Toodete kirjeldus
Temperatuuri reguleeriminepüsiva temperatuuriga niiskuskamberrealiseerub peamiselt jahutussüsteemi ja küttesüsteemi koostöös. Külmutussüsteem võtab tavaliselt kasutusele kompressorjahutuse, külmutusagensi ringluse kaudu neelab salongi soojus ja suunatakse see väliskeskkonda, vähendades seeläbi salongi temperatuuri. Küttesüsteemis kasutatakse üldjuhul elektrilisi kütteelemente ja kui temperatuuri on vaja tõsta, toodavad kütteelemendid salongi temperatuuri tõstmiseks soojust. Temperatuuriandur jälgib temperatuurimuutust salongis reaalajas ja edastab andmed tagasi juhtimissüsteemi. Juhtsüsteem võrdleb seatud temperatuuri väärtust tegeliku temperatuuri väärtusega ja hoiab seejärel salongi temperatuuri stabiilsust seatud vahemikus, reguleerides jahutus- ja küttesüsteemide tööintensiivsust.
Niiskuse reguleerimine sõltub peamiselt niisutussüsteemist ja niiskuse eemaldamise süsteemist. Levinud niisutussüsteemid hõlmavad auruga niisutamist ja ultraheli niisutamist. Auru niisutamine on vee soojendamine auru saamiseks ja seejärel suunatakse aur salongi õhuniiskuse suurendamiseks. Ultraheli niisutamisel kasutatakse ultraheli kõrgsageduslikku võnkumist, et udustada vesi pisikesteks osakesteks ja pihustada seda õhuniiskuse suurendamiseks salongi. Niiskuse eemaldamise süsteem kasutab tavaliselt kondensatsiooni- või adsorptsioonikuivatusmeetodit. Kondensatsiooniga niiskuse eemaldamine on õhuniiskuse vähendamiseks õhutemperatuuri vähendamise kaudu, nii et õhus olev veeaur kondenseerub veepiiskadeks ja juhitakse salongist välja. Adsorptsioonkuivatus on hügroskoopsete materjalide (nagu silikageel, molekulaarsõel jne) kasutamine õhu niiskuse imamiseks. Niiskusandur jälgib reaalajas õhuniiskuse muutust salongis ning annab andmed tagasisidega juhtsüsteemile, mis reguleerib niisutus- ja kuivatussüsteemi tööseisundit vastavalt seatud niiskuse väärtusele, et säilitada salongi niiskuse stabiilsus. .
Temperatuuri ja niiskuse ühtlase jaotumise tagamiseks salongis on püsiva temperatuuriga niiskuskamber varustatud õhuringlussüsteemiga. Õhuringlussüsteem koosneb tavaliselt ventilaatoritest ja õhukanalitest. Ventilaatorid suruvad õhku ümber salongi, nii et temperatuur ja niiskus jaotuvad ühtlaselt salongi kõikidesse nurkadesse. Samal ajal aitab õhuringlus kiirendada ka salongikeskkonna reageerimist, et temperatuur ja niiskus jõuaksid kiiremini seatud punktini.

Rakendusväli
Elektroonikatööstus
Elektroonikatööstuses kasutatakse püsiva temperatuuri niiskuskambrit laialdaselt elektrooniliste komponentide töökindluse ja vananemise testimisel. Elektrooniliste komponentide jõudlus ja tõrkeid võivad esineda erinevatel temperatuuri- ja niiskustingimustel. Konstantse temperatuuriga niiskuskambris erinevaid keskkonnatingimusi simuleerivate testide läbiviimisel saab eelnevalt tuvastada võimalikud probleemid ning parandada elektroonikatoodete kvaliteeti ja töökindlust. Näiteks elektroonikakomponente, nagu integraallülitused, kondensaatorid, takistid, testitakse keskkonnatingimustes, nagu kõrge temperatuur ja kõrge õhuniiskus, madal temperatuur ja madal õhuniiskus, et hinnata nende toimivuse stabiilsust erinevates keskkondades. Samal ajal saab elektroonikatoodete uurimis- ja arendusprotsessis konstantse temperatuuriga niiskuskambrit kasutada ka erinevate kasutuskeskkondade simuleerimiseks ja toote disaini optimeerimiseks.
Farmaatsiatööstus
Farmaatsiatööstus on keskkonna temperatuuri ja niiskuse suhtes väga range. Farmaatsiatoodete kvaliteet ja stabiilsus sõltuvad suurel määral hoiu- ja tootmiskeskkonna temperatuurist ja niiskusest. Kambrit saab kasutada ravimite stabiilsustestiks ja ravimite pakkematerjalide toimivuse testiks. Ravimi pikaajalisel jälgimisel erinevatel temperatuuri- ja niiskustingimustel saab määrata ravimi optimaalsed säilitustingimused ja kõlblikkusaeg. Lisaks on mõne ravimi tootmisprotsessis vaja seda teha ka kindlas temperatuuri- ja niiskuskeskkonnas ning see võib tagada nende tootmislülide jaoks täpse keskkonnakontrolli.
Toiduainetööstus
Toidu säilitamine ja säilitamine on samuti tihedalt seotud temperatuuri ja niiskusega. Seda saab kasutada toidu säilitamise uuringutes, toiduainete pakkematerjalide toimivuse testis. Näiteks värskete toiduainete, näiteks puu- ja köögiviljade säilitamiskatsete läbiviimisel erinevatel temperatuuri- ja niiskustingimustel, saab määrata parimad säilitustingimused ja pikendada toidu säilivusaega. Samas saab osade niiskustundlike toiduainete (nt küpsised, kartulikrõpsud jms) puhul kasutada ka konstantse temperatuuriga niiskuskambrit, et testida selle maitse- ja kvaliteedimuutusi erinevatel niiskustingimustel ning optimeerida toidupakendite disaini.
Materjaliteaduslikud uuringud
Materjaliteaduse valdkonnas saab konstantse temperatuuriga niiskuskambreid kasutada materjalide jõudluskontrolliks ja vananemisuuringuteks. Erinevatel materjalidel on erinevates temperatuuri- ja niiskustingimustes erinevad füüsikalised ja keemilised omadused. Katsetades materjali kambris, saab erinevates keskkondades uurida materjali mehaanilisi omadusi, soojuslikke ja elektrilisi omadusi, mis annab aluse materjali väljatöötamiseks ja rakendamiseks. Näiteks plasti, kummi, metalli ja muude materjalide vananemiskatse kõrgel temperatuuril ja kõrge niiskuse, madala temperatuuri ja madala õhuniiskuse ning muude keskkonnatingimuste juures, et hinnata materjalide vastupidavust ja töökindlust.
Biomeditsiinilised uuringud
Biomeditsiini valdkonnas saab kambrit kasutada rakukultuuri, koetehnoloogia ja muude uuringute jaoks. Rakkude ja kudede kasvamiseks on vaja kindlat temperatuuri- ja niiskuskeskkonda. See võib pakkuda täpset keskkonnakontrolli rakukultuuri ja koetehnoloogia jaoks, tagades katsetulemuste täpsuse ja usaldusväärsuse. Lisaks on mõnes biomeditsiinilises katses vaja läbi viia ka teatud temperatuuri ja niiskuse tingimustes ning konstantse temperatuuriga niiskuskamber suudab nende katsete vajadused rahuldada.
Toote eelis
Kõrge täpsusega juhtimine
Konstantse temperatuuriga niiskuskamber võimaldab saavutada temperatuuri ja niiskuse suure täpsuse kontrolli. Temperatuuri reguleerimise täpsus võib tavaliselt ulatuda ±0,1 kraadini või isegi kõrgemale ning niiskuse reguleerimise täpsus võib ulatuda ± 1% suhtelise niiskuseni või isegi kõrgemale. See võimaldab sellel täita mitmesuguseid katse- ja tootmisvajadusi, mis nõuavad rangeid keskkonnatingimusi.
Hea stabiilsus
Sellel on hea stabiilsus ja see suudab pikaajalise töö ajal säilitada temperatuuri ja niiskuse stabiilsust. See on ülioluline projektide puhul, mis nõuavad pikaajalist katsetamist ja testimist.
Hea ühtlus
Optimeeritud õhuringlussüsteem tagab ühtlase temperatuuri ja niiskuse jaotumise salongis. See võib vältida kohalike keskkonnaerinevuste tõttu katsetulemuste täpsuse mõjutamist.
Ohutu ja usaldusväärne
Operaatorite ja seadmete ohutuse tagamiseks on varustatud mitmesuguste ohutuskaitseseadmetega, nagu ülekuumenemise kaitse, üleniiskuse kaitse, lekkekaitse jne. Samal ajal on seadmete struktuur mõistlik, hea tihenduse ja vastupidavusega.
Tugev kohandamine
Seda saab kohandada vastavalt kasutajate erivajadustele, nagu erinevad kabiini suurused, temperatuuri ja niiskuse reguleerimisvahemikud, funktsionaalsed konfiguratsioonid jne. See võimaldab paremini kohaneda erinevate valdkondade ja erinevate eksperimentide vajadustega.
Toote parameeter
|
Mudel |
BT-80(AF) |
BT-150(AF) |
BT-225(AF) |
BT-408(AF) |
BT-800(AF) |
BT-1000(A~F) |
|
Sisemine suurus PxKxS (cm) |
40x50x40 |
50x60x50 |
60x75x50 |
60x85x80 |
100x100x80 |
100x100x100 |
|
Väline suurus PxKxS (cm) |
120x165x115 |
130x170x125 |
140x185x130 |
165x195x155 |
185x200x175 |
190x210x185 |
|
Kaal (umbes) |
150 kg |
180 kg |
250 kg |
350 kg |
500 kg |
520 kg |
Kuum tags: konstantse temperatuuriga niiskuskamber, Hiina, tarnijad, tootjad, tehas, osta, odav











