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低温恒温水槽结构分析及压缩机制冷原理

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2017/1/11 11:28:34

低温恒温水槽结构分析及压缩机制冷原理

低温恒温水槽广泛用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门,高等院校,企业质检及生产部门,为用户工作时提供一个热冷受控,温度均匀恒定的场源,对试验样品或生产的产品进行恒定温度试验或测试,也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。

我们都知道温度的性是低温恒温水槽的灵魂,的温度可以让我们的实验数据更加准确,可是的温控如何得以实现,那就要从我们低温恒温水槽的各个方面来决定了。
首先它由低温恒温水槽的结构设计是否合理决定,它涉及到感温元件,加热器和蒸发器的结构、安装位置和热惯性以及介质受热均匀程度,装置的绝热,保温优劣及整机运行是否稳定可靠等因素。当恒温槽结构确定之后,另一个决定因素便是温度控制系统。
低温恒温水槽要求对槽内液体的温度控温(控温精度是0.1 ℃甚至是0.01℃)。较为常用的是用电阻丝加热、压缩机制冷的方法,辅以PID微机自整定温度控制方式,将恒温槽的温度稳定在所需要的设定温度上。   
低温恒温水槽一般都配备有高稳定的铂电阻PRT或其他温度传感器,以分别用来实现对恒温槽的温度控制和自动保护功能。控制器使用特殊的噪声抑制电路,因此能够检测出高稳定性恒温槽所要求的微小的电阻变化。仪器内部使用交流电桥测量温度来减小热电势。定制的、高精度、低温度系数的电阻保证了温度设定点的短期和长期稳定性。

下面由巴玖小编分享一下低温恒温水槽的核心部分

低温恒温水槽的核心部分无非就是制冷系统了,那么制冷系统到底是如何运作的呢?低温恒温水槽的制冷系统由4个基本部分构成即压缩机、冷凝器、节流器、蒸发器。由铜管将四大件按一定顺序连接成一个封闭系统,系统内充注一定量的制冷剂,压缩机吸入来自蒸发器的低温低压的氟里昂气体,经压缩机压缩成高温高压的氟里昂气体(此时对外散发热量),然后流经热力膨胀阀(毛细管),节流成低温低压的氟里昂气液两相(气体和液体混合物)物体,此时该混合物流进蒸发器时空间瞬间变大,液体全部变成气体,在变化过程中制冷剂要吸收大量热量,从而降低水槽内的水温,此时又成为低温低压的氟里昂气体,低温低压的氟里昂气体又被压缩机吸入。如此压缩-----冷凝----节流----蒸发反复循环,制冷剂不断带走水槽内的热量,从而降低了水的温度,在水温达到设定值时,压缩机停止工作,当水温*过设定值时,压缩机再次启动,如此周而复始循环工作,达到恒温的目的。

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