Toodete kirjeldus
Töö tuumKõrge õhuniiskusega kamberon saavutada ja säilitada kõrge õhuniiskusega keskkond. See saavutatakse järgmiste põhikomponentide ja protsesside kaudu.
Esimene on niisutussüsteem, levinumad niisutusmeetodid on auruga niisutamine ja pihustusniisutamine. Auruniisutamine on elektrikütte või muude energiaallikate kasutamine vee keemiseni kuumutamiseks, veeauru tekitamiseks ja selle salongi juhtimiseks, suurendades seeläbi salongi niiskust. Pihustusniisutamise eesmärk on pihustada vesi kõrgel rõhul väikesteks osakesteks ja seejärel pihustada salongi õhuniiskuse suurendamiseks.
Teine on niiskuse kontrollsüsteem, mis koosneb tavaliselt niiskusanduritest, kontrolleritest ja täiturmehhanismidest. Niiskusandur jälgib reaalajas õhuniiskuse väärtust salongis ja edastab selle kontrollerile tagasi. Vastavalt seatud niiskuse sihtväärtuse ja tegeliku seireväärtuse erinevusele juhib kontroller niisutussüsteemi tööintensiivsust, et tagada salongi niiskuse stabiilsus seatud kõrge õhuniiskuse vahemikus.
Lisaks on niiskuse ühtlase jaotumise tagamiseks kõrge õhuniiskusega kamber varustatud ka õhuringlussüsteemiga. Õhu tsirkulatsioonisüsteem läbi ventilaatori ja muude seadmete õhuvoolu soodustamiseks salongis, nii et niisutatud õhku saaks ühtlaselt jaotada salongi kõikidesse nurkadesse, et vältida kohalikku niiskuse erinevust on liiga suur.

Rakendusväli
Elektrooniliste komponentide testimine
Kõrge niiskusega keskkonnas olevatel elektroonikakomponentidel võib esineda lühiseid, korrosiooni ja muid probleeme. Kõrge õhuniiskusega kambrit saab kasutada kõrge õhuniiskusega kasutuskeskkonna simuleerimiseks ja elektroonikakomponentide töökindlustestide tegemiseks. Näiteks testitakse integraallülituste, kondensaatorite, takistite jms elektrilise jõudluse muutusi kõrge õhuniiskuse tingimustes, et hinnata nende stabiilsust ja kasutusiga märjas keskkonnas.
Materjalide vananemise ja korrosiooni uurimine
Paljud materjalid on kõrge õhuniiskusega keskkondades altid vananemisele ja korrosioonile. Kõrge õhuniiskusega kambrit saab kasutada metallmaterjalide korrosiooniprotsesside, aga ka polümeermaterjalide (nt plasti ja kummi) vananemisnähtuse uurimiseks. Katsetades materjali erinevates niiskus- ja ajatingimustes, saab aru materjali vastupidavusest ja korrosioonikindlusest, mis annab olulise aluse materjali väljatöötamisel ja rakendamisel.
Biomeditsiinilised uuringud
Biomeditsiini valdkonnas saab kõrge õhuniiskusega kambreid kasutada niiske keskkonna, näiteks inimese hingamisteede simuleerimiseks, et uurida patogeenide kasvu ja levikut. Lisaks saab seda kasutada ka rakukultuuri ja koetehnoloogia uuringutes, et tagada rakkudele ja kudedele sobivad niiskustingimused, et soodustada nende kasvu ja diferentseerumist.
Toidu ja ravimite säilitamise uuringud
Toidu ja ravimite kvaliteeti ja stabiilsust mõjutab niiskus. Kõrge õhuniiskusega kambrit saab kasutada toiduainete ja ravimite säilitamistingimuste simuleerimiseks erinevates niiskustingimustes, et määrata kindlaks parim säilitusniiskuse vahemik, et pikendada toiduainete ja ravimite säilivusaega.
Toote eelis
Täpne niiskuse reguleerimine
Kõrge õhuniiskusega kambriga on võimalik saavutada täpne niiskuse reguleerimine, niiskuse reguleerimise täpsus võib tavaliselt ulatuda ± 1%-2% suhtelise õhuniiskuseni või isegi kõrgemale. See muudab katse- ja katsetulemused täpsemaks ja usaldusväärsemaks.
Stabiilne töövõime
Hea stabiilsusega suudab see pikaajalise töö ajal säilitada kõrge niiskusega keskkonna stabiilsust. See kasutab kvaliteetseid materjale ja täiustatud tootmisprotsesse, et tagada seadmete töökindlus ja vastupidavus.
Ühtlane niiskuse jaotus
Optimeeritud õhuringluse ja niisutussüsteemi disaini abil saab kõrge õhuniiskusega kamber realiseerida niiskuse ühtlase jaotuse kambris ja vältida kohalike niiskuse erinevuste mõju katsetulemustele.
Ohutuskaitse funktsioon
Operaatorite ja seadmete ohutuse tagamiseks on kõrge õhuniiskusega kamber varustatud mitmesuguste ohutuskaitseseadmetega, nagu kaitse ülekuumenemise eest, kaitse üle niiskuse eest, kaitse lekke eest ja nii edasi. Kui seadmed on ebatavalised, käivituvad need kaitseseadmed õnnetuste vältimiseks õigel ajal.
Kohandatav disain
Seda saab kohandada vastavalt kasutajate erinevatele vajadustele, nagu erinev salongi suurus, niiskusvahemik, temperatuurivahemik, juhtimisrežiim jne. See võimaldab kõrge õhuniiskusega kambril paremini vastata erinevate kasutajate rakendusvajadustele erinevates valdkondades.
Toote parameeter
|
Mudel |
BT-280 |
BT-2150 |
BT-2225 |
BT-2408 |
BT-2800 |
|
|
Sisemine suurus P × K × S (cm) |
40×50×40 |
50×60×50 |
50×75×60 |
60×85×80 |
100×100×80 |
|
|
Väline suurus P × K × S (cm) |
93×155×95 |
100×148×106 |
117×166×91 |
140×176×101 |
170×186×111 |
|
|
Helitugevus (V) |
80 L |
150L |
225L |
408L |
800L |
|
|
Temp ja Hum vahemik |
A:-20 kraad ~150 kraadi B: -40 kraad ~150 kraadi C: -60 kraad ~150 kraadi D: -70 kraad ~150 kraadi RH20%-98% |
|||||
|
Funktsioon |
Kõikumine |
±0,5 kraadi ±2,5%RH |
||||
|
Hälve |
±0.5°C-±2°C ±3%RH(>75% suhteline niiskus); ±5% RH (väiksem või võrdne 75% RH) |
|||||
|
Kontroller Analüütiline Täpsus |
±0.3 kraadi ±2,5%RH |
|||||
|
Tuule jalgrattatee |
Tsentrifugaalventilaator-lairiba tüüpi sunnitud õhuringlus |
|||||
|
Külmutusviis |
Üheastmeline kompressioonjahutus |
|||||
|
Külmik |
Prantsuse Tecumseh |
|||||
|
Külmutusagensid |
R4O4A USA DuPont keskkonnakaitseline külmutusagens (R23+R404) |
|||||
|
Kondenseerimisviis |
Õhkjahutusega või vesijahutusega |
|||||
|
Veevarustuse viis |
Automaatne jalgratta veevarustus |
|||||
|
Ohutusseade |
Mittekaitselüliti (kompressori ülekoormus, külmaaine kõrge madalpinge, kaitse liigniiskuse ja temperatuuri eest, Kaitselüliti, kaitsme seiskumise hoiatussüsteem |
|||||
Kuum tags: kõrge õhuniiskusega kamber, Hiina, tarnijad, tootjad, tehas, osta, odav












