高低温箱
一、加温能力
1、加温装置是控制恒温恒湿箱能否升温的一个关键的环节。
2、控制器在得到升温的指令的时候就会输出电压给继电器,固态继电器上面大概会有3-12伏的直流电,交流端就相当于导线接通;同时接触器也会吸合,在加热器的两端会有电压使其发热,然后通过循环风机的带动,将热量带到箱里面,就使得试验箱可以升温。
3、在温度快要达到设定值的时候,控制器就通过加载固态继电器的通断来进行调节。
4、温度稳定的控制,一边通过固态继电器的发热,另外通过压缩机的制冷循环来降温,这样就达到了一个动态的平衡,温度可以恒定。
二、降温能力
1、这是恒温恒湿试验箱的一个重要环节,同时也是判定试验箱性能好坏的一个重要参数,主要由压缩机、冷凝器、蒸发器和节流装置这四个部分组成。
2、制冷系统当中的关键就是压缩机,吸进低温低压的气体,变成高温高压的气体,通过冷凝成液体来放出热量,然后通过风机将热量带有,因此试验机的下面是热风,然后通过节流到为抵押液体,在通过蒸发器成为低温中创恒温恒湿试验箱耐用低压的气体,最后回到压缩机。
制冷剂在蒸发器当中吸收热量,完成气化的过程,在这个过程当中吸收热量,达到了制冷的目的,从而就完成了试验机的降温。
三、加湿和降湿的能力
降湿系统也是通过制冷系统来完成的,蒸发器放在试验箱中比较冷,试验箱当中的高湿气体预冷凝成液体。反复多次之后,箱体当中的高湿气体就会变得很少,从而也就达到了降湿的目的。

揭秘恒温恒湿试验箱制冷循环技术

恒温恒湿试验箱针对-40℃机型可以采用单级制冷循环,也可以采用复叠式制冷循环系统,但单级制冷循环是靠调小压缩机的膨胀阀开启度,减小制冷剂流量限流来调低蒸发压力(约0.7个大气压),从而获得更低的蒸发温度的,这样的设计是以牺牲系统的制冷量来达到的(制冷量约只有标准的0.7~0.8),导致制冷效率低并加大了压缩机的负载,而且易引起压缩机线圈过热,影响了压缩机的寿命。
冷冻系统设计:获取-20℃以下的低温时均采用复叠式制冷循环系统.
恒温恒湿试验箱获取低温而采用两级压缩复叠制冷循环的原因:
(1)单级压缩蒸气制冷循环压比的限制
单级蒸气压缩式制冷机的最低蒸发温度,主要取决于它的冷凝压力及压缩比.制冷剂的冷凝压力由制冷剂的类别和环境介质(如空气或水)的温度决定,在通常情况下,它处于0.7~1.8Mpa范围内.压缩比与冷凝压力和蒸发压力有关,当冷凝压力一定时,随着蒸发温度的降低,蒸发压力也相应下降,因而使压缩比中创恒温恒湿试验箱耐用上升,它将引起压中创恒温恒湿试验箱耐用缩机排气温度的升高,润滑油变稀,使润滑条件变坏,严重时甚至会出现结炭和拉缸现象;另一方面,压缩比的增大将导致压中创恒温恒湿试验箱耐用缩机的输气系数降低,制冷量减少,实际压缩过程偏离等熵过程越远,压缩机功耗增加,制冷系数下降,经济性降低.将出现以下一些影响.
a.任何制冷剂,蒸发温度越低,则蒸发压力也就越低.过低的蒸发压力,有时可能造成压缩机难以吸气,或者使外界的空气进入制冷系统.
b.当蒸发温度过低时,某些常用制冷剂已达凝固温度,无法实现制冷剂的流动,循环.
c.蒸发压力降低,制冷剂的比体积增大,制冷剂的质量流量减少,制冷量大大下降.为了获得所需制冷量,必须增大吸气容积,使压缩机体积过于庞大.
(2)制冷剂热物理特性的限制。
现在恒温恒湿箱中单级制冷循环基本上采用的中温制冷剂是R404A,在一个大气压下其蒸发温度是-46.5℃(R22/-40.7℃),但空气冷却式冷凝器传热温差通常取10℃左右(在强制送风散热循环下,蒸发器和内箱的温差),就是说箱内只能制取-36.5℃的低温,当然,通过调低压缩机的蒸发压力,可以将R404A制冷剂的最低蒸发温度降低到-50℃;所以要获取-50℃及以下的低温时必须采用中温制冷剂与低温制冷剂复叠式的制冷循环,制取-50℃~-80℃的低温,低温制冷剂一般选用R23它在一个大气压下的蒸发温度是-81.7℃。
(3)压缩机线圈散热的限制
单级压缩机工作时,在做-35℃左右,因为压缩机的线圈是旋空在压缩机中间的,这就产生一个问题,-35℃时,压缩机的低压是为负数值,也就是产生了一个真空度,这样线圈的顶端热量就没有办法散去,这样就压缩机表面是十分凉,可是实际上内部,他的温度是很高的,(因为真空是最好的隔热介质)!

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