单管滑动快速加热冷却炉

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单管滑动快速加热冷却炉相关的厂商

  • 400-860-5168转4221
    无锡冠亚恒温制冷技术有限公司致力于反应釜专用制冷加热控温系统、实验仪器设备、超低温设备、制药设备、试验箱的开发、生产与贸易的科技实体。拥有数位在超低温、高低温开发方面具有丰富经验的高素质专业设计人员的研发队伍。特别是反应釜精确控温为国内单一介质控制—90度~200度连续控温,并且精确线性控制反应釜物料温度。产品温度范围涉及-152度到350度。  本着以市场和用户需求为导向,以科技为中心,应用国际先进技术,不断推陈出新,紧随市场步伐,满足市场需求。公司始终坚持从产品的设计、元器件的采购、筛选,到生产工艺流程、包装运输等都严格ISO9001-2008国际质量认证要求规范化管理,力求产品精益求精、价格合理、服务满意周到。    主要产品:制冷加热循环器、加热制冷控温系统、反应釜温控系统、加热循环器、低温冷冻机、低温制冷循环器、冷却水循环器、工业冷处理低温箱、超低温保存箱、高低温交变试验箱、加热制冷恒温槽等设备。 从事开发、制造及销售可靠的、安全易用的技术产品。 我们的成功源自于不懈地帮助客户提高生产力。
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  • 公司简介成立奥克丹公司2004年在美国新泽西州成立2009年成立奥克丹(无锡)有限公司2010年成立奥克丹(上海)有限公司方向研发、生产和销售便携式即时检测仪器,主要应用于水质检测、医疗卫生等领域的现场快速测试和诊断团队核心技术研发团队在美国,主要团队成员多年在国际著名企业从事前沿科技产品开发和管理。技术核心技术拥有美国和中国的发明专利,享有完全自主的知识产权。奥克丹X-1型便携式多参数水质分析仪应用:水处理、工业过程监测、锅炉水、冷却水、循环水、环境监测等领域。特点:快速检测,精确数值显示 按步引导测试,自动计时 操作简单、无需专业培训 便于携带、充电使用一周 存储4000条数据,USB下载联系人:蒋先生 18051502707 0510-85214012
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  • 江苏冰玛(ICEMA)制冷设备有限公司是一家注重用户体验的生产型企业。公司可以根据用户的需求定制中温、低温和超低温的制冷系统,技术涵盖了降温、保鲜、冷藏、冷冻、速冻等领域,产品不仅在中国大陆有很大的市场份额,在海外同样远销东南亚、非洲、中东、南美和欧洲等各个国家。根据市场的发展需求,江苏冰玛(ICEMA)制冷设备有限公司开发出了-批标准型的产品可供各个行业的客户选择。其中有片冰机、直冷块冰机、盐水块冰机、管冰机、海水片冰机、淡水片冰机、板冰机、流态冰机、颗粒制冰机、冷水机、碎冰机、切冰机、冷却塔、耙式储冰库,螺旋储冰库、蔬果肉类冷藏库、螺旋送冰系统等产品。专业为客户提供各种制冰机配套设备。“绿色制冷,低碳节能”是冰玛(ICEMA)一直追求的目标。应中国制冷协会的号召,未来五年,江苏冰玛(ICEMA)制冷设备有限公司将为制冷市场推出更加节能高效的制冷设备,为真正的绿色、低碳、节能谱写制冷行业的新篇章。江苏冰玛(ICEMA)制冷设备有限公司培育了一个高精尖(高效率、精技能、尖钻研)的技术团队和一个好快省(好态度、快反应、省成本)的售后服务团队。
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单管滑动快速加热冷却炉相关的仪器

  • RACA系列滑动座采用燕尾结构,与RAOB 系列导轨配合使用,调整方便,重复性好。带塑料头的刚性锁紧手轮,锁紧牢固,不伤光具座。多种孔位的安装孔适用性强。各种宽度的滑动座适合不同距离的需要。特别是RACA-4 滑动座可横向微调,调整机构为M6×0.25 细牙螺杆驱动,精密线性导轨导向,弹簧复位,精度高,稳定性好。 RACA系列滑动座关联产品RAOB系列导轨
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  • 1200℃单管滑动快速加热冷却炉OTF-1200X-80SL底部安装一对滑轨,可手动进行炉体移动,最高工作温度达1200°C,加热和冷却速率在真空或者惰性气体环境下可以达到10°C/s。为获得最快加热,可预先加热炉子到设定的温度,然后移动炉子到样品位置;为获得最快冷却,可在样品加热后移动炉子至另一端,本机是低成本进行快速热处理的理想设备。 产品型号1200℃单管滑动快速加热冷却炉OTF-1200X-80SL安装条件本设备要求在海拔1000m以下,温度25℃±15℃,湿度55%Rh±10%Rh下使用。1、水:设备配有自循环冷却水机(加注纯净水或者去离子水)2、电:AC380V 50Hz(63A空气开关),必须有良好接地3、气:设备腔室内需充注氩气(纯度99.99%以上),需自备氩气气瓶(自带?6mm双卡套接头)4、工作台:尺寸1500mm×600mm×700mm,承重200kg以上5、通风装置:需要主要特点1、双层壳体,设有风冷系统,壳体表面温度60℃。2、内炉膛表面涂有进口高温氧化铝涂层,可以提高设备的加热效率及延长仪器的使用寿命。3、底部设有滑轨,炉体可手动从一端滑向另一端,从而实现快速升温和降温。4、炉管两端安装真空法兰,一端法兰可插入一根直径1/4"的热偶,用来监测管内实际温,另一端法兰装有数  字真空计。5、PID控制器,可以设置30段升降温程序,并设有过热保护功能。6、已通过CE认证。技术参数1、电源:单相208V-240V AC 50Hz/60Hz 2.5KW2、石英管:外径?80mm,内径?75mm,长1400mm3、加热区:440mm4、恒温区:120mm5、工作温度:最高温度1200℃(1h),连续温度1100℃6、控温精度:±1℃7、升降温速度: 加热速率 冷却速率 15℃/s(RT-150℃) 15℃/s(1000-950℃)10℃/s(150℃-250℃) 10℃/s(950℃-900℃)7℃/s(250℃-350℃) 7℃/s(900℃-850℃)4℃/s(350℃-500℃) 4℃/s(850℃-750℃)3℃/s(350℃-550℃) 2℃/s(750℃-600℃)2℃/s(550℃-650℃) 1.5℃/s(600℃-500℃)1℃/s(650℃-800℃) 1℃/s(500℃-400℃)0.5℃/s(800℃-1000℃) 0.5℃/s(400℃-300℃)8、真空度:10-3torr(机械泵),10-5torr(分子泵)9、热电偶:K型(一根在炉内,控制炉内温度,另一根在炉管内,用来检测样品实际温度)10、滑轨:采用镀Cr厚钢管,长1200mm产品规格尺寸:炉体550mm×380mm×520mm,炉体和滑轨1500mm×380mm×620mm;重量:80kg可选配件防腐型数字式真空显示计
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  • 1200滑动式管式炉 400-860-5168转4224
    简介YHGS-120612滑动式管式实验电炉是我司新研发的一款有别于当前市场的炉型,整机采用SUS304不锈钢材质,流线型外观,断热式结构,是为生长石墨烯研制的专用炉,也同样适用于要求升降温速度比较快的CVD实验。炉体采用开启式结构,炉底安装有直线滑轨,当石墨烯生长结束后,左右拉动炉体能够保证有足够的空间使实验样品移出炉体,实现快速降温的要求。是您材料实验室做石墨烯生长、气氛烧结、气相沉积、真空退火的理想设备。主要技术参数炉体结构整机采用SUS304不锈钢材质,流线型外观,断热式结构;日本技术真空吸附成型的优质高纯氧化铝多晶纤维固化炉膛,保温性能好;炉子底部装有一对滑轨,移动平稳;炉子可以手动从一端滑向另一端,实现快速的加热和冷却炉盖可开启,可以实时观察加热的物料。机器电源AC220V,50/60Hz;额定功率3.5kw使用温度最高温度1200℃;连续工作温度≤1150℃升温速度推荐≤10℃/min 最快升温速度30℃/min降温速度700℃以上≤10℃/min温区长度加热区长度:440mm;恒温区长度:200mm炉管材质:高纯石英管 尺寸:Φ60*1200mm管内保温设计:管堵2个,分别置放到加热区两端,阻止热量传至法兰密封法兰不锈钢快速挤压密封法兰温控系统日本富士温控仪表,采用PID方式调节温度,具有64段控温程序,可分步、分段加热元件康泰尔发热丝测温元件N型热电偶尺寸重量1400*520*720mm净重:112kg标准配置主机1台,密封法兰1套,O型圈4个,石英管1根,管堵2个,高温手套1副,坩埚钩1把,说明书、合格证、保修卡各1份可选真空配置低真空 YZK-10 真空度≤10Pa;中真空 YZK-01 真空度≤1Pa;高真空 YZK-0005 真空度≤0.005Pa可选混气浮子流量计(系统)质量流量计(系统)选购件各种刚玉坩埚,石英管,计算机控制软件等保修期整机一年保修(相关耗材除外)可根据客户要求定制! 特色与优势1.整机采用SUS304不锈钢材质,流线型设计,持续高温后,经久耐用;2.炉体可左右滑动,温度升温降温更快更便捷;3.进口温控仪表,彩色LCD显示,控温更精准;4.精密不锈钢快速挤压法兰,密封性能好,操作便捷;5、预留真空、气氛快速接口
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单管滑动快速加热冷却炉相关的资讯

  • “氢能源”的温度控制 -- LAUDA 冷却系统喜获氢能大单
    LAUDA 获得加氢站制造商大宗订单2022年2月, LAUDA SUK 工业过程冷却系统与一家加氢站制造商签订合同。LAUDA提供SUK 冷却系统,在车辆加氢时将氢快速冷却至 -40°C,保证氢能安全高效的转移至车辆中。 LAUDA 正在为该客户生产 SUK 350 冷却系统。设备将于 2022 年六月底完成交付。LAUDA SUK系统可以在高压下,在较短的时间内将泵入汽车储氢罐中的氢冷却。该系统在 -40 °C时可达到极高的制冷功率,专门设计应用于加氢站。 LAUDA 温度控制产品为氢能产业提供专业解决方案“氢”被誉为21世纪的终极能源,是目前公认的最为理想的清洁能源提供者。国际氢能委员会预计,2050年,氢能将承担全球18%的能源需求,创造超过2.5万亿美元的市场价值,氢燃料电池汽车将占据全球车辆的20%-25%,而根据中国氢能联盟预计,预计2050年氢能在中国能源体系中占比至少达到10%,氢需求量6000万吨。 拥有60多年专业的温度控制产品设计及制造经验,LAUDA 的温度控制解决方案是加氢站建立功能性、并确保氢能物流安全性的一个关键性高科技组件。 近年来,LAUDA 持续地增加在特殊用途温控产品的投入,氢能源的发展的为LAUDA 精确温度控制技术提供了巨大的市场机会。LAUDA 也非常期待与客户一起开发更多令人兴奋的解决方案。图片 1:LAUDA 专门根据氢市场的要求对 SUK 350 工业过程冷却系统进行了调整。 我们是 LAUDA – 精确温度控制领域的专家。我们的温度控制设备和加热/冷却系统是许多应用的核心。作为全方位服务供应商,我们在研究、生产和质量控制中保证最佳温度。我们是值得信赖的合作伙伴,特别是在汽车、化学/制药、半导体和实验室/医疗技术行业。66 多年来,我们每天都以崭新面貌在全球范围内提供我们专业咨询和创新的环保设计方案,满足我们的客户。
  • 连华独立控温双冷却(COD)智能回流消解仪,新款LH-6F正式上市
    水中COD是目前水质检测的基本指标,在环保监测、科研院所、石油化工、食品酿造、医药卫生、纺织印染、电镀电力等不同行业,都离不开COD水质检测。为满足国家环保政策要求及广大企业采购需求,连华科技推出了全新升级款LH-6F化学需氧量(COD)智能回流消解仪,其多项核心优势可极大提升水质检测效率。符合国标 应用广泛LH-6F化学需氧量(COD)智能回流消解仪完全按照国家新标准《HJ 828-2017水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》原理设计制造,同时兼顾原国标,适用于各种生活用水和工业废水的检测需求。独立控温 节能环保LH-6F化学需氧量(COD)智能回流消解仪6个加热单元可单独控温,用户可根据每个水样特性自由选择加热温度,可以精确精准调控沸腾温度(系数),保证每个在最佳冷凝状态下,以最低功耗达到最佳沸腾效果。黑晶面板 安全可靠LH-6F化学需氧量(COD)智能回流消解仪面板采用黑晶加热组件,耐高温、耐腐蚀、易清理,在保证美观的同时增加了安全性。仪器左右加后方都有防护板,防止侧方及后方接触到消解瓶烫伤。智能模式 操作简单LH-6F化学需氧量(COD)智能回流消解仪内置智能操作模式,一键自动完成消解冷却过程,智能化程度高。并采用全中文操作提示,符合日常操作习惯,便于操作掌握。双冷系统 省时省力LH-6F化学需氧量(COD)智能回流消解仪采用水冷与风冷相结合的方式,样品消解完冷却时,增加风冷却系统,可快速降低消解瓶温度,方便取出进行后续测试,大大节约了检测时间,具有节能环保的显著优点。人性化设计 便于使用LH-6F化学需氧量(COD)智能回流消解仪相比12F整体降低10cm,现高65cm,降低了高度空间要求,可在大部分通风橱内使用,同时也降低了对操作人员的身高要求,不再是“高不可及”。技术参数企业简介连华科技是一家创新型实体,总部位于北京,在全国16个地区设立分公司及办事处。在近40年的研发与发展过程中,连华科技始终保持水质分析测试领域的核心竞争力,研发出多参数、COD、氨氮、BOD、总磷、总氮、重金属等水质分析仪二十余系列及丰富的专业化配件、试剂,可测定百余项水质指标,已发展成为一家集研发、生产、销售、解决方案服务为一体的复合型企业。 连华科技致力于解决当今人类生存环境所面临的一些重大挑战,同时十分注重用户的需要,积累了环保监测、科研院所、石油化工、食品酿造、医药卫生、纺织印染、电镀电力等不同行业的模型与数据,产出更富效率与价值的解决方案,与20余万家的客户和机构共同发展。连华科技已于2017年入驻京东、天猫等线上商城,满足不同用户的多样化体验。我们始终牢记我们的使命:让人类环境更加美好。
  • 如何为旋转蒸发仪选择合适的冷却循环系统?
    为您的蒸馏实验选择合适的冷却方法,对于整个系统的性能、经济性和效率的影响是超乎想象的。作为蒸馏过程的必需阶段,目前大家常用的冷凝方式主要包括:使用干冰冷凝器、配备或自行搭建冷却循环体系,以及使用自来水进行蒸汽的冷却。但在大多数情况下,需要选购冷却循环系统来做配套设备。冷却循环系统在运行时,通过其制冷系统将加注在水箱中的冷却液冷却,由内置的循环泵将冷却液泵入冷凝器,吸收冷凝器内蒸汽的热量,以达到冷凝的效果,最后将温度升高的冷却液再次回流到水箱进行降温,如此循环交换冷却,实现为旋转蒸发系统提供均一稳定的冷凝温度,同时有效避免使用自来水时可能发生的季节性温度波动。而且作为理想、环保的替代自来水冷却的方法,也有助于实验室节约用水。在您选购合适的冷却循环系统时,需要考虑的重要因素包括:1、最低冷凝温度和相应的制冷能力2、泵压3、泵速4、合适的配件01最低冷凝温度和相应的制冷能力冷却循环系统的最低温度需要等于或低于旋蒸冷凝器以理想速率冷凝溶剂蒸汽的温度。该温度由溶剂的沸点决定。在进行冷却循环系统温度选择和设定时,一般建议遵从“20法则”,即加热锅温度和蒸汽温度、蒸汽温度和冷凝器温度之间各设置20°C的温差。比如,将加热锅温度设置为60°C,调整系统的真空设置以产生40°C的溶剂蒸汽,并在 20℃下进行冷凝操作。所以,溶剂蒸汽温度比加热锅温度低 20℃,冷凝器温度比蒸汽温度低20℃。冷却循环系统通常在 20°C或常温时具有最大的冷却能力,即理想状态下的最大制冷功率参数。随着设置温度越低,设备能实现的制冷能力随之降低。所以实验过程中并非设置的温度越低,冷凝效果越好。这也是为什么实验过程中将冷却循环系统温度设置到最低水平实现的并不一定是理想冷凝效率,因为冷却循环系统的制冷效果需要综合考虑温度和制冷能力两项参数。通过查看产品规格,您会发现针对不同温度下,冷却循环系统有相对应的不同冷却能力。如果需要冷凝器在比较低的温度下工作,就需要深入了解较低温下冷却循环系统的冷却能力。如果旋转蒸发仪需要蒸馏多种溶剂,那么就要根据所需的最低冷凝温度来选择冷却循环系统的功率。如果您的冷却循环系统在其设定温度下功率不足,意味着在实际蒸馏中冷却液将无法达到设定的温度,从而无法提供足够的热传导效应,对蒸汽进行有效冷凝。不能被及时冷却的蒸汽会被吸入真空泵,增加泵组件的磨损并缩短其使用寿命。它甚至可能浸泡泵,造成无法挽回的损坏。另外,如果您的冷却循环系统有过温警报,设置过低的温度可能会导致设备报警并关闭,蒸馏实验中断。02泵压另一个需要考虑的重要因素是冷却循环系统的循环泵泵压范围。冷却循环系统的泵压通常在10-15 psi(0.67-1.03bar)的范围内。如果泵压过低,一旦旋转蒸发仪与冷却循环系统存在一定的高度差(如冷却循环系统置于实验台下方)就会导致冷却液无法在冷凝器中有效循环。如果泵压过高,冷凝器内部因为冷却液压力过大造成破裂的风险就会急剧增加。Heidolph玻璃冷凝器内部最高承受压力为2bar,适度提升了适用范围。所以在选购冷却循环系统时,需要先确认该设备的压力范围以及旋转蒸发仪冷凝器的工作压力范围。一般来讲,大多数离心泵的最大压力为10 psi(0.67bar),从而使其适合与玻璃冷凝器一起使用。另一方面,容积泵和涡轮泵往往具有更高的输出压力,因此更需要重点关注其泵压范围,从而避免因使用相应的冷却循环系统增加玻璃冷凝器破裂的风险或泵压不足导致冷却液无法有效循环。03泵流量冷却循环系统的泵流量会影响冷却液在冷凝器中的停留时间。流速越低,冷却液在冷凝器中停留的时间就越长。随着温度升高,蒸汽和冷却液之间的热传递效率降低。在这种情况下,会增加溶剂蒸气冷凝不充分的风险。虽然目前大多数冷却循环系统的流量相对于其冷却功率而言都足够,但还是需要注意这一点。04合适的配件:冷却液和加强型冷却水管路根据您的应用对温度范围的需求,选择合适的冷却液。如果您需要更低的温度,建议使用乙醇或乙二醇混合物。虽然乙醇直到117.3℃才会冻结,但它的高度易燃性具有一定风险。将其用作冷却液时应格外小心。Kryo 30冷却液是含有抑制剂的单乙二醇和水的混合物,工作温度范围-30到+90°C,燃点约120 °C,是大多数冷却循环水浴匹配旋转蒸发仪的理想选择。选择的冷却水管路应与所使用的冷却液的化学相容性、应用的温度范围以及额定压力相匹配。未能选择正确的管路将导致管路立即或在长时间使用的情况下发生爆裂。如果您在低温下运行,则可使用保温套以减少因为环境温度影响而造成的热损失。加强型冷却水管路(P/N: 591-38000-00-0),内径Ø 8mm,工作温度范围&minus 20到60°C,是连接冷却循环系统与旋转蒸发仪的推荐选择之一。冷却循环系统选购指南Hei-CHILL Pro系列冷却循环系统具备强大的制冷能力,即使使用高极性容积,也能快速达到设定的温度并保持稳定,运行噪音低,可适用于广泛应用。优化的泵送能力,可放置在试验台下运行。配备RS 232接口,可通过海道尔夫控制型旋转蒸发仪集成控制。针对不同的蒸发应用,我们为您提供多种冷却循环系统,以满足您的个性化需求。基本说明1为了保护玻璃冷凝器,冷却循环系统的最大泵压不得超过2 bar(包括压力峰值)2为了获得理想的蒸馏速度,建议遵守四分之三原则:即在冷凝器高度的四分之三处及以下,蒸汽应被有效凝结,形成液滴并作为冷凝物排出,尽量避免蒸汽达到冷凝器的上部四分之一处,因无法及时被冷却导致蒸汽被真空泵吸入,从而影响泵的使用性能3玻璃冷凝器的顶部应始终保持有效的低温状态,以避免蒸汽被吸入真空泵END关于HeidolphHeidolph集团是创新型实验室前处理设备的制造厂商。磁力搅拌器、顶置式搅拌器、台式旋转蒸发仪、工业大型旋转蒸发仪、蠕动泵、混匀器、恒温摇床等相关产品构成了Heidolph实验室设备的产品线。集团总部位于德国南部的纽伦堡附近的施瓦巴赫市。作为Heidolph集团全资子公司,海道尔夫仪器设备(上海)有限公司于2019年正式成立,旨在为中国用户提供更为直接、更快速的服务。如需更多详细信息请致电400-021-7800或邮件sales@heidolph-instruments.cn,我们将竭诚为您服务。

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  • 【转帖】介绍一款GC 快速加热/冷却的低热容产品

    安捷伦推出一款[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url] 快速加热/冷却的低热容产品。在许多[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url]实验室的应用中用户需要更高的样品分析通量。许多用户还需要经常地进行野外可移动分析,这些应用要求低功耗。安捷伦的低热容(LTM)技术满足了这些日益增长的要求。LTM技术将熔融石英毛细管柱与绕在管柱上的加热和温度传感元件结合起来。与传统的热容高得多的空气浴(air-bath)[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url]柱温箱技术相比,LTM可非常有效地加热和冷却色谱柱,以显著缩短分析周期。特点:1、可以设置快速升温程序,最高升温速率可达1800°C/min(可使用的升温速率取决于色谱柱质量、配置和柱死体积) 2、快速冷却时间— 对某些配置不到1 分钟— 有助于加快分析周期 3、使用同样的6890/7890 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url] 进样器、检测器和石英毛细管柱(最长30 m),对已有方法基本不用改动。安捷伦的方法转换软件将使方法变更更容易完成 与常规[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url] 相比,保留时间的重现性更好 4、可同时运行多达4个温度程序不同的色谱柱模块,以应对更为复杂的分析挑战。 5、与安捷伦的微板流路控制技术配合,可以提供多维[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url]和全二维[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url]的新功能

  • 高低温试验装置中辐射加热和液氮冷却的自动控制解决方案

    高低温试验装置中辐射加热和液氮冷却的自动控制解决方案

    [size=16px][color=#339999][b]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。[/b][/color][/size][align=center][size=16px][color=#339999][b]--------------------------------------------------------------[/b][/color][/size][/align][size=16px][color=#339999][b][/b][/color][/size][size=18px][color=#339999][b]1. 问题的提出[/b][/color][/size][size=16px] 在很多高等级工件和军用部件中需要进行温度疲劳试验,以降低采用了新材料、新结构及新工艺所带来了温度疲劳风险和提高安全性。温度疲劳试验是包含一些列升温过程和降温过程的温度交变过程,升温过程一般采用石英灯管阵列作为发热元件,降温过程一般采用强制冷却装置。[/size][size=16px] 在石英灯非接触加热过程中,灯管阵列中每根灯管的间距,距试验件的高度都经过精确计算,因此升温过程中试验件的升温速率和各区域的温度场均匀性都能得到保证。相对于升温过程,对于喷射液氮这种最常用的强制冷却方式,现有控制手段的不准确性使得试验件的降温速率和温度均匀性很难得到保证。比较典型的液氮喷射冷却系统如图1所示。[/size][align=center][size=16px][color=#339999][b][img=液氮流量调节式温度交变控制系统,600,371]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/08/202308301118499926_3198_3221506_3.jpg!w690x427.jpg[/img][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#339999][b]图1 液氮流量调节式温度交变控制系统[/b][/color][/size][/align][size=16px] 在图1所示的温度交变控制系统中,石英灯管阵列作为加热器为工件提供加热,来着自增压液氮罐的喷射液氮为工件提供冷却,液氮喷射流量由液氮调节阀进行控制。具体温度交变试验中,分程式PID控制器采集工件温度分别控制加热器加热功率和液氮喷射流量,使工件温度按照设定的升降温曲线进行变化,但这种冷却系统存在以下问题:[/size][size=16px] (1)自增压液氮罐是通过向液氮罐内导入室温大气使得罐内液氮汽化后的罐内压力增大来驱动液氮排出,很难实现微小液氮气体或液体的排出,因此自增压液氮罐常被用来直接灌注液氮,无法进行较精细的冷却温度控制。[/size][size=16px] (2)在室温大气进行液氮罐后,汽化液氮使得罐内压力增大但无法控制,虽然出于安全考虑采用了安全阀,但罐内压力的不稳定使得所排出的液氮温度自身也不稳定。[/size][size=16px] (3)液氮罐的进气采用手动调节阀进行控制,所以排出液氮的流量和温度基本无法控制,因此无法满足不同冷却温度和冷却速度对液氮流量的精细化调节和快速响应要求。[/size][size=16px] (4)尽管在液氮排出管路中采用了液氮调节阀来改变液氮喷射流量,但这种对温度严重不稳定流体进行流量调节的方式,很难做到冷却温度的准确控制,且液氮调节阀的流量调节精细度也十分有限。虽然可以通过加热器进行一些辅助调节,但液氮流体的温度和压力不稳定是无法进行冷却温度精密控制的主要原因。[/size][size=16px] (5)自增压液氮罐的液氮喷射冷却方式作为一种液氮流量调节,往往会因为液氮调节阀开度的变化使得液氮罐在大部分时间内其内部压力向较高方向变化。由于有安全阀进行放气,这往往会造成很多液氮的无效损失。[/size][size=16px] (6)由于在液氮管路中增加了液氮调节阀,调节阀一方面破坏了液氮管路的整体隔热防护,另一方面还需要对调节阀本身进行低温隔热防护。液氮在排出管路上的冷量损失以及受环境温度不稳定的影响,也是较难实现低温精密控制的因素之一。[/size][size=16px] 为了解决冷热温度交变过程中液氮强制冷却存在的上述问题,本文提出了一种采用液氮罐内直接电加热方式的液氮喷射流量调节解决方案,通过液氮罐内压力的精密控制,快速和精密调节液氮喷射流量,由此可很好地实现冷却温度和冷却速度的精密控制。[/size][b][size=18px][color=#339999]2. 解决方案[/color][/size][/b][size=16px] 解决方案所涉及的液氮电加热调压式温度交变控制系统如图2所示,即在密闭液氮罐内直接放置一个电加热器,通过改变此电加热器的加热功率来调节液氮罐内的压力。由于加热功率可以非常精确的进行控制,这使得液氮罐内的压力也可以实现准确调节,因此这种低温介质受控排出的方式可以进行较宽泛的低温区间进行冷却,既可以排出液氮气体,也可以排出液滴和流体,且响应速度快。[/size][align=center][size=16px][color=#339999][b][img=液氮电加热调压式温度交变控制系统,590,322]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/08/202308301119254117_5512_3221506_3.jpg!w690x377.jpg[/img][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#339999][b]图2 液氮压力调节式温度交变控制系统[/b][/color][/size][/align][size=16px] 解决方案中的另一个关键是采用了可编程的分程式PID控制器,即根据温度范围可自动进行加热和制冷控制。控制器具有编程功能,便于周期性的温度交变控制程序的设定。[/size][size=18px][color=#339999][b]3. 总结[/b][/color][/size][size=16px] 综上所述,采用液氮罐内电加热压力调节解决方案,可完全消除目前采用自增压液氮罐存在的罐内压力无法精密调节、喷射液氮温度和流量不稳定和冷却温度无法准确控制等问题,可很好的实现宽泛区间的低温温度精密控制。结合可编程分程PID控制器,可很好的实现高低温冷热交变温度的准确控制。[/size][size=16px][/size][align=center][size=16px][b][color=#339999]~~~~~~~~~~~~~~~[/color][/b][/size][/align]

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