焓差室的系统原理和方案设计

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空调焓差实验室原理

空调焓差实验室原理

空调焓差实验室原理一、教学内容本节课的教学内容来自于初中物理教材第十章第二节“空调焓差实验室原理”。

该章节主要介绍了空调的工作原理,以及焓差实验室的设备组成和操作方法。

具体内容包括:空调的制冷原理、制热原理、压缩机的工作原理、膨胀阀的作用、焓差的计算方法以及实验室的安全操作规程等。

二、教学目标1. 让学生了解空调的工作原理,理解制冷和制热的过程。

2. 使学生掌握焓差的计算方法,能够运用到实际问题中。

3. 培养学生遵守实验室规程,安全操作的意识。

三、教学难点与重点重点:空调的工作原理,焓差的计算方法。

难点:压缩机的工作原理,膨胀阀的作用。

四、教具与学具准备教具:空调焓差实验室设备一套,PPT课件。

学具:笔记本,笔。

五、教学过程1. 实践情景引入:让学生观察家里的空调,思考空调是如何制冷和制热的。

2. 讲解空调的工作原理:通过PPT展示空调的制冷和制热过程,讲解压缩机、膨胀阀等部件的作用。

3. 焓差的计算方法:引导学生理解焓差的含义,教授焓差的计算公式,并通过实例进行讲解。

4. 实验室操作演示:演示如何进行焓差实验,讲解实验步骤和安全操作规程。

5. 随堂练习:让学生根据所学内容,完成课后练习题。

6. 答案讲解:讲解课后练习题的答案,巩固所学知识。

六、板书设计板书内容主要包括空调的工作原理、焓差的计算方法以及实验室的操作步骤。

七、作业设计1. 作业题目:请根据所学内容,绘制空调的工作原理图。

答案:学生根据课堂所学,绘制出空调的工作原理图。

2. 作业题目:请运用焓差的计算方法,解决实际问题。

答案:学生根据实际问题,计算出焓差,并给出解释。

八、课后反思及拓展延伸本节课通过实践情景引入,使学生对空调的工作原理有了直观的认识。

通过讲解和实验,使学生掌握了焓差的计算方法,能够运用到实际问题中。

但在实验室操作环节,要注意安全操作,避免发生意外。

拓展延伸:可以让学生进一步了解空调的节能原理,探索如何提高空调的制冷和制热效率。

焓差室介绍

焓差室介绍
焓差室介绍
公 司:XX有限公司 日 期:20XX.XX.XX
一、焓差室的定义
焓差室,全称空气焓差法试验室, 是以空气焓差法为原理建造的测定空调 机制冷、制热能力的试验室。也称焓差 试验室。 焓差室的组成包括 1、试验室外围保温结构 2、空气处理机组 3、温湿度采样系统 4、空气流量测量装置 5、试验室测量控制系统 6、测量数据采集系统。
二、焓差室的原理
焓差室就是通过对送风参数、回风参数和循环风量的测量, 来检测被测空调器的性能!
三、焓差室系统
风量测量装置
空气处理柜,包 括送风系统和加 热及加湿设备
循环风机
室内侧冷机
温度采集装置
室外侧冷机
Q&A
二、焓差室的原理
依据国标GB/T17758-2010《单元式空气调节机》,空气焓差法 试验室通常需要两个相邻的房间,一个作为室内侧试验房间,一个作 为室外侧试验房间,两个试验房间的空气状态在试验机组和空气处理 机组的共同作用下,在标准中规定的试验工况下,通过取样装置分别 测量室内机在送、回风口空气的干球和湿球温度以计算相对湿度,这 样就可以得到取样截面处空气状态,求得送、回风空气间的焓差。同 时,测量室内机的风量,通过测得的风量与焓差相乘就可以得到房间 空调器的制冷量或制热量。
简而言之:制冷量/制热量=风量×焓差
二、焓差室的原理
空气中的焓:单位重量空气所含有的总热量(用H表示), 其值与温度和湿度有关系
H=1.01t+(2500+1.84t)d/1000
式中: t----空气的温度 ℃ d----空气的含湿量 g/kg 1.01----干空气的平均定压比热容 kJ/(kg*K) 1.84----水蒸气的平均定压比热容 kJ/(kg*K) 2500----0℃时的汽化潜热 kJ/kg。

2024版空调焓差实验室原理

2024版空调焓差实验室原理

安全操作规范
制定详细的安全操作流程,包括设备 使用、化学品管理、电气安全等方面。
设备日常检查与维护保养方法
设备日常检查
01
每日对实验室内的重要设备进行检查,确保其正常运行,及时
发现并处理设备故障。
维护保养计划
02
制定设备的维护保养计划,定期对设备进行保养,延长设备使
用寿命。
维修与更换
03
Байду номын сангаас
对损坏严重或无法修复的设备,及时进行维修或更换,确保实
空调焓差实验室原理
contents
目录
• 空调系统与焓差概念 • 焓差实验室设备与功能 • 实验室测试方法与步骤 • 空调性能评价指标体系 • 影响空调性能因素分析 • 实验室安全管理与维护保养
01
空调系统与焓差概念
空调系统基本组成
01
02
03
制冷系统
包括压缩机、冷凝器、膨 胀阀和蒸发器等,用于提 供制冷效果。
能耗效率比(EER)
空调在制冷模式下,制冷量与输入功 率之比,用于衡量空调的制冷效率。 EER值越高,表示空调制冷效率越高。
性能系数(COP)
空调在制热模式下,制热量与输入功率 之比,用于衡量空调的制热效率。COP 值越高,表示空调制热效率越高。
舒适性指标如温度波动范围
温度波动范围
空调在稳定运行状态下,室内温 度的变化范围。较小的温度波动 范围有助于提高室内环境的舒适
空调系统中焓差应用
制冷量计算
通过测量空气进出口的焓 差,可以计算出空调系统 的制冷量,从而评估系统 的制冷效果。
能耗分析
利用焓差可以对空调系统 的能耗进行分析,找出能 量损失的原因和节能潜力。

焓差实验室原理

焓差实验室原理

焓差实验室原理焓差实验室是一个用于测量热量变化的设备,它可以通过观察反应前后的温度变化来计算反应释放或吸收的热量。

在化学实验中,焓差实验室是一个非常重要的工具,它可以帮助我们了解化学反应的热力学性质,从而更好地理解反应的本质和特性。

焓差实验室的原理基于热力学第一定律,即能量守恒定律。

根据这个定律,系统吸收的热量等于系统对外界做的功加上系统内部能量的增加。

焓差实验室利用这个原理来测量化学反应释放或吸收的热量,从而可以帮助我们了解反应的热力学特性。

在进行焓差实验时,首先需要准备一个绝热容器,用于容纳反应物和观察温度变化。

然后将反应物加入绝热容器中,并迅速封闭容器,观察反应前后的温度变化。

根据温度变化的大小和方向,可以计算出反应释放或吸收的热量。

在实际操作中,我们还需要注意一些影响焓差实验结果的因素。

例如,反应物的浓度、温度、压力等因素都会对焓差实验的结果产生影响,因此在进行实验时需要对这些因素进行控制和调节,以确保实验结果的准确性和可靠性。

除了用于测量化学反应的热量变化,焓差实验室还可以用于测定物质的热容量和热化学性质。

通过对不同物质在相同条件下的热量变化进行比较,可以帮助我们了解不同物质的热化学性质,从而为化学实验和工业生产提供参考和指导。

总之,焓差实验室是一个非常重要的实验设备,它可以帮助我们了解化学反应的热力学性质,从而更好地理解反应的本质和特性。

在进行焓差实验时,我们需要遵循热力学第一定律的原理,注意控制和调节影响实验结果的因素,以确保实验结果的准确性和可靠性。

同时,焓差实验室还可以用于测定物质的热容量和热化学性质,为化学实验和工业生产提供参考和指导。

焓差室的系统原理和方案设计

焓差室的系统原理和方案设计

焓差室的系统原理和方案设计2 焓差室的系统原理和方案设计2.1焓差室概述目前,国内测试单元式空气调节机的试验方法主要是按照GB/T 17758-1999《单元式空气调节机》中附录A中的试验方法,附录中规定有五种试验方法:1、室内侧空气焓差法;2、室外侧空气焓差法;3、压缩机标定法;4、制冷剂流量计法;5、室外水侧量热计法。

测试房间空气调节器的试验方法主要是按照GB/T 7725-2004《房间空气调节器》中附录A中的试验方法,附录中提供了两种方法:1、房间型量热计法;2、空气焓值法。

在实际使用过程中,生产厂家为了兼顾测试空气调节机组的类型、出风型式、测试过程的要求等,通常选择空气焓差法系统作为试验方法。

主要是空气焓差法具有下列优势:1、空气焓差法不仅能进行静态实验来测试空调制冷产品的制冷能力和制热能力;2、空气焓差法同时能进行非稳态(动态)性能的实验(包括风机性能测试),如:空调器季节节能能效比(SEER)的实验需要测定间歇启/停状态下空调器的制冷量和输入功率,空调器热泵制热的融霜过程中非稳态的制热量、输入功率等,这些非稳态的过程必须采用空气焓差法进行测试。

3、应用了空气焓差法试验装置后,可以对空气干、湿球温度风量以及房间空调器的输入功率等参数进行连续频繁的采样测量,因而可以确定空调器供冷量或供热量以及输入功率等随时间变化曲线,满足动态工况的测试要求4、空气焓差法可以对换热器部件进行性能测试。

5空气焓差法进行测试时只要工况稳定,试验风洞达到热平衡后,即可进行数据采集,相对与房间型量热计法需要整个试验室达到所需工况热平衡后才能进行数据测量,空气焓差法整个测试过程时间6、焓差法装置价廉,投资小要短,因此空气焓差法测试效率高。

7、焓差法能满足多个空调机组的标准测试要求。

综上所述,为了提高试验室的利用率和合理优化试验室资源,需要将一个试验室建成能够测试各种类型的产品,主要是约化现有产品系列(风冷冷风分体机组、风冷冷水(热泵)机组、水冷冷水机组、柜式空气处理机组)和以后可能在无锡开发的产品系列(屋顶一体机组)。

焓差实验室工作原理

焓差实验室工作原理

焓差实验室工作原理
焓差实验室是一种用于测量物质焓差的设备,它在化学、物理等领域有着广泛的应用。

本文将介绍焓差实验室的工作原理及其相关知识。

焓差实验室是通过测量物质在不同温度和压力下的焓值差来研究物质的性质和变化规律的设备。

在焓差实验室中,通常会使用一台恒温恒压容器,通过控制温度和压力来进行实验。

实验时,首先需要将待测物质加入容器中,然后通过控制加热或降温的方式使其温度发生变化,同时保持压力不变。

在这个过程中,测量物质的焓值随温度的变化而发生的差异,从而得到焓差的数据。

焓差实验室的工作原理主要基于热力学第一定律和热力学第二定律。

热力学第一定律指出,系统吸收的热量等于系统对外界所做的功加上系统内能的增加,即ΔU=Q-W。

而焓差实验室正是通过测量系统吸收的热量和对外界所做的功来计算系统的焓差,从而研究物质的性质和变化规律。

热力学第二定律则规定了热力学过程的方向性,即熵永不减小的原理。

在焓差实验室中,我们也需要考虑热力学第二定律对焓差实验的影响,以保证实验结果的准确性。

除了热力学定律,焓差实验室的工作原理还涉及到热容量、热传导等相关知识。

在实验中,我们需要考虑物质的热容量对焓差的影响,以及在实验过程中热量的传导和损失等因素。

只有全面考虑这些因素,才能得到准确可靠的焓差实验结果。

总之,焓差实验室是一种重要的研究设备,它通过测量物质在不同温度和压力下的焓值差来研究物质的性质和变化规律。

在实验过程中,我们需要全面考虑热力学定律、热容量、热传导等因素,以保证实验结果的准确性。

希望本文对焓差实验室的工作原理有所帮助,谢谢阅读!。

焓差实验室基础培训

焓差实验室基础培训

焓差实验室基础培训标题:焓差实验室基础培训一、引言焓差实验室作为能源、环境、化工等领域的重要实验平台,在我国科技发展中发挥着举足轻重的作用。

为了提高实验室人员对焓差实验室的认识,确保实验操作的规范性和安全性,本文将围绕焓差实验室的基础知识、设备组成、实验操作等方面进行培训。

二、焓差实验室基础知识1. 焓差实验室的定义焓差实验室是一种用于测定物质焓变(即热效应)的实验设施,通过对实验物在特定条件下的温度、压力等参数进行测量,计算得到焓变值。

2. 焓差实验室的原理焓差实验室的核心设备是差示扫描量热仪(DSC),其原理是利用两种不同温度的恒温水浴对实验物进行加热或冷却,通过测定实验物在温度变化过程中的热量变化,计算得到焓变值。

3. 焓差实验室的应用焓差实验室广泛应用于能源、环境、化工、材料等领域,如燃料燃烧、催化剂活性、材料相变等方面的研究。

三、焓差实验室设备组成1. 差示扫描量热仪(DSC)差示扫描量热仪是焓差实验室的核心设备,主要由样品池、加热器、温度传感器、冷却器等组成。

2. 恒温水浴恒温水浴用于为差示扫描量热仪提供稳定的温度环境,一般分为高温水浴和低温水浴。

3. 数据采集系统数据采集系统用于实时监测实验过程中的温度、热量等参数,并将数据传输至计算机进行处理。

4. 计算机及软件计算机及软件用于对实验数据进行处理、分析和存储,常见的软件有Topas、Origin等。

四、焓差实验室实验操作1. 实验前的准备(1)检查设备运行状态,确保设备正常工作。

(2)准备实验样品,根据实验要求进行称量、研磨等处理。

(3)将实验样品放入样品池,注意样品的均匀性。

2. 设定实验参数根据实验要求,设定差示扫描量热仪的温度范围、升温速率等参数。

3. 进行实验启动差示扫描量热仪,实验过程中注意观察温度、热量等参数的变化,确保实验安全。

4. 数据处理与分析实验结束后,对采集到的数据进行处理和分析,计算焓变值等参数。

5. 实验报告撰写根据实验数据和分析结果,撰写实验报告,内容包括实验目的、原理、方法、结果等。

焓差室工作原理

焓差室工作原理

焓差室工作原理
焓差室是一个测量燃料热值的实验设备。

它利用燃料燃烧产生的
热量来加热水,然后测量水的温度变化,计算出燃料的热值。

焓差室
可用于测量各种类型的燃料,如固体、液体和气体。

焓差室主要有以下几个组成部分:燃料仓、点火系统、燃烧室、
水箱、水位计、温度计和氧气量测器。

在焓差室中,燃料被放在燃料仓中,点火系统点燃燃料。

燃料燃
烧产生的热量通过燃烧室中的管道加热水箱中的水。

在加热过程中,
水的温度将会升高,并且水位计可以测量水的高度,以确定水的质量。

同时,温度计可以测量水的温度,并且氧气量测器可以测量燃料燃烧
产生的氧气量。

焓差室的测量精度取决于以下几个因素:燃料的种类、燃料的质量、燃料的热值、水的质量和温度、以及燃料燃烧的完整性。

因此,
在进行测量之前,必须根据实验需要准确量取燃料,并在燃烧室中产
生完整的燃烧,以确保测量结果的准确性。

此外,在开始实验之前,
还必须测试燃料和水的初始温度,以便计算燃料的实际热值。

通过使用焓差室测量燃料的热值,可以为燃料工业提供非常重要
的数据。

这些数据可以用于计算燃料的价格、燃烧效率、热量输出以
及燃料的特性。

焓差室还可以用于燃料合成材料的评估,以及燃料的
品质保证和燃料市场监管工作。

总而言之,焓差室是一种非常重要的测量燃料热值的设备,可以提供准确的数据,支持能源工业的发展和生产。

在使用焓差室时,需要严格按照操作规程进行操作,以确保测量结果的精准性。

焓差试验室测试基本原理和常见问题讲述资料课件

焓差试验室测试基本原理和常见问题讲述资料课件

水过滤器
清除水中的杂质和有害物 质,保证进入试验室的水 质。
水温度调节器
调节水温度,以适应不同 试验要求。
测量控制系统
温度传感器
监测试验室内温度,保证试验温 度的准确性。
压力传感器
监测试验室内气压,保证试验压力 的准确性。
湿度传感器
监测试验室内湿度,保证试验湿度 的准确性。
数据采集与处理系统
数据采集仪
它通过模拟建筑物在实际环境中的运 行工况,测试建筑物的热力学性能。
焓差试验室工作原理
基于热力学第二定律,即能量传 递的方向总是从高焓到低焓。
在试验室中,通过控制室内外环 境的温度和湿度,模拟建筑物的
实际运行条件。
通过测量和记录建筑物的能量损 失或收益,评估建筑物的能量效
率和性能。
焓差试验室测试流程
总结词
通过焓差试验室测试可以评估空气净化器的性能,包括CADR值、噪音、功率等参数的测量。
详细描述
焓差试验室也可以用于测试空气净化器的性能,通过模拟室内空气环境,对空气净化器的CADR值(每小时净化 空气量)、噪音、功率等参数进行测试。该测试方法可以有效地评估空气净化器的性能,为产品的研发和改进提 供依据。
系统稳定性不佳
系统稳定性不佳
这可能是由于设备或仪表的故障、试验条件的变化、操作人员的技术水平等因素 导致的。
解决方法
可以采用对设备或仪表进行定期维护和保养、严格控制试验条件、提高操作人员 的技术水平等措施来解决这一问题。
04
焓差试验室测试案例分 析
案例一:空调系统性能测试
总结词
通过焓差试验室测试可以评估空调系统的性 能,包括制冷、制热和除湿等功能的性能参 数。
案例三:新风系统性能测试

《空调焓差室介绍》课件

《空调焓差室介绍》课件

焓差室能够模拟空调的实际 运行环境,如温度、湿度、 风速等,为测试提供逼真的 实验条件。
实验装置具有高精度的温度 、湿度、压力等传感器,能 够准确测量和记录实验数据 。
根据不同客户的测试需求, 焓差室可进行定制化设计, 满足各种特殊实验条件的要 求。
Part
02
焓差室的工作原理
焓差室的制冷/制热原理
《空调焓差室介绍》 ppt课件
• 焓差室简介 • 焓差室的工作原理 • 焓差室的应用场景 • 焓差室的优缺点分析 • 焓差室的发展趋势与展望
目录
Part
01
焓差室简介
定义与作用
定义
焓差室是一种用于测试空调设备性能的实验装置,通过模拟空调的实际运行环境,对空 调的制冷、制热、通风等性能进行测试和评价。
焓差室在节能减排中的作用
STEP 01
STEP 02
STEP 03
焓差室在节能减排方面的 贡献有助于推动可持续发 展和环境保护。
通过合理设计和优化焓差 室,可以显著提高空调系 统的能效,减少能源消耗 。
焓差室的应用有助于实现 节能减排,降低建筑物的 能耗和温室气体排放。
焓差室在不同行业的具体应用
焓差室的技术创新和突破将推动整个空调行业的技术进步。
在商业建筑中,焓差室用于提供舒适的工作环境,提高员工的工作效率和满意度。
在家庭环境中,焓差室用于调节室内温度和湿度,创造宜人的居住条件。
在工业生产中,焓差室用于控制生产环境的温度和湿度,确保产品质量和生产效率 。
Part
04
焓差室的优缺点分析
焓差室的优点
高效节能
焓差室采用先进的热回收技术, 能够有效地回收和利用能量,降 低能耗。
空气排放

焓差室工作原理(一)

焓差室工作原理(一)

焓差室工作原理(一)焓差室是一种用于测量燃料及其他热化学反应的热效应的设备。

它可以测量反应前后产生的热量差,从而计算出反应的焓变。

焓变是什么?焓变是指物质在恒压下从一个状态到另一个状态的热力学变化量。

它是热化学反应研究中重要的参量,常用符号ΔH表示,单位为焦/摩尔。

焓差室的工作原理焓差室通常由两个绝热的容器组成,其中一个装有反应物,另一个为空气。

反应过程中,反应物会释放热量,导致焓差室内的温度变化。

焓差室将这个变化量记录下来,通过计算得到反应的焓变。

具体而言,焓差室可以分为两个部分:绝热部分和测量部分。

绝热部分包括两个绝热的容器和一个闸门,通过控制闸门的开合来让反应物和氧气在一起发生热化学反应。

测量部分包括一个热量计和一个温度计,用于测量反应发生前后的温度变化和反应释放的热量。

在测量过程中,首先应将焓差室升高到相同的温度,以消除初始温度差的影响。

然后,打开闸门,让反应物和氧气相互作用。

由于反应放热,焓差室内的温度会升高,这个升高的温度可以通过热量计和温度计测量得到。

最后,通过采用反应物的摩尔质量和反应的温度变化,计算出反应的焓变。

这个过程需要考虑到许多因素,如测量精度、热损耗、气压变化等,需要经过精确的计算和验证。

焓差室的应用焓差室可以应用于许多领域,如化学、热力学、材料科学、生命科学等。

它们可以用于测量化学反应、合成材料、评估生化反应等。

在化学反应研究中,通常使用焓差室来测量反应的焓变,以确定反应的热化学性质和反应途径。

特别是,在新药研究领域,焓差室被广泛用于测量药物的热性质,以评估其稳定性和活性。

总结总的来说,焓差室是一种可以测量热力学反应发生前后的温度变化的设备。

通过测量焓差,可以计算出反应的焓变,从而了解反应的热性质和反应途径。

焓差室被广泛应用于许多领域,如化学、生命科学和材料科学等。

焓差室工作的限制焓差室在使用中有许多限制,这些限制可能会影响温度、压力、体积等因素。

因此,使用时需要注意以下几点:绝热性能焓差室需要具备良好的绝热性能,以确保测量结果是准确的。

空调焓差实验室原理

空调焓差实验室原理

空调焓差实验室原理
空调焓差实验室原理是利用空气的焓差来测定空调系统的热工性能。

焓差指的是流体经过热交换过程后所发生的能量变化。

在空调系统中,空气经过蒸发器和冷凝器的热交换过程时,会发生焓差。

空调焓差实验室一般由蒸发器、冷凝器、压缩机、冷冻剂、流量计、压力计、温度计等组成。

工作原理如下:
1. 压缩机将低温低压的冷气压缩成高温高压的热气;
2. 热气通过冷凝器,与外部环境接触,释放热量,形成高温高压液体;
3. 高温高压液体通过节流阀,在蒸发器内形成低温低压的冷气;
4. 冷气与空气接触,吸热并降低空气温度,形成低温低压的蒸汽;
5. 压缩机再次将蒸汽压缩成高温高压的热气,循环往复。

焓差实验室通过测量空气进入和离开蒸发器和冷凝器的温度、压力等参数,并结合对冷冻剂的质量流量进行测量,可以计算出空气在经过蒸发器和冷凝器时的焓差。

这个焓差值可以用来评估空调系统的热工性能,如制冷量和制热量。

焓差实验室工作原理

焓差实验室工作原理

焓差实验室工作原理
焓差实验室是一种用于测量物质发生化学反应时释放或吸收的热量的仪器。

该实验室通过观察物质在一定条件下的热量变化来研究化学反应的特性和动力学。

其工作原理主要包括以下几个步骤:
1. 准备工作:确定实验室温度、环境温度和压力,并准备好所需的试剂和设备。

2. 混合试剂:将需要进行化学反应的试剂按照一定比例混合,确保反应物的量符合需要。

并将混合物转移到焓差实验室中。

3. 记录数据:在实验过程中,实时记录实验室内的温度变化。

可以使用温度计、热电偶等设备来测量温度。

并将温度数据记录在实验记录表中。

4. 分析数据:根据数据分析,计算物质在反应过程中的热量变化。

通常,使用焓差计算的方式来测量热量的变化。

5. 结果分析:分析实验结果,探讨化学反应的热学性质。

比如,计算焓变的大小,进一步研究物质的各种物理、化学特性。

请注意,以上内容仅为工作原理的一般描述,实际的焓差实验室工作可能还会受到其他因素的影响。

具体的实验步骤和实验精度会根据具体的研究目的和仪器型号而有所不同。

因此,在进行实验之前,请阅读实验室设备的操作说明书,并在合适的条件下进行实验。

焓差实验室硕士毕业设计

焓差实验室硕士毕业设计

焓差实验室硕士毕业设计一、选题背景随着工业技术的不断发展和应用,焓差实验室在工业、能源等领域中扮演着重要的角色。

焓差是热力学中的重要概念,指的是在恒定压力下,单位质量物质的焓变化。

焓差实验室主要用于测量物质在不同温度、压力条件下的焓值变化,以及研究物质的热力学性质和相变规律。

目前,国内外对焓差实验室的研究和应用逐渐增多,但在一些特定领域如新能源开发、超导材料研究等方面,还存在一定的研究空白和技术难题。

设计一份焓差实验室的硕士毕业设计,对于推动焓差实验室技术的创新和发展具有积极意义。

二、选题内容本设计选题的主要研究内容为焓差实验室的设计与优化。

具体包括以下几个方面:1. 研究现有焓差实验室的技术特点和发展趋势,分析国内外相关研究现状,找出目前存在的问题和不足之处。

2. 结合实际需求,设计一种新型的焓差实验室方案,从实验原理、仪器设备、实验流程等方面进行全面规划。

设计要兼顾实验室的可操作性、精度和稳定性,满足不同领域的研究需求。

3. 在设计方案的基础上,建立相应的仿真模型,通过计算机模拟实验来验证设计方案的有效性和可行性。

4. 利用实际实验数据对设计方案进行验证和优化,不断改进设计方案,提高实验室的性能和效率。

5. 系统总结研究成果,提出相应的技术改进建议,为焓差实验室的进一步发展提供理论和实践支持。

三、设计意义与创新点本设计的意义主要体现在以下几个方面:1. 对焓差实验室的设计与优化进行深入研究,可以提高实验室的技术水平和研究水平,满足新能源、材料研究、环境保护等领域对焓差实验的需求。

2. 通过建立仿真模型和实际实验验证,可以为实验室的设计和改进提供科学依据,有效降低实验成本和风险。

3. 对焓差实验室的设计和改进,有利于推动我国焓差实验技术的创新发展,提高我国在相关领域的国际竞争力。

本设计还具有以下创新点:1. 通过对焓差实验技术的研究与改进,可以为实验室的自动化、信息化、智能化发展提供一定的思路和方法。

焓差实验室工作原理

焓差实验室工作原理

焓差实验室工作原理焓差实验室是一个用于测量物质焓差的设备,它的工作原理主要是通过控制物质在不同温度和压力下的状态变化,从而计算出焓差的大小。

在实验室中,我们通常会使用一些常见的实验设备和仪器,如热力学热量计、压力计等,来进行焓差实验的测量和分析。

首先,我们需要准备好实验所需的物质样品,通常是一些化合物或混合物。

在进行实验之前,我们需要对样品进行充分的准备和处理,确保其纯度和稳定性。

接下来,我们将样品放入热力学热量计中,并通过控制加热和冷却系统,使样品在不同温度下达到平衡状态。

在样品达到平衡状态后,我们可以通过热力学热量计测量样品的热容和温度变化,从而计算出样品在不同温度下的焓值。

除了温度的控制,压力也是焓差实验中需要考虑的重要因素。

在实验过程中,我们需要通过压力计等仪器来监测样品在不同压力下的状态变化,并对其进行调节。

通过在不同压力下测量样品的焓值,我们可以得到样品在不同压力下的焓差,并进一步分析样品的热力学性质。

在实验过程中,我们还需要注意控制实验条件的稳定性和准确性,以确保实验结果的可靠性。

同时,我们还需要对实验数据进行精确的记录和分析,从而得出准确的焓差值。

通过对实验数据的分析,我们可以进一步了解样品的热力学性质,为相关领域的研究和应用提供重要的参考依据。

总的来说,焓差实验室的工作原理是通过控制物质在不同温度和压力下的状态变化,从而测量样品的焓差。

在实验过程中,我们需要使用一系列的实验设备和仪器,并对实验条件进行严格的控制和监测。

通过对实验数据的分析,我们可以进一步了解样品的热力学性质,为相关领域的研究和应用提供重要的参考依据。

焓差实验室的工作原理是复杂而精密的,需要我们对实验过程有深入的理解和丰富的实践经验,才能获得准确可靠的实验结果。

焓差室测定法

焓差室测定法

焓差室测定法焓差室测定法(Enthalpy Difference Calorimetry)是一种广泛应用于化学、物理领域的技术手段,用于测量化学反应中的吸热或放热量。

该方法基于焓差原理,通过比较反应前后系统的焓差来计算反应的热效应。

本文将介绍焓差室测定法的原理、仪器设备以及应用案例。

一、原理焓差室测定法的基本原理是根据焓差定律,即在恒温条件下,反应物经历一系列物理和化学变化,最终形成反应产物。

在这个过程中,体系所吸收或释放的能量就等于焓差,也即反应的热效应。

焓差室测定法通常采用显热法,即通过观察反应过程中温度变化,间接测量反应放热或吸热量。

利用一组热电偶将反应体系与水浴或热浴连接,通过测量电势差、温度变化等参数,计算出焓差。

二、仪器设备焓差室测定法需要使用一系列仪器设备,包括恒温水浴、热电偶、数字温度计、数据采集器等。

恒温水浴是用于保持反应体系恒定温度的设备,常见的有恒温槽和恒温电热器。

恒温水浴通过控制水浴温度,确保反应体系的温度保持恒定,以避免温度变化对实验结果的影响。

热电偶是用于测量温度变化的传感器。

它由两种不同金属导线组成,当两种导线的接触点处于不同温度时,就会产生热电势差。

通过测量热电势差,可以计算出反应体系的温度变化。

数字温度计用于测量反应体系的温度,它能够提供高精度和稳定的温度测量值。

数字温度计一般具备自动记录、数据传输等功能,能够方便快捷地获取温度数据。

数据采集器是用于采集和记录热电势差、温度变化等数据的设备。

通过数据采集器,可以实时采集反应过程中的温度变化和热电势差,并通过计算机进行数据处理和分析。

三、应用案例焓差室测定法广泛应用于热化学和热物理实验中。

下面以一道化学反应的测定为例,介绍焓差室测定法的应用过程。

假设我们需要测定硫酸和氢氧化钠反应的热效应。

首先,在焓差室中,将一定质量的硫酸和氢氧化钠溶液进行混合,观察反应过程中的温度变化。

通过热电偶测量温度变化并记录数据。

在反应结束后,利用焓差室测定法的原理,计算反应的焓差。

读懂空调焓差实验室

读懂空调焓差实验室
焓差。
02
换热器效率
空调中的换热器是实现空气与 冷媒之间热量交换的关键部件 ,其效率直接影响焓差的大小

03
系统设计
空调系统的整体设计,包括冷 媒循环、空气循环、控制策略
等,都会对焓差产生影响。
焓差与空调性能关系
03
制冷/制热量
能耗
舒适性
焓差越大,表示单位质量的空气在空调处 理过程中吸收或放出的热量越多,空调的 制冷或制热量就越大。
空气分配系统
通过风管和风阀将处理后 的空气分配到实验室各个 区域,确保空气均匀分布 。
新风系统
为实验室提供新鲜空气, 保证室内空气质量。
冷却水系统
冷却塔
通过冷却水循环将热量从 空调系统中排出,降低冷 却水温度。
水泵
提供冷却水循环动力,确 保冷却水在系统中流动。
管路系统
连接冷却塔、水泵和空调 机组,构成冷却水循环通 路。
数据采集与控制系统
传感器
数据记录与分析系统
监测实验室内的温度、湿度、风速、 压力等参数,将数据传输至控制系统 。
实时记录实验数据,提供历史数据查 询和报表生成功能,方便实验人员进 行分析和研究。
控制器
接收传感器数据,根据设定值对空气 处理设备和冷却水系统进行自动调节 ,确保实验室环境稳定。
04
实验方法与步骤
空调的能耗与焓差密切相关。在相同制冷 /制热量的情况下,焓差越小,空调的能 耗就越低。
焓差的大小直接影响室内空气的温湿度分 布和气流组织,从而影响人体的舒适感。 合理的焓差设计可以提高空调的舒适性。
03
实验室设备与系统
空气处理设备
01
02
03
空气处理机组

焓差法测试能力原理及设备介绍

焓差法测试能力原理及设备介绍

室外侧房间
室内侧房间
12 3 4
5 6 7 8
9
10
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13
14
主要设备布置图
1-室内侧蒸发器2-室内侧电加热器3-室内侧加湿管4-室内侧循环风机5-室外侧循环风机6-室外侧加湿管7-室外侧电加热器8-室外侧蒸发器9-室外侧前加热器10-被测机室外机11-被测机室内机12-混合箱
13-风量测量箱14-调零风机
4
5电气控制分部--------------------实验室供电和控制。

6测试电脑与测试软件-----------用于测试。

三测试工况的控制原理与工况调节技巧
工况控制主要通过冷冻机组的制冷和除湿,加湿器的加湿,发热器的加热来实现。

加热和加湿器的输出是由调节器来调节。

调节器可根据当前测量值与设备设定值之差,按一定的PID控制程序给出输出功率的百分比。

对于加湿器和发热器,控制的回路是:传感器→信号变换器→调节器→功率调节器→设备。

传感器一般是温度或湿度传感器。

信号变换器一般采用混合记录仪,调节器,功率调节器如图所示
工况的调节要根据测试样机的能力大小开启适当的冷机,要求加热、加湿的输出不可过高或过低,在25﹪~80﹪之间工况稳定得较好。

如36机做制冷时。

室内开一个小冷机(2匹),室处开一个大冷机(5匹)。

不同的实验室设计时同一匹数的冷机能力都有所不同,因如各实验室做同一机型时,冷机开启情况都不一样。

四设备运行故障及处理
设备运行过程中,不可避免地会发生各种故障,以下是焓差能力实验室通用保护与故障的处理方法。

如果实验员安以下方法都无法排除故障要及时通知设备管理员维修。

焓差实验室基础培训

焓差实验室基础培训

焓差实验室基础培训一、引言焓差实验室作为研究能源转换与利用、热力学性能评估等领域的重要实验平台,在我国能源、环保等领域发挥着重要作用。

为了提高实验室人员对焓差实验的理解和操作能力,本文将围绕焓差实验室的基础知识、设备操作、实验方法和数据处理等方面进行培训。

二、焓差实验室基础知识1.焓差实验原理焓差实验是通过测量系统在两个不同状态下的能量差,从而计算系统的焓变。

焓是热力学中的一个重要参数,表示系统在恒压过程中吸收或释放的热量。

焓差实验原理为:ΔH=Qp,其中ΔH表示焓变,Qp表示在恒压条件下系统吸收或释放的热量。

2.焓差实验设备焓差实验室主要设备包括:恒温槽、热量计、压力计、流量计、温度传感器、数据采集器等。

这些设备应具备高精度、稳定性好、操作简便等特点,以保证实验结果的准确性。

3.焓差实验方法焓差实验方法主要包括:直接法、间接法和准静态法。

直接法是通过测量系统在两个不同状态下的压力、体积和温度,计算焓变;间接法是通过测量系统在两个不同状态下的热量和温度,计算焓变;准静态法是在实验过程中保持系统状态变化缓慢,使系统始终处于平衡状态,从而计算焓变。

三、焓差实验室设备操作1.恒温槽操作(1)检查恒温槽内冷却水是否畅通,设定恒温槽温度。

(2)将待测样品放入恒温槽,确保样品与恒温槽内冷却水充分接触。

(3)开启恒温槽,调整恒温槽温度,使样品温度达到设定值。

2.热量计操作(1)检查热量计是否完好,连接热量计与数据采集器。

(2)将待测样品放入热量计,确保样品与热量计充分接触。

(3)按照实验要求,进行加热或冷却操作,记录实验数据。

3.压力计、流量计和温度传感器操作(1)检查压力计、流量计和温度传感器是否完好,连接设备与数据采集器。

(2)按照实验要求,调整压力、流量和温度,记录实验数据。

四、焓差实验数据处理1.数据采集(1)实验过程中,实时记录压力、体积、温度、热量等数据。

(2)数据采集频率应根据实验需求确定,保证数据充分反映实验过程。

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焓差室的系统原理和方案设计2 焓差室的系统原理和方案设计2.1焓差室概述目前,国内测试单元式空气调节机的试验方法主要是按照GB/T 17758-1999《单元式空气调节机》中附录A中的试验方法,附录中规定有五种试验方法:1、室内侧空气焓差法;2、室外侧空气焓差法;3、压缩机标定法;4、制冷剂流量计法;5、室外水侧量热计法。

测试房间空气调节器的试验方法主要是按照GB/T 7725-2004《房间空气调节器》中附录A中的试验方法,附录中提供了两种方法:1、房间型量热计法;2、空气焓值法。

在实际使用过程中,生产厂家为了兼顾测试空气调节机组的类型、出风型式、测试过程的要求等,通常选择空气焓差法系统作为试验方法。

主要是空气焓差法具有下列优势:1、空气焓差法不仅能进行静态实验来测试空调制冷产品的制冷能力和制热能力;2、空气焓差法同时能进行非稳态(动态)性能的实验(包括风机性能测试),如:空调器季节节能能效比(SEER)的实验需要测定间歇启/停状态下空调器的制冷量和输入功率,空调器热泵制热的融霜过程中非稳态的制热量、输入功率等,这些非稳态的过程必须采用空气焓差法进行测试。

3、应用了空气焓差法试验装置后,可以对空气干、湿球温度风量以及房间空调器的输入功率等参数进行连续频繁的采样测量,因而可以确定空调器供冷量或供热量以及输入功率等随时间变化曲线,满足动态工况的测试要求4、空气焓差法可以对换热器部件进行性能测试。

5空气焓差法进行测试时只要工况稳定,试验风洞达到热平衡后,即可进行数据采集,相对与房间型量热计法需要整个试验室达到所需工况热平衡后才能进行数据测量,空气焓差法整个测试过程时间6、焓差法装置价廉,投资小要短,因此空气焓差法测试效率高。

7、焓差法能满足多个空调机组的标准测试要求。

综上所述,为了提高试验室的利用率和合理优化试验室资源,需要将一个试验室建成能够测试各种类型的产品,主要是约化现有产品系列(风冷冷风分体机组、风冷冷水(热泵)机组、水冷冷水机组、柜式空气处理机组)和以后可能在无锡开发的产品系列(屋顶一体机组)。

所以在设计时需要考虑到上面系列机组测试的相关标准中的要求。

同时考虑到在新产品研发阶段,需要对产品的动态噪声进行研究,因此将此焓差试验室设计成多功能消声试验室,可以检测上面系列各类空调机组、空调用风机极其零部件噪声,通过接风管到风洞也可以做管道机噪声的测试及有水系统可做水冷冷水机组噪声的测试等。

2.2 焓差室的检测原理和方法依据国标GB/T 17758-1999《单元式空气调节机》,空气焓差法试验室通常需要两个相邻的房间,一个作为室内侧试验房间,一个作为室外侧试验房间,两个试验房间的空气状态在试验机组和空气处理机组的共同作用下,应该能分别保持在标准中规定的试验工况条件范围内,通过空气取样装置分别测量被试空调制冷产品的室内机送、回风口空气的干球及湿球温度以计算相对湿度,即可得到取样截面处空气状态,求出送、回风空气间的焓差。

同时测量室内机的风量。

测得的风量与焓差相乘即可得到房间空调器的制冷量或制热量。

2.3 焓差室的系统结构2.2 测试系统测试需求根据项目课题的要求,焓差试验室提出的主要指标:a)试验室是由室外侧环境试验室和室内侧环境试验室组成,其运行工作功能性特点:1.室内外侧设备可以分别运行各自工况,完成各自独立测试工作;2.室内外侧可以联合测试屋顶一体机组;3. 环境室内设计本底噪声在45dB(A)以内;4.室内侧房间内采用一台风量测试装置(2000~30000 m3/h),采用两台风机;5.室内外侧联合使用可以运行水冷冷水机组;6.室外侧运行工况:-15℃~45 ℃;b) Test Lab 测试性能需求:1.室内外侧环境室测试性能试验的能力在180kW以内;2.室内侧测试风量范围在2000 m3/h~30000 m3/h;3.机组噪音测试在50dB(A)以上;4.室内外环境室同时测试时记录其相关测试数据(电参数、性能数据、辅助分析数据);3.2 焓差试验室的系统结构焓差试验室主要是由试验室外围保温结构、空气处理机组、温湿度采样装置、空气流量测试装置、系统控制系统及测量数据采集系统等组成a.试验室外围保温结构试验室外围保温结构作用是在空间上进行分隔,将焓差试验室分成室内侧环境室、室外侧环境室相对独立的空间,从而确保试验室在室内侧和室外侧房间,能够分别建立起符合测试要求并相对稳定的人工模拟环境,不受外围空间的干扰。

隔阻试验室内部空间与外部环境之间以及室内侧与室外侧之间的热传递,减少冷热量的损失,降低调节环境温度的能耗,要具有明显的保温节能效果。

b.空气处理机组空气再调节处理系统主要由空调柜体、风机、加热器、加湿器、制冷系统等组成。

其作用是对焓差试验室的室内的空气状态进行调节,达到测试时所需的工况条件。

c.温湿度采样系统温湿度采样系统主要包括:温度采样器、铂电阻、取样风机、温度变送器、温度控制仪表及计算机测量系统等。

其作用是采集室内干、湿球温度,室外干、湿球温度,出风干、湿球温度,是焓差法测试基本参量。

d.空气流量测量装置风量测量装置由进风室、喷嘴、排风室、排风机、压力变送器、变频器、静压控制仪表、连接软管及计算机测量系统等组成。

其作用是测量被试机组的空气流量,同样是焓差法测试的基本参量。

e.系统控制系统测控系统为用户提供一个方便的测量控制操作平台,它由各种测控仪表、变送器、计算机、开关、指示灯等组成。

主要作用是焓差试验室运转控制中心,确保试验室正常运转。

f.测量数据采集系统测量数据采集系统是采集焓差法测试基本参量的系统,将各种传感器的电参量、转换成数字量,主要包含:功率计、压力变送器、温度传感器等。

3.3 焓差试验室的系统设计3.3.1焓差试验室制冷系统的制冷负荷设计焓差试验室的制冷系统采用水盘管式变风量空调系统,由水冷冷水机组进行制冷,水为载冷剂,对变风量空气处理机组进行热湿处理,最终实现制冷系统与变风量空气处理系统的有机结合、协调控制和稳定运行。

通过这种方式设计可以满足焓差试验室大冷量供冷和便于温度调节,水冷冷水机组具有冷量调节功能,水管路系统可以通过调动阀门进行再次调节,从而达到控制精确的目的。

避免了采用直接蒸发制冷的负荷调节不便,制冷能力限制的等缺点,同时简化了系统控制。

系统负荷的最大热负荷和最大湿负荷,是按项目要求的被试机组制冷系统最大制冷能力180kW设计的,考虑换热能力是制冷量的1.2倍,以及低温制冷工况下制冷能力的增大的,系统的最大热负荷确定为280kW。

最大湿负荷通常按照制冷机去湿量的1/3的经验估算,制冷系统运行时,系统最大湿负荷约为93kW o在不计蒸汽发生器的热损失,可计算Q=1KW*H的热量将Gkg的100℃水蒸发为100℃的干饱和水蒸汽,水蒸汽的气化潜热r为2700kJj/kg,,则:G=Q/r=3600/2700=1.333kg/h,故93k W的最大湿负荷的蒸汽发生t为124kg/h,实际焓差试验室运行凝露工况时,所需的热湿负荷电加热管的容量大于按照系统正常运行时的最大热湿负荷值,故电热式加湿器容量为160kg/h3.3.2变风量空调系统设计与选型1、变风量空调系统的基本原理全空气空调系统的基本目的,是向空调房间输送足够数量的、经过一定处理的空气,用以吸收室内余热和余湿,从而维持室内所需的温度和湿度。

当室内余热值发生变化而又需要使室内温度保持不变时,可将送风量固定,而改变送风温度,也可将送风温度固定,而改变送风量。

这种固定送风量而改变送风温度的空调系统,一般称为定风量(CAV)系统,而固定送风温度,改变送风量的空调系统,则一般称为变风量(VAV)系统。

2、变风量空调系统总体设计分析对空气处理过程和测试过程的分析,当被试机组容量变小时,试验室负荷相应变小,就需要调整空气处理机组的负荷,降低负荷可以通过旁通盘管水流量来减小负荷和减小空气处理机组的风量,水流量的减小到一定程度时会受到阀门控制精度的影响,送风温度会出现波动。

此时通过减小空气处理机组的风量时,能够保证送风温度的稳定性和均匀性。

当负荷变化时,采用于变风量空调系统的调节,适当减少试验室送风量,能够提高送风温度的稳定性,减少温度波动对试验的干扰。

试验室的空气处理机组采用非标空气处理设备,通过对空气处理机组内部各功能段的设计和选型,主要包括:空气过滤段、表冷段、低温盘管段、加湿段、加热段、风机段,委托专业生产空气处理机组厂家进行生产,在试验室现场进行拼装,完成整个空气处理机组设备的匹配,使其能够满足用于控制空气环境的特殊要求。

通过设立温度,湿度,风速等测点,测得控制环境内的温度,湿度,风速等参数,然后反馈到调节控制表上,操作人员进行调节,实现控制环境各参数的设定值。

采用空气焓差法进行试验时,对室内工况有特殊要求,在国家相关标准中有推荐要求,此房间或区域应能使工况维持在规定允差内,在试验时装置周围的空气速度建议不超过2.5m/s。

试验房间的尺寸,除了正常安装所要求的距地或墙之间的尺寸外,应使房间任一表面到空调器送风口表面的距离不小于1.8m,到空调器的其他任一表面的距离不小于0.9m。

房间再处理机组的送风量应不小于室外部分空气流量。

在空调器送、回风方向的气流,要求工况稳定,温度均匀,低速。

比起温度、速度,相对湿度在环境中所扮演的角色较少地被清楚定义,事实上10%相对湿度的变化将会造成温度0.56℃的改变。

单纯的加热或制冷后再加热会带来相对湿度的明显降低。

湿度不适在试验室内引起的问题,基本上可分为如下2种:(1)低温工况有相对湿度要求时,空气处理机工作情况下蒸发器翅片结霜严重;(2)高温工况房间内相对湿度超过60%时,空气处理机内结露凝水现象严重。

这种现象严重地影响试验结果,同时也会影响室内湿球温度的稳定,因此采用合理的电加热功能段对于试验室制造稳定的环境有很重要的意义。

3.3.3试验室水系统设计焓差试验室采用了水盘管空气处理机组,以及项目要求能够测试风冷冷水机组、水冷冷水机组等,因此试验室有水系统组成部分。

同时试验室要求有低温功能,低温水系统采用低温机组乙二醇水系统。

试验室水系统主要组成部分:蓝色——冷冻水系统,管道主径DN100浅蓝——低温水系统,管道主径DN80红色——冷却水系统,管道主径DN125黄色——室内侧水系统,管道主径DN80绿色——室外侧水系统,管道主径DN80附仪表配置序号仪器设备名称编号型号制造厂测量范围/技术参数精度出厂编号用途1 电流互感器EH051 HL1 上海互感器厂 0-600A 0.2级 6025 室内侧转换电流2 电流互感器 EH052 HL1上海互感器厂 0-600A 0.2级 5097 室内侧转换电流3 电流互感器 EH053 HL1上海互感器厂 0-600A 0.2级5041 室内侧转换电流4 电流互感器 EH054 HL1上海互感器厂 0-600A 0.2级 6006 室外侧转换电流5 电流互感器 EH055 HL1上海互感器厂 0-600A 0.2级 5046 室外侧转换电流6 电流互感器 EH056 HL1上海互感器厂 0-600A 0.2级 5043 室外侧转换电流7 数字功率计EP204 8967B 青岛青智仪器5.0~500V/0.01~40A 0.5级890511023 室内机组电参数测量8 数字功率计EP205 8967B青岛青智仪器5.0~500V/0.01~40A 0.5级890511024 室外机组电参数测量9 电磁流量计FF100 IFM4080F(50) 上海光华爱而美特0-60m3/h 0.50% H2661 室内机组水流量10电磁流量计 FF101 IFM4080F(50) 上海光华爱而美特 0-60m3/h 0.50% H2662 室外机组水流量11 铂电阻 TT532 WZPK—176S 上海自仪三厂 -20~60℃ A级无室内侧进风干球温度112 铂电阻 TT542 WZPK—176S 上海自仪三厂 0~60℃ A级无室内侧进风湿球温度113 铂电阻 TT531 WZPK—176S 上海自仪三厂 -20~60℃ A级无室内侧进风干球温度214 铂电阻TT541 WZPK—176S 上海自仪三厂 0~60℃ A级无室内侧进风湿球温度215 铂电阻TT533 WZPK—176S 上海自仪三厂 0~60℃ A级无移动风洞干球温度16铂电阻TT543 WZPK—176S 上海自仪三厂 0~60℃ A级无移动风洞湿球温度17铂电阻TT534 WZPK—176S 上海自仪三厂 0~60℃ A级无大风洞干球温度18铂电阻TT544 WZPK—176S 上海自仪三厂 0~60℃ A级无大风洞湿球温度19铂电阻TT535 WZPK—176S 上海自仪三厂 -20~60℃ A级无室外侧进风干球温度20铂电阻TT536 WZPK—176S 上海自仪三厂 0~60℃ A级无室外侧进风湿球温度21铂电阻TT539 WZPK—176S 上海自仪三厂 -20~60℃ A级无室内侧冷凝器进水温度22铂电阻TT540 WZPK—176S 上海自仪三厂 0~80℃ A级无室内侧冷凝器出水温度23铂电阻TT537 WZPK—176S 上海自仪三厂 0~80℃ A级无室内侧进水温度24铂电阻TT538 WZPK—176S 上海自仪三厂 0~80℃ A级无室内侧出水温度25铂电阻TT545 WZPK—176S 上海自仪三厂 0~80℃ A级无室外侧进水温度26铂电阻TT546 WZPK—176S 上海自仪三厂 0~80℃ A级无室外侧出水温度27差压传感器 FP3001 EJA110A-DLS4A-92DA YOKOGAWA -50-450kPa 0.10% SF610YFX53 551 机外余压28差压传感器 FP3002 EJA110A-DLS4A-92DA YOKOGAWA 0-800kPa 0.10% SF610YFX54 551 喷嘴压差29差压传感器无 EJA110A-DLS4A-92DA YOKOGAWA -50-450kPa 0.10% 移动风洞机外余压30差压传感器无 EJA110A-DLS4A-92DA YOKOGAWA 0-800kPa 0.10% 移动风洞喷嘴压差31差压传感器 FP3003 EJA110A-DHS4A-92DA YOKOGAWA 0~200kPa 0.10% SF610YFX55 551 室内侧水压降32差压传感器 FP3004 EJA110A-DHS4A-92DA YOKOGAWA 0~200kPa 0.10% SF610YFX56 551 室外侧水压降33相对湿度传感器TT800 TH100-VOD KIMO -20~80℃0-100% 1.00% 5010013 室外侧相对湿度34相对湿度传感器TT801 TH100-VOD KIMO -20~80℃0-100% 1.00% 室内侧相对湿度附设备清单序号仪器设备名称本厂仪器设备编号型号制造厂测量范围/技术参数用途1 盐水泵 098W00741-029 IS80-50-200A 上海连成流量40m3/h;扬程48m,11KW 盐水2系统冷冻水泵 098W00741-030 IS100-80-160A 上海连成流量100m3/h;扬程35m,15KW YBWC冷冻水3环境冷冻水泵 098W00741-031 IS100-80-160A 上海连成流量100m3/h;扬程32m,15KW盘管冷水循环4室外侧水泵098W00741-032 IS80-50-200A 上海连成流量40m3/h;扬程48m,11KW 冷冻水循环5室内侧水泵 098W00741-033 IS80-50-200A 上海连成流量40m3/h;扬程48m,11KW 冷冻水循环6冷却水泵 098W00741-034 IS125-50-200B 上海连成流量150m3/h;扬程44m,30KW系统冷却,盘管热水7冷水机组 098W00742-007 YBWC200 YORK 无锡 150TR,5C出水系统冷冻水8低温机组 098W00742-008 YCWS80 YORK 无锡 50TR,-15C出水系统低温盐水9室内侧空气处理器 098W00743-011 YSA060 南京创元 80KW电加热,30KW风机,60000风量,1000Pa全压室内侧空气处理10 室内侧空气处理器 098W00743-012 YSA080 南京创元 80KW电加热,22×2 KW 风机,80000风量,1000Pa全压室外侧空气处理11加湿器(2台含电柜) 098W00747-(011-012) JQR160 上海博名 160KG/120kW×2 室内外侧环境室加湿12冷却塔 098W00744-007 LBCM-150 良机 150M3,中温水系统冷却13空气取样装置(3台) 098W00748-(009-011) 定制广州兰石干湿球温度,取样器,取样风机室内侧环境(2台)室外侧环境14空气取样装置(2台)098W00748-(012-013)定制北京爱康干湿球温度,取样器,取样风机大小风洞空气取样15固定风量测量装置 098W00748-014 定制北京爱康 2000-30000风量风量,焓测量16移动风量测量装置 098W00748-015 定制北京爱康 200-2000风量风量,焓测量17半消声试验装置 098W00749-006 定制临安生金环保设备厂室内外两间,隔声门,消声风道等半消声室背景噪声<25dB(A)18升降平台 098W00749-007 定制无锡龙威运输机械厂 0.5-2米,1.5吨测试机组安装使用19电加热器(8台) 098W00749-(008-015) 30KW 泰州泰怡热工电器 9×3.35 水箱电加热序号仪器设备名称本厂仪器设备编号型号制造厂测量范围/技术参数用途34 电动调节阀(2台) 098W00746-082/083 KVQ 嘉松 DN50,PN16 两通电动球阀室内侧AHU切换到热水EV07,EV08 35电动调节阀(2台)098W00746-084/085 KVQ 嘉松 DN50,PN16 两通电动球阀室外侧AHU切换到盐水EV09,EV1036电动调节阀(2台)098W00746-086/087KVQ嘉松DN50,PN16 两通电动球阀室内侧AHU切换到盐水EV11,EV1237电动调节阀(2台)098W00746-088/089 KVQ嘉松DN125,PN16 两通电动球阀机组冷热水运行采用冷水EV13,EV1438 电动调节阀(2台) 098W00746-090/091 KVQ 嘉松 DN125,PN16 两通电动球阀机组冷热水运行采用热水EV15,EV1639 电动调节阀(2台) 098W00746-092/093 KVQ 嘉松 DN125,PN16 两通电动球阀冷凝器(FCU)运行采用冷冻水EV17,EV1840 电动调节阀(2台) 098W00746-094/095 KVQ 嘉松 DN125,PN16 两通电动球阀冷凝器(FCU)运行采用冷却水EV19,EV2041 电动调节阀 098W00746-096 KVQ 嘉松 DN50,PN16 两通电动球阀机组冷热水运行采用电加热EV2142 电动调节阀 098W00746-097 KVQ 嘉松 DN50,PN16 两通电动球阀冷凝器(FCU)运行采用电加热EV2243 电动调节阀 098W00746-111 KVQ 嘉松 DN50,PN16 两通电动球阀冷却水旁通EV2344 电动调节阀 098W00746-112 KVQ 嘉松 DN50,PN16 两通电动球阀冷却水上塔流量EV2445 总进线柜 098W00745-040 定制华傲 1600A,500A各一变电所内46 水泵风机进线柜 098W00745-041 定制华傲含AHU变频器,电加热可控硅室外设备总进线47 水泵风机启动柜 098W00745-042 定制华傲含风洞变频器,电加热可控硅水泵风机启动柜48 400KVA稳压电源 098W00745-043 定制上海精达 340-460V连续可调调压,稳压合并柜49 电脑仪表柜 098W00745-044 定制华傲放置采集系统放置电脑,PLC等50 触摸屏柜 098W00745-045 定制华傲安装触摸屏现场操作控制51 环境室内配电,仪表柜(共4台 098W00745-(046-049)定制华傲仪表放置方便现场接线52 加湿器电柜(2台) 098W00745-(058-059) JQR-160 上海博名 160KG/120KW 室内外侧加湿附阀门操作控制表试验机组类型风冷冷风机型/屋顶一体机冷水机组风冷冷水机组(室外侧)水冷冷风机组柜式空气处理机组室外侧机组试验模式制冷制热低温制冷制冷制热低温制冷供冷供热EV01,2 室外侧冷水控制 EV03,4 室外侧热水控制 EV09,10 室外侧低温控制 EV13,14 室外侧水箱冷水控制 EV15,16 室外侧水箱热水控制 EV21 室外侧水温控制 EAV01 室外侧高温盘管控制 EAV03 室外侧低温盘管控制 EAV05 室外侧水流量控制 EAV07 室外侧恒温水温控制 TAV01 室外侧恒温细调控制 EH03 室外侧恒温水箱电加热器室外侧AHU风机室外侧机组试验模式制冷制冷低温制冷制冷制热低温制冷供冷供热EH01 室外侧AHU电加热器室外侧电热式加湿器室外侧空气取样风机 Pump01 室外侧水泵 EV05,6 室内侧冷水控制 EV07,8 室内侧热水控制 EV11,12 室内侧低温控制 EV17,18 室内侧水箱冷水控制 EV19,20 室内侧水箱热水控制 EV22 室内侧水温控制 EAV02 室内侧高温盘管控制 EAV04 室内侧低温盘管控制 EAV06 室内侧水流量控制 EAV08 室内侧恒温水温控制 TAV02 室内侧恒温细调控制 Pump02 室内侧水泵 EH04 室内侧恒温水箱电加热器室内侧AHU风机 EH02 室内侧AHU电加热器室内侧电热式加湿器室内侧空气流量装置室内侧出风取样风机室内侧空气取样风机室内侧环境排风口系统设备EV23 冷却水旁通控制 EV24 冷却水上塔水量控制 EAV09 冷却水水箱温度控制 Pump03 系统冷却水泵 Pump04 系统冷冻水泵 Pump05 环境冷冻水泵 ump06 盐水泵盐水机组冷水机组冷却塔风机电动开关型球阀(EV型)可以根据试验台运行工况条件,作部分调节型阀门使用,使用时必须注意阀门的开关行程,切记不可以将应打开的阀门关闭,造成管道水流断路,引起测试机组或测试设备机组冻坏。

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