恒温恒湿试验箱用户在试验过程中可能会遇到机器出现某些异常状况,今天小编就教您几招轻松判断和排除常见故障的方法,让您省钱又省力地成为自检专家。
一、恒温恒湿试验箱显示不工作:(1)电源开关损坏,及时更换。(2)电源无指示,您可以查看电源线是否插好或有无断线。(3)接触器烧坏,更换相同型号的接触器。(4)仪表输出线脱落,插头未插紧。
二、恒温恒湿试验箱整机不加热:(1)设定温度过低,调整设定温度。(2)温控仪及接触器损坏需更换。
(3)加热管脱水烧坏,需更换相同功率电加热原件。
三、恒温恒湿试验箱不制冷或制冷效果差:
(1)制冷剂泄露;(2)检查温控仪给定值是否正确,温控仪未输出信号调定给定值或检查温控仪保险丝;(3)温控仪输出信号接触器不工作,更换接触器;(4)轴流风机故障,请联系经销商或生产厂家。(5)温控仪输出信号接触器不工作,更换接触器;(6)压缩机不工作,检查电压强度,将压缩机直通电源,如仍不工作,有可能是电源电压不稳定或热继电器或压缩机烧坏,必须更换热继电器或压缩机;
四、恒温恒湿试验箱箱内温度低于给定值不增湿:
(1)温控仪不能输出信号应检查仪表,温度显示1-10℃属正常情况,用干布擦去传感器探头上的水迹,就可正常显示。(2)增湿器如不正常工作,先检查换能器上有无水垢、杂质,换能器必须保持干净,后查看水箱是否断水。(3)当数显值低于给定值时,查看温控仪指示灯是否变红色,如不变应将回差值适当调小,变红却不增湿应检查增湿器;(4)检查给定值是否正确,拨动温控仪开关,查看是否喷雾,不喷雾则说明增湿器出现故障;
五、恒温恒湿试验箱密封胶条密封不严密:
用加温方法(电吹风)将磁胶条拉宽。
六、恒温恒湿试验箱箱胆漏水:
用环氧树脂粘接或塑料焊接。
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-40℃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zui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zui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,(因为真空是的隔热介质)!
随着经济的发展,对恒温恒湿试验箱的应用和需求的领域在日益增加。同时近年来能源短缺的现实,已经迫使我们把节能问题提到一个十分重要的位置上来。因此,认识清楚目前存在的问题,高效利用空调系统的能源,恒温恒湿试验箱操作采取有效的节能措施就成为迫切需要解决的问题。 对常用的纯蒸汽加湿、一次回风的恒温恒湿空调机组夏季、冬季和过渡季节模式的空气处理过程进行了详细的分析,对温度和湿度参数的控制进行了控制分解,给出了控制实现框图。在原有恒温恒湿空调机组的基础上进行改造,提出了一种节能的新式恒温恒湿空调系统。对新式恒温恒湿空调系统工艺的实现进行了分析,同时进行了能耗的计算。触摸屏恒温恒湿试验箱在新式空调系统的基础上,对温度、湿度的自动控制的实现进行了介绍。对新式恒温恒湿空调系统可行性研究结果表明,这种空调系统具有普遍的适用性。提出应用变露点调节法来控制室内相对湿度。 提出将模糊控制应用到恒温恒湿空调系统控制湿度的控制策略中,将模糊PID控制策略应用到恒温恒湿空调系统中,得到了夏季和冬季模式变露点调节串级模糊控制闭环系统。对一个工程实例进行室内温湿度控制,应用变露点调节串级模糊控制闭环系统来控制室内湿度,利用PID控制来控制室内温度。 借助相关工具,对工程实例的夏季和冬季工况进行了仿真。仿真结果表明:应用本文提出的新式恒温恒湿空调系统,在控制策略上运用变露点调节串级模糊控制闭环系统控制室内相对湿度,运用PID控制来控制室内温度,可以达到工程所要求的温湿度精度要求。