|
Datos del producto:
|
| Tipo: | Máquina de prueba | Clase de precisión: | Alta precisión |
|---|---|---|---|
| Exactitud: | / | soporte personalizado: | OEM, ODM, OBM |
| Fuerza: | / | Clase de protección: | / |
| Voltaje: | 220 V, Otro | Garantía: | 1 año |
| Resaltar: | Cámara de ensayo de humedad a temperatura de doble cámara,Cabina de pruebas ambientales de doble cabina,Máquina de ensayo de laboratorio de humedad a temperatura constante |
||
Punto de trabajo | Descripción | |||||||
Introducción del producto básico | ||||||||
Nombre | Cámara de ensayo de temperatura y humedad constantes de doble cámara | |||||||
Modelo | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |||||||
Cantidad | 1 Unidad | |||||||
Cumplir con las normas | 1. GB11158 Especificaciones técnicas para cámaras de ensayo de alta temperatura | |||||||
2. GB10589-89 Especificaciones técnicas para cámaras de ensayo a baja temperatura | ||||||||
3. GB10592-89 Especificaciones técnicas para cámaras de ensayo de alta/baja temperatura | ||||||||
4. GB/T10586-89 Especificaciones técnicas para cámaras de ensayo de humedad y calor | ||||||||
5. GB/T2423.1-2008 Métodos de ensayo para cámaras de ensayo a baja temperatura | ||||||||
6. GB/T2423.2-2008 Métodos de ensayo para cámaras de ensayo de alta temperatura | ||||||||
7. GB/T2423.3-2006 Métodos de ensayo para cámaras de ensayo con calor húmedo | ||||||||
8. GB/T2423.4-2008 Métodos de ensayo para el calor húmedo cíclico | ||||||||
9. GB/T2423.22-2002 Métodos de ensayo para el cambio de temperatura | ||||||||
10. IEC60068-2-1:1990 Métodos de ensayo para cámaras de ensayo a baja temperatura | ||||||||
11. IEC60068-2-2:1974 Métodos de ensayo para cámaras de ensayo a altas temperaturas | ||||||||
12. GJB150.3 Prueba a altas temperaturas | ||||||||
13. GJB150.4 Prueba a baja temperatura | ||||||||
14. GJB150.9 Prueba de humedad y calor | ||||||||
Descripción del uso | Esta cámara de ensayo simula las condiciones de alta temperatura, baja temperatura, alta humedad,y ambientes de baja humedad para evaluar los cambios en las propiedades del material y el grado de degradación de la resistencia en artículos como el caucho, plásticos y productos electrónicos antes y después de los ensayos.También puede simular entornos de contenedores de envío para evaluar la decoloración y el encogimiento en caucho y plásticos en condiciones de alto calor y humedad. La cámara prueba la resistencia al calor, el frío, la sequedad y la humedad de varios materiales. Es adecuada para el control de calidad y pruebas en industrias e instituciones como la electrónica,aparatos eléctricos, baterías, Las instituciones de investigación, las universidades, las oficinas de inspección y cuarentena, los productos de papel, los alimentos, la fabricación de automóviles, las piezas de automóviles, los metales, los productos químicos y los materiales de construcción. | |||||||
Características | Cuenta con un diseño elegante y de alta calidad; funciona silenciosamente; y ofrece un funcionamiento simple, seguro y confiable. | |||||||
Acciones prohibidas para el equipo de laboratorio | 1- Pruebas o almacenamiento de sustancias inflamables, explosivas o volátiles | |||||||
2- Pruebas o almacenamiento de sustancias corrosivas | ||||||||
3- Pruebas o almacenamiento de muestras biológicas | ||||||||
4- Pruebas o almacenamiento de muestras que sean fuentes fuertes de emisiones electromagnéticas | ||||||||
Indicadores de rendimiento | ||||||||
Dimensiones internas | (W × H × D) 400 mm × 500 mm × 400 mm × 2 | |||||||
Dimensiones exteriores | (W × H × D) 900 × 1650 × 1450 mm | |||||||
Volumen interno | 80 L × 2 | |||||||
Rango de temperatura | -40 °C a + 150 °C | |||||||
Rango de humedad | RH de 20% ∼98% (ajustable) | |||||||
Estabilidad del control | Temperatura ≤ ± 0,5°C; Humedad ≤ ± 2% | |||||||
Uniformidad de la distribución | Temperatura ≤ ± 2°C; Humedad ≤ ± 3,0% | |||||||
Tiempo de calentamiento | Aumento medio de la temperatura sin carga de 3 °C/min, no lineal | |||||||
Tiempo de enfriamiento | Velocidad de refrigeración media de 1°C/min (no lineal, sin carga) | |||||||
Limites de temperatura | Temperatura máxima +150°C; temperatura mínima -40°C | |||||||
Estructura de las viviendas | ||||||||
Resumen de la estructura de las cámaras | La unidad consta de tres secciones integradas: la cámara de ensayo, el gabinete de control eléctrico y el compartimento de máquinas. La cámara de ensayo se encuentra en la zona superior izquierda y dispone de una cubierta interior aislada con una puerta que se abre por la izquierda. El gabinete de control eléctrico está situado a la derecha, con un panel compuesto por controladores de temperatura, interruptores/botones y luces indicadoras de protección contra fallos. El compartimento de máquinas se encuentra debajo de la cámara de ensayo y alberga componentes como filtros, válvulas solenoides, cableado y compresor. | |||||||
Materiales exteriores | Exterior de acero de esmalte horneado | |||||||
Materiales para el interior | SUS#304 interior de acero inoxidable | |||||||
Material aislante | aislamiento de espuma de poliuretano rígido de 100 mm o fibra de vidrio (retardante de llama y respetuoso con el medio ambiente) | |||||||
Puerta | Puerta de hoja única con bisagra, equipada con un sistema de descongelamiento de calefacción eléctrica a lo largo del marco y los bordes de la puerta para evitar la condensación o la formación de heladas durante los ensayos a baja temperatura | |||||||
El sellamiento | Sellos de goma de silicona de doble capa en la puerta y el marco; resistentes a altas/bajas temperaturas y envejecimiento, garantizando un excelente rendimiento de sellado | |||||||
Ventana de observación | Gran ventana de vidrio al vacío de tres paneles en la puerta; dispone de una función de calentamiento para evitar la condensación y la helada, garantizando una visión clara durante cualquier prueba | |||||||
Iluminación | Dos luces LED a prueba de explosión y resistentes a la humedad (AC220V) instaladas en la ventana de visión | |||||||
Puerto de acceso | Dos puertos de acceso de 50 mm de diámetro, cada uno con una toma suave y una tapa, para cables de alimentación o señal externos (100 mm de puertos disponibles a petición) | |||||||
Las ruedas | Base equipada con cuatro ruedas giratorias bloqueables de alta calidad (para facilitar la movilidad) y pies de nivelación ajustables (para garantizar la estabilidad de la unidad) | |||||||
Sistema de temperatura y humedad | ||||||||
Calentador | Adoptar un tubo de calefacción en forma de aleta de acero inoxidable de disipación de calor importado de Taiwán | |||||||
Humidificador de agua | Diseño del cilindro de humidificación dividida | |||||||
Filtro de agua | Filtra las impurezas del agua; fácil de desmontar y limpiar | |||||||
Bomba de agua | Bomba Delta silenciosa de autoencimación: bajo ruido, rendimiento estable y pantalla de filtro incorporada (para una limpieza fácil de la bomba) | |||||||
Contenedor de agua | Un depósito de agua interno extraíble (fácil de limpiar) | |||||||
Sistema de alarma de agua baja | ||||||||
Sistema de circulación del aire | ||||||||
El motor | Motor sincrónico de bajo ruido "Yizheng" | |||||||
Sistema de refrigeración | ||||||||
Sistema de refrigeración | Los métodos de refrigeración incluyen refrigeración por compresión de vapor, refrigeración por absorción, refrigeración por chorro de vapor, refrigeración por expansión de gas y refrigeración termoeléctrica. Entre estos métodos, la refrigeración por compresión de vapor es la técnica más económica y ampliamente utilizada, y es el método estándar empleado en el equipo de ensayo ambiental.Su principio de funcionamiento se basa en el calor latente de la vaporización de un fluido, como un refrigerante respetuoso con el medio ambiente, para absorber el calor del objeto que se enfría.El fluido refrigerante pasa a través de una válvula de expansión, se somete a estrangulación y entra en el evaporador.donde absorbe el calor latente del entorno y se evaporaEl gas de baja temperatura y baja presión resultante es Tras la compresión, se convierte en un gas de alta temperatura y presión y entra en un condensador refrigerado por agua o aire.donde se enfría en un líquido de alta presión antes de regresar al evaporador a través de la válvula de expansiónEste ciclo continuo absorbe el calor a una temperatura baja para proporcionar enfriamiento y posteriormente libera ese calor a una temperatura más alta. En el ciclo mostrado en el diagrama, una transición de un estado a otro se define como un "proceso"; el ciclo de refrigeración consta de cuatro procesos de este tipo, que se describen brevemente a continuación: (1) Proceso de evaporación: el vapor húmedo a baja presión, después de haber pasado por la válvula de expansión, absorbe el calor del medio circundante en el evaporador.proporcionando así enfriamiento mientras su fracción de sequedad aumentaEn consecuencia, el gas que sale del evaporador se convierte en vapor saturado seco o en vapor ligeramente sobrecalentado. y la presión permanece constante. (2) Proceso de compresión: después de realizar la función de enfriamiento, el vapor que sale del evaporador entra en el compresor.transformándolo en calienteDurante el proceso de compresión, la entropía del refrigerante se mantiene constante. (3) Proceso de condensación: El vapor sobrecalentado a alta temperatura y alta presión que sale del compresor entra en el condensador y intercambia calor con agua o aire de refrigeración.Esto hace que el vapor sobrecalentado se transforme en vapor saturado y posteriormente en líquido saturadoComo el agua de refrigeración elimina el calor, la temperatura del líquido saturado continúa disminuyendo, lo que resulta en un subenfriamiento. (4) Proceso de estrangulación: el líquido que sale del condensador pasa a través de un dispositivo de estrangulación, como una válvula de expansión o un tubo capilar, y se estrangula en un vapor húmedo a baja temperatura y baja presión.la entalpía del refrigerante permanece constante durante este proceso. | |||||||
Proceso del sistema de refrigeración | La tubería de baja temperatura utiliza tubos de cobre libres de oxígeno de alta calidad.y un riguroso ensayo de estanqueidad a alta presión de 48 horas para garantizar la integridad de la soldadura. | |||||||
Soldadura de tuberías: se utiliza soldadura blindada con nitrógeno para las tuberías de cobre, lo que garantiza un interior liso y libre de óxidos.Esto evita la formación de impurezas de óxido en las paredes interiores, un problema común con los métodos de soldadura tradicionales, que de lo contrario podrían entrar en el sistema de refrigeración y dañar el compresor.. | ||||||||
Amortización de vibraciones: una combinación de resortes de amortiguación de vibraciones y almohadillas de goma suave antivibración se instala debajo del compresor.la tubería de refrigeración incorpora mangueras flexibles antivibración y curvas en forma de C para evitar la ruptura de tubos de cobre causada por vibraciones o fluctuaciones de temperatura, lo que podría provocar fugas de refrigerante y comprometer el rendimiento general del sistema. | ||||||||
Control de ruido: se utilizan ventiladores de condensación de baja velocidad y alto flujo de aire para minimizar los niveles de ruido. | ||||||||
Sistema de control | ||||||||
Método de control | El sistema de control de temperatura y humedad equilibrado (BTHC) utiliza el control PID para regular el relé de estado sólido (SSR).garantizar que la potencia de calefacción y humidificación del sistema coincide con las pérdidas de calor y humedad, lo que permite un funcionamiento estable y a largo plazo. | |||||||
Características del controlador | Investigación y desarrollo interno y diseño | |||||||
Controlador programable | ||||||||
Display LCD/en color | ||||||||
Interfaz de pantalla táctil con controles de acción directa | ||||||||
Control simultáneo programable de temperatura y humedad | ||||||||
Display bilingüe (chino/inglés) | ||||||||
Gran pantalla a color de 7 pulgadas | ||||||||
Controlador LCD de gran formato con alto contraste y luz de fondo ajustable. | ||||||||
Especificaciones del controlador | Precisión: temperatura ± 0,1°C, humedad ± 1% RH | |||||||
Resolución: Temperatura 0,1°C, Humedad 0,1% RH | ||||||||
Características de las funciones de espera de límite alto/bajo y de alarma | ||||||||
Las señales de entrada: PT 100Ω × 2 (lámpara seca y lámpara húmeda) | ||||||||
9 conjuntos de parámetros de control del PID; cálculo automático del PID | ||||||||
Calibración automática de bombillas secas y húmedas | ||||||||
Funciones de visualización | Cuenta con una interfaz de pantalla táctil interactiva; no se requieren botones físicos. | |||||||
Muestra directamente los valores establecidos de temperatura y humedad (SV) y los valores reales (PV). | ||||||||
Muestra el número de programa actual, el paso, el tiempo restante y el número de ciclos. | ||||||||
Incluye una función de seguimiento del tiempo de operación acumulativo. | ||||||||
Muestra los ajustes de temperatura y humedad del programa como curvas gráficas, con visualización en tiempo real de la ejecución del programa. | ||||||||
Pantalla de edición de programas dedicada; cada página permite la entrada de al menos cinco pasos de temperatura, humedad y configuración de tiempo. | ||||||||
Se puede cambiar entre las interfaces en chino e inglés. | ||||||||
Muestra las notificaciones de fallo/error. | ||||||||
Iluminación trasera ajustable de pantalla. | ||||||||
Los ajustes de protección de la pantalla incluyen opciones de apagado basadas en temporizadores o manuales. | ||||||||
Capacidad del programa y funciones de control | Grupos de programas disponibles: hasta 120 patrones | |||||||
Capacidad de memoria disponible: 1200 segmentos en total | ||||||||
Repetición de comandos: hasta 999 ciclos por comando | ||||||||
Creación de programas interactivos con funciones de edición, eliminación e inserción | ||||||||
Configuración del tiempo del segmento: 0 a 99 horas y 59 minutos | ||||||||
retención de memoria en caso de pérdida de energía; reinicio automático y reanudación del programa al restablecer la energía | ||||||||
Display de curvas gráficas en tiempo real durante la ejecución del programa | ||||||||
Funciones de arranque y apagado programadas | ||||||||
Funciones de ajuste de fecha y hora | ||||||||
Función de bloqueo de teclado y pantalla | ||||||||
Dispositivo de protección | ||||||||
Dispositivo de protección | 1Regulador de potencia del tiristor de cruce cero | |||||||
2Interruptor de protección de la calefacción en seco | ||||||||
3. interruptor de protección de alta presión del compresor | ||||||||
4. interruptor de protección contra sobrecarga del compresor y sobrecorriente | ||||||||
5Interruptor de protección contra pérdida de fase | ||||||||
6Protector de sobrecarga sin fusible | ||||||||
7- Interruptor de protección contra agua baja del tanque de agua | ||||||||
8Fuegos de acción rápida para circuitos de calefacción y humidificación | ||||||||
Instrucciones de instalación complementarias | ||||||||
Voltado de funcionamiento | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||||||
Nivel de potencia | 8 kW | |||||||
Ambiente de funcionamiento permitido | 0 ~ 30 °C | |||||||
Medio ambiente de garantía de rendimiento | 5 ~ 25 °C | |||||||
Capuchón con rosca | Puerto de ensayo de Ø50 mm con tapa roscada (en el lado izquierdo de la unidad) | |||||||
Fabricación en la cual todas las materias utilizadas no sean tejidas | Paños de ensayo estándar no tejidos ¥ 3 piezas | |||||||
Especificaciones | Disponible a pedido | |||||||
Manual de instrucciones | Manual de instrucciones del equipo 1 ejemplar | |||||||
Persona de Contacto: Kaitlyn Wang
Teléfono: 19376687282
Fax: 86-769-83078748