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Explosionssicherungstestkammer

Explosionssicherungstestkammer

Explosions -Proof -Testkammer ist eine sehr wichtige Ausrüstung für wissenschaftliche Forschung, Ingenieurwesen und Produktentwicklung. Es kann Umgebungen unter verschiedenen Temperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen simulieren und verwendet, um die Leistung und Haltbarkeit von Materialien, elektronischen Produkten, Automobilkomponenten usw. zu testen, usw.

Produkteinführung
Produktnutzung

 

Explosionssicherungstestkammerist eine Ausrüstung, die Temperatur und Luftfeuchtigkeit steuern kann, eine verbesserte Version der konstanten Temperatur- und Feuchtigkeitstestkammer. Normalerweise besteht die Testkammer durch die Zusammenarbeit dieser Systeme aus einem Steuerungssystem, einem Heizsystem, einem Kühlsystem, dem Befeuchtungssystem, dem Entfeuchtungssystem usw. und kann stabil im Bereich der festgelegten Temperatur und Feuchtigkeit arbeiten.
Die Testkammer verwendet fortschrittliche Temperatur- und Feuchtigkeitskontrolltechnologie, die die Temperatur- und Feuchtigkeitswerte genau anpassen kann, wodurch der Testerprozess zuverlässiger und genauer wird. Für einige Produkte, die hohe Temperatur und Luftfeuchtigkeit erfordern, wie elektronische Komponenten, medizinische Geräte usw., ist eine konstante Temperatur- und Feuchtigkeitstestkammer ein unverzichtbares Gerät.

 

Anwendung

 

Materialtest: Die explosionssichere Testkammer kann verschiedene reale Temperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen simulieren, um die Leistung, Haltbarkeit und Anpassungsfähigkeit von Materialien zu testen. Beispielsweise kann die Verformung verschiedener Materialien in hohen Temperaturen und hohen Luftfeuchtigkeitsumgebungen getestet werden, indem die Temperatur und Luftfeuchtigkeit der Testkammer eingestellt werden.

 

Elektronische Produkttests: Für einige elektronische Produkte, die hohe Temperatur und Luftfeuchtigkeit erfordern, wie häufig verwendete Mobiltelefone, Computer usw. In der täglichen Lebensdauer können explosionssichere Testkammern verwendet werden, um ihre Leistung und Zuverlässigkeit unter verschiedenen Umgebungsbedingungen zu testen. Beispielsweise kann ein Mobiltelefon in eine Testkammer platziert werden und die Temperatur und Luftfeuchtigkeit können an die festgelegten Werte angepasst werden, um zu beobachten, ob die Reaktion und Leistung des Telefons normal sind.

 

Automobilkomponenten-Tests: Während des Automobilherstellungsprozesses können explosionssichere Testkammern verwendet werden, um die Leistung und Haltbarkeit von Automobilkomponenten zu testen. Beispielsweise kann eine bestimmte Komponente in eine Testkammer platziert werden, und ihre Änderungen in verschiedenen Umgebungen können durch das Radfahren unter verschiedenen Temperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen beobachtet werden, um deren Zuverlässigkeit und Haltbarkeit zu bewerten.

 

Kammerkörperstruktur

 

Die Kalttemperatur-Testkammer wird durch CNC-Werkzeugmaschinen mit einem schönen Aussehen und nicht reagierenden Griffen für den einfachen Betrieb bearbeitet. Die innere Hülle der Kammer besteht aus importiertem, hochwertigem Edelstahl (SUS304) Spiegelpanel, und die äußere Schale besteht aus A3-Stahlplatte mit Kunststoff, wodurch die Erscheinungsstruktur und Sauberkeit erhöht werden.
Das große Beobachtungsfenster mit Beleuchtung hält die Kammer hell, und das eingebettete, temperierte Glas im Heizelement ermöglicht jederzeit eine klare Beobachtung der Kammerbedingungen. Es ist mit einem Testloch mit einem Durchmesser von 50 mm ausgestattet, der für externes Testanschlusskabel oder Signallinie verwendet werden kann.

 

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Kühlsystem

 

Das Kühlsystem der explosionssicheren Testkammer arbeitet basierend auf dem Prinzip der Kompressionskühlung, wobei der Kompressor, der Kondensator, das Drosselklappenventil und der Verdampfer seine Kernkomponenten bilden.
In der Kompressionsstufe wird das Kältemittel vom Kompressor adiabatisch komprimiert und dann in einen Hochdruck- und Hochtemperaturzustand verwandelt. Dieser Prozess verbraucht Strom, was zu einer Zunahme der Abgasstemperatur führt.
In der Kondensationsstufe wird das Kältemittel unter hohem Druck und hohe Temperatur durch den Kondensator verläuft und sich mit dem umgebenden Medium isothermischem Wärmeaustausch unterziehen, wodurch seine eigene Wärme auf das umgebende Medium übertragen wird. Während dieses Prozesses kühlt das Kältemittel allmählich ab und verwandelt sich in Hochdruckflüssigkeit.
Als nächstes kommt der Drosselungsprozess, bei dem Hochdruckflüssigkeitskältemittel durch das Drosselventil adiabatischer Expansion durchläuft, was zu einer Abnahme von Druck und Temperatur führt und Niedrigkeitsdampf mit niedriger Temperatur und Niedrigdruck wird.
Schließlich tritt der Nassdampf in der Verdunstungsstufe in den Verdampfer ein und absorbiert wärme isotherm aus der Luft- oder Testprobe, wodurch ihre Temperatur verringert wird. Das verdampfte Gas wird erneut in den Kompressor gesaugt, wodurch ein vollständiger Zyklus abgeschlossen wird.

 

Technische Spezifikation

 

Modell

B-Th -80

(A~G)

B-Th -150

(A~G)

B-Th -225

(A~G)

B-Th -408

(A~G)

B-Th -608

(A~G)

B-Th -800

(A~G)

B-Th -1000

(A~G)

Innengröße WXHXD (CM)

40x50x40

50x60x50

50x75x60

80x85x60

80x95x80

100x100x80

100x100x100

Außengröße WXHXD (CM)

95x145x105

105x175x97

115x190x97

135x185x120

145x185x137

145x210x130

147x210x140

Temperaturbereich

0 Grad ~ +150 Grad
(A: {{0}} Grad B: 0 Grad C: -20 Grad D: -40 Grad E: -50 Grad f: -60 Grad G: -80}} Grad)

Luftfeuchtigkeit

20%~ 98%RH (10%-98%RH/5%~ 98%RH ist die spezifische Bedingung)

 

1. Temperaturbereich

-80 Grad ~ +150 Grad

 

2. Feuchtigkeitsbereich

20%R.H ~ 98%R.H

 

3. Temperatur- und Feuchtigkeitsdiagramm

product-687-465

 

4. Temperaturabweichung

Weniger als oder gleich ± 2. 0 Grad (keine Last, konstanter Zustand)

 

5. Temperaturauflösung

0. 1 Grad

 

6. Temperaturgleichmäßigkeit

Weniger als oder gleich ± 2 Grad (keine Last, konstanter Zustand)

 

7. Feuchtigkeitsschwankung

±1.0%R.H

 

8. Luftfeuchtigkeitsabweichung

Weniger als oder gleich ± 2%RH

 

9. Feuchtigkeit Gleichmäßigkeit

>75%RH: weniger oder gleich ± 2-3%rh;<75%RH: ≤±3-5%RH (humid heat type only)

 

10. Feuchtigkeitsauflösung

1.0%R.H

 

11. Heizzeit

3 ~ 5 Grad /min (nichtlineare No-Load)

 

12. Kühlzeit

0. 7 ~ 1,2 Grad /min (nichtlineare No-Load)

 

 

Betriebsanweisungen

 

1, Ausrüstungsvorbereitungsarbeit
Aussehensprüfung: Die Hauptaufgabe besteht darin, das Erscheinungsbild der Explosionsbeweis -Testkammer sorgfältig zu untersuchen und zu bestätigen, dass der Kammerkörper nicht beschädigt oder deformiert ist.
Interne Reinigungsinspektion: Öffnen Sie das Gerät und untersuchen Sie den inneren Raum, um sicherzustellen, dass es sauber und ordentlich ist, ohne Rückstände oder Staubreste.
Netzkabelinspektion: Überprüfen Sie das Netzkabel und die Stecker sorgfältig, um zu bestätigen, dass ihr Erscheinungsbild ohne Risse oder Verformungen intakt ist, um sicherzustellen, dass eine sichere Leistung eingeschaltet ist.
Angemessene Platzierung der Ausrüstung: Wählen Sie einen stabilen Platzierungsstandort, platzieren Sie die Ausrüstung ordnungsgemäß und stellen Sie sicher, dass keine Hindernisse um die Geräte um eine gute Wärmeableitung sicherstellen.
2, Startbetriebsprozess
Stromversorgung anschließen: Setzen Sie das Netzkabel korrekt in den Sockel ein und schalten Sie dann den Netzschalter des Geräts ein. Zu diesem Zeitpunkt sollte das Gerät den Standby -Modus eingeben.
Setzen Sie den Selbsttest ein: Drücken Sie die Ein- / Ausschalttaste und das Gerät startet sofort das Selbsttestprogramm und überprüft automatisch verschiedene Parameter, um zu bestätigen, ob sie normal sind.
BEREITS zum Ausführen: Nach erfolgreichem Selbsttestprozess kehrt das Gerät in den Standby-Modus zurück und wartet auf den Beginn des Tests.
3, Parametereinstellungsschritte
Temperatur und Luftfeuchtigkeit festlegen: Basierend auf den spezifischen Anforderungen des Experiments können die erforderlichen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswerte genau durch die auf dem Gerät oder auf dem Touchscreen ausgestatteten Temperatur- und Feuchtigkeitsanpassungstasten eingestellt werden.
START -TEST: Nach Abschluss der Parametereinstellungen drücken Sie die Starttaste und das Gerät wird sofort ausgeführt und passt automatisch die Temperatur und Luftfeuchtigkeit an, um eine Testumgebung zu erstellen, die den Anforderungen entspricht.
4, wichtige Betriebsüberwachungspunkte
Echtzeitbeobachtung: Während des Experiments kann der Bildschirm des Geräts oder die begleitende Überwachungssoftware verwendet werden, um die aktuellen Temperatur- und Feuchtigkeitswerte sowie den Gesamtbetriebsstatus des Geräts in Echtzeit anzuzeigen.
Fehlerbehandlung: Sobald eine Fehlfunktion oder ein abnormaler Betriebsstatus festgestellt wurde, muss der Test sofort gestoppt werden und das professionelle Wartungspersonal muss rechtzeitig kontaktiert werden, um es zu behandeln.
5, Ende des Experimentiervorgangs
Stoppen Sie Laufen: Nachdem das Experiment abgeschlossen ist, drücken Sie die Stopptaste, um das Ausführen der Ausrüstung zu verhindern.
Strom ausschalten: Schalten Sie den Netzschalter des Geräts aus, ziehen Sie das Netzkabel aus und reinigen Sie dann das Innere und außerhalb des Geräts, um Trümmer und Staub zu entfernen.

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