恒温恒湿试验箱如何实现控制冷凝压力!
恒温恒湿试验箱技术规格:
型号 |
SEH-150 |
SEH-225 |
SEH-408 |
SEH-800 |
SEH-1000 |
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工作室尺寸(cm) |
50×50×60 |
50×60×75 |
60×80×85 |
100×80×100 |
100×100×100 |
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外形尺寸(cm) |
115×75×150 |
115×85×165 |
130×105×170 |
165×105×185 |
170×125×185 |
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性 能 |
温度范围 |
0℃/-20℃/-40℃/-70℃~+100℃/+150℃/+180℃ |
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温度均匀度 |
≤2℃ |
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温度偏差 |
±2℃ |
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温度波动度 |
≤1℃(≤±0.5℃,按GB/T5170-1996表示) |
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升温时间 |
+20℃~+150℃/约45min (空载) |
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降温时间 |
+20℃~-20℃/30min/ +20℃~-40℃/50min/ +20℃~-70℃/60min/(空载) |
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湿度范围 |
(10)20~98%RH |
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湿度偏差 |
±3%(>75%RH), ±5%(≤75%R上) |
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温度控制器 |
中文彩色触摸屏+ PLC控制器(控制软件自行开发) |
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低温系统适应性 |
独特的设计满足全温度范围内压缩机自动运行 |
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设备运行方式 |
定值运行、程序运行 |
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制冷系统 |
制冷压缩机 |
进口全封闭压缩机 |
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冷却方式 |
风冷(水冷选配) |
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加湿用水 |
蒸馏水或去离子水 |
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**保护措施 |
漏电、短路、超温、缺水、电机过热、压缩机超压、过载、过流 |
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标准装置 |
试品搁板(两套)、观察窗、照明灯、电缆孔(φ50一个)、脚轮 |
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电源 |
AC380V 50Hz 三相四线+接地线 |
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材料 |
外壳材料 |
冷轧钢板静电喷塑(SETH标准色) |
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内壁材料 |
SUS304不锈钢板 |
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保温材料 |
硬质聚氨脂泡沫 |
1.冷凝压力过低故障
在制冷系统中,如果冷凝器安装在室外,系统的排气压力(冷凝压力)在冬季(或者低温环境下)往往会比较低,这种情况在北方往往更常见,对于空调而言是,对于其他设备(冷库等)而言同样存在该情况;
冷凝压力过低会使得膨胀阀无法在其两端获得足够的压力降,难以向蒸发器提供适当的制冷剂,一方面系统的制冷量达不到要求,而来也会使系统频繁低压报警等故障;
2.几种低温下提高冷凝压力的方法
通过上面的介绍,我们知道冬季低温环境下,制冷系统容易有冷凝压力过低的故障,那么我们有没有什么办法,来避免低温环境下冷凝压力过低呢?
答案是有的:
1、利用排气 压力控制器控制风机间歇运行 2、控制风机转速
3、采用风门或者风机间断运行控制空气流量 4、采用冷凝器溢流装置
3.排气压力控制器的方法
风机间断运行简单好用,而且技术成熟,采用的控制器是压力控制器,这种压力控制器可以控制风机的间隙性启动停止;
当压力过低时,关闭风机; 当压力过高时,开启风机;
一般在小容量的机组上,采用两个或者两个以上的风机,其中一个风机为常开的,其余风机为压力控制器控制,通过冷凝压力的高低来控制风机的启动或者停止。
风机转速控制的方法
风机转速控制的方法也是多年来运行比较成熟的一种方法,采用的主要电气部件是变频器(三相)或者调速器(单相)。
主要工作原理就是通过排气压力(冷凝温度)的反馈型号(1~5V或者4-20ma信号),输入到变频器(调速器),变频器根据设定输出(0~50HZ)到风机,实现风机的变转速运行。
风量控制装置的方法
主要部件是百叶窗式风量控制装置
原理是利用高压制冷剂驱动的活塞式调节风门,这种控制装置可以和风机转速控制器一样活得稳定的排气压力;*主要的是膨胀阀的进口压力不会像风机间歇运行产生较大的波动。
百叶窗装置既可以设置在进风口,也可以设置在出风口;
冷凝器溢流装置的方法
冷凝器溢流装置的工作原理就是利用过量的制冷剂,使系统的冷凝压力升高。
冷凝器溢流装置用于温热或者低温环境下,将大流量制冷剂从储液器送至冷凝器,利用过量的制冷剂,使系统的冷凝压力提高,从而避免低温下冷凝压力过低的故障。
优点:
1、获取稳定的冷凝压力,波动较小;
2、冷凝器几乎充满液态制冷剂,使膨胀阀的进口温度低于冷凝温度,达到过冷,从而提高制冷系统的制冷量。
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