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工业级加热制冷恒温系统
仪器信息网工业级加热制冷恒温系统专题为您提供2024年最新工业级加热制冷恒温系统价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括工业级加热制冷恒温系统参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的工业级加热制冷恒温系统您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合工业级加热制冷恒温系统相关的耗材配件、试剂标物,还有工业级加热制冷恒温系统相关的最新资讯、资料,以及工业级加热制冷恒温系统相关的解决方案。
工业级加热制冷恒温系统相关的方案
恒温恒湿试验箱的制冷剂会减少吗?什么情况下会出现这种现象?
恒温恒湿试验箱的制冷剂会减少,原因包括蒸发器表面的水膜阻止制冷剂蒸发、制冷系统泄漏、蒸发器损坏以及操作不当。为避免异常减少,需定期检查、清理蒸发器、补充制冷剂并严格按照操作规程操作。发现异常减少需及时联系专业人员检修。
是什么原因造成恒温恒湿试验箱压缩机制冷剂不足或泄漏的?
恒温恒湿试验箱是模拟环境温度和湿度的设备,其压缩机是关键部件。但压缩机磨损、老化,密封性不好,操作不当,维护不当都可能导致制冷剂不足或泄漏。因此,要定期检查和维护设备,严格按照操作手册操作,及时处理问题。
正压检漏仪制冷剂循环系统检漏介绍
1.制冷和冷却系统的密封性是通过一定时间内发生的质量损失来描述的. 在制冷和空调技术中, 系统制冷剂损失是以克/年 (g/y) 为单位衡量的.2.制冷循环基本上由压缩机、蒸发器、冷凝器、膨胀阀和各种连接点组成, 还包括诸如各个部件之间的焊接和螺栓连接. 这些部件中的每一个都必须通过泄漏测试, 从而确保整个系统在整个生命周期内有效且可持续地运作. 对检漏测试流程的要求不仅取决于泄漏率限值, 还取决于所使用的示踪气体及其浓度、测试时间、自动化程度以及测试方法是局部性还是整体性. 为了符合要求的泄漏率限值, 在粗检漏测试之后, 需要在真空或收集室中进行泄漏测试, 例如使用基于空气的测试方法. 此外, 还可以使用吸枪测试来定位泄漏.
高低温疲劳试验机中的石英灯和液氮气体加热制冷控制解决方案
摘要:在液氮低温冷却控制系统中,目前大多数都采用自增压液氮罐作为低温源,但存在的问题是罐内压力无法精密调节、喷射液氮温度和流量不稳定、冷却温度无法准确控制以及冷却温度范围较窄等问题。为此本文提出了液氮罐内电加热压力调节解决方案,可很好的规避自增压液氮罐方式存在的问题,可实现宽泛区间内的低温温度和降温速度的精密控制。结合可编程分程PID控制器和石英灯加热器,更是能很好的实现高低温冷热交变温度的准确控制。
氯氟烃制冷剂泄露测试方案
Promass四级杆质谱仪在工业制冷剂泄露的检测应用,准确测量破坏大气臭氧层的氟氯烃气体。为大气臭氧层保扩助力,守护美好蓝天。
高低温试验箱制冷剂不够怎么办?
高低温试验箱制冷剂不足会导致制冷效果下降,影响试验结果。针对不同原因,可采取不同措施解决制冷剂不足问题。如制冷系统泄漏需修复,制冷剂挥发需检查密封性和放置位置,填充不足需联系供应商添加。使用时需注意保养、清洁和避免频繁开关机,以提高设备稳定性和使用寿命。
多种分析方法鉴别假冒汽车空调环保制冷剂HFC - 134a
介绍了采用红外光谱仪快速准确地鉴定假冒汽车空调制冷剂HFC - 134a 的真伪和种类 采用气相色谱-质谱联用仪确定假冒制冷剂的化学结构 气相色谱仪分析假冒制冷剂的组分和含量。克服了国家标准《GB - T 18826 - 2002 工业用1,1,1,2 -四氟乙烷( HFC - 134a) 》不能快速准确地对假冒汽车空调环保制冷剂真伪和种类进行鉴别的缺点。
符合美国 EPA 方法 TO-15 要求的无需制冷剂的新型环境空气监测系统
本应用简报介绍了利用 GC/MS 分析各种相对湿度下加湿采样罐中的空气毒物样品,使用无需制冷剂的系统进行热脱附预浓缩。65 种目标化合物(挥发性范围从丙烯到萘)的检测均获得了优异的峰形,并且性能完全满足美国 EPA 方法 TO-15 中规定的标准,包括低至 4 pptv 的方法检测限。
创新的电子制冷大气 VOC 预浓缩系统
本应用文档描述了使用电子制冷的热脱附预浓缩系统联用 GC–MS 分析不同湿度的苏玛罐样品。结果展示了挥发性范围覆盖丙烯到萘的 65 种目标化合物的检测效果,包括出色的峰型、完全符合 TO-15 和 HJ 759 标准方法要求的性能指标,其中检测限低至 4 pptv。
上海伯东冻干机制冷系统检漏案例
上海伯东氦质谱检漏仪客户案例: 单次 40m3冻干机制冷系统检漏, 漏率要求 1x10-8 mbarl/s. 采用氦质谱检漏仪的真空法对怀疑有漏的地方, 如法兰, 焊缝, 接口等部位检漏
使用吸附管和无需制冷剂的自动化热脱附系统监测环境空气毒物,符合美国 EPA 方法 TO-17 要求
挥发性(汽相)有机空气毒物或有害空气污染物 (HAP) 在很多工业和城市环境中作为衡量空气质量的标准之一得到监测。这些气体的挥发性涉及范围很广,从氯甲烷到六氯丁二烯和三氯苯,并包括极性和非极性化合物。许多国家和国际组织已经开发了针对空气毒物的标准方法和相关应用,其中包括 US EPA 方法 TO-17(通过吸附管主动采样测定环境空气中的挥发性有机物)。为应对环境空气中毒物测定日趋增加的需求,现已开发出无需制冷剂的热脱附 (TD) 技术,可为吸附管和采样罐(用于 US EPA 方法 TO-15,请见 TDTS 81)提供符合法规方法要求的自动化分析平台。最新的系统具有吸附管重复分析等创新功能,以及用于采样罐和吸附管的内标添加选项。
安东帕环保制冷剂中循环油解决方案
当人们在讨论“臭氧层被破坏”、“温室气体”和“全球变暖”等问题时,制冷剂总是逃不开的话题。多年来,冷却工艺和液体开发表明,CO2 从技术和环保方面看似乎是最合适的制冷剂。目前,所有冷却设备中运用的是按一定比例搭配的制冷剂与润滑油,称为 OCR。对于这种工艺和设备,可靠地测量OCR 至关重要。
制冷压缩机的全面检修,FLIR E52热像仪均能实现
制冷剂泄漏是压缩机容易发生的隐患和故障,其会导致系统无法达到制冷效果,这个问题看似简单,其实后果是会造成严重故障。在制冷剂泄漏检测方面,传统检漏方式仍是主流大多需要耗费较多人力且结果只能通过目测观察得到,效果及准确性都较差,因此发掘新型快捷的检漏方式逐渐成为必需。今天小菲就来给大家介绍一款准确率高、操作简便的检漏方式!
环保制冷剂中循环油浓度测量
当人们在讨论“臭氧层被破坏”、“温室气体”和“全球变暖”等问题时,制冷剂总是逃不开的话题。多年来,冷却工艺和液体开发表明,CO2 从技术和环保方面看似乎是最合适的制冷剂。目前,所有冷却设备中运用的是按一定比例搭配的制冷剂与润滑油,称为 OCR。对于这种工艺和设备,可靠地测量 OCR 至关重要。
恒温恒湿试验房规格
采用 PID+PWM 原理的 VRF(制冷剂流量控制)技术实现低温节能运行 配备冷控制 PID 自动调节技术(在线性降温和低温恒温过程中,通过冷控 制 PID 调节制冷输出量达到温度平衡,即制冷不制热、制热不制冷的“冷 平衡”技术):低温工作状态,加热器不参与工作,通过 PID+PWM 调节制 冷剂流量和流向,对制冷管道、冷旁通管道、热旁通管道三向流量调节,实现对工作室温度的自动恒定。此方式在低温工况下,可实现降低 30%的 能耗。该技术基于斯波兰和鹭宫公司的快开式电磁阀,可适用于对不同制 冷量要求时对制冷量进行平滑调节,即满足在不同降温速率要求时,实现 压缩机制冷量调节。
TEC温控器:如何用PID控制器实现半导体制冷片的超高精度温度控制
针对目前国内外市场上TEC温控器控温精度差、无法进行程序控温、电流换向模块体积大以及造价高的现状,本文介绍了低成本的超高精度PID控制器。24位模数采集保证了数据采集的超高精度,正反双向控制功能及其小体积大功率电流换向模块可用于半导体制冷、液体加热制冷循环器和真空压力的正反向控制,程序控制功能可实现按照设定曲线进行准确控制,可进行PID参数自整定并可存储多组PID参数。
使用 Agilent 490 微型气相色谱仪对受污染的假冒制冷剂进行成分分析
在市场中出现了受污染的假冒制冷剂 1,1,1,2-四氟乙烷 (R134a) 之后,对制冷剂成分的分析就显得格外重要。这种 R134a 假冒品中存在的氯甲烷 (R40) 与制冷剂系统的铝表面不相容。二者发生化学反应,生成一种遇空气易自燃的化合物。本应用简报重点介绍了使用 Agilent 490 微型气相色谱仪对制冷剂混合物进行快速的现场表征。
高低温试验箱制冷压缩机温度过高的试验方案
高低温试验箱在应用中正常工作,压缩机不应过热,排气温度过高。如果出现异常,可能会出现电机热量大、发动机压缩比高、冷凝工作压力大、回气温度高、制冷剂问题等现象。
TEC半导体制冷片:热释电系数测试中的正弦波温度控制解决方案
摘要:针对动态法热释电系数测试中的交变温度控制,特别是针对帕尔贴半导体制冷片正弦波温度控制中存在的稳定性差问题,本文提出了改进的解决方案。解决方案的核心是采用外部设定点技术的双向PID控制器以及外置信号发生器,此方案可很好的实现帕尔贴制冷片正弦波温度的精确控制,保证了热释电系数测量的准确性。依此方案所构成的闭环控制回路可形成独立的温控装置,也可配套集成到上位机控制的中央控制系统。
电热恒温加热板提取黄油脂肪融化实验
通过使用电热恒温加热板提取黄油中的脂肪,并观察其在不同温度下的融化行为,以了解脂肪的物理性质和熔点。
电子电器恒温恒湿老化性能测试方法
恒温恒湿老化箱是一种通过控制箱内温湿度稳定,模拟各种极端环境下材料的使用情况的仪器。其主要由控制系统、供水系统、制冷系统、加湿系统、检测系统等组成。通过对加湿系统和制冷系统的控制,恒温恒湿老化箱能够精确地控制箱内的温度和湿度,从而实现对材料的老化测试。
高低温交变湿热试验箱不制冷原因分析
2.一为主机组,另一为辅助机组,在降温速率较大时,两组机组同时工作,在温度保持阶段初期,两组机组依然同时工作。待温度初步稳定下来,辅助机组停止工作,由主机组来维持温度的稳定。如果主机组R23泄露,会使主机组的制冷效果不大,由于降温过程中,两机组同时工作,故没有温度稳定不住的现象,而指示降温速率降低。告诉你在温度保持阶段,一旦辅助机组停止工作,主机组又无制冷作用,试验箱内的空气就会缓慢上升,当温度上升到一定程度,控制系统就会启动辅助机组来降温,将温度下降至设定值(-55℃)附近,然后辅助机组又停止工作,如此反复,便会出现故障现象。
氦质谱检漏仪冻干机制冷系统检漏
冷冻干燥的基本原理是基于水的三态变化, 水有固态, 液态和气态, 这三种状态既可相互转换又可共存. 在高真空状态下, 利用升华原理, 将需冻干食品直接以冰态升华为水蒸汽从而达到冷冻干燥的目的. 由于真空冷冻干燥具有其它干燥方法无可比拟的优点, 冷冻干燥作为一种干燥方法, 已经被广泛应用到生物工程, 医药工业, 食品工业, 材料科学等领域.
不同加热方式对冷冻豆沙包食用品质及挥发性物质的比较分析
本试验以冷冻豆沙包为研究对象,从水分分布、质构、色泽、比容、蒸煮特性以及挥发性风味物质等方面研究了万能蒸烤箱蒸制、传统蒸笼蒸制、微波加热三种加热方式对冷冻豆沙包的影响,从而优选出最佳加热方式,为冷冻发酵面制品在工业化生产中的应用提供理论依据和优选方案。
电子制冷在线热脱附监测环境空气中的对乙基甲苯
使用吸附剂辅助电子制冷的在线热脱附,对环境空气样品进行在线采样、除水、浓缩,在成熟的热脱附二级解析技术基础上,建立了中心切割双柱气相色谱-质谱/氢火焰离子化检测器(GC-MS/FID)以及气相色谱-双氢火焰离子化检测器(GC-FID/FID)测定环境空气中57种臭氧前体有机物的方法。研究了在线热脱附除水温度对高沸点组分响应值的影响,优化了质谱仪的扫描范围以及中心切割的压力和时间。在优化的仪器参数下,考察了做完高浓度样品后系统的残留、长时间采样对组分峰形的影响以及方法的线性范围、准确度和精密度。结果表明,57种臭氧前体物浓度范围在6.25nmol/mol~37.5nmol/mol范围内线性关系良好,线性相关系数都在0.995以上;对37.5nmol/mol和20nmol/mol的标准气体重复八次进样,相对标准偏差在5%以内;而且做完高浓度样品后系统基本没有残留,采样时间对峰形也基本没有影响。表明方法稳定性良好,抗干扰能力强,所需设备简单,运行维护成本低,而且在线热脱附的样品重叠处理功能和双柱中心切割技术可以保证采样时间为40min时采集、浓缩、分析一个样品的时间在1小时以内,能很好地监测环境空气中57种臭氧前体有机物。
冷却循环水机如何在实验室进行冷却和恒温测定方案
冷却循环水机如何在实验室进行冷却和恒温测定方案
电子制冷在线热脱附监测环境空气中的异丙基苯
使用吸附剂辅助电子制冷的在线热脱附,对环境空气样品进行在线采样、除水、浓缩,在成熟的热脱附二级解析技术基础上,建立了中心切割双柱气相色谱-质谱/氢火焰离子化检测器(GC-MS/FID)以及气相色谱-双氢火焰离子化检测器(GC-FID/FID)测定环境空气中57种臭氧前体有机物的方法。研究了在线热脱附除水温度对高沸点组分响应值的影响,优化了质谱仪的扫描范围以及中心切割的压力和时间。在优化的仪器参数下,考察了做完高浓度样品后系统的残留、长时间采样对组分峰形的影响以及方法的线性范围、准确度和精密度。结果表明,57种臭氧前体物浓度范围在6.25nmol/mol~37.5nmol/mol范围内线性关系良好,线性相关系数都在0.995以上;对37.5nmol/mol和20nmol/mol的标准气体重复八次进样,相对标准偏差在5%以内;而且做完高浓度样品后系统基本没有残留,采样时间对峰形也基本没有影响。表明方法稳定性良好,抗干扰能力强,所需设备简单,运行维护成本低,而且在线热脱附的样品重叠处理功能和双柱中心切割技术可以保证采样时间为40min时采集、浓缩、分析一个样品的时间在1小时以内,能很好地监测环境空气中57种臭氧前体有机物。
电子制冷在线热脱附监测环境空气中的对二乙基苯
使用吸附剂辅助电子制冷的在线热脱附,对环境空气样品进行在线采样、除水、浓缩,在成熟的热脱附二级解析技术基础上,建立了中心切割双柱气相色谱-质谱/氢火焰离子化检测器(GC-MS/FID)以及气相色谱-双氢火焰离子化检测器(GC-FID/FID)测定环境空气中57种臭氧前体有机物的方法。研究了在线热脱附除水温度对高沸点组分响应值的影响,优化了质谱仪的扫描范围以及中心切割的压力和时间。在优化的仪器参数下,考察了做完高浓度样品后系统的残留、长时间采样对组分峰形的影响以及方法的线性范围、准确度和精密度。结果表明,57种臭氧前体物浓度范围在6.25nmol/mol~37.5nmol/mol范围内线性关系良好,线性相关系数都在0.995以上;对37.5nmol/mol和20nmol/mol的标准气体重复八次进样,相对标准偏差在5%以内;而且做完高浓度样品后系统基本没有残留,采样时间对峰形也基本没有影响。表明方法稳定性良好,抗干扰能力强,所需设备简单,运行维护成本低,而且在线热脱附的样品重叠处理功能和双柱中心切割技术可以保证采样时间为40min时采集、浓缩、分析一个样品的时间在1小时以内,能很好地监测环境空气中57种臭氧前体有机物。
深度制冷直接探测CCD相机在XUV、软X射线和极紫外(EUV)光谱中的应用
在研发过程中,工程师发现发现这种直接检测CCD和光栅的组合可以简化设置。使用宽度为25um或更小的狭缝,可以很容易地检测到汞184.9nm的发射线。这意味着可以在不制冷的传感器甚至光谱仪中没有真空的情况下观察到汞发射线。以这种方式在空气和环境温度CCD探测器中操作,可以在工作台上设置和聚焦251MX仪器。在初始测试期间,不需要操作真空系统或提高探测器的性能。
电子制冷在线热脱附监测空气中的苯
使用吸附剂辅助电子制冷的在线热脱附,对环境空气样品进行在线采样、除水、浓缩,在成熟的热脱附二级解析技术基础上,建立了中心切割双柱气相色谱-质谱/氢火焰离子化检测器(GC-MS/FID)以及气相色谱-双氢火焰离子化检测器(GC-FID/FID)测定环境空气中57种臭氧前体有机物的方法。研究了在线热脱附除水器的温度对高沸点组分响应值的影响,优化了质谱仪的扫描范围以及中心切割的压力和时间。在优化的仪器参数下,考察了做完高浓度样品后系统的残留、长时间采样对组分峰形的影响以及方法的线性范围、准确度和精密度。结果表明,57种臭氧前体物浓度范围在6.25nmol/mol~37.5nmol/mol范围内线性关系良好,线性相关系数都在0.995以上;对37.5nmol/mol和20nmol/mol的标准气体重复八次进样,相对标准偏差在5%以内;而且做完高浓度样品后系统基本没有残留,采样时间对峰形也基本没有影响。表明方法稳定性良好,抗干扰能力强,所需设备简单,运行维护成本低,而且在线热脱附的样品重叠处理功能和双柱中心切割技术可以保证采样时间为40min时采集、浓缩、分析一个样品的时间在1小时以内,能很好地监测环境空气中57种臭氧前体有机物。
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