+8618117273997Weixin
ภาษาอังกฤษ
中文简体 中文简体 en English ru Русский es Español pt Português tr Türkçe ar العربية de Deutsch pl Polski it Italiano fr Français ko 한국어 th ไทย vi Tiếng Việt ja 日本語
25 มิ.ย. , 2023 434 ชม ผู้เขียน: เอลเลน หลิว

การสำรวจประสิทธิภาพของห้องควบคุมอุณหภูมิสูงและอุณหภูมิต่ำภายใต้สภาวะที่รุนแรง

I.หลักการของ ห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำ กล่องทดสอบเปียกและความร้อนสลับกัน:

ภายใต้ ห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำเนื่องจากไอน้ำที่เติมเข้าไปไม่ผสมกับอากาศอย่างเต็มที่หรือสัมผัสกับผนังกล่องและการควบแน่นเฉพาะที่ ไม่เพียงแต่ปริมาณไอน้ำที่เพิ่มจะลดลง แต่ยังปล่อยความร้อนออกมาเพื่อทำให้อุณหภูมิของอากาศชื้นภายในกล่องสูงขึ้น: นอกจาก e '>e ข้างต้น ดังนั้นจึงไม่ใช่กระบวนการทำความชื้นแบบอุณหภูมิความร้อน และอุณหภูมิภายในกล่องจะสูงขึ้น

LISUN ห้องอุณหภูมิต่ำสูง | ห้องระบายความร้อน | Climate Chamber เป็นไปตาม IEC60068-2 1- (GB/T2423.1) and IEC60068-2-2 (GB/T2423.2), IEC60068-2-78, IEC60598-1, GB/T2423.17, GB/T5170.2, GB/T5170.5. ห้องควบคุมสภาพอากาศใช้เพื่อทดสอบ CFL/LED ซึ่งตรงตามมาตรฐาน IES LM-80-08, ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า, รถยนต์อัตโนมัติ, แอพพลิเคชั่นบ้านและโทรศัพท์มือถือ

การสำรวจประสิทธิภาพของห้องควบคุมอุณหภูมิสูงและอุณหภูมิต่ำภายใต้สภาวะที่รุนแรง

 ห้องความชื้นอุณหภูมิ | ห้องเก็บความร้อน

II. หลักการของห้องทดสอบอุณหภูมิต่ำสูง:
เมื่ออากาศผ่านผิวน้ำเปิด การแลกเปลี่ยนความร้อนและเปียกจะเกิดขึ้นกับผิวน้ำ ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของน้ำ อาจมีการแลกเปลี่ยนความร้อนที่เหมาะสมเท่านั้น การแลกเปลี่ยนแบบเปียกและการแลกเปลี่ยนความร้อนแฝงอาจเกิดขึ้นได้ นอกเหนือจากการแลกเปลี่ยนความร้อนสัมผัส ซึ่งเป็นผลมาจากการระเหย (หรือการควบแน่น) ของโมเลกุลไอน้ำในอากาศและการดูดซับ (หรือการปล่อย) ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ การแลกเปลี่ยนความร้อนทั้งหมดเป็นผลรวมเชิงพีชคณิตของการแลกเปลี่ยนความร้อนสัมผัสและการแลกเปลี่ยนความร้อนแฝง

เมื่ออากาศและน้ำสัมผัสกันโดยตรง อุณหภูมิของชั้นขอบเขตของอากาศอิ่มตัวใกล้กับผิวน้ำจะเท่ากับอุณหภูมิพื้นผิวของน้ำ และความเข้มข้นของโมเลกุลไอหรือความดันไอจะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิอากาศอิ่มตัวของชั้นขอบเขต .

หากอุณหภูมิของชั้นขอบเขตสูงกว่าอุณหภูมิของอากาศด้านบน ความร้อนจะถูกถ่ายเทจากชั้นขอบเขตไปสู่อากาศ ในทางกลับกัน ความร้อนถูกถ่ายเทจากอากาศไปยังชั้นขอบเขต ถ้าความเข้มข้นของไอของชั้นขอบเขตมากกว่าของอากาศด้านบน (เช่น ความดันไอของชั้นขอบเขตมากกว่าของอากาศ) จำนวนโมเลกุลของไอในอากาศจะเพิ่มขึ้น มิฉะนั้นจะลดลง แบบแรกเรียกว่า "การระเหย" และแบบหลังเรียกว่า "การควบแน่น" ในกระบวนการระเหย โมเลกุลของไอที่หายไปจากชั้นขอบเขตจะถูกเติมเต็มโดยโมเลกุลของน้ำที่กระโจนออกมาจากผิวน้ำ ในกระบวนการควบแน่น โมเลกุลของไอมากเกินไปในชั้นขอบเขตจะกลับสู่ผิวน้ำ

จะเห็นได้ว่าการแลกเปลี่ยนความร้อนสัมผัสระหว่างอากาศและน้ำขึ้นอยู่กับความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างชั้นขอบเขตกับอากาศด้านบน ในขณะที่การแลกเปลี่ยนแบบเปียกและการแลกเปลี่ยนความร้อนแฝงที่ตามมาขึ้นอยู่กับความแตกต่างของความเข้มข้นของไอหรือความดันไอระหว่างพวกมัน .

หลักการของเปียกและความร้อน: น้ำร้อนไฟฟ้าเพื่อผลิตไอน้ำในถังเก็บน้ำ ไอน้ำเข้าไปในกล่องเปียกและความร้อนผ่านท่อสเปรย์เพื่อทำให้อากาศในกล่องมีความชื้น
ไอน้ำแรงดันสูงจากหม้อต้มไอน้ำจะลดลงและพ่นเข้าไปในกล่องเปียกและความร้อนเพื่อไล่ความชื้น

ในห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำ การไหลของอากาศผ่านพื้นผิวน้ำตื้นของกล่อง อุณหภูมิของพื้นผิวนี้จะเท่ากับชั้นขอบเขตของอากาศอิ่มตัวสำหรับการแลกเปลี่ยนความร้อนแบบเปียก เมื่อความเข้มข้นของไอในชั้นขอบเขตมากกว่าความเข้มข้นของไอในอากาศที่ไหลผ่าน จะเป็นการทำให้ชื้น มิฉะนั้นจะเป็นการลดความชื้น

วีดีโอ

III ห้องทดสอบอุณหภูมิสูงและต่ำ วิธีการทดสอบ:
มีหลายวิธีในการแสดงความชื้นของกล่องทดสอบความร้อนเปียกที่อุณหภูมิสูงและต่ำ เท่าที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ทดสอบ มักจะใช้แนวคิดของความชื้นสัมพัทธ์เพื่ออธิบาย คำจำกัดความของความชื้นสัมพัทธ์คืออัตราส่วนของความดันไอในอากาศต่อความดันไออิ่มตัว ณ อุณหภูมินี้ ซึ่งแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ ตามคุณสมบัติของความดันอิ่มตัวของไอน้ำ ความดันอิ่มตัวของไอน้ำเป็นเพียงดัชนีของอุณหภูมิเท่านั้น ไม่เกี่ยวข้องกับความดันอากาศของไอน้ำ กระบวนการทำความชื้นที่จริงแล้วคือการเพิ่มความดันไอ และวิธีการทำความชื้นเริ่มต้นคือการฉีดน้ำเข้าไปในกล่องทดสอบ และควบคุมการไหลของน้ำเพื่อควบคุมความดันอิ่มตัวของผิวน้ำ น้ำก่อตัวเป็นพื้นผิวขนาดใหญ่บนพื้นผิวของกล่อง และทำให้กล่องมีความชื้นผ่านการแพร่กระจาย ความชื้นสัมพัทธ์ในกล่องทดสอบเพิ่มขึ้น

ในขณะนั้น ความชื้นส่วนใหญ่ถูกควบคุมโดยสวิตช์ควบคุมอย่างง่ายพร้อมมาตรวัดการสัมผัสปรอท สำหรับการควบคุมอุณหภูมิถังเก็บน้ำร้อนแฝงขนาดใหญ่ การปรับตัวไม่ดี ดังนั้นกระบวนการเปลี่ยนการควบคุมจึงยาวนานขึ้น ไม่สามารถตอบสนองความต้องการความชื้นที่มากขึ้นสำหรับกล่องทดสอบแบบเปียกและความร้อนแบบสลับกัน ที่สำคัญกว่านั้น เมื่อฉีดพ่นบนผนังกล่อง อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หยดน้ำบนรายการทดสอบไปยังรายการทดสอบสำหรับระดับมลพิษต่างๆ ในขณะเดียวกันก็มีข้อกำหนดบางประการสำหรับการระบายน้ำในกล่อง ในไม่ช้าวิธีนี้ก็ถูกแทนที่ด้วยการทำความชื้นด้วยไอน้ำและการทำความชื้นในกระทะน้ำตื้น แต่วิธีนี้ก็ยังมีข้อดีอยู่บ้าง แม้ว่ากระบวนการเปลี่ยนการควบคุมจะยาวนานขึ้น แต่ความผันผวนของความชื้นจะมีเพียงเล็กน้อยหลังจากที่ระบบมีเสถียรภาพ ซึ่งเหมาะสำหรับกล่องทดสอบความร้อนเปียกที่มีอุณหภูมิสูงและต่ำ

นอกจากนี้ ในระหว่างกระบวนการทำความชื้น ไอน้ำจะไม่เพิ่มความร้อนเพิ่มเติมในระบบ นอกจากนี้ เมื่อควบคุมอุณหภูมิของสเปรย์น้ำให้ต่ำกว่าอุณหภูมิจุดทดสอบ น้ำสเปรย์จะมีผลลดความชื้น

LISUN Instruments Limited ถูกค้นพบโดย LISUN GROUP ใน 2003 LISUN ระบบคุณภาพได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2015 อย่างเคร่งครัด ในฐานะสมาชิก CIE LISUN ผลิตภัณฑ์ได้รับการออกแบบตาม CIE, IEC และมาตรฐานสากลหรือระดับชาติอื่น ๆ ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดผ่านใบรับรอง CE และรับรองความถูกต้องโดยห้องปฏิบัติการของบุคคลที่สาม

ผลิตภัณฑ์หลักของเราคือ โกนิโอโฟโตมิเตอร์การบูรณาการ Sphereสเปกโตรเรดิโอมิเตอร์เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระชากปืนจำลอง ESDรับ EMIอุปกรณ์ทดสอบ EMCเครื่องทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าหอการค้าสิ่งแวดล้อมหอการค้าอุณหภูมิห้องสภาพภูมิอากาศห้องเก็บความร้อนการทดสอบสเปรย์เกลือห้องทดสอบฝุ่นทดสอบการกันน้ำการทดสอบ RoHS (EDXRF)การทดสอบลวดเรืองแสง และ  เข็มทดสอบเปลวไฟ.

โปรดติดต่อเราหากคุณต้องการความช่วยเหลือใด ๆ
เทคโนโลยี Dep: Service@Lisungroup.com, Cell / WhatsApp: +8615317907381
ฝ่ายขาย: Sales@Lisungroup.com, Cell / WhatsApp: +8618117273997

Tags:

ฝากข้อความ

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่ ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

=