Prinsip Penggunaan Kamar Uji Suhu Tinggi dan Rendah Tangki Suhu Rendah dan Suhu Konstan Karena sistem sirkulasinya sendiri, keseragaman medan suhu sangat tinggi, dan semakin banyak eksperimen diterapkan pada tangki suhu konstan suhu rendah. Terutama digunakan dalam minyak bumi, kimia, instrumentasi elektronik, fisika, kimia, teknik biologi, kedokteran dan kesehatan, ilmu hayat, makanan industri ringan, pengujian sifat fisik dan analisis kimia dan departemen penelitian lainnya, perguruan tinggi dan universitas, departemen inspeksi dan produksi kualitas perusahaan, untuk menyediakan sumber medan suhu panas dan dingin yang terkontrol, seragam dan konstan bagi pengguna untuk sampel uji atau produk untuk melakukan uji atau pengujian suhu konstan. Ini juga dapat digunakan sebagai sumber panas atau sumber dingin untuk pemanasan atau pendinginan langsung dan pemanasan atau pendinginan tambahan.Apa saja tindakan pencegahan saat menggunakan tangki suhu rendah atau suhu konstan?1. Sebelum menggunakan tangki suhu konstan suhu rendah, tangki harus ditambahkan ke media cair (air murni, alkohol, minyak metil silikon), level cairan media harus kurang dari 20mm meja kerja, jika tidak daya akan merusak pemanas.2. Pemilihan media cair dalam tangki suhu konstan suhu rendah harus mematuhi prinsip-prinsip berikut:Ketika suhu operasi di bawah 5 ° C, media cair umumnya adalah alkohol;Ketika suhu operasi 5 ~ 85℃, media cair umumnya adalah air;Ketika suhu kerja 85 ~ 95℃, media cair dapat memilih larutan berair gliserol 15%, yang dapat mengurangi penguapan air;Ketika suhu operasi lebih tinggi dari 95 ° C, minyak umumnya dipilih sebagai media cair, dan nilai titik nyala cawan terbuka dari minyak yang dipilih harus lebih tinggi dari suhu operasi 50 ° C atau lebih; Umumnya, minyak metil silikon dengan viskositas rendah digunakan.3, Catu daya: 220V50Hz, catu daya harus lebih besar dari daya total instrumen, catu daya harus memiliki perangkat "pembumian" yang baik.4. Instrumen harus diletakkan di tempat yang kering dan berventilasi, dan tidak ada penghalang dalam jarak 300 mm di sekitar instrumen.5. Saat suhu kerja termostat tinggi, sebaiknya berhati-hati untuk tidak membuka penutup, jangan memasukkan tangan ke dalam alur, untuk mencegah cedera akibat panas.6. Setelah digunakan, semua sakelar diletakkan dalam keadaan mati, matikan daya.7. Hindari memasukkan zat asam dan alkali ke dalam kumparan korosi tangki dan lapisan dalam.8. Instrumen harus dapat melakukan pekerjaan pembersihan rutin dengan baik, penggunaan jangka panjang, mengosongkan media dalam tangki, dan membersihkan, menjaga meja kerja dan panel operasi tetap bersih.9. Sering memperhatikan level cairan di dalam tangki, bila level cairan terlalu rendah, media cair harus ditambahkan tepat waktu.10, Sirkulasi eksternal cair, pelanggan harus memberi perhatian khusus pada kekencangan sambungan pipa utama, benar-benar mencegah jatuh, untuk menghindari kebocoran cairan.
Kemanjuran Katup Ekspansi Elektronik di Ruang Uji Suhu Tinggi dan RendahKatup ekspansi elektronik dari ruang uji suhu tinggi dan rendah menyesuaikan laju pasokan air evaporator AC sesuai dengan aliran program yang telah ditetapkan, yang disebut katup ekspansi elektronik karena termasuk dalam mode penyesuaian elektronik. Ini mengintegrasikan tren pengembangan mekatronika pendinginan, dengan karakteristik katup ekspansi yang tak tertandingi, dan menyajikan standar untuk operasi sistem cerdas sistem pendinginan dari kutipan ruang uji suhu tinggi dan rendah. Ini adalah jenis kontrol otomatis perlindungan lingkungan dan komponen hemat energi dengan prospek pengembangan yang besar, dan merupakan orientasi tren pengembangan kutipan ruang uji suhu tinggi dan rendah di masa mendatang.Tujuan utama katup ekspansi elektronik dan katup ekspansi pendingin udara panas pada dasarnya sama, dan strukturnya beragam, tetapi dalam karakteristiknya, keduanya memiliki perbedaan besar. Dari perspektif kontrol dan pemeliharaan, katup ekspansi elektronik terdiri dari tiga bagian: papan kontrol, aktuator listrik, dan pengontrol. Secara umum, sebagian besar katup ekspansi elektronik hanya mengacu pada aktuator listrik, yaitu, peralatan penggerak yang dapat dikontrol dan papan sirkuit oli. Faktanya, hanya bagian ini yang tidak dapat beroperasi.Konfigurasi perangkat keras utama dari papan kontrol katup ekspansi elektronik dirancang oleh mikrokomputer chip tunggal, seperti papan kontrol juga perlu mengoperasikan konversi frekuensi DC dari kompresor pendingin dan kipas sentrifugal, dan metode kaskade multi-mesin umumnya dipilih. Pengontrol katup ekspansi elektronik umumnya menggunakan resistansi termal atau resistansi termal. Sebagai jenis baru sistem kontrol hidraulik, katup ekspansi elektronik telah lebih awal meningkatkan definisi organisasi katup gas, yang merupakan langkah utama dari sistem cerdas sistem pendingin, adalah cara utama dan memastikan bahwa sistem pendingin ditingkatkan cukup untuk benar-benar dipertahankan, merupakan perwakilan dari teknik mesin dan listrik sistem pendingin, telah digunakan di semakin banyak industri. Karena pemilihan katup ekspansi elektronik, kesadaran akan jenis penyerahan sistem tertentu ke katup ekspansi yang ada di seluruh proses skema desain unit pendingin telah ditingkatkan, dan pola baru katup ekspansi AC untuk layanan peningkatan sistem telah memainkan peran utama dalam tren pengembangan industri manufaktur pendingin.Ruang uji suhu tinggi dan rendah dapat menyelesaikan proses pengujian sesuai dengan kurva yang telah ditetapkan, dan dapat secara akurat mengendalikan laju suhu dalam kisaran kapasitas laju pemanasan, serta dapat mengendalikan laju pemanasan dan pendinginan sesuai dengan kemiringan kurva yang ditetapkan.Kontrol suhu adalah proses pemanasan, pemanasan ruang uji suhu tinggi dan rendah menggunakan pemanasan independen, kawat pemanas berkecepatan tinggi paduan nikel-kromium inframerah jauh, kontrol suhu terkoordinasi co-channel sistem PID+SR, melalui kalkulasi daya keluaran komputer mikro, untuk memperoleh manfaat listrik presisi tinggi dan efisiensi tinggi. Untuk mencapai pemanasan cepat dan suhu tinggi, metode peningkatan jumlah kawat pemanas dan peningkatan kinerja kontrol suhu perangkat lunak umumnya diadopsi. Dengan menggunakan kompresor merek internasional dan kipas sirkulasi, ruang memiliki distribusi suhu yang seragam, efisiensi tinggi untuk refrigeran ramah lingkungan, konsumsi energi rendah, dan energi yang dihemat. Penggunaan teknologi pengaturan energi dalam desain sistem pendinginan tidak hanya dapat memastikan pengoperasian normal unit, tetapi juga secara efektif menyesuaikan konsumsi energi dan kapasitas pendinginan, sehingga sistem pendinginan berada dalam kondisi berjalan baik.