1、试验样品的安装和支撑架的热导率应低,保证试验样品和安装和支撑架间处于一种绝热状态。
2、在温度试验结束测试以后,快速的取走样品且不会对样品产生任何不必要的应力,并可能得到意想不到的结果,所以必须在试验样品冷却之后到环境温度后才能取出样品。
3、注意确认温度试验设备试验区内试验样品的温度状况。
4、为保持温度区内温度一致,尽可能保证试验环境温度和设备动力电源波动最小,试验样品不产生热辐射不吸收热量从而保证试验区达到温度平稳。
5、检查试验区内有无油气等易挥发性物质,检查有无气味的物质,并且这类的物质的试验结果要预先进行确定。
6、进行大块样品试验的时候上升气流和下降气流会出现温湿度偏差,所以我们更应该仔细的考虑要把样品放在哪个位置,尽量把它放在温度试验设备的实验室中心的位置,样品之间不能碰触以及重叠,要留有一点的空间让空气可以顺利流通,还应该保证样品可以方便移动,试验的时候容易替换样品。
恒温恒湿试验箱是各行业也研发质检必不可少的检测设备,恒温恒湿试验箱由调温(加温、制冷)和增湿两部分组成。通过安装在箱体内顶部的旋转风扇,将空气排入箱体实现气体循环、平衡箱体内的温、湿度,由箱体内置的温、湿度传感器采集的数据,传至温、湿度控制器(微型信息处理器)进行编辑处理,下达调温调湿指令,通过空气加热单元、冷凝管以及水槽内加热蒸发单元的共同完成。
恒温恒湿箱设有多重保护措施;温度系统在可设定最大安全允许温度条件下,装有过温保护器,空气加热元件可随旋转风扇停止而自动断电;加湿系统可随加湿槽水位降低而停止供电;制冷系统也随箱体温度升高(超过40℃)或湿度的加大而停止工作。
为了恒温恒湿试验箱的性能稳定及延长其寿命,便于箱体散热及维护保养,应注意其安装场所:
1、与相邻的墙壁或器物之间的距离300mm;
2、为了稳定的发挥试验箱的功能、性能,应选择常年温度为15~35℃,相对湿度大于85%的场所;
3、安装场所的环境温度切忌急剧变化;
4、应安装在水平面上(安装时应用水平仪在地面上确认水平);
5、应安装在无直射阳光的场所;
6、应安装在通风良好的场所;
7、应安装在远离可燃物、爆炸物及高温发热源的地方;
8、应安装在灰尘少的场所;
9、尽可能地安装在靠近供电电源的场所。
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,因而使压缩比上升,它将引起压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,因为真空是可以的隔热介质!