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制冷系统
仪器信息网制冷系统专题为您提供2024年最新制冷系统价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括制冷系统参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的制冷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制冷系统相关的耗材配件、试剂标物,还有制冷系统相关的最新资讯、资料,以及制冷系统相关的解决方案。
制冷系统相关的方案
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
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。
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。
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.
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.
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。
可程式高低温试验箱制冷系统调整
高低温交变湿热试验箱属气候模拟箱,适用于检测各种产品、各种材料或电器、仪器、仪表、电子元器件的在高温、低温或湿热环境下的可靠性、适应性指标的设备。
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。
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!
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。
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。
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。
氦质谱检漏仪汽车空调蒸发器,冷凝器检漏
汽车空调蒸发器置于车内,它属于直接风冷式结构,利用温低压的液态制冷剂蒸发时需吸收大量热量的原理,把通过它周围的空气中的热量带走,变成冷空气送入车厢,从而达到车内降温的目的。汽车空调制冷系统采用的蒸发器有管翅式、管带式和板翅式等几种,上海伯东德国普发Pfeiffer 氦质谱检漏仪 ASM 340成功应用于此行业,下图是上海伯东客户湖北某汽车外资大型企业给东风日产做的汽车空调蒸发器的样品图
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。
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。
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。
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。
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。
皓天鑫150升冷热冲击试验箱有哪些优势
主要技术参数如下:1)工作室尺寸:500×500×600(深×宽×高,mm以下同) 2)储热室温度范围:+50 ~ +150℃ 3)储热室升温时间:室温到+150℃≤30min 4)储冷室温度范围:-55℃~ +10℃ 5)储冷室降温时间:室温到-55℃≤40min 6)冲击温度范围:-40 - +85℃ 7)温度波动度:±0.5℃(恒定状态时) 8)冲击试验箱温度恢复时间:≤5min(-40℃ ~ +125℃范围内) 9)制冷系统:机械复叠式制冷/水冷 10)制冷工质:R404a/R23 11)试样重量: >30kg 12)安装功率:约35KW 13)高低温冲击试验箱满足以下标准: (1)GB2423.22-89-试验Na (2)GJB150.5-86 (3)MIL-STD-810D-503.2等
高低温循环实验箱主要由哪些部份结构组成
高低温循环实验箱主要由以下几个主要结构组成:1. 制冷系统:制冷系统是高低温循环实验箱的核心部分,它由压缩机、冷凝器、膨胀阀、蒸发器等组成。制冷系统的作用是产生冷源,通过制冷剂的循环流动,将箱内的热量传递到箱体外侧,从而实现箱内的温度降低。制冷系统的工作原理基于蒸气压缩制冷技术,通过制冷剂的不断循环和状态变化,吸收和释放热量,从而达到控制温度的目的。制冷系统一般安装在设备的前部,维护和检修时需要专业的技术人员进行。2. 加热系统:加热系统是高低温循环实验箱的另一个重要部分,它由电热管、加热器、温度控制器等组成。加热系统的作用是在高温试验时产生热源,通过加热器的加热,将箱内的温度升高到所需的温度范围。加热系统的工作原理是利用电热元件通电后产生热量,通过空气对流的方式将热量传递到箱体内,从而达到升温的目的。加热系统一般安装在设
恒温恒湿试验箱不降温或降温缓慢的解决文案
设备不降温或降温缓慢的原因制冷系统制冷剂量不足(漏氟)制冷系统管路发生脏堵或冰堵向蒸发器供液的电磁阀损坏膨胀阀的流量过大或过小或损坏
高低温湿热试验箱什么情况下配双级系统,其优势有哪些?
什么的情况下,高低温湿热试验箱会选择双级或单级系统呢?其实这个取决于机器使用条件,负载功率,机器的大小......,什么情况下会建议选择双级系统呢?例如低温需要做-60度时,这情况下,需要配双级制冷系统,设备温湿度才能更稳定的控制。
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。
高低温老化试验箱降不了温的原因及解决方案
高低温老化试验箱无法降温的原因包括制冷系统故障、电源及控制系统故障、通风不良和负载过大。解决方法包括检查并维修制冷系统、电源及控制系统,保持通风良好和控制负载量。预防措施包括定期维护保养、正确操作使用、建立维修保养档案和选择正规品牌和厂家的产品。
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。
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。
电子制冷在线热脱附监测空气中的环己烷
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己烷
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。
电子制冷在线热脱附监测环境空气中的癸烷
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。
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