Członek VIP
Dwa pudełka do testowania uderzeń ciepłych i zimnych _ pudełka do testowania uderzeń ciepłych i zimnych
Dwa pudełka do testowania uderzeń ciepłych i zimnych _ pudełka do testowania uderzeń ciepłych i zimnych
Szczegóły produktu
1. Nazwa produktu: maszyna do testowania uderzeń cieplnych i zimnych z dwoma skrzynkami
Model: RTE-Dwa pudełka-150A
Ten sprzęt testowy zabrania:badania i przechowywanie próbek substancji palnych, wybuchowych i łatwych,testowanie i przechowywanie próbek substancji korozyjnych,badania lub przechowywanie próbek biologicznych,Testowanie i przechowywanie próbek silnych źródeł emisji elektromagnetycznej
3. Wielkość i rozmiar:
3.1 objętość nominalna (L): 150L
3.2 Nominalny rozmiar pudełka wewnętrznego (mm): W 500 × H 500 × D600
4. Wydajność:
4.1 Testowanie warunków środowiska:
Temperatura otoczenia: 5-35°C
Wilgotność względna ≤85% RH, temperatura wody chłodzącej ≤30 ° C
Ciśnienie wody chłodzącej w obiegu wynosi 0,25-0,4 MPa
Nie ma próbek w komorze (chyba że wskazano inaczej)
4.2 Metody testowania:
4.2.1 Zakres temperatury: -55°C/+150°C
4.2.2 Zmiany temperatury: ± 0,5 ℃
4.2.3 odchylenie temperatury: ± 2,0 ℃
4.2.4 Zakres temperatury zbiornika wysokiej temperatury: 60 ° C / + 200 ° C
4.2.5 Zakres temperatury niskotemperaturowego zbiornika: -70 ° C / -10 ° C
4.2.6 Prędkość zmiany temperatury:
4.2.6.1 Prędkość ogrzewania: +60 ~ + 200 ℃ ≤ 30 minut (wysokotemperaturowy zbiornik)
4.2.6.2 Prędkość chłodzenia: -10 ~ -70 ℃ ≤ 90 minut (niskotemperaturowy zbiornik)
4.2.6.3 Czas odzyskiwania temperatury mniej niż 5 minut
4.2.6.4 Czas konwersji temperatury mniejszy niż 10S
4.2.6.5 Czas rozmrożenia: ponad 150 cykli
4.2.6.6 Czas uderzenia: wysoka temperatura (150 ° C) 30min
4.2.6.7 Czas uderzenia: niska temperatura (-55 ℃) 30min
4.2.7 Spełnienie kryteriów badań:
GB/T 2423.1-2001 Badanie A: Metoda badań niskotemperaturowych
GB/T 2423.2-2001 Badanie B: Metoda badań w wysokich temperaturach
GB/T2423.22-2002 Badanie N: Metoda badań zmian temperatury Badanie Na
GJB 150.3-1986 Próba w wysokich temperaturach
GJB 150.4-1986 Test niskotemperaturowy
GJB 150.5-1986 Test uderzenia temperaturowego
Jeżeli nie zostało wyjaśnione, wyżej wymienione wskaźniki wydajności są określane w przypadku pustego obciążenia.
II. Wprowadzenie funkcji:
1. Charakterystyka strukturalna:
1.1 Struktura izolacyjna:
Ściany zewnętrzne: wysokiej klasy farby stalowe
Ściana wewnętrzna: blacha ze stali nierdzewnej SUS304
Materiał izolacyjny: twarda pianka PU + włókno szklane (≥85 ° C przy wysokiej temperaturze)
1.2 Kanał klimatyzacji:
Wentylator, podgrzewacz, ochrona przed spaleniem suchym, wentylator wydechowy konwekcyjny, równomierna wentylacja
1.3 Standardowa konfiguracja ciała laboratorium:
1.3.1 Aktywne próbki
1.4 Drzwi:
1.4.1 Pojedyncze drzwi otwarte z dwuwarstwową uszczelnieniem z gumy silikonowej i zamkiem drzwi.
1.5 Panel sterowania (na szafie dystrybucyjnej):
Wyświetlacz kontrolera, ustawiacz ochrony przed nadtemperaturą, przełącznik zasilania całkowitego, interfejs RS-485
1.6 Pokój mechaniczny:
Pokój maszynowy zawiera: chłodnicę, sprzęt do odprowadzania wody, oddechowcę
1.7 Szafa kontrolna dystrybucji energii elektrycznej:
Silniki wyłączniki wycieku zasilania, kontrolery, płyty dystrybucyjne, wentylatory chłodzące, wentylatory cykliczne wysokiej i niskiej temperatury
1.8 Ogrzewanie:
1.8.1 Materiał podgrzewacza: drut elektryczny ze stopu niklu-chromu
1.8.2 Sposób sterowania podgrzewaczem: regulacja impulsu bez kontaktu, SSR (przekaźnik stanu stałego)
2. System chłodzenia:
2.1 Sposób pracy: wodne chłodzenie mechaniczne sprężenie chłodzenia
2.2 Sprężarka chłodnicza: sprężarka tłokowa
2.3 Parownik: wymiennik ciepła skrzydłowy
2.4 Kondensator chłodzony wodą: Listowany wymiennik ciepła (chłodzony wodą)
2.5 Urządzenie ograniczające przepływ: zawór rozszerzający ciepło, rury kapilarne
2.6 Kondensator parowy: wymiennik ciepła płytkowy lutowany
2.7 Sposób sterowania chłodnicą:
2.8.1 PLC (programowalny sterownik logiczny) systemu sterowania automatycznie reguluje stan pracy chłodniczki w zależności od warunków testowych
2.8.2 Zawór regulacyjny ciśnienia kondensacyjnego (regulacja przepływu wody chłodzącej)
2.8.3 Chłodzenie sprężarki
2.8.4 Regulacja energii
Chłodnik: R404A (przyjazny dla środowiska) R23 (przyjazny dla środowiska)
2.9 Pozostałe:
2.9.1 Główne komponenty są używane międzynarodowych produktów wysokiej jakości
2.9.2 Filtr wody chłodzącej (woda chłodząca)
System sterowania elektrycznego:
3.1 Kontroler (model): Kontroler mikrokomputerowy z wyświetlaczem kryształowym w Japonii Kontroler OYO U8226S
3.2 Sposób pracy: Sposób oceny
3.3 Sposób ustawienia: Wejście na ekranie dotykowym
3.4 Specyfikacja:
3.4.1 Rozdzielczość temperatury: 0,1 ° C
3.4.2 Wyświetlanie wysokiej temperatury, niskiej temperatury przechowywania i ustawienia temperatury przechowywania testowego
3.4.3 Pomiar temperatury ciała: specyfikacja DIN ψ1.64 termosprzęgła 3 zestawy
3.4 Sposób kontroli PID
3.5 Funkcje wyświetlacza:
3.5.1 Wykorzystanie oprogramowania do sterowania graficznego dialogu ekranu, bezpośredni dotyk ekranu, w tym ustawienia rozruchu, wyświetlacz krzywy, program pętli, wyświetlacz ekranu, ustawienia pomocnicze
3.5.2 Możliwość wyświetlania bieżącego stanu wykonania, ustawień temperatury, ustawień czasu, pozostałego czasu i liczby pozostałych cykli
3.5.3 Ustawienie programu temperatury na wyświetlaniu krzywej graficznej z funkcją wykonywania krzywej programu wyświetlania w czasie rzeczywistym
3.5.4 Wyświetlanie stanu awarii w języku chińskim i opisanie metod rozwiązywania problemów
3.6 Pojemność programu i funkcje sterowania
3.6.1 Ilość dostępnych programów: zui duże 100 grup
3.6.2 Powtarzalne polecenie: 9999 razy każde polecenie
3.6.3 Ustawienie czasu 0-99Hr59min
3.6.4 Funkcja aktywacji rezerwacji
3.7 Wejście: termopary typu K.
4. Urządzenia ochronne
4.1 System chłodzenia:
4.1 Przeciśnienie sprężarki
4.1.2 Przegrzanie silnika sprężarki
4.1.3 Podciśnienie wody chłodzącej
4.2 Laboratorium:
4.2.1 Nadwyższa temperatura pomieszczenia testowego i niska ochrona (wbudowany kontroler)
4.2.2 Zbyt wysoka temperatura pomieszczenia i zbyt niska ochrona
4.3 Pozostałe:
4.3.1 Całkowita sekwencja fazowa zasilania i ochrona przed brakiem fazy
4.3.2 Ochrona przed wyciekiem
4.3.3 Przekaznik ciepła wentylatora cyklicznego, przełącznik temperatury silnika
4.3.4 Wysoki / niski przełącznik ochrony przed nadtemperaturą cieplarnianej, wysoka / niska ochrona przed nadtemperaturą cieplarnianej (wbudowany kontroler)
4.3.5 Przełącznik ciśnienia sprężonego powietrza, zawór wydechowy
5 Inne konfiguracje:
5.1 Kabel zasilający: 1 kabel pięciordzeniowy (czterordzeniowy kabel + bezpieczny kabel uziemiający) (długość 2,5 metra)
5.2 Całkowity wyłącznik wycieku zasilania
Opcjonalne załączniki (funkcjonalne): Poniższe załączniki (funkcjonalne) są oferowane oddzielnie i wymagają szczególnego określenia w umowie lub umowie technicznej.
6.1 Otwory przewodowe: Otwory przewodowe mają średnicę φ50mm, φ100mm specyfikacje, ich położenie i liczba mogą być dostosowane do wymagań użytkownika w warunkach dozwolonych przez konstrukcję pudełka i bez wpływu na wydajność.
Warunki użytkowania (Użytkownik gwarantuje następujące warunki):
7.1 Miejsce:
7.1.1 Płaska ziemia, dobra wentylacja
7.1.2 Brak silnych wibracji wokół urządzenia
7.1.3 Brak silnego wpływu pola elektromagnetycznego wokół urządzenia)
7.1.4 Brak substancji palnych, wybuchowych, korozyjnych i pyłu wokół urządzenia
7.1.5 Wyciek ścieków w pobliżu urządzeń
7.1.6 Pojemność ziemi: nie mniej niż 800 kg / m2
7.1.7 Odpowiednia przestrzeń do użytku i konserwacji wokół urządzenia
7.2 Warunki środowiskowe:
7.2.1 Temperatura: 5 ° C do 35 ° C
7.2.2 Wilgotność względna: ≤ 85% RH
Ciśnienie powietrza: 86-106 kpa
7.3 Woda chłodząca (wieża wodna 15 ton):
7.3.1 Temperatura wody: Temperatura wody chłodzącej: ≤ + 30 ° C
7.3.2 Ciśnienie wody: Ciśnienie wody chłodzącej: 0,25 ~ 0,4 MPa
Projektowanie i budowa systemu rurociągów wody chłodzącej powinna zapewnić, że w przepływie znamionowym ciśnienie wejścia chłodniczki wynosi 0,25 do 0,4 MPa, a ciśnienie wyjścia chłodniczki do wieży chłodzącej nie jest większe niż 0,05 MPa.
7.3.3 Przepływ: 15T / h
7.3.4 Złącza rur wodnych: 1 para złącz gwintowych na chłodnicy
7.3.5 Pozostałe:
7.3.5.1 Woda chłodząca cykliczna zgodnie z GB 50050-1995 Specyfikacja projektowania oczyszczania wody chłodzącej cyklicznej przemysłowej
7.3.5.2 Zalecana instalacja elektrostatycznej oczyszczarki wody na drogach wodnych (usuwanie skału, usuwanie alg)
7.3.5.3 Jeśli woda zamrożona do obiegu jest używana w systemie klimatyzacji, należy uprzednio poinformować użytkownika
7.4 Zasilanie: AC380V trójfazowy czteroprzewód + przewód ochronny
7.4.1 Dopuszczalny zakres wahań napięcia: AC (380 ± 38) V
7.4.2 Dopuszczalny zakres wahań częstotliwości: (50 ± 0,5) Hz
7.4.3 odporność uziemienia przewodu ochronnego jest mniejsza niż 4Ω; Zasilanie w trybie TN-S lub TT
7.4.4 Użytkownik musi skonfigurować przełącznik powietrza lub zasilania o odpowiedniej pojemności dla urządzenia w miejscu instalacji, a przełącznik ten musi być niezależny wyłącznie dla urządzenia.
7.4.5 Moc zasilania: 48KW
7.5 Wymagania dotyczące środowiska przechowywania:
7.5.1 Jeśli urządzenie nie działa, temperatura otoczenia powinna być utrzymywana w zakresie +0-45 ° C.
Zapytanie online
