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25 Jun, 2023 435 Gesehen Autor: Ellen Liu

Erforschung der Leistung von Hoch- und Niedertemperaturkammern unter extremen Bedingungen

I.Das Prinzip von Prüfkammer für hohe und niedrige Temperaturen Wechsel-Nass- und Hitzetestbox:

Der Prüfkammer für hohe und niedrige TemperaturenDa sich der hinzugefügte Dampf nicht vollständig mit der Luft vermischt oder mit der Kastenwand in Berührung kommt und es zu lokaler Kondensation kommt, verringert sich nicht nur die Menge des hinzugefügten Dampfes, sondern es wird auch Wärme freigesetzt, wodurch die Temperatur der feuchten Luft im Inneren des Kastens ansteigt: Darüber hinaus das obige e '> e. Es handelt sich also nicht um einen isothermen Befeuchtungsprozess und die Temperatur im Inneren der Box steigt.

LISUN Hoch-Niedertemperatur-Kammer | Wärmekammer | Klimakammer ist gem IEC60068-2-1 (GB/T2423.1) und IEC60068-2-2 (GB/T2423.2), IEC60068-2-78, IEC60598-1, GB/T2423.17, GB/T5170.2, GB/T5170.5. Die Klimakammer wird zum Testen der CFL/LED verwendet, die den Anforderungen entspricht IES LM-80-08, Elektrizitätsprodukte, Automobile, Heimanwendungen und Mobiltelefone.

Erforschung der Leistung von Hoch- und Niedertemperaturkammern unter extremen Bedingungen

 Temperatur-Feuchte-Kammer | Thermische Kammer

II. Das Prinzip der Testkammer mit hoher und niedriger Temperatur:
Wenn Luft durch eine offene Wasseroberfläche strömt, kommt es zu einem thermischen und feuchten Austausch mit der Wasseroberfläche. Abhängig von der Wassertemperatur kann nur ein sensibler Wärmeaustausch stattfinden; Zusätzlich zum sensiblen Wärmeaustausch, der das Ergebnis der Verdampfung (oder Kondensation) von Wasserdampfmolekülen in der Luft und der Absorption (oder Freisetzung) latenter Verdampfungswärme ist, können auch Nassaustausch und Latentwärmeaustausch auftreten. Der gesamte Wärmeaustausch ist die algebraische Summe des sensiblen Wärmeaustauschs und des latenten Wärmeaustauschs.

Wenn Luft und Wasser in direktem Kontakt stehen, ist die Temperatur der gesättigten Luftgrenzschicht nahe der Wasseroberfläche gleich der Wasseroberflächentemperatur, und die Konzentration der Dampfmoleküle bzw. der Dampfdruck hängt von der gesättigten Lufttemperatur der Grenzschicht ab .

Ist die Temperatur der Grenzschicht höher als die der darüber liegenden Luft, wird Wärme von der Grenzschicht auf die Luft übertragen; Umgekehrt wird Wärme von der Luft an die Grenzschicht übertragen. Wenn die Dampfkonzentration der Grenzschicht größer ist als die der Luft darüber (dh der Dampfdruck der Grenzschicht ist größer als der der Luft), erhöht sich die Anzahl der Dampfmoleküle in der Luft; Andernfalls wird es abnehmen. Ersteres wird als „Verdunstung“ und Letzteres als „Kondensation“ bezeichnet. Bei der Verdunstung werden die in der Grenzschicht fehlenden Dampfmoleküle durch aus der Wasseroberfläche herausspringende Wassermoleküle ergänzt; Bei der Kondensation kehren zu viele Dampfmoleküle in der Grenzschicht an die Wasseroberfläche zurück.

Es ist ersichtlich, dass der sensible Wärmeaustausch zwischen Luft und Wasser von der Temperaturdifferenz zwischen der Grenzschicht und der darüber liegenden Luft abhängt, während der Nassaustausch und der anschließende latente Wärmeaustausch von der Differenz der Dampfkonzentration bzw. des Dampfdrucks zwischen ihnen abhängen .

Das Prinzip von Nass und Wärme: Elektrisches Erhitzen von Wasser zur Erzeugung von Dampf im Wassertank, Dampf in die Nass- und Wärmebox durch das Sprührohr, um die Luft in der Box zu befeuchten.
Hochdruckdampf aus dem Dampfkessel wird reduziert und zur Befeuchtung in die Nass- und Wärmebox gesprüht.

In der Testkammer mit hoher und niedriger Temperatur strömt der Luftstrom durch die flache Wasseroberfläche des Kastens. Die Temperatur dieser Oberfläche entspricht der gesättigten Luftgrenzschicht für den feuchten Wärmeaustausch. Wenn die Dampfkonzentration in der Grenzschicht größer ist als die Dampfkonzentration im durchströmenden Luftstrom, handelt es sich um eine Befeuchtung, andernfalls um eine Entfeuchtung.

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III. Prüfkammer für hohe und niedrige Temperaturen Testmethoden:
Es gibt viele Möglichkeiten, die Luftfeuchtigkeit in Testboxen für nasse Hitze bei hohen und niedrigen Temperaturen darzustellen. Was die Testausrüstung betrifft, wird normalerweise das Konzept der relativen Luftfeuchtigkeit verwendet, um sie zu beschreiben. Die Definition der relativen Luftfeuchtigkeit ist das Verhältnis des Dampfdrucks in der Luft zum Sättigungsdampfdruck bei dieser Temperatur, ausgedrückt in Prozent. Gemäß der Eigenschaft des Wasserdampfsättigungsdrucks ist der Sättigungsdruck von Wasserdampf nur ein Temperaturindex. Es hat nichts mit dem Luftdruck von Wasserdampf zu tun. Der Befeuchtungsprozess besteht eigentlich darin, den Dampfdruck zu erhöhen, und die anfängliche Befeuchtungsmethode besteht darin, Wasser in die Testbox zu sprühen und den Wasserfluss zu steuern, um den Sättigungsdruck der Wasseroberfläche zu steuern. Das Wasser bildet eine große Oberfläche auf der Kastenoberfläche und befeuchtet den Kasten durch Diffusion. Die relative Luftfeuchtigkeit in der Testbox steigt.

Die Regelung der Luftfeuchtigkeit erfolgte damals meist über eine einfache Schaltersteuerung mit Quecksilberkontaktmessgerät. Bei der Temperaturregelung des Warmwasserspeichers mit großer Latenzzeit ist die Anpassung schlecht, sodass der Steuerungsübergangsprozess länger dauert und der Bedarf an mehr Befeuchtungsanforderungen für abwechselnde Nass- und Wärmetestboxen nicht gedeckt werden kann, was noch wichtiger ist, wenn auf die Boxwand gesprüht wird, zwangsläufig Wassertropfen auf den Prüflingen bis hin zu unterschiedlichen Verschmutzungsgraden der Prüflinge. Gleichzeitig werden bestimmte Anforderungen an die Entwässerung im Kasten gestellt. Diese Methode wurde bald durch die Dampfbefeuchtung und die Flachwasserpfannenbefeuchtung ersetzt. Aber diese Methode hat noch einige Vorteile. Obwohl der Steuerungsübergangsprozess länger dauert, ist die Feuchtigkeitsschwankung gering, nachdem das System stabil ist, was für Testboxen mit nasser Hitze bei hohen und niedrigen Temperaturen geeignet ist.

Darüber hinaus erhöht der Dampf während des Befeuchtungsprozesses nicht die zusätzliche Wärme im System. Wenn die Sprühwassertemperatur auf einen Wert unterhalb der Testpunkttemperatur geregelt wird, hat das Sprühwasser außerdem eine entfeuchtende Wirkung.

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