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環(huán)境試驗箱濕度溫度精度的控制

返回列表 來源:未知 發(fā)布日期:2019-03-31 09:57【
1 溫濕度穩(wěn)定時間
相同溫濕度工況下,常規(guī)恒溫恒濕箱達到設定溫濕度所需穩(wěn)定時間,比吸氣噴液恒溫恒濕箱更短。這是因為改進后的制冷系統(tǒng),部分液態(tài)制冷劑直接節(jié)流進入壓縮機吸氣口,用于降低吸氣過熱度,而使蒸發(fā)器制冷量略降低,因此降溫和除濕所需時間延長。

 
2 溫濕度控制精度
改進前與改進后恒溫恒濕箱的溫濕度控制精度基本相同,工作特性也相近。改進前后,箱內(nèi)實際溫度與設定值的偏差≤ ± 2.0℃,溫度均勻度≤2.0℃,溫度波動度≤2.0℃。因此,改進前后,恒溫恒濕箱均能達到較高的溫度調(diào)節(jié)精度。但改進前后,實際相對濕度與設定值的偏差在± 5% ~ ± 15%。主要是由于內(nèi)置式蒸汽加濕器在加濕啟動與停止時滯后性大,需較長時間才產(chǎn)出水蒸汽,且汽量較大,難以準確控制; 而停止電熱加濕后,仍有水蒸汽散出,加濕無法立即停止。此外,內(nèi)置的加濕水槽向箱內(nèi)的散熱量較多,不適用溫濕度精度控制要求高的恒溫恒濕箱,應將蒸汽加濕器設置在箱外側(cè),或采用其他更易控制加濕量的加濕技術。
 
低溫高濕工況時,改進前后的制冷系統(tǒng)均先降溫,由于蒸發(fā)溫度過低,降溫同時必然除濕,因此電熱、蒸汽加濕器同時啟動,在帶入蒸汽同時,也帶入大量熱量,導致實際濕度雖達到濕度設定值,而實際溫度卻高于溫度設定值,無法降至設定溫度。這說明內(nèi)置式電熱、蒸汽加濕器存在較大缺陷。低溫低濕工況時,改進前后的壓縮機常開,箱內(nèi)溫度和濕度控制精度均較高。
 
高溫低濕工況時,改進前后壓縮機常開,箱內(nèi)空氣首先經(jīng)制冷蒸發(fā)器除濕,再由電加熱補償熱量升溫,對溫度和濕度的控制精度高。此外,還與溫濕度調(diào)節(jié)控制邏輯有關,實驗中同時控制送風溫濕度,即循環(huán)空氣先經(jīng)蒸發(fā)器降溫除濕,再電加熱補償熱量,使循環(huán)空氣溫度較高,部分制冷量不直接用于除濕而是先降溫循環(huán)空氣,待空氣降至露點以下再除濕。以濕度優(yōu)先的控制邏輯,能否縮短達到設定溫度的時間,尚需進一步研究。
 
高溫高濕工況時,改進前后制冷系統(tǒng)均不啟動; 啟動電加熱補償熱量,以達到設定溫度; 啟動蒸汽加濕器,補償水蒸汽,進行等溫加濕,以達到設定濕度。

 
3 制冷性能
采用帶噴液冷卻制冷系統(tǒng)的恒溫恒濕箱在相同環(huán)境溫濕度和箱內(nèi)設定溫濕度時,具有更好的制冷系統(tǒng)運行參數(shù)和制冷性能系數(shù)。相同工況下,帶吸氣噴液冷卻制冷系統(tǒng)的恒溫恒濕箱的壓縮機排氣溫度、排氣壓力和壓縮機殼頂溫度均較低,分別降低約13%、19%和15%,而吸氣壓力則較高,約升高20%。因此,相同工況下,壓縮機的壓縮比約下降20% ~ 40%。但由于部分液態(tài)制冷劑旁通節(jié)流用于冷卻壓縮機吸氣,提高吸氣焓值,因此制冷量和制冷性能系數(shù)均略有下降,即吸氣噴液可有效降低排氣溫度,但同時也降低制冷量和制冷性能系數(shù)。對于工作在惡劣環(huán)境中的壓縮機,噴液冷卻是一種可行的冷卻方式,具有良好綜合效果。

 
4 控制邏輯
恒溫恒濕箱的溫濕度控制邏輯對溫度和濕度的控制精度及能耗等有重要影響。傳統(tǒng)恒濕恒濕箱通過檢測箱內(nèi)當前溫濕度值,再由控制器來判斷制冷、電加熱補償和加濕等系統(tǒng)是否需啟動。采用吸氣噴液冷卻制冷系統(tǒng)的恒溫恒濕箱,須額外增加壓縮機排氣溫度測點,以控制旁通節(jié)流工質(zhì)流量,即用于吸氣冷卻的噴液量,因此控制系統(tǒng)及邏輯更為復雜。
 
改進前后,無論是降溫或除濕,均需啟動制冷系統(tǒng),這對低溫高濕工況的調(diào)節(jié)精度影響很大。對于采用定頻壓縮機的恒溫恒濕箱的制冷系統(tǒng)降溫與除濕的調(diào)節(jié),通過控制邏輯優(yōu)化來解決特殊工況的調(diào)節(jié)精度較為困難。