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双温干式恒温器

仪器信息网双温干式恒温器专题为您提供2024年最新双温干式恒温器价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括双温干式恒温器参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的双温干式恒温器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双温干式恒温器相关的耗材配件、试剂标物,还有双温干式恒温器相关的最新资讯、资料,以及双温干式恒温器相关的解决方案。

双温干式恒温器相关的论坛

  • 干式恒温器选购,你需要知道三点

    干式恒温器由模块和主机构成,一般来说各个厂家同一型号的模块差别不大,主要区别就在干式恒温器主机了。首先要确定干式恒温器是那种的?干式恒温器按主机一般分为加热型,加热制冷型和加热制冷振荡型,可以根据实验的用途来选择;加热型的较为便宜,加热制冷贵一些,加热制冷振荡性,功能较全所以也是最贵的。其次是根据干式恒温器主机的控温范围,控温范围通常有0-100℃和0-150℃两种,前种比较常见,而后种少见,选购时可以根据具体的应用情况选择,0-150℃控温范围大价格贵一些,像一般的实验用不了这么高,就没必要选择这种。最后就要选择模块的规格了,最常见的就是0.5ml,1.5ml,0.2ml,要根据试验的内容和要求来选择处理量,另外要看看温度稳定性是模块在加热时各个部分温度的均匀性,就是各个部分最大温差多少,一般在0.1-0.5℃之间,越低越好。如果实验堆温度要求不是太严格的情况下选0.5就可以了,精度越低价格越高。最高温度是仪器所能达到的最高温度,和控温范围事相关的,一般比控温范围高5到10℃。

  • 干式恒温器温度校准的必备条件

    [color=#333333][b] 干式恒温器温度校准的必备条件:[/b][/color][color=#333333][/color][color=#333333]1.环境要求。我们要求在环境温度15C~25C下进行温度校准。[/color][color=#333333][/color][color=#333333]2.湿度要求。湿度条件要低于85%下进行[/color][color=#333333][/color][color=#333333]3.温度校准最重要的器具之一:国家二等标准温度计(0.1C刻度),而且必须经过权威部门校验过的国家二等标准温度计。(针对模块孔比较大的模块),普通的温度计或没有校准计量过的高精度温度计都不允许。[/color][color=#333333][/color][color=#333333]4.温度校准最重要的器具之二:高精度热敏电阻等传感器,而且必须经过权威部门校验过的高精度热敏电阻等传感器。(针对模块孔比较小的模块)[/color][color=#333333][/color][color=#333333]5.检测要求:国家二等标准温度计和高精度传感器放入模块孔时,必须要求非常好的接触模块,一般都会在孔内加入导热油(耐高温油,通常燃点必须高于200度)和导热硅脂[/color][color=#333333][/color][color=#333333]6.检测方法:拥有厂家提供的完整的温度校准方法和说明 [/color]

  • 半导体恒温器中配件有哪些?

    半导体恒温器中配件比较多,除了压缩机、换热器、蒸发器、膨胀阀等主要配件之外,储液器、油气分离器、干燥过滤器等也是比较重要的,那么,这三种配件在半导体恒温器众的作用有哪些呢?  油气分离器安装在压缩机和冷凝器之间,压缩机的排气是制冷剂和润滑油的混合气体,通过油分离器的较大的腔体减速,雾状的油就会聚集在冲击的表面上,当聚集成较大的油滴后,流向油分离器的底部,并通过回油装置返回压缩机。  半导体恒温器的过滤器的作用是为了防止制冷剂里含有水分或由于不可减少的元素等原因使系统里进入水分,当从冷凝器出来的高温液体进入膨胀阀后,液体的温度会大幅度的下降,一般都在零度以下,这时如果系统里含有水分的话,由于膨胀阀通过的截面很小,就会易出现冰堵的现象,影响系统的正常的运行。  制冷系统中的高压储液器(也称储液筒)是装在冷凝器和膨胀阀之间的,它的功能可归纳为以几个方面,储存冷凝器的凝液,避免凝液在冷凝器中积存过多而使传热面积变小,影响冷凝器的传热效果,在蒸发负荷增大时,供应量也增大,由储液器的存液补给;负荷变小时,需要液量也变小,多余的液体储存在储液罐里。因为出液管是插在液面下,故可防止高压侧的蒸汽和不凝性的气体进入低压侧。同时,储液器也起到过滤和消音的作用,储液器的形式有多种,有单向和双向之分;有一出口和两出口之分;有立式和卧式之分。  半导体恒温器是目前半导体行业制冷加热控温要求中使用比较多的设备,性能的要求不言而喻,所以,建议向专业厂家购买。

  • 恒温器购买

    我实验室计划购买ERM参考样品,保存条件为20摄氏度,我们计划购买一台恒温器,但是搜索了很长时间,一直没有非常适合的,各位如有,请推荐。样品只有两小瓶过大的功率和体积都是浪费。

  • 两种型号全封闭式循环油浴恒温器性能指标考核评价——征求意见

    两种型号全封闭式循环油浴恒温器性能指标考核评价——征求意见

    1. 背景 我们在制作生产高温导热系数测试系统中采用的是稳态测量方法,这种方法要求冷板具有室温附近温度,最关键的是要求冷板的长时间温度稳定性优于0.05℃,这样冷板温度控制就涉及到恒温控制。由于在整个导热系数测试过程中,高温热板(最高可达1000℃)上的热量会通过被测试样传递给冷板,使得冷板温度升高。由此要求对冷板温度进行控制的恒温装置具备两个功能:(1)能提供较大制冷量,能快速消除传递给冷板的热量,使得冷板温度始终保持在室温附近。(2)优良的温度稳定性,使得冷板温度长时间(24小时以上)波动不超过±0.05℃。2. 恒温装置选型 冷却与恒温的方式及手段很多,如半导体制冷控温、压缩机制冷控温和低温介质冷却控温等,但最有效和简便的方式是循环冷却液方式,为此我们选择了循环冷却液恒温器方式来实现冷板的恒温控制。循环冷却液恒温方式最常用的是外循环冷水机,冷却和流动介质为水。尽管循环冷水机的制冷量足够大可以满足冷却要求,但循环冷水机的温度稳定性较差,一般温度波动都在±0.1℃以上,这显然不能满足冷板恒温要求。 为此,我们最终选用了具有冷热功能的循环油浴,循环油浴既有较大的制冷功率和泵压,能够快速带走冷板上的热量,同时也具有很高的温度稳定性,温度波动一般都小于±0.05℃。3. 循环油浴恒温器考核 为了确定最终选用那种循环油浴恒温器,我们购置了两个厂家具有近似技术指标的循环油浴恒温器,它们分别是优莱博公司Presto系列动态温度控制系统中的A40高低温动态温度控制系统和胡博公司Unistat系列高精度动态温度控制器中的tango nuevo循环恒温器。 http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/01/201601101540_581467_3384_3.jpgJULABO公司Presto A40循环恒温器http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/01/201601101542_581469_3384_3.jpgHUBER公司tango nuevo循环恒温器下表是这两款恒温器的主要技术指标:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/01/201601101544_581470_3384_3.png为了更好的确定最终选定那种型号的恒温器与水冷板配套,我们计划对这两款恒温器进行多项性能指标的对比考核,目前主要需要考核的是温度稳定性,验证两款恒温器是否能长时间的温度稳定性达到±0.05℃指标。其它性能如易操作性、电压稳定性影响等性能也将进行考核。如果有使用机构或个人想进行其它性能参数的考核,欢迎大家提出要求,我们将根据可行性进行考核,并将考核结果一并在此公布,欢迎大家参与。

  • 真空压力控制技术在低温恒温器高精度温度恒定中的应用

    真空压力控制技术在低温恒温器高精度温度恒定中的应用

    [color=#990000]摘要:针对低温恒温器中低温介质温度的高精度控制,本文主要介绍了低温介质减压控温方法以及气压控制精度对低温温度稳定性的影响,详细介绍了低温介质顶部气压高精度控制的电阻加热、流量控制和压力控制三种模式,以及相应的具体实施方案和细节。[/color][align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align][align=left][size=18px][color=#990000]1. 引言[/color][/size][/align] 在低温恒温器中,低温介质(液氦和液氮等)温度波动产生的主要原因是沸腾的低温介质顶部气压(真空度)的变化。因此,为了实现低温介质内部的温度稳定,就需要对低温介质顶部的气压进行准确控制。 国内外针对低温恒温器的温度控制大多采用以下三种技术途径: (1)主动控制方式:在浸没于低温介质的真空腔里直接引入加热电路,利用温度计对真空腔温度的实时监测数据,与目标温度值进行比较后来控制加入到加热电路中的电流。 (2)被动控制方式:对低温介质顶部气压进行控制,使低温介质温度稳定。 (3)复合控制方式:复合了上述两种控制方式,在浸没于低温介质的真空腔里直接引入加热控制电路之外,还同时对低温介质上部的气压进行控制。 电阻加热控温方式已经是一种非常成熟的技术,本文将主要针对低温介质顶部气压控制方式,介绍气压控制精度对低温温度稳定性的影响,以及高精度气压控制的实现途径和具体方案。[align=center][img=真空度控制,690,396]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/12/202112080959307199_6660_3384_3.png!w690x396.jpg[/img][/align][align=center][color=#990000]图1 液氦饱和蒸气压与温度关系曲线[/color][/align][size=18px][color=#990000]2. 气压控制精度与温度稳定性关系[/color][/size] 以液氦为例,液氦的饱和蒸汽压与对应温度变化曲线如图1所示。 由图1可以看出,在很小的温度范围内,上述曲线可以用直线段来描述,所以可以得到4K左右的温度范围内,气压大约100Pa的波动可引起1mK左右的温度波动。由此可以认为,如果要实现1mK以下的波动,气压波动不能超过100Pa。[size=18px][color=#990000]3. 顶部气压控制的三种模式[/color][/size] 低温介质顶部气压控制一般采用三种模式:电阻加热、流量控制和压力控制。[size=16px][color=#990000]3.1 电阻加热模式[/color][/size] 在低温恒温器的恒温控制过程中,电阻加热模式是在低温介质中放置一电阻丝加热器,如图2所示,真空计检测顶部气压变化,通过PID控制器改变加热电流大小来调节和控制顶部气压,将顶部气压恒定在设定值上。从图2可以看出,电阻加热模式比较适合增加顶部气压的升温控温方式,但无法实现减压降温。[align=center][color=#990000][img=真空度控制,690,569]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/12/202112081000054776_8294_3384_3.png!w690x569.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#990000]图2 电阻加热模式示意图[/color][/align][size=16px][color=#990000]3.2 流量控制模式[/color][/size] 流量控制模式是一种典型的减压降温模式,如图3所示,真空泵按照一定抽速连续抽取低温恒温器来降低顶部气压,真空计、电动针阀和PID控制器构成闭环控制回路,通过电动针阀调节抽气流量使顶部气压准确恒定在设定真空度上。由此可见,流量控制模式比较适合降低顶部气压的降温控温方式,但无法实现增压升温。[align=center][color=#990000][img=真空度控制,690,504]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/12/202112081000399321_2525_3384_3.png!w690x504.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#990000]图3 流量控制模式示意图[/color][/align] 另外流量控制模式中,真空泵的连续抽气使得低温介质的无效耗散比较严重。[size=16px][color=#990000]3.3 压力控制模式[/color][/size] 压力控制模式是一种即可增压也可减压的控温模式,如图4所示,当采用真空泵抽气时为减压模式,当采用增压泵时为增压模式,由此可实现宽温区内温度的连续控制。所采用的调压器自带一路进气口(大气压),结合真空泵在对顶部气压进行恒压控制的同时,可有效避免低温介质的大量无效耗散。[align=center][color=#990000][img=真空度控制,690,518]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/12/202112081000533816_3012_3384_3.png!w690x518.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#990000]图4 压力控制模式示意图[/color][/align] 另外,这里的增压方式也可以采用低温介质中增加电加热器来实现。[size=18px][color=#990000]4. 其他实施细节[/color][/size] 在上述三种控制模式实施过程中,还需特别注意以下细节: (1)真空计的选择 真空计是测量顶部气压变化的传感器,是决定低温恒温器温度控制稳定性的关键,所以一定要选择高精度真空计。 目前高精度真空计一般为电容薄膜规,一般整体精度为0.2%。 如前所述,在液氦4K左右的恒温控制过程中,要求气压波动不超过100Pa,及±50Pa,如果对应于100kPa的气压控制,则真空计的精度要求需要高于±0.05%。由此可见,对于温度波动小于1mK的恒温控制,还需要更高精度的真空计。 (2)PID控制器的选择 在恒温控制过程中,PID控制器通过A/D转换器采集真空计的测量值,计算后再将控制信号通过D/A转换器发送给执行器(电动针阀、调压器和加热电源等)。为此,要保证能充分发挥真空计的高精度和控制的准确性,需要A/D和D/A转换器的精度越高越好,至少要16位,强烈建议选择24位高精度的PID控制器。 (3)调压器的配置 调压器是一种集成了真空压力传感器、控制器和阀门的压力控制装置,但真空压力传感器的精度远不如电容薄膜规,控制器精度也比较低。为此在使用调压器时,要选择外置控制模式,即采用电容薄膜规作为控制传感器。 另外,需要特别注意的是,调压器中控制器的A/D和D/A转换器精度较低,因此对于高精度和高稳定性的顶部气压控制而言,不建议采用控压模式,除非采用特殊订制的高精度调压器。[hr/]

  • 干式恒温器注意事项

    [align=left][color=#333333](1)每次使用前和使用以后,必须用棉签沾蒸馏水清洗模块的锥孔,以保证试管与锥孔壁接触充分。[/color][/align][align=left][color=#333333](2)在设置新的温度过程中,本机系统是仍然按照上次设定的温度值运行,直至SV窗口闪烁数字停止。[/color][/align][align=left][color=#333333](3)如果显示温度(PV)与第三方测量温度相差0.1℃以上时,本机保管人进行温度误差校正。[/color][/align][align=left][color=#333333](4)在使用仪器的过程中,禁止按压(校准/ADJ)键。[/color][/align][align=left][color=#333333](5)如果使用在4℃恒温4小时以上的实验操作以后,必须清除模块冷凝水。方法是:拔下电源插头切断电源,然后拧开模块上两个黑色旋钮,取出模块,用软布清除各个接触面的冷凝水,然后再将模块安装复位[/color][/align][align=center][color=#333333] [/color][/align]

  • 【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。

  • 干式恒温器的故障分析及处理方法

    [b]1、按键不起作用[/b]    有可能原因:按键损坏    处理方法:找供应商或者厂家更换[b]2、打开电源开关后显示屏不亮[/b]    有可能原因:1、电源未接通     2、熔断器烧毁   处理方法:1、接通电源    2、更换熔断器[b] 3、模块不加热[/b]   有可能原因:加热管损坏   处理方法:更换加热管

  • 引起台式恒温恒湿试验箱出现干烧报警的原因

    引起台式恒温恒湿试验箱出现干烧报警的原因

    [b][url=http://www.linpin.com/]台式恒温恒湿试验箱[/url][/b]在工作的温湿度自然环境时,出现了干烧报警的情况,这是设备的空气加湿器内的太热过载保护器检测到发热管温度大于我们设置的标准温度,从而传送过热数据信号到控制板上,造成控制板把干烧的报警传送出去,引起了关机情况。接下来我们一起来看看什么引起该设备干烧报警的?  1、设备的加湿系统供水出现问题  这个情况是指设备内的供水系统没有按正常给空气加湿器供应水,这样一来空气加湿器内发热管开展加温,很快导致干烧警报的出现,加湿供水问题又分成:[align=center][img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/06/202306151546359842_4361_5295056_3.jpg!w690x690.jpg[/img][/align]  1)空气加湿器供水电源开关毁坏或是遭受影响   空气加湿器是不是加温,是由空气加湿器水道的浮球液位计来操纵的,当空气加湿器内水位线做到一定部位,浮球液位计抵达限制,传出液位仪抵达数据信号给控制板,控制板得出加温数据信号,发热管刚开始加温。当浮球液位计毁坏或是因脏污粘附在表层时,没法一切正常工作中,会出現误警报,这时必须拆换新的浮球液位计或是拆下来浮球液位计开展清理。  2)台式恒温恒湿试验箱内的离心水泵突然不在运行了   供水离心水泵不在转行,有可能是离心水泵被毁坏,必须立即拆换新的离心水泵;也有可能是离心水泵控制回路出現问题,导致离心水泵沒有了供电系统,因此离心水泵不工作,必须查看离心水泵电源电路,开展检修   2、设备出现过热保护系统出現错误警报  过热保护装置是用于检测发热管溫度的,当过热保护系统毁坏时,没办法按正常检测溫度会导致出现错误警报,则必须拆换新的过热保护装置。  以上是小编分享的引起台式恒温恒湿试验箱出现干烧报警的原因,希望你在使用设备一定要时刻注意观察是否有异常,如有异常有必要的情况下,立刻停机做检查,以免造成设备损坏,产生不必要的成本。今天就到这,感谢你的阅读!

  • 线性恒温恒湿试验箱降温缓慢原因

    按照常规操作线性恒温恒湿试验箱是会设定的时间范围,降温到相应值,但是由于设备使用时间过长,或者操作不当,会引起线性恒温恒湿试验箱降温缓慢的情况。故障主要原因以下:  一.电气系统没有问题,继续检查制冷系统。首先检查两组制冷机组的低温压缩机的排气和吸气压力都较正常值偏低,而且吸气压力呈抽空状态,说明主制冷机组的制冷剂量不足。  二.用手摸主机组压缩机的排气和吸气管路,发现排气管路的温度不高,吸气管路的温度也不低(未结霜),这也说明了主机组的制冷剂缺乏。  三.由于是温度保持不住,观察制冷压缩机在试验箱运行过程中是否能够启动,压缩机在环境试验设备运行过程中都能够启动,说明从主电源到各压缩机的电器线路正常,电器系统方面也没有问题。。

  • 光室恒温和检测器降温,不同厂家有区别吗?

    光室恒温是为了保证光学元件受环境影响最小,防止谱线的漂移检测器致冷主要就降低暗电流的干扰。光室恒温和检测器降温,其最终目的是一致的,瓦里安的光室有35度,检测器有-30度左右,据说也有-7度,不同厂家有区别吗?,技术上有创新吗?是否越低越好(基于检测器降温),而光室恒温是否保持一个最佳范围,如果基于非洲或者北欧等,如何考虑?

  • 恒温恒湿试验箱

    恒温恒湿试验箱用于检测材料在各种环境下性能的设备及试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等制品检测质量之用。 恒温恒湿试验箱可以用来考核和确定电工、电子产品或材料在温湿度循环变化,产品表面产生凝露的湿热环境条件下贮存和使用的适应性。恒温恒湿箱满足GB/T 2423.1-2008试验A《低温试验方法》; GB/T 2423.2-2008试验B《高温试验方法》;GB/T 2423.3-2006试验C《恒定湿热方法》;GB/T 10586-2006《湿热试验箱技术条件》等国家标准进行设计制造,可进行各种高低温湿热环境试验。设备技术优势1.最新优化设计,占地空间小,不受地域空间限制,并采用大视窗观察窗口,试验产品状态可视化更强。2.采用抽屉式大容量水箱,试验时间长,并易拆卸清洗。3.采用 7″TFT真彩LCD触摸屏,比其它屏更大,更直观,操作更简单,运行更稳定。4.试验箱的水路配电盘分离,确保设备稳定可靠安全。5.蒸发器采用水浸查漏方法,查漏彻底,确保设备稳定运行。 6.采用模块化制冷机组,能确保制造质量,且维护替换非常方便。7.可程式恒温恒湿试验机可低温连续有效运行1000小时不结霜。8.多项安全保护措施,故障报警显示及故障原因和排除方法功能显示。

  • 智能双槽恒温水浴箱说明书

    [b][url=http://www.f-lab.cn/general-baths/w614m-2.html]智能双槽恒温水浴箱W614M-2[/url]特色:[/b]前板触摸屏校准功能,使用方便。智能水浴槽具有相关的行业标准。高质量的精确控制和操作设计。性能方便,具有IQ/OQ/PQ验证。MRC恒温数字水浴非常适合进行多种应用,包括细菌检查、食品处理/ QC程序和微生物检测。●易于清洁的不锈钢罐。●易于携带。●槽加热元件防止“加热疲倦”。●独特的设计消除了局部过热。[img=智能双槽恒温水浴箱]http://www.f-lab.cn/Upload/W614M-2.JPG[/img][b]智能双槽恒温水浴箱W614M-2应用:[/b]适合生物,医学,环境学,石化,制药以及食品工业等领域的科研和应用,典型应用包括●样本解冻。●细菌学检查。●试剂变暖。●大肠菌群的测定。●微生物检测。[b][b]智能双槽恒温水浴箱[/b]:[url]http://www.f-lab.cn/general-baths/w614m-2.html[/url][/b]

  • 恒温恒湿试验箱降温慢的故障判断

    恒温恒湿试验箱在操作过程过长的情况下会引起恒温恒湿试验箱降温缓慢的情况,那么如何进行解决呢? 原因一: 1.用手摸主机组R23压缩机的排气和吸气管路,发现排气管路的温度不高,吸气管路的温度也不低(未结霜),这也说明了主机组的R23制冷剂缺乏。 2.由于是温度保持不住,观察制冷压缩机在试验箱运行过程中是否能够启动,压缩机在环境试验设备运行过程中都能够启动,说明从主电源到各压缩机的电器线路正常,电器系统方面也没有问题。 3.电气系统没有问题,继续检查制冷系统。首先检查两组制冷机组的低温(R23)级压缩机的排气和吸气压力都较正常值偏低,而且吸气压力呈抽空状态,说明主制冷机组的制冷剂量不足。 原因二: 1.未确定故障原因,结合试验箱的控制过程进一步确认故障原因,该试验箱拥有两套制冷机组。 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。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,便会出现如图3所示的故障现象。 对该故障现象的分析和判断基本上是有易至难,先“外"后“里",先“电气"后“制冷"的脉络进行分析和判断的,熟悉和了解试验箱的原理和工作过程是分析故障判断故障的基础。

  • 各位DX,恒温恒湿试验箱做低温试验时要不要除霜?

    各位实验室前辈,恒温恒湿试验箱做低温试验时要不要除霜?新购的一台恒温恒湿试验箱,低温(-40度)时总是有继电器不停吸合关闭,平均1秒1次,咔咔得听着烦心,厂家人说是在除霜。 不知道各位前辈的试验箱是不是这样?

  • 解析恒温水浴锅常出现的问题

    解析恒温水浴锅常出现的问题  1、使用时必须先加适量的洁净自来水于锅内,也可按需要的温度加入热水,以缩短加热时间。  2、接通电源,选择温度。  3、配备电子式恒温器时,将“温度旋钮”顺时针调节到所需要的温度,此时为加热状态,绿色指示灯亮。当加热到所需温度时,红色指示灯亮,此时为恒温状态。  4、配备数显表头时,计数器最大位为十位数,按操作符号为增数,按操作符号为减数。红绿灯随体内温度的变化而转换。同样,绿灯是指示加热器工作,红灯为恒温。  5、使用恒温水浴锅须经过加热、恒温两次以上才能达到正确的温度精度(必须全部封盖、封圈后才能达到)。  6、工作完毕,将温控旋钮、增减器置于最小值,切断电源。  7、如果要恒温水浴锅内水温达100℃,作沸水蒸馏用时,可将调节旋钮调至终点。  8、加水不可太多,以免沸腾时水量溢出锅外,  9、恒温水浴锅内水量不可低于二分之一,不可使加热管露出水面。以免烧坏,造成漏水,漏电。  10恒温水浴锅使用时必须将三眼插座有效接地线

  • 【分享】实验室仪器中英对照

    [font=宋体] 恒温干燥器/恒温恒湿器 Drying Ovens/Humidity Chambers 送风定温恒温器 Forced Convection Constant Temperature Ovens 惰性气体恒温器 Inert Gas Ovens 精密恒温器 Precision Constant Temperature Ovens 洁净烘箱(洁净干燥箱) Clean Ovens 送风定温干燥器 Forced Convection Constant Temperature Drying Ovens 空气幕送风定温恒温器 Forced Convection Ovens With Air Curtain 定温干燥箱 Constant Temperature Drying Ovens 角形真空定温干燥器 Vacuum Drying Ovens 恒温恒湿器 Constant Temperature and Humidity Chambers 流水线设备 In-Line System for Underfill Adhesive and Encapsulation 干燥架 drying rack[/font]

  • 高低温恒温高低温恒温循环器安装说明

    高低温恒温高低温恒温循环器是无锡冠亚利用制冷加热控温技术生产的控温设备,高低温恒温高低温恒温循环器温度范围从-120℃至350℃,控温范围比较广,那么,其安装的时候需要注意什么呢?  由于高低温恒温高低温恒温循环器是被用于连接反应器进行控温的,切不可随意安装,如果随意安装将会大大的影响高低温恒温循环器的控温效果,影响控温结果,导致生产的产品出现问题也无法得知将错就错,甚至可能发生更大事故。  由于高低温恒温循环器在控温产品耐高温时表面会有高温,这时如果有人员靠近的话就很容易产生烫伤或者周围有其它的设备,如果的设备具有易燃性就很容易引起火灾,照成不必要的麻烦。  所以在高低温恒温高低温恒温循环器的时候要注意与其他设备或者墙面的距离,建议能留一米左右的安全距离。高低温恒温循环器在安装时建议能够在与海平面水平的台面上,如果无法测量是否与海平面平行,可以拿一杯水或者更专业一点用水平仪设备来检测。用水平仪设备检测的检测结果显然是会更加的准确,具体选择什么方法到时候就要看客户自己的选择了。  高低温恒温循环器请尽量选择避免阳光直射的场所,因为高低温恒温循环器内装有水箱,长期的被太阳直射会把水箱里的水蒸发掉。水箱中没有水的情况下使用高低温恒温循环器也是相当的危险的。这相当于用火烧干锅,用不了多久设备就会有问题。而且高低温恒温循环器在控温时太阳光的直射也会影响控温结果,因为太阳光可以在控温中把高低温恒温高低温恒温循环器中的一部分水蒸气带走影响控温结果。  高低温恒温高低温恒温循环器的安装建议按照安装说明书进行安装,不会安装的可以联系高低温恒温高低温恒温循环器相关厂家,寻求技术指导。

  • 恒温培养箱管路结霜

    恒温培养箱管路结霜

    今年夏天温度非常高,基本在35度以上。 7月18日恒温培养箱在培养BOD5的时候,后面的制冷管路出现结霜现象。关机两小时后,重启就正常了。 7月24日晚间,室温达到了38度,又结霜了,关机15min后,霜化掉,重启,30min后结霜了。 由于不懂仪器的使用,在此请教大家一些仪器的机理和注意事项。[img=结霜了,690,961]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707251130_01_3192150_3.jpg[/img]

  • 半导体热沉恒温台降温效果差原因说明

    半导体热沉恒温台是半导体行业进行控温的设备之一,如果降温效果不好的话,就会影响无锡冠亚半导体热沉恒温台的使用,那么有哪些因素影响半导体热沉恒温台的降温效果呢?  这种情况的发生和半导体热沉恒温台冷量损失大有关。由于半导体热沉恒温台设备、管路的隔热厚度不够或隔热层受到损坏,导致半导体热沉恒温台冷量损失增大,影响降温效果。在半导体热沉恒温台运行中,一旦发现隔热层外表面有湿润或结霜的部位,就说明半导体热沉恒温台隔热材料的厚度不够或已经受潮,这时要及时增加或更换半导体热沉恒温台隔热材料。此外,半导体热沉恒温台蒸发器水箱盖不严密,空气处理室或密封门封条损坏,送风管道及房间门窗泄漏等。都会使冷量损失增大,要及时采取应对措施。  每一台半导体热沉恒温台安装的时候,在蒸发器以及管道上都会包一层保温棉,以防冷量损失。如果半导体热沉恒温台机组在制冷速度慢的情况下,企业先要检查管道隔热层的厚度是否不够,或者隔热层是否有损坏。一定要记得包保温棉,并且保证厚度足够!  检查半导体热沉恒温台 制冷系统中是否存在空气。在安装半导体热沉恒温台时,不管是机组内部,还是水泵,或者是管道,不可以存在有空气,哪怕只有一点点空气,那半导体热沉恒温台是无法正常运行的。此外,水泵的内部有一层膜,安装前一定要记得全部撕掉。不然,水没有办法流通或者流通很慢,直接影响半导体热沉恒温台 运行。    检查半导体热沉恒温台压缩机的运动部件是否有磨损,或者是间隙增大,导致输气量下降。压缩机是半导体热沉恒温台 的心脏,压缩机一旦出现问题,半导体热沉恒温台无法运转。因此,压缩机的定期检查及保养工作不可忽略。  半导体热沉恒温台压缩机效率差也是一方面原因。半导体热沉恒温台在长期运行中,运动部件的磨损、配合间隙增大或密封不严,都会使压缩机实际输气量下降,制冷量减小。要检查制冷压缩机。如果维修不好要及时更换。系统内有空气也会导致这一情况的发生。这时排气压力、温度升高,耗电量增加,制冷量下降。    半导体热沉恒温台的降温效果和各个因素息息相关,在运行无锡冠亚半导体热沉恒温台的时候尽量避免这些故障为好。

  • 恒温恒湿箱该如何除湿呢?

    恒温恒湿箱该如何除湿呢?

    恒温恒湿箱溫度系统软件分成增湿和去湿2个分系统。[align=center][img=,348,348]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/01/202101211424246887_6693_1037_3.jpg!w348x348.jpg[/img][/align]  增湿方法一般选用蒸气加湿式,将要底压蒸气立即引入恒温恒湿箱内增湿。这类增湿方式增湿工作能力,速度更快,增湿操纵灵巧,特别是在在减温时非常容易完成强制性增湿。  去湿方法有二种:机械设备致冷去湿和干躁去湿。  机械设备致冷去湿的去湿基本原理是将蒸发冷却到含湿量下列,使超过饱和状态含湿量的水蒸气凝固溶解,那样就减少了环境湿度。空气干燥器去湿是运用打气泵将恒温恒湿箱内的气体抽出来,并将干躁的气体引入,另外将潮湿空气送进可循环利用的干躁开展干躁,干躁完后又送进恒温恒湿箱里,这般不断循环系统开展去湿。如今绝大多数试验箱选用前一种去湿方法法,后一种的去湿方式,能够使含湿量做到0℃下列。适用有特别要求的场所,但价钱偏贵。

  • 试验不稳——恒温恒湿试验箱影响降温之处

    试验不稳——恒温恒湿试验箱影响降温之处

    在试验之前,操作人员会根据试验要求安排所有的准备工作。关于环试设备——[url=http://www.linpin.com.cn/][u][color=#0000ff]恒温恒湿试验箱[/color][/u][/url]从外到内的检查以及内部所需调试的数据,在这一个个检查当中都按照规定标准进行运作。一切试验工作做到万事俱备,可在此刻出现了试验过程中因为什么情况而导致降温缓慢,出现该问题需要采取怎样有效的措施?[align=center][img=,348,348]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/10/201810220905004719_512_1037_3.jpg!w348x348.jpg[/img][/align]1、对恒温恒湿试验箱降温速率变慢的情况,应当检查一下温控系统周围的冷凝器,是否因为堆积的灰尘过多而导致的,如是的话,应当定期进行清洁处理 2、检查是否因为制冷系统中两组机组的排气与吸气的压力是否与正常值偏低的情况,其吸气压力呈现抽空状态的话,则就说明了主制冷机组的制冷剂量不足的情况 3、观察其内部风机在运转过程中是否能够启动 4、恒温恒湿试验箱所处环境温度是否过高,过高的话应当将其降温的一切方法使出,以此达到降温效果 5、检查试验箱工件是否为其带点测试状态而且测出了带点测试时候的工件发热量,其发热量在300W范围值内的话,则没有影响 如超过的话,则会影响到温度降温速率。  以上5处都是影响恒温恒湿试验箱降温速率的问题,根据标准规定进行处理。试验过程中发生的一切问题都会影响到试验的正常进行,同样影响了试验时间成本与预算成本,请各位用户根据实际情况出发,定期的日常维护保养措施不可少。

  • 双岐杆菌是如何在喷雾干燥中存活的

    [b][font=微软雅黑]双歧杆菌[/font][/b][font=微软雅黑]在食品工业中,喷雾干燥是一种生产率高、操作费用低的工艺,是普遍采用的制备干燥、稳定、体积小的食品或食品添加剂的方法之一。此外,还可用用保护和浓缩微生物。[/font][font=微软雅黑]许多人还报道了用喷雾干燥制备发酵用于生产发酵乳制品或作为提高奶酪风味的附加物。然而,微生物对喷雾干燥的温度及脱水很敏感。因此,如果喷雾干燥应用于发酵剂制备注意微生物的存活率。[/font][b][font=微软雅黑]双歧杆菌[/font][/b] [font=微软雅黑]Bifidobacterium是1899年由法国学者Tissier从母乳营养儿的粪便中分离出的一种厌氧的革兰氏阳性杆菌,末端常常分叉,故名双歧杆菌。双歧杆菌分布在胃肠的数量随年龄阶段的增长而减少,分布多的是母乳营养儿。已经发现,双歧杆菌有32个亚型,含有双歧杆菌的生物制剂多达70种。婴儿双歧杆菌占总肠道菌的百分之六十,60岁以上老人双歧杆菌只占百分之七点九。[/font][b][font=微软雅黑]双歧杆菌[/font][/b][font=微软雅黑]形态很不一致的杆菌,0.5~1.3 μm×1.5~8μm,常呈弯、棒状和分支状。单生、成对、V字排列,有时成链,细胞平行成栅栏状,或玫瑰花结状。偶尔呈膨大的球杆状 。[/font][align=center][img]https://img69.chem17.com/9/20190409/636904143730081616114.png[/img][/align][b][font=微软雅黑]双岐杆菌[/font][font=微软雅黑]药理作用:[/font][/b][font=微软雅黑]治疗便秘[/font][font=微软雅黑]、[/font][font=微软雅黑]肿瘤防治[/font][font=微软雅黑]、[/font][font=微软雅黑]保护肝脏[/font][font=微软雅黑]、[/font][font=微软雅黑]防治心血管疾病、改善乳糖消化[/font][font=微软雅黑]等[/font][b][font=微软雅黑]双岐杆菌[/font][color=#000000][font=微软雅黑]营养食品作用[/font][/color][color=#000000][font=微软雅黑]:[/font][/color][/b][font=微软雅黑]促吸收[/font][font=微软雅黑]、[/font][font=微软雅黑]抗衰老[/font][font=微软雅黑]、[/font][font=微软雅黑]防治疾病[/font][font=微软雅黑]。[/font][font=微软雅黑]如此重要的[/font][b][font=微软雅黑]双岐杆菌[/font][/b][font=微软雅黑]是如何在喷雾干燥中存活的呢?[/font][font=微软雅黑]双岐杆菌在喷雾干燥的存活情况和载体有很大的关系;有研究表明,双歧杆菌分别与含有明胶、树胶和可溶性淀粉的载体一起喷雾干燥,结果发现喷雾干燥后双歧杆菌的存活因其载体种类不同而不同。[/font][font=微软雅黑]很大程度上取决于所用的载体。比较不同的载体浓度对存活的影响。发现双歧杆菌在与明胶、树胶或可溶性淀粉喷雾干燥后存活率高。经喷雾干燥后双歧杆菌表现大存活,温度升高则失活升高,然后温度升高引起的失活程度因所用载体不同而不同。已有研究表明,采用可溶性淀粉程度大,采用脱脂乳则小。[/font]

  • 恒温恒湿试验箱的作用及保养方法

    恒温恒湿试验箱也称恒温恒湿试验机、恒温机或恒温恒湿箱,主要用于检测材料在各种环境下性能的设备及试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。恒温恒湿试验箱适合电子、电器、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等制品检测质量之用。 恒温恒湿试验箱的加湿器的检查与保养应每月更换一次,确保水质清洁,加湿水盘应每一个月清洗一次,确保水流顺畅。恒温恒湿试验箱检查超温保护器恒温恒湿试验箱运转时,超温保护之设定最高值加20℃~30℃。试验箱内之温度升至超温保护之设定点时,加热器之供电即停止,若长时间运转及无人看管,运转前请务必确实检查超温保护器。 恒温恒湿试验箱的冷凝器上的灰尘定期每月清理一次,利用真空吸尘器将冷凝器散热网片上附着之灰尘吸除或利用高压空气喷除灰尘。恒温恒湿试验箱湿球水位之检查与调整积水筒水位不可过高,使水溢出积水筒或过低使湿球测试布吸水不正常,影响湿球的准确性水位大约保持六分满即可。恒温恒湿试验箱湿球测试布之更换当测试布表面不干净或变硬,或于做完温度控制后,继续做温湿球度控制前都必须更换测试布。

  • 【原创】恒温恒湿箱不制冷原因分析及恒温恒湿试验箱故障解决方案

    恒温恒湿箱不制冷原因分析及恒温恒湿试验箱故障解决方案恒温恒湿箱不制冷原因分析及恒温恒湿试验箱故障解决方案 首先看恒温恒湿试验箱是否长时间在低温下运行,当可程序恒温恒湿试验箱完成低温运转时,蒸发器结冰的现象,最好温度在60℃时实行干燥处理约30分钟后再打开箱门,这时可以解决恒温恒湿箱不制冷的问题。恒温恒湿箱电器,电路方面是否运行正常。由于是恒温恒湿箱的温度保持不住,观察制冷压缩机在试验箱运行过程中是否能够启动,压缩机在环境试验设备运行过程中都能够启动,上海发瑞仪器说明从主电源到各压缩机的电器线路正常,电器系统方面也没有问题。 电气系统没有问题,再检查制冷系统。首先检查两组制冷机组的低温(R23)级压缩机的排气和吸气压力都较正常值偏低,而且吸气压力呈抽空状态,说明主制冷机组的制冷剂量不足。 恒温恒湿箱制冷剂是否缺少,用手摸主机组R23压缩机的排气和吸气管路,发现排气管路的温度不高,吸气管路的温度也不低(未结霜),发瑞仪器告诉你主机组的R23制冷剂缺乏。 分析原因有以下几点: 1.未确定恒温恒湿箱故障原因,结合试验箱的控制过程进一步确认故障原因,该试验箱拥有两套制冷机组。 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。上海发瑞仪器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。 至此,已确认恒温恒湿试验箱生产故障的原因是主机组的低温(R23)级机组的制冷剂R23泄漏。对制冷系统进行查漏,用检漏仪和肥皂水相结合的方法检查,发现一热气旁通电磁阀的阀杆裂了约1cm的细缝。更换此电磁阀,对系统重新充氟,系统运行正常。发瑞仪器告诉你由于上文可以看出,对该故障现象的分析和判断基本上是有易至难,先“外"后“里",先“电气"后“制冷"的脉络进行分析和判断的,熟悉和了解试验箱的原理和工作过程是分析故障判断故障的基础。

  • 检查线性恒温恒湿试验箱超温保护装置是否损坏

    检查线性恒温恒湿试验箱超温保护装置是否损坏超温保护装置是保证线性恒温恒湿试验箱运行中的设备温度超过额定温度值时安全运行的必备保护之一,如果线性恒温恒湿试验箱运行时测定的温度超过设定时,超温指示灯闪烁,声光报警,继电器控制主机停机。以防止试验箱异常升温,导致燃烧爆炸、设备损坏,严重影响生产和危及职工生命安全一系列重大事故发生。如何判断试验箱是否是正常情况引起的超温保护呢?检查方法如下:(1)用万通表测量电机线的两端的电阻,检查是否正常;(2)检查固态继电器是否损坏; 检查仪表是否损坏; 检查温度传感器是否损坏;(3)检查超温保护器的AU1指示灯是否点亮,如果有亮则表示箱内温度超过报警值,超温报警值是否设定不合理,调低,调高即可;(4)检查线性恒温恒湿试验箱风机是否转动;将机器处于运转状态,打开箱门,观察风机是否有运转;如果看不到风轮转动,且有可能为马达卡死等原因造成见机不转,箱内超温;

  • 恒温恒湿试验箱试验稳定性说明

    恒温恒湿试验箱试验稳定性说明

    原文来源:恒温恒湿试验箱试验稳定性说明   [b]恒温恒湿试验箱[/b]作为模拟高温、低温以及恒定温度的试验设备,每次进行试验处理都要求极高的稳定性以及极高的数据准确度,稳定性能够使得试验正常进行。生产恒温恒湿试验箱的厂家在其箱体做出了独特的设计以及对试验顺利进行计划了一系列的试验要求,为了试验箱能够稳定的得出准确试验数据,做出了相关的调试要求。  在日常的使用中,非常多的使用者会根据其说明书或是根据自己所计划的方式进行操作,更好地操作其试验箱以此达到最佳的工作状态。恒温恒湿试验箱的稳定性与其制冷系统都是密切相关的联系,对于箱体内的每一个系统结构与所用的各个配件都要求匹配完美。在试验箱中的单级制冷循环一般都是采用其中温制冷剂R404A,且实际箱内所呈现的最低温大概是为-36.5℃,从而是通过其压缩机的蒸发压力,将其最低温度降至到-50℃。如果是需要降至最低温则是采用其复叠式的制冷循环,这将可保证其恒温恒湿试验箱的制冷稳定状态。试验箱的制冷系统与其压缩机是相辅相成的,从而在一个状态中都是相互作用的。  稳定性的处理中,制冷系统关系到恒温恒湿试验箱的降温以及降湿效果。所以在试验箱的每个系统进行设定以及启动的时候,所产生的不同效果,在相互作用以及合理的操作下,采用相互配合的状态以此达到最为理想以及最为稳定性的效果。

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