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程序控制恒温干燥箱

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  • 【原创大赛】电热恒温干燥箱的温度控制系统改造

    【原创大赛】电热恒温干燥箱的温度控制系统改造

    针对一些老式电加热恒温设备需要修理、改造而缺乏配件的困难,找出了在仪器设备原有基础上,利用数显温度控制仪表、接触器以及各种功率模块组合,代替原有温度控制部件,实现了更加直观、方便、可靠,精准的温度控制方案。通过几年来改造过的数台电加热恒温设备运行表明,改造方案是成功的,本文以电热恒温干燥箱改造为例,介绍改造原理及过程,以期对大家有所启发。 在实验室有一些老式电热烘箱,这些烘箱控制温度的方式采用热膨胀调温式即在其工作室内安装测温杆,将两种膨胀系数不同的金属片,或膨胀灵敏的金属杆,借热胀冷缩在不同温度下有不同的伸长或缩短长度来控制断电或通电,来达到温度控制的目的,温度显示需借助顶端的玻璃温度计,这种控制方式控温精度低、读数不直观。由于机械磨损,调温装置损坏,造成温度失控,因这种控温器已没有备件出售,有些烘箱已处于停用状态。若能修复这些设备,不仅能延长其使用寿命,还能为单位节约大量采购经费。存在的问题 http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/01/201501021139_530969_1173612_3.jpg 该电热恒温干燥箱1983年生产,它主要由金属箱体、保温材料、电阻性加热部件、控制电路及控制面板等构成。其中箱体、保温材料等的机械结构还是完好的,托架、隔板齐全、完好,而这些又是设备价值较高的部分,但由于使用多年,温度调节器机械磨损严重,无法正常调节温度,找到同型号配件更换,已处于停用状态。 从以上情况来看,只要修复或更新温度控制系统,该电热恒温干燥箱还是可以恢复使用的。改造方案及实施原有的控制线路及原理 http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/01/201501021139_530970_1173612_3.jpg 其控制温度的原理是:操作者将电源开关拨至接通位置,待箱体上面的水银温度计显示的温度值接近工艺温度时,操作者须不断调节温度调节器旋钮,处于“通——断”状态,直至温度计的稳态值刚好等于工艺温度。通常情况下,要调节出工艺温度需要时间较长,而且误差较大。改进前烘箱的控制缺陷分析 原有机械式温度调节方式:由于在控制过程中,设备的加热只有“通——断”两种状态,所以称为二位式机械控温,这种控温方式具有结构简单、价格低廉、使用维修方便的特点。但是调节精度不高,被调温度始终不能定在给予定值上,总是在给予定值上、下周期性的波动,其特性曲线见图 http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/01/201501021139_530971_1173612_3.jpg 由于加热系统的的热惯性,在某一段时间温度仍然在继续下降,直到t4时才回升。这样反映温度变化的是一条在给定温度上、下一定范围内波动的曲线,这表时存在着“动差”。这种调节方式精度较低,对象的热惯性越大,仪表不灵敏区越大,动差就越大。因此,位式调节不适于热惯性较大的系统,也满足有些实验工艺的要求。改造方案 随着电子技术的飞速发展,数显温度控制仪表技术日益成熟,价格低,通用性更好,使用更为简捷和方便,在各种控制领域中应用越来越广泛。因此,可以利用数显控温仪表作为主控部件,针对不同的控制对象、控制要求及控制成本,合理选用接触器、可控硅、固态继电器等各种功率模块作为执行部件与之相配合,替代老设备原有的控制电路,对其进行改造升级,实现更为直观、方便、精准、可靠的温度控制。 http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/01/201501021139_530972_1173612_3.jpg 温度控制仪表选择:在改造中我们采用了AI808自整定专家PID控制仪表。AI调节器是控温系统的核心部分,AI仪表首创性地采用了平台概念,将非常专业化的数字调节仪表转为平台化设计的产品,采用的是AI人工智能调节算法是采用模糊规则进行PID调节的一种新型算法,在误差大时,运用模糊算法调节,以消除PID饱和积分现象,当误差趋小时,采用改进后的PID算法进行调节,并能在调节中自动学习和记忆被控对象的部分特征以使效果最优化。 控制元件:电热恒温干燥箱加热功率1000W,工作电流4.5A,工作电压220V。而我们选用的BTA41-600,双向可控硅,工作电流41A,耐压600V,完全能够满足要求,而且体积小,便于安装。 温度传感器:电热恒温干燥箱额度工作温度为200℃, Pt100铂热电阻,它用来测量(-200~850)℃范围内的温度,其物理、化学性能稳定,复现性好,铂热电阻与温度是近似线性关系。所以温度传感器选用Pt100。 http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/01/201501021151_530978_1173612_3.jpg控制电路的设计 http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/01/201501021140_530975_1173612_3.jpg http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/01/201501021140_530976_1173612_3.jpg安装调试根据设计图纸,完成了安装、接线并进行调试。

  • 在昆虫学实验用自动气压室中如何实现正压和负压的高精度程序控制

    在昆虫学实验用自动气压室中如何实现正压和负压的高精度程序控制

    [align=center][img=在昆虫学实验用自动气压室中如何实现正压和负压的高精度程序控制,500,387]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211090604445428_4508_3221506_3.jpg!w690x535.jpg[/img][/align][color=#990000]摘要:昆虫的行为模式会受气压变化的明显影响,为在可控气压条件下的气压室内模拟自然气压变化对昆虫行为进行准确和可重复的研究,需要气压室的气压变化可精确程序控制。本文针对客户提出的气压室压力精密程序控制要求,介绍了高精度真空压力控制仪解决方案。真空压力控制仪采用密闭容器进出气体动态平衡法工作原理,以高压气瓶作为高压气源,真空泵进行抽气,通过双通道真空压力程序控制器采集压力传感器并同时自动调节进气针阀和出气针阀的开度,实现任意设定压力变化程序的精密控制和长时间稳定运行。[/color][align=center][color=#990000]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/color][/align][color=#990000][size=18px][b]一、问题的提出[/b][/size][/color]各种生物体所处的环境会影响和改变其生活方式,这些环境条件主要包括风、雨、土壤成分、辐射、温度和大气压力等因素。大量研究表明,不利的天气条件(通常与气压变化有关)会影响繁殖、摄食和栖息。昆虫行为,如飞行、产卵、寄生、交配和鸣叫等,会受到气压的影响。对于昆虫行为模式与气压之间的相关性研究,目前普遍采用的方式是在自然条件下进行观察和记录,存在效率低、周期长和不准确等问题。个别实验室使用了手动控制气压的气压室,但存在气压控制不准确、无法长时间的精密模仿自然压力的缓慢变化过程以及可控的气压变化范围很窄等问题。最近有客户希望能对昆虫研究用的气压室进行正负压自动控制,具体要求如下:(1)气压控制范围:以一个标准大气压为基准,能实现气压室的气压在内正负压力范围内的精密控制,即气压室内的绝对压力在90kPa~110kPa范围内精密可控。(2)气压控制形式:可自动模拟自然界大气压的缓慢变化过程,即气压变化可按照任意设定的变化方向和速度进行控制,气压可准确恒定在任意设定点处。总之,整个气压变化过程可按照任意设定的折线形式进行精密控制。(3)气压控制精度:在90kPa~110kPa范围内,任意压力下的控制精度小于±0.1%。为了满足客户提出的上述要求,本文将提出相应的高精度气压程序控制解决方案。解决方案将采用密闭容器进出气体动态平衡法,采用高压气瓶作为高压气源,真空泵进行抽气,通过双通道真空压力程序控制器采集压力传感器并同时控制进气针阀和出气针阀的开度,实现任意设定压力变化程序的精密控制和长时间稳定运行。[b][size=18px][color=#990000]二、解决方案[/color][/size][/b]从客户提出的上述要求可以看出,用于昆虫行为研究的气压室压力控制是个典型的正负压力自动控制问题。此正负压力自动控制需要解决以下几方面的问题:(1)正压(压力)和负压(真空)如何形成。(2)正负压自动控制方法和控制仪器。(3)压力传感器的选择。(4)控制阀门的选择。为解决上述几方面的问题,本文提出的具体解决方案如图1所示。[align=center][color=#990000][img=气压室压力控制方案结构示意图,550,227]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211090607045916_3943_3221506_3.jpg!w690x285.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#990000]图1 昆虫研究用气压室正负压力程序控制方案示意图[/color][/align]首先,为在气压室内形成正压和负压,解决方案采用了动态平衡法。如图1所示,在气压室的左边进气端布置高压气源,在气压室的右边出气端布置真空泵,如果进气流量大于排气流量则形成正压,若排气流量大于进气流量则形成负压。进气和出气流量通过进气阀和排气阀调节。对气压室正压和负压的调节和控制,是一个典型的分程控制案例,即采用一个调节器的输出同时驱动几个工作范围不同的执行器。这里的调节器就是图1所示的压力控制器,工作范围不同的执行器是进气阀和排气阀。由此可见,压力控制器要求具有分程控制功能,即要求压力控制器针对不同工作范围(正压或负压区间)具备同时调节进气阀和排气阀开度大小的功能。另外,为了保证控制精度,所选择的压力控制器为超高精度PID调节器,具有24位AD和16位DA转换器,并具有双精度浮点运算功能,最小输出百分比可以达到0.01%。为了保证气压室内压力变化达到客户提出的控制精度,还需要选择高精度压力传感器。如果要达到±0.1%的控制精度,压力传感器的测量精度需要达到±0.05%。同样,压力控制精度还取决于进气阀和排气阀的调节精度和响应速度。对于体积较小的昆虫学实验用气压室,则要求阀门具有超高的响应速度。我们选择用步进电机驱动的快速电动针阀,电动针阀的全程开启速度为0.8秒,具有超低的真空漏率和7bar的耐正压能力。一系列不同通孔孔径的电动针阀可供选择以满足不同规格尺寸的自动气压室。最关键的是可以使用0~10V(或4~20mA)的模拟信号直接驱动电动针阀,且具有非常好的线性度和重复性。经过上述选择和配置,按照图1所示的解决方案,所配置的真空压力控制仪如图2所示。[align=center][color=#990000][img=用于气压室的真空压力控制仪结构示意图,550,447]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211090607364958_9108_3221506_3.jpg!w690x561.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#990000]图2 昆虫研究用气压室真空压力控制仪结构示意图[/color][/align]图2所示的真空压力控制仪是一个集成式仪器,将包括数控针阀、控制器、电源等所有部件都集成安装在控制仪内。控制仪两侧留有连接充气/抽气泵的快插接头。控制仪背面留有连接气压室进气/出气的快插接头,同时还留有连接压力传感器、计算机通讯和工作电源的专用接口。压力传感器以外置形式直接安装在气压室侧壁上,可更准确的检测气压室内的真空压力变化。压力传感器的信号和电源引线连接到真空压力控制仪背面相应的连接器上。这种外置式压力传感器形式更具有扩展性,可根据不同气压室或密闭容器的真空压力控制范围选择不同压力传感器,并便于更换和安装。计算机通讯采用了具有标准MODBUS协议的RS 485接口,由此可连接计算机。通过PID控制器随机所带的控制软件,计算机可直接遥控PID调节器,并采用软件界面操作进行控制程序设置和运行,对控制过程进行数据采集、存储和全过程结果曲线显示。[b][size=18px][color=#990000]三、总结[/color][/size][/b]上述的正负压精密控制解决方案作为一种标准的真空压力控制仪器,除了可以满足昆虫学实验用自动气压室的各项要求外,还具有很强的适用性和可扩展性,主要体现在以下几个方面:(1)可进行更大区间的真空压力控制,绝对压力控制范围可覆盖0.1Pa~0.5MPa,具有非常宽泛的正压和负压控制范围。(2)在正压和负压区间可实现各种形式的控制,如单独控制正压、单独控制负压(真空度),也可正负压连续控制,所有控制可进行定点控制,也可进行折线编程程序的自动控制。(3)可进行更多功能的扩展,如实现不同气体或不同气体含量混合气体下的气压控制,也可用来同时控制其他环境变量,如温度、湿度和光照等。总之,标准化的真空压力控制仪可满足各种实验室气压室的压强程序控制,并具有±0.1%以上的控制精度。同时,控制仪也适用于各种真空压力容器(如气候室、气候环境试验箱、真空气氛炉、真空干燥箱、旋转蒸发仪、精密低温容器、冷冻干燥箱和各种光谱仪等)的气压精密控制,大大提高了自动化程度和控制精度。[align=center][/align][align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align]

  • 快温变试验箱PLC程序控制器安装注意事项

    快温变试验箱PLC程序控制器安装注意事项

    PLC程序控制器目前已广泛应用于各个领域之中,其中在[b]快温变试验箱[/b]中的的应用也是比较普遍。因其内部是由大量的电子元器件组成,很容易受到周围一些电气元件的干扰、强磁场电场以及振动幅度大等因素影响到PLC控制器的正常工作,这点往往被许多人忽略。即使程序编制再好,安装环节不注重,日后调试、运行会带来很多的故障。疲于奔命地维护。[align=center][img=,469,469]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/05/202105311519164835_6525_1037_3.jpg!w469x469.jpg[/img][/align]  以下是快温变试验箱PLC程序控制器安装时注意事项:  1、PLC安装环境  环境温度在0~55度,过高过低会导致内部电了元器件运行不稳定。必要时可采取降温或升温措施进行调节。  不能安装在振动频率50Hz、幅度为0.5mm以上,因振动幅度过大容易造成内部电路板的电子元器件脱焊以及脱落现象出现。  在电器箱内外应尽可能远离强磁场电场(如控制变压器、大容量的交直接触器、大容量的电容器等)电气元器件,还有易产生高次谐波(如变频器、伺服驱动器、逆变器、可控硅等)控制器件。  避免安装在金属粉尘多、腐蚀、可燃气体、潮湿等场所。  2、电源  要正确接入PLC电源,有交直之分。建议可使用隔离变压器提供给快温变试验箱PLC程序控制器电源。  3、接线布线及走向  接线时应使用冷压片压接后再接入PLC的输入输出端子上,并保证紧固牢靠。  当输入为直流信号时,如周围干扰源又多,应考虑带有屏蔽的电缆或采用双绞线为宜,在线的走向尽量不要与动力线平行且不能放置在同一线槽、线管内,以防造成干扰。  4、接地  有效地接地可以避免浪涌信号的冲击干扰,其接地电阻不应大于100欧,电气箱中如有接地铜排,应直接接到接地排上,不可与其他控制器(如变频器)的接地连接后再接入接地排上。

  • 恒温恒湿箱与恒温干燥箱的区别

    恒温恒湿箱常常用于模拟高温、低温、潮湿、干燥的复合性环境,或者模拟恒定的温度、湿度环境。恒温干燥箱又叫做热风恒温烤箱。从名称上两者有些类似,但实际的作用以及功能结果是完全不同的。[align=center][img=恒温恒湿试验箱,500,310]http://www.dongguanruili.com/d/file/7635ff130b098d34cd0d24027619f68c.jpg[/img] [/align]  恒温恒湿试验箱主要用于对温度和湿度要求控制精准的环境试验中,可以对一些材料或者药物等进行耐气候老化试验,在工业生产和生物制药上使用的较多。恒温干燥箱叫做热风恒温烤箱或者鼓风干燥箱,主要作用是用于干燥试验样品,其所谓的恒温功能与恒温恒湿箱不一样,它的“恒温”功能是指到达指定的温度以后会停止加热,通过箱体的保温材料保持温度稳定,待到温度下降以后就会继续加热,并非真正意义上的恒温。  恒温恒湿箱的具备制冷、制热、加湿三种功能,其温度控制范围可以达到-40℃~150℃,湿度控制范围可以达到20%~98%RH。而恒温干燥箱仅仅具备加热功能,最高温度可达200℃,温度控制也只能在RT~200℃之间,由于不具备加湿功能,所以无法控制箱内湿度。[align=center] [img=恒温干燥箱,500,331]http://www.dongguanruili.com/d/file/680434ae1ef0820ddc0d28d227e6e4a2.jpg[/img][/align]  恒温恒湿箱与恒温干燥箱的用途不一样,两种设备对应的使用情况也不一样,一个用于环境模拟试验,一个是用于物品干燥,所以两者不能混用。在外观上两者也很好区别,最明显的是恒温恒湿箱通常是立柜式的,而恒温干燥箱是用于干燥的,需要大一些的截面,所以箱体会宽一些,像个烤箱。

  • 高原环境低气压综合试验箱中的高精度真空度程序控制解决方案

    高原环境低气压综合试验箱中的高精度真空度程序控制解决方案

    [align=center][img=高海拔低气压模拟试验箱中高精度真空度程序控制解决方案,550,523]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/12/202312011543074519_5661_3221506_3.jpg!w690x657.jpg[/img][/align][b][size=16px][color=#333399]摘要:针对用户提出的低气压试验箱中的真空度精密可编程控制,以及0.001~1000Torr的宽域真空度控制范围,本文基于动态平衡法提出了切实可行的解决方案。解决方案采用了上游控制和下游控制两路独立高精度的PID程序控制回路,基于不同量程的高精度电容真空计,分别调节进气电动针阀和排气电动球阀,可实现各种低气压环境试验箱中高精度真空压力控制。此解决方案已在多个真空领域得到应用,并可以达到±1%的高精度控制。[/color][/size][/b][align=center][b][size=16px][color=#333399]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/color][/size][/b][/align][b][size=18px][color=#333399]1. 项目背景[/color][/size][/b][size=16px] 低气压试验箱主要用于航空、航天、信息、电子等领域,确定仪器仪表、电工产品、材料、零部件、设备在低气压、高温、低温单项或同时作用下的环境适应性与可靠性试验,并或同时对试件通电进行电气性能参数的测量。低气压试验也是用设备模拟高空气压环境,用来确定元件、设备或其他产品在低气压条件下贮存、运输或使用的适应性。[/size][size=16px] 低气压试验具有很多测试标准可执行,如GB2423.27、IEC60068-2-39、B2423.42、GB2423.102、GB2423.26、IEC60068-2-41、GB2423.21、IEC60068-2-13和GJB 150.24A 等。在单纯的低气压实验中,这些标准都要求在试验中应达到1kPa的最低压力,其允许差未±5%或±0.1kPa(以大者为准),在84kPa等级时的允差为±2kPa。[/size][size=16px] 最近有客户在上述标准的基础上,对低气压控制提出了更苛刻的要求,具体为以下两点:[/size][size=16px] (1)压力变化范围(绝对压力):100kPa→120Pa→1.05Pa→10Pa→1kPa→100kPa,即要求气压在1.05Pa至100kPa(标准大气压)之间可对腔室真空度进行任意点顺序控制和循环。[/size][size=16px] (2)压力变化率:不高于10kPa/min。持续时间:从10Pa到1000Pa变化过程时间不少于20min,最低大气压力(1.05Pa)持续时间不少于10min。[/size][size=16px] 将用户的上述要求绘制成随时间变化的真空度控制曲线,如图1所示。由此可见,要实现上述要求,真空压力的控制需要具有以下特征:[/size][align=center][size=16px][color=#000099][b][img=低气压程序控制曲线,500,313]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/12/202312011545371588_3376_3221506_3.jpg!w690x433.jpg[/img][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#000099][b]图1 低气压环境试验中的真空度变化曲线[/b][/color][/size][/align][size=16px] (1)在1Pa~100kPa范围内可设置任意真空度点进行恒定控制和程序控制,程序控制可由低到高或由高至低,并具有多次循环控制功能。[/size][size=16px] (2)程序控制过程中需要真空度按照设定的不同的变化斜率进行精密控制。[/size][size=16px] 为了满足上述用户提出的高精度真空度程序控制要求,本文提出了如下解决方案。[/size][size=18px][color=#000099][b]2. 解决方案[/b][/color][/size][size=16px] 首先,按照用户要求,解决方案拟达到的技术指标如下:[/size][size=16px] (1)真空度控制范围:1Pa~100kPa(绝对压力)。[/size][size=16px] (2)真空度控制精度:读数的±%。[/size][size=16px] (3)控制功能:PID自动控制,多个设定点变化速率可编程自动控制,并可多次循环运行。[/size][size=16px] 为了实现上述技术指标,本解决方案所设计的高精度真空度控制系统如图2所示。[/size][align=center][size=16px][color=#000099][b][img=低气压试验箱真空度程序控制系统结构示意图,690,331]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/12/202312011546112579_611_3221506_3.jpg!w690x331.jpg[/img][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#000099][b]图2 低气压试验箱真空度程序控制系统结构示意图[/b][/color][/size][/align][size=16px] 对于在1Pa~100kPa如此宽范围的低气压环境试验箱真空度控制,解决方案基于真空压力的动态平衡控制原理,即通过调节试验箱进气流量和排气流量达到某一平衡状态,从而快速实现不同真空度设定点和真空度变化速率的高精度控制。整个真空压力控制系统主要由不同量程的真空计、电动针阀、电动球阀、真空压力控制器、真空泵、上位计算机和各种阀门管件组成,所组成了两个独立的PID控制回路分别进行上游控制和下游控制,以此进项全真空度范围的控制覆盖。此低气压试验箱真空压力控制系统具有如下功能和特点:[/size][size=16px] (1)上游控制模式:所谓上游控制模式就是固定下游排气速率不变而调节控制上游进气流量的一种控制方式,这种控制方法常用于气压低于1kPa的低气压或高真空精密控制。如图2所示,上游控制回路由红色线段示意,此控制回路由10Torr真空计、电动针阀和可编程真空压力控制器组成。在上游控制模式具体运行过程中,控制器采集10Torr真空计信号并与设定值进行比较后,输出控制信号给电动针阀来调节进气流量。需要特别注意的是在上游模式运行过程中,下游真空压力控制器处于手动模式,即下游控制器的输出为一固定电压值,从而是电动球阀始终处于固定开度状态,使得排气流量在低气压或高真空度区间尽可能保持较大的抽速。另外,由于电容真空计对应的是线性电压输出信号,即对应于10Torr真空度电压输出值为10V,0.001Torr真空度是对应的电压输出为0.001V。由此可见在如此小的真空计输出电压信号下要保持较高的测量精度,则真空压力控制器需要配置24位AD、16位DA和0.01%最小输出百分比。[/size][size=16px] (2)下游控制模式:所谓下游控制模式就是固定上游进气速率不变而调节控制下游配齐流量的一种控制方式,这种控制方法常用于气压高宇1kPa的高气压或低真空精密控制。如图2所示,下游制回路由蓝色线段示意,此控制回路由1000Torr真空计、电动球阀和可编程真空压力控制器组成。在上游控制模式具体运行过程中,控制器采集10Torr真空计信号并与设定值进行比较后,输出控制信号给电动球阀调节排气流量。需要特别注意的是在下游模式运行过程中,上游真空压力控制器处于手动模式,即上游控制器的输出为一固定电压值,从而是电动针阀终处于固定开度状态,使得进气流量在高气压或低真空度区间尽可能保持恒速。另外,由于电容真空计对应的是线性电压输出信号,即对应于1000Torr真空度电压输出值为10V,10Torr真空度是对应的电压输出为0.01V。由此可见在如此小的真空计输出电压信号下要保持较高的测量精度,则真空压力控制器需要配置24位AD、16位DA和0.01%最小输出百分比。[/size][size=16px] (3)在图2所示的真空度控制系统中采用了两个真空压力控制器,此两个控制器都具有可编程程序控制功能以及设定程序的多次循环运行功能。另外,此真空压力控制器自带计算机软件和具有标准MODBUS通讯协议的RS485接口,通过上位计算机运行软件,就能快速实现整个控制过程的参数设置、远程控制和过程参数曲线的监视和存储。[/size][size=18px][color=#000099][b]3. 总结[/b][/color][/size][size=16px] 本解决方案将彻底解决低气压试验箱真空度的宽量程和高精度控制问题,并具有以下特点:[/size][size=16px] (1)本解决方案具有很强的灵活性,目前本解决方案所控制的是0.001~760Torr真空度范围,如果低气压环境试验箱体积较大或体积较小,可以改变电动针阀和电动球阀的型号,以得到合适的进气流量和排气流量控制。[/size][size=16px] (2)解决方案中的真空压力控制器是一款通用性PID控制器,除了具有高精度真空压力控制功能之外,更换温度传感器和流量计后也可以用于温度和流量控制。[/size][size=16px][/size][align=center][size=13px][b][color=#000099]~~~~~~~~~~~~~~~[/color][/b][/size][/align]

  • 根据控制方式来选择恒温恒湿试验箱

    恒温恒湿试验箱有恒定湿热试验、交变湿热试验两种试验方法。普通的恒温恒湿试验箱一般指的是恒定湿热试验箱,其控制方式为:设定一个目标温度、湿度点,试验箱具有自动恒温到目标温度、湿度点的能力。高低温交变湿热试验箱具有设定一段或者多段高低温变化、循环的程序,试验箱有能力根据预置的曲线完成试验过程,并且可以在升温、降温速率能力的范围内,控制升温、降温的速率,即可以根据设定的曲线的斜率控制升温、降温速率。同样,高低温交变湿热试验箱也具有预置温度、湿度曲线,并且根据预置进行控制的能力。当然,交变试验箱都具有恒定试验箱的功能,但交变试验箱的制造成本较高,因为交变试验箱需配置有曲线自动记录装置、程序控制仪,还须解决试验箱在工作室内温度较高的情况下开启制冷机等问题,因此,交变湿热试验箱的价格比恒定湿热试验箱的价格一般要高20%以上。因此,我们应当实事求是的以试验方法的需要为出发点,选用恒定试验箱或者是交变试验箱。 更多阅读:恒温恒湿试验箱技术资料

  • TEC温度程序控制技术在复合相变材料蓄热性能测试中的应用

    TEC温度程序控制技术在复合相变材料蓄热性能测试中的应用

    [size=16px][color=#339999][b]摘要:针对定形相变复合材料热性能测试中ASTM C1784动态热流计法和ASTM C518稳态热流计法的高精度可编程快速温度控制问题,本文提出了采用单独两路TEC半导体热电加热制冷模组作为执行机构的解决方案。解决方案中还配备了不同加热功率的TEC控制电源模块、高精度热电阻温度传感器和超高精度PID程序控制器以构成闭环控制回路,模块式结构完全能满足两种热流计法的高精度温控需求,并便于快速搭建和开发相应的热流计法设备。[/b][/color][/size][align=center][size=16px][color=#339999][b]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/b][/color][/size][/align][b][size=18px][color=#339999]1. 问题的提出[/color][/size][/b][size=16px]在储能和建筑节能领域中,会使用各种新型的定形相变复合材料,这些PCM的储热性能测试通常使用ASTM C1784“采用热流计装置测量相变材料及其产品储热特性的标准测试方法”。[/size][size=16px]ASTM C1784方法是一种基于传统稳态热流计法隔热性能测试技术(HFM)的动态测试方法,称之为动态热流计法(DHFM),因此在稳态时可测量样品的导热系数,在动态时可测量样品的热焓和比热容。建立这种动态热流计法,主要是为了进行板状大尺寸相变材料多个热性能的测试,样品尺寸通常为边长100~300mm之间的正方形板材,这种尺寸易于从定形相变复合材料实际板材中取样测试,与DSC差热扫描量热仪测试中毫克量级样品形式相比更具有材料的代表性,也是DSC的一种补充拓展测试方法。[/size][size=16px]动态热流计法的测量原理如图1所示,其原理与低导热系数稳态热流计法基本相同,不同之处一是在样品的上下两面都安装有热流传感器,二是上下加热板的温度变化相同且同步,即被测样品上下两面始终处于等温边界条件。[/size][align=center][size=16px][color=#339999][b][img=01.复合相变材料储热性能测试方法原理图,400,174]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/06/202306251820459091_947_3221506_3.jpg!w669x292.jpg[/img][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#339999][b]图1 ASTM C1784测量原理示意图[/b][/color][/size][/align][size=16px]动态热流计法可以测试不同温度下的热焓和比热容,同时也能测量相变材料的熔点温度区间,所以在测试过程中热板温度是以很小的间隔(如0.5~1℃)进行台阶式上升或下降,同时测量温度变化过程中的热流计输出信号,由此可确定不同温度下的测量结果。测试过程中样品上下两表面和样品中心处的温度和热流变化曲线如图2所示。[/size][align=center][size=16px][color=#339999][b][img=02.复合相变材料储热性能测试过程中的温度和热流变化曲线,550,322]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/06/202306251821181625_6673_3221506_3.jpg!w690x404.jpg[/img][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#339999][b]图2 C1784法测试过程中的温度和热流变化曲线[/b][/color][/size][/align][size=16px]从上述动态热流计法的测试过程可以看出,整个测试过程对样品表面的温度变化及其控制有以下几方面的要求:[/size][size=16px](1)台阶式温升控制过程要求产生尽可能小的温度超调,减少热流测量值的积分误差。[/size][size=16px](2)0.5℃甚至更小的温升步长或台阶,这就要求具有温度控制具有足够高的控制精度,如至少要达到0.02℃的控温精度才能实现不超过4%的测量误差。[/size][size=16px](3)测试过程中,需要通过多个台阶升温测试过程才能完成全温度范围的测试,整个测试试验过程非常漫长。为此需要每个台阶升温过程的时间尽可能短,特别是从一个温度上升恒定到下一个更高温度台阶时的用时越小越好,而且还需同时满足温度不超调要求。[/size][size=16px](4)整个控温过程除了快速和无超调外要求之外,还需能进行可编程自动温度控制,可根据温度范围和温度变化步长设置温度变化程序控制曲线,由此可实现整个过程的自动测试。[/size][size=16px]为了实现动态热流计法温度控制过程中的上述几个方面要求,本文提出了以下的解决方案。[/size][size=18px][color=#339999][b]2. 解决方案[/b][/color][/size][size=16px]在储能和建筑节能领域,大量使用的是相变温度较低(几十摄氏度)的定形相变材料,因热流计的使用温度较低,因此动态热流计法也只能适合这类较低温度的复合相变材料。由此,上述动态热流法温度控制过程中所需解决的问题就是一个100℃以下的高精度快速温度控制问题。[/size][size=16px]为了在10~100℃范围内实现上述高精度可编程快速温度控制,解决方案采用的TEC半导体热电片作为热板的加热器件,在此温度范围内TEC所具备的加热和制冷功能,结合高精度热电阻温度传感器和超高精度可编程PID调节器,可实现温度快速和高精度的程序控制。整个TEC温控系统结构如图3所示。[/size][align=center][size=16px][color=#339999][b][img=03.可编程TEC半导体热电温控系统结构示意图,690,328]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/06/202306251821401288_6099_3221506_3.jpg!w690x328.jpg[/img][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#339999][b]图3 可编程TEC半导体热电温控系统结构示意图[/b][/color][/size][/align][size=16px]在图3所示的TEC温控系统中,除充分利用TEC器件的加热制冷特殊功能之外,为了保证温度变化的高精度、快速和可编程控制的技术要求,本解决方案还对温度闭环控制回路的结构和其他相关器件进行了以下设计和配置:[/size][size=16px](1)样品上下两面的温度采用各自独立的TEC模组进行温度控制,即两个TEC闭环温度控制回路。这种结构既可以用来执行ASTM C1784 动态热流计法测试,又可以执行ASTM C518热流计法测试,区别只是上下两个热板的温度控制程序不同。 [/size][size=16px](2)特制的TEC控制电源可根据TEC热电片加热制冷功率来进行选择,适用于多个TEC片的串联或并联使用,以满足不同样品尺寸大小的温控需要。[/size][size=16px](3)温度传感器采用了较高精度的热电阻温度传感器,如铂电阻或热敏电阻温度传感器,由此可至少达到优于0.02℃的测温精度。[/size][size=16px](4)在高精度温度传感器基础上,为了保证控制精度,解决方案中特别配备了高精度的可编程PID控制器。此控制器的最大特点是采集和控制精度高,具有24位AD和16位DA,采用了双精度浮点运算,可使最小控制输出百分比达到0.01%,比普通的PID控制器提高了1~2个数量级。[/size][size=16px](5)解决方案所配置的高精度控制器同时还具备程序控制功能,支持20条程序曲线的编辑。还具有PID参数自整定功能和标准MODBUS协议的RS 485通讯接口,控制器自带的计算机软件可在计算机上运行,通过通讯接口计算机可直接运行控制软件,可进行所有参数的设置,控制参数和过程参数的显示和存储。[/size][size=16px][color=#339999][b]3. 总结[/b][/color][/size][size=16px]综上所述,通过本文的解决方案可以高精度和快速的实现动态热流计法测试中的温度控制,同时也能满足稳态热流计法测试中的温度控制需要。特别是模块式结构非常便于搭建和开发相关的定形相变复合材料热性能测试仪器,自带的功能强大的控制软件避免了再进行繁琐和较大工作量的软件程序编写。[/size][align=center][size=16px][color=#339999][b][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#339999][b]~~~~~~~~~~~~~~~~~[/b][/color][/size][/align]

  • 真空精密控制应用:在真空烘箱中干燥细粉的秘诀

    真空精密控制应用:在真空烘箱中干燥细粉的秘诀

    [color=#990000][b]摘要:针对目前普通真空烘箱在干燥细粉中存在污染系统和扬尘排出等安全隐患问题,特别是针对客户提出的真空干燥箱技术改造要求,本文提出了烘箱真空度程序控制的解决方案。解决方案的核心是要实现真空烘箱的受控冲洗和排放循环,更重要的要使烘箱真空度随时间有个缓慢且可控的变化过程,而这个变化过程可根据不同干燥细粉工艺进行任意设定。本文还详细介绍了解决方案中相应配套装置的关键技术参数和功能。[/b][/color][align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align][b][size=18px][color=#990000]一、问题的提出[/color][/size][/b]真空干燥是一种将物料置于真空负压条件下,并适当通过加热达到负压状态下的沸点或者通过降温使得物料凝固后通过溶点来干燥物料的干燥方式。常见的干燥器类型主要包括托盘、流化床、喷雾、旋转和真空烘箱干燥器等。真空干燥过程是在与真空泵相连的密闭腔室内进行,而真空烘箱则是利用温度和真空压力的平衡来降低腔室内和被干燥产品的湿度。该技术是用于热敏、吸湿和/或有毒粉末和颗粒的最常见的实验室、研究和工业干燥。常用干粉的行业包括:制药、食品加工、塑料和化学加工。对于细粉的真空干燥,常出现的问题之一是无论采取何种类型的干燥设备,干粉都会在干燥机内的各个位置或真空泵等下游工艺设备中堆积成块状或层状物,从而影响真空泵的正常运转和使用寿命。如果细粉从真空泵中排出,还会引起其他潜在的危险问题出现。最近有真空烘箱厂家明确提出要对现有的真空烘箱进行技术升级,要求我们提供相应的技术配套措施以彻底解决真空烘箱在干燥细粉过程中出现的上述问题。本文将对相应的解决方案进行详细介绍,解决方案的核心是要实现真空烘箱的受控排放,使烘箱真空度有个缓慢且可控的变化过程。本文还详细介绍了解决方案中相应配套装置的关键技术参数和功能。[size=18px][color=#990000][b]二、解决方案[/b][/color][/size]在真空干燥细粉的工艺中不产生扬尘和堆积成块的现象,需要采取两方面的措施:(1)控制排放:在真空箱体内引入少量干燥空气或氮气以去除箱体内的水蒸气,也可以同时进行加热,这样通过排气/进气的循环冲洗会有助于加快干燥过程。但在干燥细粉时,如果不控制排气,此过程也可以冲洗掉细粉,因此要采用精密可控的抽气阀来进行微小排气流量控制。(2)控制真空:干燥过程的真空度变化一定要精密可控,特别是随着干燥时间的延长,真空度变化越要缓慢,以避免可能产生扬尘并被带到干燥机外的空气中。由此可见,解决细粉真空干燥问题的关键是要实现真空度的程序控制,真空度控制程序包括线性变化和恒定两种,而且控制程序可以任意设定,由此可进行各种不同的真空干燥工艺。按照真空度程序控制思路设计的真空烘箱技术改造方案如图1所示,整个真空控制系统主要包括进气电动针阀、排气电动球阀、真空计、可编程PID控制器和真空泵,PID控制器分别调节进气针阀和排气球阀的开度大小来实现箱体内真空度按照设定程序进行变化。[align=center][img=01.干燥箱真空线性控制系统结构示意图,690,434]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210241814336548_5671_3221506_3.png!w690x434.jpg[/img][/align][align=center]图1 真空烘箱可编程真空度控制系统结构示意图[/align]对于细粉干燥过程的真空度控制,关键是要使得真空度按照某个设定的速率进行变化,该速率将在较长的一段时间内(如10-20分钟)将烤箱内的真空度从大气压缓慢降低到所需的低压压力。所谓速率是单位时间内的变化量,如 10Torr/min 斜率代表真空度在1分钟内逐渐变化10Torr 。对于我们一位客户的干燥粉末工艺,他们选择了大约 -150 Torr/min 的降压速率,他们将从 750 Torr 开始,一分钟后压力达到 600 Torr,然后下一分钟达到 450 Torr等,直到达到他们设定的目标压力。在目标压力达到后,也可以继续在目标压力处进行自动恒定控制。这样,通过这种自动化的真空度控制方式,可确保在干燥过程中粉末不会进入真空泵。此细粉干燥工艺用真空度控制系统具有以下特点:(1)普通细粉干燥工艺对最终达到的真空度要求并不是很高,真空度变化范围一般也只在10Torr~1个大气压的区间内,这时的真空度控制系统只需配备一只真空计就可覆盖所需压力变化范围。如果要求在更高的真空度下进行干燥,如0.1Torr~1个大气压范围,如图1所示,控制系统则需要配备两只真空计才能实现全量程真空度的精密测量和控制。(2)所用的真空度控制器是一台高精度的双通道控制器,每个通道都具有独立的PID自动控制功能。每个通道都是24位AD和16位DA,双精度浮点运算和最小输出百分比为0.01%。控制器具有RS485通讯和标准MODBUS协议,配备的测控软件,可遥控操作和存储显示测试曲线。(3)在如图1的真空度控制系统中,分别在进气口和排出口出配备的电动针阀和电动球阀,控制器自动调节针阀和球阀的开度来实现真空度的精密控制。在低压范围的真空度控制过程中,一般是将负责下游排气的电动球阀调节为始终的全开状态,通过电动针阀来调节进气流量实现真空度控制;在高压范围的真空度控制过程中,一般是将负责上游进气的电动针阀调节为某一开度并保持固定不变,通过下游的电动球阀来调节排气流量实现真空度控制。另外,这里所配备的电动针阀和电动球阀都属于高速阀门,从全闭到全开用时都小于1秒以内,非常适合真空度的动态控制需要,采用0~10V或4~20mA模拟信号可以直接驱动这两种电动阀门,且这两种阀门都有较低的真空漏率,适用于各种密闭设备的高真空要求。总之,本文所述的可编程真空度控制解决方案技术成熟很高,经过了大量试验,验证了此方案的可行性和可靠性,真空度控制精度可以很轻松的达到±1%以内,可彻底解决真空烘箱中干燥细粉所带来的扬尘和结垢问题,此方案也已在众多其他真空设备和工艺中得到了应用。[align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align]

  • 电热恒温鼓风干燥箱的保养和使用

    一)电热恒温干燥箱消耗的电流比较大。因此,它所用的电源线、闸刀开关、保险丝、插头、插座等都必须有足够的容量。为了安全,箱壳应接好地线。(二)对老式电热恒温干燥箱来说,使用时应选择一支合适的水银温度计插入烤箱(或培养箱)顶部排气窗中央的插孔内。以便随时观察箱内的温度。调温旋钮所指的数字,不是箱内温度的实际读数,它只是调温时供记忆的刻度。箱内温度的高低应以温度计的指示为准。新式电热箱由于其温度显示比较直观,不需要用水银温度计观察。(三)放入箱内的物品不应过多、过挤。如果被干燥的物品比较湿润,应将排气窗开大。加热时,可开动鼓风机,以便水蒸汽加速排出箱外。但不要让鼓风机长时间连续运转,要注意适当休息。(四)干燥箱恒温干燥内恒温室下方的散热板上,不能放置物品,以免烤坏物品或引起燃烧。(五)对玻璃器皿进行高温干热灭菌时,须等箱内温度降低之后,才能开门取出,以免玻璃骤然遇冷而炸裂。(六)严禁把易燃、易爆、易挥发的物品放入箱内,以免发生事故。(七)隔水式培养箱,在通电加热以前,必须在水箱内加入足够量的水至浮标指示“止水”标记。为了缩短加热时间,可加比所需温度高约4℃的温水(例如,需要恒温37℃,可加入41℃的温水)。(八)恒温箱或隔水式培养箱中,凡是使用浸入式电热管的,必须先加水将电热管浸没后才通电。绝对不允许先通电后加水。否则,极易烧坏电热管或损坏电热设备。(九)如果需要观察恒温室内的物品,可打开外门,隔着内玻璃门进行观察。开门次数不宜过多,以免影响恒温。

  • 【讨论】关于电热恒温干燥箱温度控制的问题

    实验室要用干燥箱烘样品,一般是200度 10秒左右由于样品有多组,门打开后,数显显示温度降低30度,可是温度计显示只降低了10度左右还有温度稳定的情况下,数显跟温度计要相差20度左右.我比较倾向于温度计,而老师傅们都倾向于数显,大家讨论下,到底哪个比较准确,大家一起讨论下.

  • 电热恒温干燥箱的保养方法

    电热恒温干燥箱保养:1、易爆易燃易挥发物品切勿放入干燥箱内,以免引起爆炸。2、样品搁板平均负荷不应超过20kg。3、样品室与加热室之间的搁板上不能放置物品,以免影响热量交换。4、使用前一定要检查镍络丝有无重叠、短路之处。5、加热指示灯不亮,原因一般有三:①灯泡坏了,②灯泡接触不良,③加热系统出故障。6、打开加热开关,不加热。原因一般有四:①镍铬丝断路,②开关与线路脱焊,③控温旋钮指在零位(旋动控温旋钮至指定温度刻度),④继电器损坏。

  • 恒温干燥箱使用与注意

    恒温干燥箱使用与注意

    咱们在买到一台[url=http://www.baikeyiqi.com/][b]恒温干燥箱[/b][/url]时是不是什么都不用做就可以开始使用了呢?不是的小编觉得不管设备多么的好,在使用前得先从说明书上了解,然后还有不太懂的可以咨询客服进行了解,在使用时的注意事项是很重要的,使用前我们要检查完设备才能开始操作,这样可以避免一些不必要的事情发生,以便设备使用的流畅性,接下来就给大家分享恒温干燥箱注意事项吧![align=center][img=,386,]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/11/202011100917243021_9730_1037_3.jpg!w386x386.jpg[/img][/align]  1、本干燥箱烘烤效果较好,初次使用时应请勤加以观察避免过热烘坏工伯造成损失   2、使用时如感到热惯性稍大可关闭一组加热器以降低发热功率防止惯性过大造成超温   3、取出烘烤物件请勿撞击伸入工作室内的控温器部分防止损坏控温器导致失灵   4、如遇故障,请专业电工检修,不能将烘烤易爆易燃及按性物品以防爆炸   5、设备出厂时都备有工作室搁板两块都带有说明书合格证。  以上就是小编要说的关于恒湿干燥箱的使用与注意事项哦,还有疑问的可以咨询客服进行更多的了解。http://www.baikeyiqi.com/

  • 【资料】熊猫分享-DL系列干燥箱使用说明书

    【资料】熊猫分享-DL系列干燥箱使用说明书

    本系列产品供大专院校、科研部门及工矿企业实验室进行各种物品的烘培、干燥、热处理及恒温加热实验用。二、主要技术参数[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2008/10/200810042022_110974_1604460_3.jpg[/img][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2008/10/200810042022_110975_1604460_3.jpg[/img]三、结构及工作原理电热鼓风干燥箱外壳由钢板冲压折制、拼装焊接成型,外壳表面采用高强度的粉末静电喷塑涂装处理,漆膜光滑牢固。工作室采用不锈钢或钢板折制焊接,工作室与外壳之间填充矿渣棉作保温层。工作室的内部放有试品搁板,用来放置各种试验物品。工作室的底部装有电热元件和离心式的风扇叶轮,工作室的底部及左右侧部设有风道,由风机将被加热的空气通过风道在工作室内进行循环,故工作室温度较均匀。门封条采用硅橡胶条密封,箱门上设有可供观察用的视镜,外壳的顶部设有排气孔,排气量的大小可以自行调节。电热鼓风干燥箱外壳侧部为电器箱,电器箱的前面板上装有温度控制仪表、电源开关、风机开关及加热开关(Ⅰ档、Ⅱ档)等。电器箱内装有电机和其它电器元件。该温度控制系统采用了优质电子元件,控温灵敏、性能可靠、使用方便。其工作原理:温度传感器将工作室内部的实际温度转换为电信号,经过集成放大器的放大、比较后,输出控制信号,有效地控制电加热丝的平均加热功率,使工作室内的温度保持恒温。温度控制仪表采用时间比例控制。四、设备的安装及使用4.1 设备安装前应将电热鼓风干燥箱放在平整的工作台上,先进行外观的检查:外观应无破损,仪表外观应完整,导线绝缘应良好,插头应完好,电源开关按动灵活.l 每台设备的电源线都接有单相三极播头,插头的最上方的电极为接地极,用户使用时必须使用单相三极的电源插座,电源插座的接地极上应有可靠的地线.l 其中101-3型和103型采用单相三芯橡胶线,每根线上均有接线标记,按标记分别接上刀闸或空气开关中的相线、零线、地线。l 101-4型和104型采用三相四芯橡胶线,每根线上均有接线标记,分别标注A相、B相、C相、中线。应接专用刀闸开关或空气开关,外壳应有可靠的保护接地或保护接零。4.2 指针式温度控制仪表设定与使用:l 根据不同的工作温度,将设定温度旋钮上的白色标记指到相应的温度上.l 红灯亮表示停止加热,绿灯亮表示加热,红绿灯交替亮灭表示进入时间比例加热段或恒温段.l 该仪表最高控制温度为300℃.4.3数字式温度控制仪表设定与使用:l 数字式温度控制仪表将设定温度拨码开关依次按动后,拨码开关上显示的数字即所要设定的工作温度.l 红灯亮表示停止加热,绿灯亮表示加热,红绿灯交替亮灭表示进入比例段或恒温段.该仪表最高控制温度为300℃。l 当温控仪表的温度设定值与温控仪表的温度显示值有差异时,可微调RST钮,调节RST钮可以改变加热器的通断时间比例,使温控仪表的温度设定值与温控仪表的温度趋于一致。用户如无经验请勿随意调整RST旋钮。4.4 电热鼓风干燥箱的使用:l 开启电源开关,电源开关指示灯亮,设备的电源已接通,温度控制仪表显示的数值是当前工作室内的温度值。开启风机开关,电机开始运转,冷热空气开始循环,开启加热开关(注:两档加热开关,100度以下时可以只开一档,以减小热惯性的影响),加热器开始加热,工作室内的温度开始上升。l 按照所需要的工作温度进行温度的设定,此时温控仪表的绿灯亮,电加热器开始加热,待工作室内的温度接近设定温度时,温控仪表的红绿灯开始交替亮灭,温控仪表进入了比例带,加热器开始断续加热以控制热惯性。当工作室内的温度升至设定温度时,红绿灯按照一定的规律交替亮灭,设备进入恒温段。l 举例:数显电热鼓风恒温干燥箱,工作温度125℃,其操作程序如下:开启电源开关→开启风机开关 →开启加热开关→温度设定:依次按动各位上的拨码开关,使个位显示为5,十位显示为2,百位显示为1→温控仪表的绿灯亮,加热器开始工作→温控仪表的红绿灯开始交替亮灭,进入比例加热阶段→直至恒温。 l 试验工作结束以后,须关闭电源开关,及时切断设备的电源(以避免损坏可控硅等器件)。l 当用户选用智能温控仪表时,其使用方法及操作程序详见附带仪表说明书。五、设备使用的注意事项本系列产品的各项技术指标出厂前均经过实际运行检验,如果用户因工艺要求需采用自备的温度计(具有一定准确度)进行测定时,以用户的温度计为准,如果温控仪表显示的数值与温度计有差异,用户可将温度设定拨码开关略做微调即可满足工艺要求。RST不要随意调动。l 电热鼓风干燥箱使用时,必须有可靠的接地以确保使用安全。l 定期检查各接点螺丝是否松动,如有松动应加紧固,保持各电气接点接触良好。l 本系列产品的控制元件全部集中在电器箱内,执行元件分为交流继电器式和无触点的固态继电器式二种。l 本设备为非防爆型的设备,不得进行易燃易爆物品的干燥实验,以免发生危险。l 电热鼓风干燥箱使用时,必须有专人看管以确保实验正常进行并保证设备的使用安全。l 电热鼓风干燥箱发生异常工作现象,应及时检查、维修,如果不能准确判断故障可与本公司技术部门联系。

  • 我们的恒温鼓风干燥箱内部验证

    [size=24px]我们的恒温鼓风干燥箱内部验证[/size] [size=18px]恒温鼓风干燥箱内部验证是为了保证恒温鼓风干燥箱的有效使用,确保检测结果的精度,实验室内部的仪器,特别不是关键性的仪器设备,一般是实验室可以内部制定相关的验证方法和验证频率,但是一般至少半年内要验证一次。 关键性仪器的验证一般比较频繁,甚至有的检测仪器每批次检测都要用质控样进行有确认验证,至少相当于每天验证一次。 因为恒温鼓风干燥箱是一般检测用的通用仪器,属于实验室内部公用的仪器设备,主要就是对其温度的技术确认,我们实验室对恒温鼓风干燥箱内部验证主要指标如下:,[/size][table][tr][td][align=center][size=18px]序号[/size][/align][/td][td][align=center][size=18px]项目[/size][/align][/td][td][align=center][size=18px]指标要求[/size][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][size=18px]1[/size][/align][/td][td][align=center][size=18px]外观[/size][/align][/td][td][align=center][size=18px]符合要求[/size][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][size=18px]2[/size][/align][/td][td][align=center][size=18px]温度示值误差[/size][/align][/td][td][align=center][size=18px]±[font=宋体]2℃[/font][/size][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][size=18px]3[/size][/align][/td][td][align=center][size=18px]温度重复性[/size][/align][/td][td][align=center][size=18px]≤[font=times new roman]0.5[/font]℃[/size][/align][/td][/tr][/table][size=18px] 恒温鼓风干燥箱验证的情况下,要在一个合适的温度和湿度下,不然验证的结果会有偏差,其验证时的环境温度我们内部设定为:15~25[font=宋体]℃[/font]范围内,温度波动不超过±3[font=宋体]℃/12h﹔湿度:不大于75%RH.[/font]. 验证恒温鼓风干燥箱要使用校准计量过的温度计,温度范围为0~100[font=宋体]℃的[/font]温度计.。 首先是外观,外观就是通过目测,有没有机械性的大损伤,表面的基本完好,因为用久了难免有一点划痕,虽然用到烘干一些化学物质,但是不能表面有明显的腐蚀,或者影响恒温鼓风干燥箱验证的锈渍,外观的标示要清楚,比如生产厂家,型号,生产日期等等。 恒温鼓风干燥箱的验证点要选择常用的温度,比如37[font=宋体]℃[/font][font=宋体].[/font],60[font=宋体]℃[/font][font=宋体].[/font]等主要的检测方法使用的温度点;首先把恒温鼓风干燥箱温度设置成37[font=宋体]℃,等升温至设定温度稳定后,开始用温度计测量[/font]恒温鼓风干燥箱内的[font=宋体]实际温度,连续每次间隔5min以上测量一次,测量3次后,分别记录数据,并计算出3次数据的平均值。[/font]1.温度示值误差=[font=times new roman]恒温鼓风干燥箱[/font]的设定值-温度计的测量的实际温度平均值;这个值在[font=times new roman]±[/font]2℃范围内,即为符合。2.我们内部要求温度的重复性=3次测量值的最大值-3次测量值的最小值,这个结果如果[font=宋体]≤[/font]0.5[font=宋体]℃,就是符合[/font]恒温鼓风干燥箱的技术指标在误差范围内,说明该恒温鼓风干燥箱的精度是能满足基本的实验要求,可以继续使用。[/size]

  • 【资料】干燥箱和恒温箱

    干燥箱用于物品的干燥和干热灭菌,恒温箱用于微生物和生物材料的培养。这两种仪器的结构和使用方法相似,干燥箱的使用温度范围为50~250℃,常用鼓风式电热以加速升温。恒温箱的最高工作温度为60℃。 1.使用方法 (1)将温度计插入座内(在箱顶放气调节器中部)。 (2)把电源插头插入电源插座。 (3)将电热丝分组开头转到1或2位置上(视所需温度而定),此时可开启鼓风机促使热空气对流。电热丝分组开头开启后,红色指示灯亮。 (4)注意观察温度计。当温度计温度将要达到需要温度时,调节自动控温旋钮,使绿色指示灯正好发亮,十分钟后再观察温度计和指示灯,如果温度计上所指温度超过需要,而红色指示灯仍亮,则将自动控温旋钮略向反时针方向旋转,直调到温度恒定在要求的温度上,指示灯轮番显示红色和绿色为止。自动恒温器旋钮在箱体正面左上方。它的刻度板不能做为温度标准指示,只能做为调节用的标记。 (5)在恒温过程中,如不需要三组电热丝同时发热时,可仅开启一组电热丝。开启组数越多,温度上升越快。 (6)工作一定时间后,可开启顶部中央的放气调节器将潮气排出,也可以开启鼓风机。 (7)使用完毕后将电热丝分组开关全部关闭,并将自动恒温器的旋钮沿反时针方向旋至零位。 (8)将电源插头拔下。 2.注意事项 (1)使用前检查电源,要有良好地线。 (2)干燥箱无防爆设备,切勿将易燃物品及挥发性物品放箱内加热。箱体附近不可放置易燃物品。 (3)箱内应保持清洁,放物网不得有锈,否则影响玻璃器皿洁度。 (4)使用时应定时监看,以免温度升降影响使用效果或发生事故。 (5)鼓风机的电动机轴承应每半年加油一次。 (6)切勿拧动箱内感温器,放物品时也要避免碰撞感温器,否则温度不稳定。 (7)检修时应切断电源。

  • 电热鼓风干燥箱的使用说明

    一、概述干燥箱执行JB/T5520-91标准,最高工作温度为200℃、250℃、300℃,工作室容积多种的系列产品。可供各种试品烘焙、干燥、热处理及其他加热,工业上或实验室均可使用(但不能将带发挥的物品置入干燥箱,以免引起爆炸)。202型干燥箱工作室内借冷热空气之比重促成对流。101型干燥箱工作室内装有鼓风机,促成空气对流,使室内温度更加均匀。DHP恒温培养箱和GHP隔水式培养箱恒温范围为室温+5℃-65℃。DHP恒温培养箱壁整体加热,温度均匀,但第一次升温热惯性较大,上冲2-5℃(温度低上冲大),第二次升温才能稳定在设定值。隔水式培养箱由水套中水温控制工作室内温度,温度均匀性好,波动度小,稳定性好,而且断电后可维持数小时。本系列产品结构精密,自动恒温系统控温灵敏准确,操作简便,工厂及科学研究单位等均可采用。二、结构说明箱体外壳由薄钢板制成,箱体内有供放置试品的工作室,工作室内有试品搁板,试品可置于其上进行干燥,如遇试品较大,可抽去搁板。工作室与箱体外壳间有相当厚度的保温层,以硅棉或珍珠岩作保温材料,箱门中间有玻璃观察窗,以供观察工作室内情况。干燥箱内室材料分不锈钢和炭钢两种,电热恒温培养箱和隔水式培养箱内室材料均为不锈钢。本系列干燥箱和培养箱用先进的数字式(A型)或智能式控温仪(W型),热电偶伸入工作室,感应灵敏,精度高,性能稳定,控制器、电热器之全部电气操纵系统均用仪表控制,控制室有侧门可以卸下,以备检查或修理线路使用。干燥箱电热器装于箱体内工作室下部,共分二组:即“高温和低温”,并有指示灯指示。绿灯亮表示电热器工作,箱体在加热,红灯亮表示加热停止。三、使用说明使用前准备1、该箱安放在室内干燥的地面和工作台面处,不必使用其他固定装置。2、应在供电线路中安装闸刀或空气开关一只,供此箱专用,并用比电源线截面积粗一倍之导线作接地线。3、通电前,先检查本箱的电气性能,并应注意是否有断路或漏电现象。4、待一切准备就绪,可放入试品,关上箱门,干燥箱必要时可旋开排气阀,空隙约10mm左右。5、隔水式培养箱,将蒸馏水或去离子水接至进水口,加水至溢水口为止。通电后的使用:6、接上电源后,即可开启加热开关,干燥箱将温度设定拨盘拨至所需的工作温度值。恒温培养箱和隔水式培养箱将温度“设定—测量”开关置于“设定”,调节温度设定旋钮至所需工作温度后,将“设定—测量”开关置于“测量”,此时箱内开始升温,绿灯亮(智能式或特殊要求,说明书另附)。7、当温度升至所需工作温度时,调至绿灯熄灭,再作微调至绿灯复亮,在此指示灯交替明灭处即为恒温点,此时即可再把旋钮作微调至绿灯熄灭处令其恒温(很可能在恒温时,温度仍继续上升,此乃余热影响,此现象约半小时左右即会处于稳定)。当工作室内温度稳定时(即所谓“恒温状态”)则可将控温器再稍作调整,以提高温度控制的精确度,用此法可选取任何工作温度。8、干燥箱恒温时,应关闭高温开关,只留一组电热器工作,以免功率过大,影响恒温精度,工作温度小于150℃时,只需一组加热器工作,应关闭高温开关。9、温度达到后,可根据试验需要,作一定时间的恒温(W型可设定恒温工作时间),在此过程中,可由控温器自动控温而不需加入人工管理。四、注意事项1、本箱为非防爆型,故腐蚀性及易燃性物品禁止放入箱内干燥,以免爆炸。2、使用本箱时,供电电压一定要与本箱额定工作电压相符,以免损坏箱内电子器件,切勿任意拆卸机件,以免损坏箱内电气线路。3、本箱使用环境温度不得高于45℃。4、本箱如发生故障,应由熟悉电子仪器的电工修理。五、保护与维修1、切勿把本箱放在含酸、含碱的腐蚀性环境中,以免损坏电子部件。2、需要搬动时,尽量做到小心轻放,避免剧烈震动后造成内部电气线路接点松动。3、注意保护本箱外表漆面,否则,不但影响箱体外型美观,更重要的是会缩短箱体的寿命。4、为了让使用单位能够检修本箱一般性的故障,下面介绍一些故障现象与排除方法,检修时,请先切断电源。

  • 恒温干燥箱和干燥器的区别

    恒温干燥箱和干燥器有什么区别啊?我看到我们的分析规程上说:“将洗净的蒸发皿放置于105-110℃烘箱中烘干1h,取出置于干燥器中冷却至室温。如此反复操作至质量恒重。”我纠结为什么不直接房子干燥器里面烘干再冷却呢?

  • 恒温干燥箱

    有能达到300℃的恒温干燥箱吗?而且均匀性也要好的!哪家的比较好??谢谢!

  • 电热恒温鼓风干燥箱不计时是什么原因?

    各位,电热恒温鼓风干燥箱在使用时可以设置干燥温度和时间,当干燥时间到预设时间时,按道理干燥箱的蜂鸣器会响,但本单位刚买的一台电热恒温鼓风干燥箱直接不能计时,就是说到了预设时间也不会响,想咨询下各位有啥法子?还是该仪器啥地方坏了?

  • 采用电动针阀和电气比例阀实现液氮气体低温温度的程序控制

    采用电动针阀和电气比例阀实现液氮气体低温温度的程序控制

    [size=16px][color=#339999]摘要:为了解决室温至液氮温区温控系统中需要昂贵的低温电动阀门进行液氮介质流量调节的问题,本文提供了三种不同精度的液氮温区内的低温温度控制解决方案。解决方案的技术核心是通过采用电动针阀和电气比例阀在室温环境下来快速调节外部气源流量或压力大小以实现低温温度的精准控制,不再需要具备耐低温性能的低温阀门。同时,在上述两种技术方案的基础上增加了电加热形式的第三种解决方案,可实现更高精度的低温温度快速控制。[/color][/size][size=16px][/size][align=center][size=16px][img=电动针阀和电气比例阀在流动液氮气体低温温度控制中的应用,600,336]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/02/202302270648384200_9124_3221506_3.jpg!w690x387.jpg[/img][/size][/align][b][size=24px][color=#339999]1. 问题的提出[/color][/size][/b][size=16px] 对于液氮温度范围内的低温温度控制, 目前常用的方法为以下两种:[/size][size=16px] (1)直接浸泡式:即试验件完全浸泡在液氮内进行降温冷却和相应的温度控制,但采用这种方式时试验件的冷却温度无法在较宽泛的低温温区内进行控制和调节,只能在接近-196℃的温度附近通过控制液氮气压来进行小范围的调节和控制。另外,直接浸泡法往往未等试验件达到冷却保温时间,液氮已基本完全挥发。同时,这种操作方式较为简陋,对实际操作人员要求较高,稍有不慎将会有安全事故发生。[/size][size=16px] (2)液氮吹扫法:即直接采用流量可控的液氮或液氮气体进行吹扫来进行试验件低温温度调节和控制。在采用吹扫法进行低温温度控制时,液氮或液氮气体的流量大小直接关系到试验件温度的稳定性和可靠性。同时,低温介质的流量控制一直是行业的难点和痛点,这要求低温管路上的流量控制阀内的各个元器件均需要很好的耐低温特性,且价格十分昂贵。有些简陋的低温控制采用了低温开关阀进行通断式控制,尽管降低了阀门成本,但这种开关控制模式的控制精度极差。另外,低温介质的出口与试验件或热交换器内的空气直接接触,空气中的水蒸气遇冷急剧结冰,随着降温时间增长,低温介质的出口很容易被结冰堵塞。现亟需研发一种核心控制器件在常温状态下便可实现超低温控制的试验装置。[/size][size=16px] 为了解决上述液氮吹扫法中存在的问题,本文提供了三种不同精度的液氮温区宽量程温度控制解决方案。解决方案的技术核心是通过调节室温环境下的气源流量或压力大小来实现低温温度的精准控制,不再需要控制阀门具有耐低温性能。同时,在上述两种技术方案的基础上将增加电加热形式的第三种解决方案,由此可实现更高精度的低温温度控制。[/size][size=24px][color=#339999][b]2. 原理和分析[/b][/color][/size][size=16px] 在传统液氮低温温度控制的吹扫法中,普遍是直接调节液氮低温介质的吹扫流量,同时结合温度传感器和PID控制器形成闭环控制回路,通过对流量的控制最终实现低温温度控制。[/size][size=16px] 通过分析上述的传统液氮吹扫法可以发现,实现低温介质吹扫的基本原理是在液氮罐(杜瓦瓶)内形成较高的气压迫使液氮或液氮气体溢出到设定管路内形成低温介质流动,最终再通过调节流动速度来进行低温温控。因此,液氮罐中的高压气体是所有这些的关键,只要能调节气体压力,同样能在固定管路内形成不同流速的低温介质而达到控温目的。同时,这种调节液氮罐内气体压力的方式可在室温环境中实现,这样就可以避免在直接低温介质流量控制中需要使用特殊且昂贵的电动低温调节阀。[/size][size=16px] 基于上述分析,本文设计了以下三种低温温度控制方案,并可实现不同的控制精度。[/size][size=24px][color=#339999][b]3. 进气流量控制方案[/b][/color][/size][size=16px] 对于任何具有一定空间大小的容器而言,其内部压力都可以归结为进气和出气流量所达到的一种动态平衡状态。因此,如果要对液氮罐内的气体压力进行控制,有效的方法之一就是对液氮罐的进出气体流量分别进行调节使其达到动态平衡。[/size][size=16px] 需要注意的是,在实际低温温度控制系统中,液氮罐的出液口或出气口往往直接与试验件的冷却管路连接,若在液氮罐出口处对低温介质流量进行直接控制又会需要使用低温阀门,因此这时可以基出口孔径不变而不对流量进行调节,只调节液氮罐的进气流量。具体方案如图1所示。[/size][align=center][size=16px][color=#339999][b][img=采用电动针阀调节流量的低温冷却试验装置温控系统结构示意图,690,354]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/02/202302270650154160_155_3221506_3.jpg!w690x354.jpg[/img][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#339999][b]图1 采用电动针阀调节流量的低温冷却试验装置温控系统结构示意图[/b][/color][/size][/align][size=16px] 从图1可以看出,高压气体(一般为氮气)经过减压阀形成固定压力的气体,此室温高压气体流经电动针阀和进气管进入杜瓦瓶中的液氮中。室温高压气体进入液氮后使液氮形成蒸发而挥发为气体,挥发气体在使密闭杜瓦瓶中压力逐渐升高的同时,通过出气管流经试验装置中的热交换器后排出。由此可见,通过调节安装在进气管路上的电动针阀,针阀开度越大,进气口流速越快,液氮挥发越激烈,杜瓦瓶中的压力越高,最终使得流经热交换器的低温介质流速越快,相应的降温速度也越快。此方案的另一个主要特点是电动针阀可以在室温下工作。[/size][size=16px] 由此可见,这种在室温下通过调节进气流量的解决方案是通过电动针阀、温度传感器和PID程序控制器构成了一个低温闭环控制回路,从而可实现低温温度的定点控制或程序控制。但这种方案存在的问题是控温精度较差,一般会有2~5℃的温度波动,主要原因如下:[/size][size=16px] (1)由于一定流量的高压气体使得杜瓦瓶内的压力产生变化,压力的改变又使得冷却介质的流量发生改变,这个升华过程和压力变化过程比较复杂,这使得进气流量与压力以及压力与温度并不是一个简单的线性关系,这都是造成温度控制不准的主要因素。除非整个调节过程的速度非常快,但实际往往是个慢速过程。[/size][size=16px] (2)这种仅仅采用低温介质进行温度控制的技术手段存在降温快而升温慢的弊端,一旦实际温度超过设定点温度,往往需要试验件缓慢散冷才能实现回温,这也是造成低温温度控制很难实现较高精度的另一个主要原因。[/size][size=24px][color=#339999][b]4. 进气压力控制方案[/b][/color][/size][size=16px] 为了解决上述流量控制过程中存在的压力不稳定问题,本文提出的另一个解决方案就是直接对杜瓦瓶中的压力进行控制,即采用对高压气体进气口压力的调节和控制来实现杜瓦瓶内部压力的精确控制。具体方案如图2所示。[/size][align=center][size=16px][color=#339999][b][img=采用电气比例阀调节压力的低温冷却试验装置温控系统结构示意图,690,358]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/02/202302270651039090_5722_3221506_3.jpg!w690x358.jpg[/img][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#339999][b]图2 采用电气比例阀调节压力的低温冷却试验装置温控系统结构示意图[/b][/color][/size][/align][size=16px] 从图2可以看出,高压气体经电气比例阀在进气口处按照设定值进行压力控制,由此保证杜瓦瓶中的压力始终处于准确受控状态。通过电气比例阀、温度传感器和PID程序控制器构成的双闭环串级控制回路(其中电气比例阀为辅助控制回路,PID控制器与温度传感器和电气比例阀构成主控回路),通过调节比例阀的输出压力进而控制杜瓦瓶内的气体压力,杜瓦瓶中的压力越大,使得流经热交换器的低温介质流速越快,相应的降温速度也越快。由此,通过PID控制器自动根据设定点或设定程序来调节杜瓦瓶中的气体压力,从而可实现低温温度的更准确控制,规避了复杂得升华过程带来的控制不确定性。[/size][size=16px] 与前述流量控制方案相比,压力控制方案的结构同样十分简单,提高了温控系统的控温精度,同时还保留了可在室温下进行调节的优势。[/size][size=16px] 压力控制方案的另一个突出优势是可以进行大尺寸试验件的低温控制,这主要是由于大尺寸液氮杜瓦瓶内的压力控制要远比流量控制更为简便和准确,而流量控制方案会受到电动针阀口径大小对流量调节范围的限制,大口径针阀较慢的响应速度也会给温度控制带来误差。[/size][size=16px] 尽管压力控制方案是流量控制方案的升级,也提高了控温精度,但还是没有解决单一冷却方式存在的冷却快但回温慢的弊端,还存在控温精度比较有限和控温速度较慢的问题。[/size][size=24px][color=#339999][b]5. 电加热辅助进气压力控制方案[/b][/color][/size][size=16px] 为了彻底解决单一冷却方式存在的冷却块但回温慢造成控温精度不高和速度较慢的问题,本文提出了另一个优化方案,即在进气压力控制方案的基础上,在试验件上增加电热器以提供加热功能,由此提供一个主动加热装置配合冷却系统形成冷热双作用系统,在试验件温度低于设定值时自动主动加热形成微调,这样既可以实现温度快速回温达到设定值提高控制速度,同时还可以大幅度提高控温精度。具体方案如图3所示。[/size][align=center][size=16px][color=#339999][b][img=采用电气比例阀调节压力以及辅助电热器的低温冷却试验装置温控系统结构示意图,690,387]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/02/202302270651428613_3754_3221506_3.jpg!w690x387.jpg[/img][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#339999][b]图3 辅助电加热式电气比例阀调节压力的低温冷却试验装置温控系统结构示意图[/b][/color][/size][/align][size=16px] 如图3所示,优化方案是在图2所示方案的基础上增加了电热器,即增加了一路纯加热功能的温度控制。同时,为了配套此加热功能的实现,除增加了一只温度传感器之外,另外还采用了VPC2021-2系列的双通道PID调节器。由此形成了两个独立控制回路,一个回路控制进气压力实现低温温度的粗调,另一回路控制加热实现低温温度的细调,由此同时保证控温速度和精度。[/size][size=24px][color=#339999][b]6. 总结[/b][/color][/size][size=16px] 本文提出的解决方案,彻底解决了以往液氮温区低温控制中需要配备昂贵电动低温调节阀的问题,也解决了低温开关阀控温精度很差的问题。[/size][size=16px] 本文所述的三个解决方案,可适用和满足液氮温区内宽量程范围内不同要求的温度控制,在实际应用中可根据具体情况选择使用。其中控制流量和控制压力的方案可适用的温度控制范围为0℃~-150℃,而辅助加热器功能后控制压力方案的可控温度范围为150℃~-150℃,这里的上限温度主要受加热器耐低温特性决定。[/size][size=16px] 上述所有低温控温方案仅适用于液氮气体的吹扫形式,因此温度不是很低,但为更低温度的液氮介质直接流动冷却以及温度控制提供了技术上的借鉴。[/size][size=16px][/size][align=center][size=16px]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/size][/align]

  • 【仪器心得】+恒温干燥箱的使用心得

    【仪器心得】+恒温干燥箱的使用心得

    [align=center][size=24px]【仪器心得】+恒温干燥箱的使用心得[/size][/align][size=18px] 恒温干燥箱是实验室常用的设备,经常用来烘试剂、烘干玻璃器皿。常用温度是0~200℃,是每个实验室的必备设备。 我们使用的是上海福玛实验设备有限公司生产的恒温干燥箱,该公司是集科、工、贸于一体的实验仪器、医疗器械、高科技实体。生产的产品主要有二氧化碳培养箱、生化培养箱、真空干燥箱、电热恒温培养箱、恒温摇床、电热恒温水槽等系列。[/size][align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209011600372309_62_1645480_3.jpg[/img][/align][align=center]图1:恒温干燥箱[/align] [size=18px]一、皮实耐用 实验室有两台恒温干燥箱,都是2005年买的,其中一台用到现在17年了,没有出现过任何问题。常用来烘烤氯化钠等试剂,也用来烘烤广口瓶、试剂瓶等玻璃器皿。 二、不升温 其中一台出现过不升温的故障,与厂家联系了,厂家说如果上门维修,维修费比较贵,不划算,我们提出来邮寄,但是它体积大,重量重,从楼上搬到楼下就是一个问题,所以邮寄也不太可能,厂家建议你们找个电工修一修,后来我们也只能找了电工进行修理。[/size][size=18px] 三、温度补偿[/size][size=18px] 恒温干燥箱每年都有质检局进行检定,随着使用年限的增长,恒温干燥箱的设定温度开始出现了上偏差与下偏差,每次我们设定温度时,都要把这个偏差增加或减去,才能设定出真实的温度,很麻烦。[/size][align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209011600375480_6169_1645480_3.png[/img][/align][align=center]图2:检定证书[/align] [size=18px] 四、建议 建议厂家五年能有一次上门巡检的机会,针对恒温干燥箱出现的这种情况,可以对里面的温控件进行更换,这样也方便了客户,厂家也可以销售一些备件。 这个问题不仅仅是恒温干燥箱,一些实验室的常用设备,比如说马弗炉等,它们都存在重量太大、邮寄不方便、厂家维修费用高等情况,建议针对这些体积大、皮实耐用的设备,厂家能够5到10年进行一次巡检,发现问题及时解决,备件能够及时更换。[/size]

  • 【仪器心得】+恒温干燥箱的使用心得

    【仪器心得】+恒温干燥箱的使用心得

    [align=center][size=24px]【仪器心得】+恒温干燥箱的使用心得[/size][/align][size=18px] 恒温干燥箱是实验室常用的设备,经常用来烘试剂、烘干玻璃器皿。常用温度是0~200℃,是每个实验室的必备设备。 我们使用的是上海福玛实验设备有限公司生产的恒温干燥箱,该公司是集科、工、贸于一体的实验仪器、医疗器械、高科技实体。生产的产品主要有二氧化碳培养箱、生化培养箱、真空干燥箱、电热恒温培养箱、恒温摇床、电热恒温水槽等系列。[/size][align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/04/202204060930451918_7379_1645480_3.jpg[/img][/align][align=center][size=18px]图1:恒温干燥箱[/size][/align][size=18px] 一、皮实耐用 实验室有两台恒温干燥箱,都是2005年买的,其中一台用到现在17年了,没有出现过任何问题。常用来烘烤氯化钠等试剂,也用来烘烤广口瓶、试剂瓶等玻璃器皿。 二、不升温 其中一台出现过不升温的故障,与厂家联系了,厂家说如果上门维修,维修费比较贵,不划算,我们提出来邮寄,但是它体积大,重量重,从楼上搬到楼下就是一个问题,所以邮寄也不太可能,厂家建议你们找个电工修一修,后来我们也只能找了电工进行修理。 三、温度补偿 恒温干燥箱每年都有质检局进行检定,随着使用年限的增长,恒温干燥箱的设定温度开始出现了上偏差与下偏差,每次我们设定温度时,都要把这个偏差增加或减去,才能设定出真实的温度,很麻烦。[/size][align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/04/202204060930456147_746_1645480_3.png[/img][/align][align=center][size=18px]图2:检定证书[/size][/align][size=18px] 四、建议 建议厂家五年能有一次上门巡检的机会,针对恒温干燥箱出现的这种情况,可以对里面的温控件进行更换,这样也方便了客户,厂家也可以销售一些备件。 这个问题不仅仅是恒温干燥箱,一些实验室的常用设备,比如说马弗炉等,它们都存在重量太大、邮寄不方便、厂家维修费用高等情况,建议针对这些体积大、皮实耐用的设备,厂家能够5到10年进行一次巡检,发现问题及时解决,备件能够及时更换。[/size]

  • 【原创】101-2电热鼓风恒温干燥箱

    101-2电热鼓风恒温干燥箱供厂矿企业、大专院校、科研、医疗单位及各类实验等物品干燥、烘熔、熔腊、灭菌之用,但不适用于挥发性物品,以免引起爆炸。该产品分为两种类型,一种类型为空气自然对流式(双层门不带鼓风装置);另一种类型为机械鼓风对流式(属双层门鼓风干燥箱)。相关参数:控温范围 室温+10~300℃控温精度 ±0.5℃搁板数量 2消耗功率 3000W工作电源 220V 50Hz 工作时间 连续工作室尺寸(mm) 550*550*450 外形尺寸(mm) 830*880*640

  • 【原创】101-0电热鼓风恒温干燥箱

    101-0电热鼓风恒温干燥箱供厂矿企业、大专院校、科研、医疗单位及各类实验等物品干燥、烘熔、熔腊、灭菌之用,但不适用于挥发性物品,以免引起爆炸。该产品分为两种类型,一种类型为空气自然对流式(双层门不带鼓风装置);另一种类型为机械鼓风对流式(属双层门鼓风干燥箱)。相关参数:控温范围 室温+10~300℃控温精度 ±0.5℃搁板数量 2消耗功率 1600W 工作电源 220V 50Hz 工作时间 连续工作室尺寸(mm) 350*350*350外形尺寸(mm) 640*650*530

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