Kältewärme VersuchsausrüstungEs ist ein wichtiges Werkzeug zur Simulation und Prüfung der Leistung von Kälte- und Heizsystemen und wird in Forschung, Lehre, Produktentwicklung und Qualitätskontrolle weit verbreitet. Die Arbeit basiert hauptsächlich auf thermodynamischen Prinzipien. Kühlgeräte durch den Prozess der Wärmeabsorption von Kühlmitteln im Verdampfer und der Wärmeentladung im Kondensator, um den Zweck der Temperatursenkung zu erreichen; Während die Heizungsanlage durch den umgekehrten Kreislauf, so dass das Kältemittel im Kondensator Wärme absorbiert, im Verdampfer Wärme abgibt, wodurch die Wirkung der Temperaturerhöhung erreicht wird. Diese Geräte gewährleisten Stabilität und Effizienz im praktischen Betrieb, indem sie Parameter wie Durchfluss, Temperatur und Druck des Kühlmittels genau steuern.
Kältewärme VersuchsausrüstungKernfunktionen:
1. Breite Temperaturabdeckung
Eine kontinuierliche Einstellung von extrem niedrigen bis hohen Temperaturen ist möglich, um die Anforderungen verschiedener experimenteller Szenarien zu erfüllen:
Niedrigtemperatur: einige Geräte z Niedrigtemperatur bis zu -80 ° C (wie Tiefkühl-Testgeräte), geeignet für Gefriermaterial-Eigenschaften, niedrige Temperatur elektronische Komponenten Stabilität Test;
Hohe Temperatur: Die Maximaltemperatur der herkömmlichen Ausrüstung ist etwa 150 ° C, spezielle kundenspezifische Modelle können 300 ° C durchbrechen (z. B. Tests von Hochtemperatur-Wärmepumpensystemen), um die Wärmebeständigkeit des Produktes in einer hohen Temperaturumgebung zu simulieren (z. B. Automobilkabinenteile);
Regelung der Kontinuität: Unterstützt einen nahtlosen Temperaturwechsel von niedrigen auf hohe Temperaturen, ohne Ausfallzeiten zum Austausch von Modulen, um die Experimentaleffizienz zu verbessern.
2. Hochpräzise Temperaturregelung und Schwankungsunterdrückung
Die Genauigkeit der Temperaturregelung kann bis zu ± 0,1 ℃ ~ ± 0,5 ℃ (konventionelle industrielle Klasse ist ± 1 ℃), zum Beispiel bei der Prüfung der Leistung des Klimatauschers, muss die Umgebungstemperatur genau gesteuert werden, um Temperaturschwankungen zu vermeiden, die Wärmeaustausch-Effizienzberechnung beeinflussen;
Ausgestattet mit einem „Anti-Störungssystem“: Durch den intelligenten Algorithmus PID (Verhältnis-Integral-Differenz), einen hochpräzisen Temperatursensor (z. B. Platin-Widerstand PT100) und eine effiziente Isolationsschicht werden Störungen der Temperatur in der Kammer durch die äußere Umgebung (z. B. Raumtemperaturschwankungen, Gerätekühlung) unterdrückt und die Temperaturstabilität gewährleistet.
3. Schnelle Kühlkapazität
Mit "schneller Temperaturänderung" Funktion, erhöhte Kühlgeschwindigkeit kann eingestellt werden (reguläre 5 ℃ / min ~ 15 ℃ / min, hohe Geschwindigkeit kann bis zu 20 ℃ / min) für die Simulation von Szenarien der plötzlichen Temperaturänderung am Pol d:
Beispielsweise: Im Test von Automobilteilen wird der Temperaturanstieg eines Fahrzeugs im kalten Norden (-30 °C) in einen warmen Raum (-25 °C) simuliert, um zu überprüfen, ob die Komponenten durch Aufblasen und Kühlung beschädigt werden.