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Enfriador láser ultrarrápido CWUP-40

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  • Alta potencia y ultrarrápida S&A Enfriador láser CWUP-40 ±0,1 ℃ Prueba de estabilidad de temperatura
    Alta potencia y ultrarrápida S&A Enfriador láser CWUP-40 ±0,1 ℃ Prueba de estabilidad de temperatura
    Habiendo visto la anteriorPrueba de estabilidad de temperatura del enfriador CWUP-40, un seguidor comentó que no es lo suficientemente preciso y sugirió probar con fuego abrasador. S&A Chiller Engineers aceptó rápidamente esta buena idea y organizó un “TORREFÍA CALIENTE ” experiencia para el enfriador CWUP-40 para probar su±0.1℃ estabilidad de temperatura.Primero preparar una placa fría y conectar la entrada de agua del enfriador& tuberías de salida a las tuberías de la placa fría. Encienda el enfriador y ajuste la temperatura del agua a 25 ℃, luego pegue 2 sondas de termómetro en la entrada y salida de agua de la placa fría, encienda la pistola de llama para quemar la placa fría. El enfriador está funcionando y el agua circulante rápidamente quita el calor de la placa fría. Después de 5 minutos de combustión, la temperatura del agua de entrada del enfriador aumenta a aproximadamente 29 ℃ y ya no puede subir más bajo el fuego. Después de 10 segundos fuera del fuego, la temperatura del agua de entrada y salida del enfriador cae rápidamente a aproximadamente 25 ℃, con una diferencia de temperatura estable dentro del rango de ± 0,1 ℃.Claramente, incluso bajo "torrefy" de alta temperatura, este enfriador aún puede jugar su capacidad de control de temperatura de alta precisión al máximo.
  • S&A Enfriador láser ultrarrápido CWUP-40 Prueba de estabilidad de temperatura 0.1 ℃
    S&A Enfriador láser ultrarrápido CWUP-40 Prueba de estabilidad de temperatura 0.1 ℃
    Recientemente, un entusiasta del procesamiento láser ha comprado la máquina de alta potencia yultrarrápido S&A enfriador láser CWUP-40. Habiendo abierto el paquete después de su llegada, desenroscan los soportes fijos en la base parapruebe si la estabilidad de la temperatura de este enfriador puede alcanzar ± 0,1 ℃.El muchacho desenrosca la tapa de entrada del suministro de agua y llena de agua pura hasta el rango dentro del área verde del indicador de nivel de agua. Abra la caja de conexiones eléctricas y conecte el cable de alimentación, instale las tuberías en el puerto de entrada y salida de agua y conéctelas a una bobina desechada. Coloque el serpentín en el tanque de agua, coloque una sonda de temperatura en el tanque de agua y pegue la otra a la conexión entre la tubería de salida de agua del enfriador y el puerto de entrada de agua del serpentín para detectar la diferencia de temperatura entre el medio refrigerante y el agua de salida del enfriador. Encienda el enfriador y ajuste la temperatura del agua a 25 ℃. Al cambiar la temperatura del agua en el tanque, se puede probar la capacidad de control de la temperatura del enfriador. Después de verter una olla grande de agua hirviendo en el tanque, podemos ver que la temperatura general del agua aumenta repentinamente a unos 30 ℃. El agua circulante del enfriador enfría el agua hirviendo a través del serpentín, ya que el agua en el tanque no fluye, la transferencia de energía es relativamente lenta. Después de un breve período de esfuerzo de S&A CWUP-40,la temperatura del agua en el tanque finalmente se estabiliza en 25,7 ℃. Solo 0,1 ℃ de diferencia con respecto a los 25,6 ℃ de la entrada del serpentín.Luego, el muchacho agrega algunos cubitos de hielo al tanque, la temperatura del agua desciende repentinamente y el enfriador comienza a controlar la temperatura. Finalmente, la temperatura del agua en el tanque se controla a 25,1 ℃, la temperatura del agua de entrada del serpentín se mantiene en 25,3 ℃. Bajo la influencia de la temperatura ambiente compleja, este enfriador industrial todavía muestra su control de temperatura de alta precisión.
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