时间压力测试装置

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时间压力测试装置相关的厂商

  • 至茂电子科技有限公司(艾克斯电源 IUX.Power)是一家专注于节能、高效电源产品及特种电源设计研发、生产、销售和服务为一体的高科企业。公司已通过ISO9001体系认证;研发团队由国内外资历较深的高级工程师组成,公司积累了雄厚的技术力量和研发经验并与业内资历较深的国内外相关公司合作,引进全新的设计开发理念后,技术逐步领先!我们主要产品有:1、变频电源(单相、三相)、船用岸电电源、程控变频电源、大功率稳压电源、调压器。2、直流电源、程控直流电源、大功率直流稳压稳流电源、开关式直流电源、直流恒流电源。3、交流负载箱、直流负载箱、交直流负载箱(阻性、感性、容性,包括智能通讯式)。4、交流恒流源、可编程交流恒流电源。5、电气开关测试装置、UL/GB开关测试负荷。6、新能源汽车充电桩测试装置。产品远销美国、加拿大、印度、菲律宾、韩国、巴西、巴基斯坦、台湾等多个国家及地区。
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  • 环球君业(北京)科技有限公司是环球(香港)科技有限公司的子公司,油田勘探开发部销售粘度计、流变仪、渗透性堵塞仪、虑失仪、滑块摩阻仪、固相含量测定仪、高温滚子炉、高温高压腐蚀测定仪、动态线性膨胀仪、润滑仪、电阻率测试仪、电稳定性测定仪、毛细管吸入时间测定仪、高温高压稠化仪、钻井液分析设备、油井水泥分析设备、岩心分析测试设备、激光粒度分布仪、电位仪、高压柱塞泵、高温高压养护釜、水泥抗压强度测试仪、超声波水泥分析仪、静胶凝强度测定仪、水泥膨胀测试装置、水泥渗透率测试仪、气窜分析仪、恒速搅拌器、搅拌式失水仪、岩心钻机、岩心切片机、岩心孔隙度测试仪储藏渗透率测定仪、动态虑失及地层伤害评价系统、润滑评价系统、激光散射颗粒度分析测试仪、高精度纳米级的颗粒测量仪、纳米粒度电位分析仪等产品专业生产加工的公司,拥有完整、科学的质量管理体系。环球(香港)科技有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。
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  • 华翔世达地处中新苏州工业园区,是集设计、科研、销售及技术服务于一体的高科技型企业。产品销往全国各大城市的大专院校、科研单位及生产企业。公司在努力提高产品质量、强化科学管理的同时,扩大研究机构,集聚各方有识之士,培养高技术与现代化管理的复合型人才,并与多家企事业单位建立联系。热诚欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈业务。 公司本着“高品质、低价格、狠服务”的经营理念,公司业务涉及材料、精细化学、石油化工、煤化工、环保、新能源、生物医药等行业,并为以上诸多领域提供各种量身定制的实验装置、反应装置、测试装置、反应系统、自动控制系统等。公司的产品丰富,目前主营:程序升温控制仪、多路气体流量控制仪、微型液体蒸发仪、固定床催化剂评价装置、流化床催化剂评价装置,可以搭建各类自动化控制平台装置。 公司积极强化危机意识,营造创新氛围,制定创新机制,全员参与创新,同时,领导以身作则,完善激励机制。华翔世达拥有产品自主研发团队,组成成员具有多年的工程结构、精细模具设计、自动化、机械电子等相关领域方面的理论基础和实践经验,可以为客户提供完善的产品和服务。
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时间压力测试装置相关的仪器

  • 单体燃烧测试装置 400-860-5168转1567
    单体燃烧测试装置技术参数: 对试样的燃烧性能的评估采用以下参数: a)、在取样管道中测量氧气的损耗,进而推导得出的燃烧增长指数FIGRA和热释放量THR; b)、在取样管道中测量烟气的光衰减,进而推导得出的烟气生成指数SMOGRA和总产烟量TSP; c)、观察得到的横向火焰传播LFS,如火焰传播达到1.5m× 1.0m的试样长翼边缘的所需时间; d)、熔化滴落物和颗粒 单体燃烧测试装置符合标准: EN 13823、GB/T 20284 单体燃烧测试装置配置: 整个试验设备包括燃烧试验室、控制室、小推车、排烟管道、数据收集分析装置、燃气供应控制装置。样品是安装在一个小推车上,其内安装有两块相互垂直的不燃板。点火源是一置于小推车上垂直角落里的31kW的丙烷直角沙盒燃烧器(边长为250mm,高为80mm)。试验在高2.4m,面积为3m× 3m的燃烧室内进行,房间顶部有连接取样管道的集气罩和排烟管道,小推车下方有空气自然进出的空间。试验过程中样品的燃烧释放热量和燃烧生成物都要从排烟管道中排出。在排烟管道中设置有综合取样区用于放置传感器和取样管。 在取样管道中测量气体温度、燃烧释放化合物浓度、氧浓度、烟气的光衰减、空气和燃烧生成物的总流量。 单体燃烧测试装置标准配置: 1、标准19机柜装置,包含西门子分析仪表,含氧气、CO2/CO分析模块 2、OXYMAT61氧分析仪采用测量顺磁压力变化的方法来检测气体中氧浓度,范围为0-25%,测量漂移:± 1%FS/周,模拟输出:0/2/4-20mA,最大负载750&Omega ,响应时间:﹤3秒,线性误差:± 0.5% FS,电源:220VAC± 10% 50-60HZ 3、U23非色散红外分析仪,CO 分析仪,范围为0-1%;CO2分析仪,范围为0-10%,测量漂移:± 1%FS/周,模拟输出:0/2/4-20mA,最大负载750&Omega ,响应时间:﹤3秒,线性误差:± 0.5% FS,电源:220VAC± 10% 50-60HZ 4、数据采集板卡1块,可采集温度、气体压差以及气体分析仪数据等 5、不锈钢双向测速探头,配合微压差传感器等风速探测装置1套 6、K型热电偶,探测烟道气体温度1套 7、配备气体采集探头装置1套,采用PTFE管路连接,可采集腐蚀性气体 8、除湿冷阱、气体稳流及稳压装置、气体采集泵装置1套,同时配备PTFE软管连接 9、质量流量控制器装置1套,配备减压阀、回火阀等气体燃烧装置装置 10、标准推车1个,含主燃烧器和辅助燃烧器各1个 11、标准测试软件,内含校准程序 12、配备电脑及打印机装置各1套 13、用户可选配排烟管路、离心风机等测试装置 14、用户自建燃烧测试房及废气处理装置
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  • SBI单体燃烧测试装置 400-860-5168转1567
    SBI单体燃烧测试装置技术参数: 对试样的燃烧性能的评估采用以下参数: a)、在取样管道中测量氧气的损耗,进而推导得出的燃烧增长指数FIGRA和热释放量THR; b)、在取样管道中测量烟气的光衰减,进而推导得出的烟气生成指数SMOGRA和总产烟量TSP; c)、观察得到的横向火焰传播LFS,如火焰传播达到1.5m× 1.0m的试样长翼边缘的所需时间; d)、熔化滴落物和颗粒 SBI单体燃烧测试装置符合标准: EN 13823、GB/T 20284 SBI单体燃烧测试装置配置: 整个试验设备包括燃烧试验室、控制室、小推车、排烟管道、数据收集分析装置、燃气供应控制装置。样品是安装在一个小推车上,其内安装有两块相互垂直的不燃板。点火源是一置于小推车上垂直角落里的31kW的丙烷直角沙盒燃烧器(边长为250mm,高为80mm)。试验在高2.4m,面积为3m× 3m的燃烧室内进行,房间顶部有连接取样管道的集气罩和排烟管道,小推车下方有空气自然进出的空间。试验过程中样品的燃烧释放热量和燃烧生成物都要从排烟管道中排出。在排烟管道中设置有综合取样区用于放置传感器和取样管。 在取样管道中测量气体温度、燃烧释放化合物浓度、氧浓度、烟气的光衰减、空气和燃烧生成物的总流量。 SBI单体燃烧测试装置标准配置: 1、标准19机柜装置,包含西门子分析仪表,含氧气、CO2/CO分析模块 2、OXYMAT61氧分析仪采用测量顺磁压力变化的方法来检测气体中氧浓度,范围为0-25%,测量漂移:± 1%FS/周,模拟输出:0/2/4-20mA,最大负载750&Omega ,响应时间:﹤3秒,线性误差:± 0.5% FS,电源:220VAC± 10% 50-60HZ 3、U23非色散红外分析仪,CO 分析仪,范围为0-1%;CO2分析仪,范围为0-10%,测量漂移:± 1%FS/周,模拟输出:0/2/4-20mA,最大负载750&Omega ,响应时间:﹤3秒,线性误差:± 0.5% FS,电源:220VAC± 10% 50-60HZ 4、数据采集板卡1块,可采集温度、气体压差以及气体分析仪数据等 5、不锈钢双向测速探头,配合微压差传感器等风速探测装置1套 6、K型热电偶,探测烟道气体温度1套 7、配备气体采集探头装置1套,采用PTFE管路连接,可采集腐蚀性气体 8、除湿冷阱、气体稳流及稳压装置、气体采集泵装置1套,同时配备PTFE软管连接 9、质量流量控制器装置1套,配备减压阀、回火阀等气体燃烧装置装置 10、标准推车1个,含主燃烧器和辅助燃烧器各1个 11、标准测试软件,内含校准程序 12、配备电脑及打印机装置各1套 13、用户可选配排烟管路、离心风机等测试装置 14、用户自建燃烧测试房及废气处理装置
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  • 由于消防水流速很高,消防流量测试装置的测量量程应大于水泵设计流量的2.33倍以上,如果采用普通流量计的话,一般国产的是很难达到要求的,因为国产的流量计一般也就能测10米/S的水流量,流量再大的话就测不了,而且国产的流量计一般精度也就是1.0级。建议选用香港艾伊特品牌的EU-106系列,可达到15米/s,精度可到0.4%,更能满足消防对流量检测装置的要求DN65的管道,测量量程可到47L/SDN80的管道,测量量程可到71L/SDN80的管道,最大测量量程可到71L/SDN150的管道,最大测量量程可到258L/S流量测试装置一般是用来定期测试消防泵的出水能力的,检测消防泵的出水能力是否下降,如果消防泵出水能力下降,就会不能满足消防出水要求。流量测试装置的口径一般应该与水泵出水口的口径相同或者相近,不可差别太大,一般不要离泵太近,因为刚刚流出水泵的水不稳定,一般建议把消防流量测试装置安装在一段直管的中间。5. 1. 1 1 一组消防水泵应在消防水泵房内设置流量和压力测试装置, 并应符合下列规定:1 单台消防水泵的流量不大于20L/ s 、设计工作压力不大于0 . 5 0 MPa 时, 泵组应预留测量用流量计和压力计接口, 其他泵组宜设置泵组流量和压力测试装置;2 消防水泵流量检测装置的计量精度应为0. 4 级, 最大量程的7 5 % 应大于最大一台消防水泵设计流量值的1 7 5 % 3 消防水泵压力检测装置的计量精度应为0. 5 级, 最大量程的7 5 % 应大于最大一台消防水泵设计压力值的1 6 5 % 4 每台消防水泵出水管上应设置DN6 5 的试水管, 并应采取排水措施
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时间压力测试装置相关的资讯

  • 总站PM2.5切割效率测试装置建设取得重要进展
    p   PM2.5质量浓度监测的准确性高度依赖切割器的切割性能,怎样能证明所切割的是“PM2.5”广为公众关注。近日,中国环境监测总站(以下简称总站)联合中国计量院开展技术攻关,共同设计建设了多通道PM2.5切割效率测试计量标准装置”,并成功实现了测试的业务化应用。 /p p   我国环境保护标准《环境空气颗粒物连续自动监测系统技术要求及检测方法》(HJ653-2013)及美国环保署等国际环境保护机构均要求PM2.5质量浓度监测仪器配套的切割器50%切割粒径(Da50)在(2.5± 0.2)μm范围内、捕集效率几何标准偏差σg在1.2± 0.1范围内,以保障监测目标物是符合定义的“PM2.5”。建设符合计量学量值溯源特性且能实现业务化应用的PM2.5切割效率测试装置,一直是大气环境监测研究工作的重点和难点。总站和中国计量科学研究院加强技术合作,共同设计建设了多通道PM2.5切割效率测试计量标准装置”,通过发生可溯源到我国计量基标准的标准空气动力学粒径的PSL粒子(GBW13642 ~ 13649),并采用气溶胶粒径谱仪对切割前后的PSL小球数量浓度进行测定,拟合反S型曲线,计算被测切割器Da50和σg。 /p p   经过反复设计修改、测试和优化,解决了大粒径粒子发生困难、上下游一致性不稳定等技术问题,总站于2020年初完成系统建设,并开展了系统稳定性、上下游一致性和多个旋风式切割器切割性能的测试。测试结果表明该套系统具有测试时间短(3小时内完成一次8粒径测试)、一致性好等优点。与单/多分散发生器发生氯化钾等粒子、飞行时间空气动力学粒径谱仪测试等方法相比,该系统测试的动气动力学直径结果可通过标准粒子直接溯源到我国的计量基标准,具有计量溯源性完整的优点。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/f34dd08d-2855-49f6-9b55-a775f9795507.jpg" title=" 图1.jpg" alt=" 图1.jpg" / /p p style=" text-align: center "    span style=" font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai " 某品牌旋风式切割器切割效率曲线图(Da50=2.52μm,σg16=1.14,σg84=1.21) /span /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/bcdb99b0-5d5e-44e2-99cc-72ea6de1c8ed.jpg" title=" 图2.jpg" alt=" 图2.jpg" / /p p style=" text-align: center "    span style=" font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai " 生态环境监测计量中心工程师开展装置调试与切割器测试 /span /p p   下一步,总站将依托该装置开展国家环境监测网常用中低流量PM2.5切割器性能测试工作,待相关计量技术规范发布后启动计量建标工作,并进一步研发多分散原理的切割效率测试装置和PM1切割性能测试方法。 /p p   PM2.5切割效率测试装置的成功研发和业务化应用,会为说清切割的是否是“PM2.5”起到关键作用,并将为设备生产商研制性能优良的切割器、监测部门使用合格的监测设备、监管部门查处使用影响PM2.5监测质量的切割装置提供重要的技术支持,为提升环境空气监测网数据质量起到积极作用。 /p
  • 合肥研究院在ITER大口径磁场耐受测试装置性能研究方面取得新进展
    近期,中科院合肥研究院等离子体所电源及控制工程研究室高格、蒋力课题组博士后黄亚在国际热核聚变实验堆ITER的大口径磁场耐受测试装置线圈偏移对性能影响研究方面取得新进展。研究成果发表在工业电力电子领域权威期刊IEEE Transactions on Industrial Electronics上。托卡马克装置周围环境磁场对磁敏感设备的安全运行有着重要作用,不同强度的磁场会影响器件设备的正常工作。大口径磁场耐受测试装置作为能够解决强磁兼容测试的有效途径之一而备受研究关注,该装置是由多组线圈组成的磁场发生系统,设计及安装过程中的线圈偏移会造成内部测试区域磁场性能的改变。为了研究线圈偏移与磁场性能的关系,科研人员针对3组线圈18个自由度的偏移进行了深入研究,研究了单、多个变量的影响情况,从磁场分布数据的规律改进了计算方法,完成了多参数下最大允许偏移的快速计算,同时搭建实验平台,实验结果验证了理论分析的正确性。本研究以大口径磁场耐受测试装置为对象,研究线圈偏移对磁场均匀性造成的误差。根据系统原理,通过坐标变换阐述了线圈偏移引起的磁场的计算方法;讨论了单线圈和两个线圈在不同位置和角度偏移组合下的磁场性能分布;最后在偏差变量较多的前提下,提出了一种确定设备线圈允许偏移的合理方法。同时针对各种偏移,总结了允许偏移量和误差的公式,便于计算出所需误差的允许偏移量,为实际安装相关设备提供了理论依据。上述研究工作得到中国博士后面上基金和安徽省自然基金的支持。论文链接:https://ieeexplore.ieee.org/document/9896766 图1:托卡马克装置周围的磁场分布图2:大口径磁场耐受测试装置
  • 山东着力推动大型科研仪器和中试装置开放共享 为产业升级和转型注入新动力
    8月1日,省政府新闻办举行政策例行吹风会,介绍山东加速推进科研仪器开放共享、服务重大科技创新情况。推动大型科研仪器和中试装置开放共享,能够增加科技创新资源有效供给,减少仪器重复购置、闲置,便于企业链接会聚科技人才团队,降低企业创新成本。“特别是对中小企业,能够通过支付非常少的成本,共享使用先进的仪器设备,高效开展新产品研发、新技术验证,以此有效激发企业创新活力,加速科技成果向现实生产力的转化,为产业升级和转型注入新的动力。”省科技厅副厅长梁恺龙说。据介绍,我省2005年启动大型科研仪器共享工作,搭建了山东省大型科研仪器开放共享服务网,目前入网的价值10万元以上的仪器有1.8万多台,入网会员单位近4万家。近日,我省又出台了《关于加强大型科研仪器及中试装置开放共享的若干措施》(以下简称《若干措施》),加力推进大型科研仪器和中试装置开放共享。《若干措施》提出要加大科研仪器开放共享力度,优化提升大型科研仪器开放共享服务网功能,到2026年年底,入网大型科研仪器达到3万台,仪器设备原值达250亿元,入网数量和仪器设备原值均达到全国前列。《若干措施》特别提出要强化使用单位支持激励,对符合条件的中小微企业,通过共享大型科研仪器开展科技创新活动,可以以创新券形式获得40%—60%的补助;对省内仪器资源无法满足需求,使用省外设备产生的费用,也可获得创新券补助。同时,将实现创新券“免申、即时”使用,针对后补助形式兑付创新券存在的流程较为繁琐、兑付周期长等问题,升级大型科研仪器开放共享服务平台,创新券将以优惠券形式嵌入,实现直接抵扣,审核频次由“一月一审”变为“一单一审”,实现“免申即享”“即时兑付”,大幅提高创新券补助申领效率。《若干措施》提出,加强政策激励与管理。对开放共享程度高、服务质量好、用户评价高的设备供给方,省科技厅将给予最高200万元奖励,提高供给单位服务的积极性。同时,按照“应入网尽入网”的原则,推动各级财政资金购置的30万元以上大型科研仪器设备全部入网管理。据统计,我省大型科研仪器和中试装置主要集中在高校,高校拥有50万元以上的大型科研仪器6614台,占全省的54.4%。“推进高校大型仪器设备市场化运营,向社会提供开放共享服务,符合条件的服务收入不上缴国库,留归单位纳入预算管理。”省财政厅二级巡视员王永振说。在推进中试基地开放共享方面,我省将对省级中试示范基地每年开展绩效评价,根据其上年度对外开展中试服务绩效给予最高200万元奖补支持。梁恺龙介绍,《若干措施》提出鼓励中试设备开放共享,将系统梳理分散在高校院所、企业等各类单位的中试设备资源,对符合条件的中试设备资源纳入开放共享服务网管理,从机制上解决中试平台开放性不足,中小企业建不起、用不上的问题,打造“中试+”生态。“推动科研仪器共享对促进我省科技创新和高质量发展的作用是多维度的。”梁恺龙介绍,近5年来,我省享受科研仪器共享服务和创新券补助的中小微企业,有74%通过了国家科技型中小企业认定,1285家中小微企业成长为高新技术企业。

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  • 实验室测试装置的校准管理

    [align=center][/align][align=left]为确保测试数据的准确可靠,实验室针对测试装置的校准必不可少。要做好实验室测试装置的校准工作,就必须对实验室测试装置有一个全面准确地掌握,对测试精度高,测试设备使用频繁的测试装置,更应该作为重点校准管理。[/align][align=left]1. 测试装置校准台账[/align][align=left] 实验室应对测试装置进行分门别类建立台账,明确测试装置的校准要求和周期,特别是对那些关键测试装置更应该建立校准台账,由专人负责定期对台账信息进行更新。[/align][align=left]2. 测试装置校准计划及执行[/align][align=left] 制定了测试装置校准计划后就要按照计划对测试装置进行及时校准。大多实验室没有建标,不具备自校能力,基本都是委托第三方校准机构对测试装置进行校准。不管实验室采取什么方式,都必须定期对测试装置进行校准。校验完成后,及时对测试装置加校准标签予以状态表示并保存好校准证书,确认测试装置是否满足测试方法要求,定期对校验状态进行核查。在一个校准周期内,实验室还应采取标准物质测试的方式,来验证测试装置是否满足测试要求。如发现测试装置异常,应及时对测试装置进行维修,再次应用前一定要对测试装置进行校验,确保装饰测试满足标准要求。在这个过程中,大多实验室采用标准物质对维修后投运的测试装置进行自行校验,这种方法值得商榷。[/align][align=left]3. 测试装置校准工作定期核查[/align][align=left]在完成测试装置校准后,实验室要组织对校准结果进行期间核查,确认测试装置的测试精度符合要求。通过定期核查可以及时发现测试装置问题,因此上,实验室应按照核查计划及时做好测试装置的定期核查工作,来确保测试过程的稳定可靠。[/align]

  • 高效率检测太阳能热水器能效测试装置

    高效率检测太阳能热水器能效测试装置

    高效率检测太阳能热水器能效测试装置太阳能集热器是决定太阳能热水系统热性能的关键集热部件,对太阳能产品的发展起着决定性的作用。因此对集热器的研究和测试非常重要,绿光新能源根据国家检测标准要求和多年生产太阳能检测设备的经验,特推出太阳能集热器测试系统,该产品全部采用微机自动控制与检测,具有测试精度高,性能稳定,测试效率高等方面特点。得到国内外多户的使用与认可,是先进的太阳能集热器检测设备。可广泛应用于太阳能生产厂、太阳能实验室、太阳能检测中心、产品质量检验机构、大中专科研院所等对太阳能研究部门的使用。太阳能热水器能效测试装置按照国标GB/T4271-2007、GB/T17581-2007、GB/T6424-2007集热器热性能测试方法执行,系统指标符合国标中检测仪器指标要求。[img=太阳能热水器能效测试装置,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/05/202205300904513882_7812_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]集热器测试项目包括热性能,压力降落,外观,耐压,刚度,强度,闷晒,空晒,外热冲击,内热冲击,淋雨,耐冻,耐撞击共计13项。集热管被称作是太阳能热水器的核心技术所在。太阳能热水器能效测试装置适用于全玻璃真空太阳集热管,热性能检测完全依据GB/T17049全玻璃真空太阳集热管的标准要求,满足全自动检测要求,可以自动生成空晒、闷晒、热损等曲线图,有效保证了每一根全玻璃真空管的检测精准、快捷。太阳能热水器能效测试装置的运行环境在环境温度:-40℃~60℃,相对湿度:≤90%,工作电源:220V(±10%),50Hz(±2%),测评内容包括:热性能,空晒,闷晒,热损,环境温度,太阳辐射,环境风速等。绿光新能源太阳能集热管热性能测试系统主要适用于质检所、质检中心、太阳能热水器生产厂家、科研教学等。[img=太阳能热水器能效测试装置,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/05/202205300906483639_8318_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]

  • 太阳能热水器热性能测试装置技术标准

    太阳能热水器热性能测试装置技术标准

    太阳能热水器热性能测试装置技术标准目前,在太阳能利用的诸多形式中,最成熟、最经济,与建筑关系最紧密的利用形式就是太阳能热利用。太阳能空气集热器是太阳能热利用主要形式之一。太阳能热水器热性能测试装置根据集热器的相关使用标准,研发出太阳能集热器测试系统对集热器的整体性能开展测试流程。1、外观检查:试验在常温下进行。样品进行两次外观检查——首次检查和末次检查。由专业技术人员目视检查太阳能空气集热器产品的主要部件情况,对主要部件存在的问题进行判定。2、刚度试验:试验在常温下进行,太阳能集热器不加工质,水平放置。未加工质的太阳能集热器水平放置,然后将其一段抬高100mm,保持5min后复原。检平板型太阳能集热器受损和变形情况。3、强度试验:试验在常温下进行,平板型太阳能集热器注满水,水平放置。在太阳能集热器表面放置轻质垫板,再在垫板上均匀铺放一层干砂,每平方米干砂质量为100kg。检查平板型太阳能集热器损坏和变形情况,并记录所加载和质量。[img=太阳能热水器热性能测试装置,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/05/202205120922023682_2962_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]4、太阳能热水器热性能测试装置闷晒实验:本实验在日平均环境温度ta≥8℃,太阳能集热器采光面接受的日太阳辐照量H≥17mJ/(m2d)条件下进行。按照在室外运行时的方向安装平板太阳能集热器,集热器内充满传热公职并被阳光加热至当天最高温度。价差平板型太阳能集热器损坏与变形情况,并逐时记录试验期间的日太阳辐照量H、环境温度ta、风速u。5、外热冲击试验:在太阳能集热器采光面上的总太阳辐照度G达到700W/m2以上时,使集热器孔筛30min。然后对满足实验条件的太阳能集热器均匀喷水,喷水方向与采光面之间的夹角不应小于20°,水温15℃±10℃,喷水流量应大于200kg/(m2h),保持喷水5min。检查太阳能集热器的各个部件是否损坏,变形,并记录试验期间的辐照量H、水流量、水温。6、淋雨实验:本试验在常温下进行,将太阳能集热器的进出口堵严,按40°倾角安放。用自来水从各个方向喷淋太阳能集热器。喷淋水与集热器采光面之间的角度不应小于20°,喷水量不应低于200kg/(m2h),喷淋面积应不小于集热器外表面积的80%,持续15min。检查太阳能集热器有无渗水、损坏。并逐时记录试验期间的环境温度、水流量、水温。7、太阳能热水器热性能测试装置密闭试验:试验在常温下进行,应该至少进行3次明示推荐流量最大值的测试。将流量仪表分别安装在集热器的进出风口,保证接口密封良好,流量仪表的安装应符合使用说明书的规定。分别测出进出口流量的值,单位面积的进出口流量的差值与单位面积的进口流量的值之比为单位面积泄漏量。8、热性能试验:热性能试验包括:准稳态的瞬时效率、集热器时间常数和入射角修正系数。按GB/T26977规定的试验方法。9、耐撞击实验:太阳能空气集热器按照GB/T6424规定的试验方法进行。真空管型太阳能空气集热器按照GB/T17581规定的实验方法进行。10、测定方法:吸热体涂层太阳吸收比:平板吸热体按GB/T6424规定的试验方法进行,真空集热管按GB/T17049规定的试验方法进行。[img=太阳能热水器热性能测试装置,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/05/202205120923026485_6543_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]吸热体涂层发射比:吸热体涂层红外发射比按GB/T19775规定的试验方法进行。吸热体和壳体涂层的附着力、耐盐雾、耐热性和老化性等推荐试验方法见GB/T6424—2007附录C。透明盖板太阳透射比:按GB/T6424规定的实验方法进行。

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