗•╃☁、照明燈•╃☁、電纜孔(Ø50一個)•╃☁、腳輪

電源

AC380V  50Hz 三相四線+接地線

因為各冷庫製冷裝置的製冷量在工況不同時是會變化的·▩•◕,有的增大·▩•◕,有的減小·▩•◕,所以在設計時都事先留有一定的餘量·▩•◕,阻防在某種執行工況下工作時·▩•◕,因某一部件的製冷量減少過多而使整個裝置的製冷能力不能得到正常發揮◕·◕◕↟。各主要部件在工況變動時的變化趨勢▩·☁:
1.壓縮機▩·☁:壓縮機制冷量與蒸發溫度和冷凝溫度的關係·▩•◕,其製冷量隨蒸發溫度的下降或冷凝溫度的上升而減少◕·◕◕↟。
2.蒸發器▩·☁:蒸發器的製冷量除決定於庫溫和蒸發溫度的差值·▩•◕,即其傳熱溫差外·▩•◕,尚與製冷劑的出口過熱度(乾式)或液位高低(滿液式)有關◕·◕◕↟。當庫溫一定時·▩•◕,其製冷量隨蒸發溫度下降而增加◕·◕◕↟。
3.冷凝器▩·☁:冷凝器的製冷量效能曲線可參見·▩•◕,在蒸發溫度或冷凝溫度下降時·▩•◕,製冷量減少;另外·▩•◕,當冷卻水量減少和冷卻水溫上升時·▩•◕,製冷量也減少◕·◕◕↟。
4.膨脹閥▩·☁:膨脹閥的製冷量與閥進•╃☁、出口壓差·▩•◕,和冷劑在該工況下的重量製冷量有關·▩•◕,所以當冷凝溫度下降時·▩•◕,製冷量減少·▩•◕,蒸發壓力過高或過低時製冷量都下降◕·◕◕↟。

蒸發溫度變化與調整▩·☁:
冷庫製冷裝置蒸發溫度的變化與庫房的熱負荷•╃☁、蒸發器的傳熱面積•╃☁、壓縮機的容積有關◕·◕◕↟。這三個條件中的其中的一個發生變動時·▩•◕,製冷系統的蒸發溫度和壓力必然發生變化◕·◕◕↟。
傳熱面積發生變化▩·☁:對蒸發溫度的影響 傳熱面積主要是指蒸發器的蒸發面積·▩•◕,傳熱面積的變化主要是指蒸發面積大小發生的變化◕·◕◕↟。蒸發面積的增•╃☁、減對蒸發溫度的影響與熱負荷的增•╃☁、減對蒸發溫度的影響是基本相似的◕·◕◕↟。當蒸發面積增加時·▩•◕,蒸發溫度就會升高; 當蒸發面積減少時·▩•◕,蒸發溫度就會降低◕·◕◕↟。

熱負荷發生變化▩·☁:熱負荷的變化是經常發生的◕·◕◕↟。當熱負荷增大時·▩•◕,其它條件不變的情況下·▩•◕,蒸發溫度就會升高·▩•◕,低壓壓力也會升高·▩•◕,吸氣的過熱度也會加大◕·◕◕↟。


壓縮機制冷量▩·☁:壓縮機冷量的變化對蒸發溫度的影響當增加製冷壓縮機的能量時·▩•◕, 壓縮機的吸氣量就相應增加·▩•◕,在其它條件不變的情況下·▩•◕,就會出現高壓升高·▩•◕,低壓降低·▩•◕, 蒸發溫度也會隨之下降◕·◕◕↟。
由熱力學知識可知·▩•◕,製冷劑蒸發時的溫度與壓力之間是存在著對應的關係的·▩•◕,所以蒸發溫度的調整可透過調整蒸發壓力來實現◕·◕◕↟。

調整蒸發壓力可透過改變節流閥的開啟程度或調節制冷壓縮機的輸氣量(具有輸氣量調節的壓縮機)來實現◕·◕◕↟。如關小節流閥的開啟度·▩•◕,就減少了製冷劑的迴圈量·▩•◕,蒸發器內產生的蒸發量相應地減少·▩•◕,蒸發壓力相應地降低◕·◕◕↟。反之·▩•◕,如開大節流閥孔·▩•◕,蒸發壓力將相應的增加◕·◕◕↟。如改變壓縮機輸氣量·▩•◕,蒸發壓力也將隨之變化◕·◕◕↟。 

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