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Test de stabilité de la température du refroidisseur d'eau 01℃

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  • Haute puissance et ultrarapide S&A Test de stabilité de la température du refroidisseur laser CWUP-40 ± 0,1 ℃
    Haute puissance et ultrarapide S&A Test de stabilité de la température du refroidisseur laser CWUP-40 ± 0,1 ℃
    Après avoir regardé le précédentTest de stabilité de la température du refroidisseur CWUP-40, un adepte a fait remarquer que ce n'était pas assez précis et il a suggéré de tester avec un feu brûlant. S&A Chiller Engineers a rapidement accepté cette bonne idée et a organisé un "TORRÉFIER À CHAUD ” expérience pour le refroidisseur CWUP-40 afin de tester son± 0,1 ℃ stabilité de la température.Préparez d'abord une plaque froide et raccordez l'arrivée d'eau du refroidisseur& tuyaux de sortie vers les canalisations de la plaque froide. Allumez le refroidisseur et réglez la température de l'eau à 25 ℃, puis collez 2 sondes de thermomètre sur l'entrée et la sortie d'eau de la plaque froide, allumez le pistolet à flamme pour brûler la plaque froide. Le refroidisseur fonctionne et l'eau en circulation évacue rapidement la chaleur de la plaque froide. Après 5 minutes de combustion, la température de l'eau d'entrée du refroidisseur monte à environ 29℃ et ne peut plus monter sous le feu. Après 10 secondes d'arrêt du feu, la température de l'eau d'entrée et de sortie du refroidisseur chute rapidement à environ 25 ℃, avec une différence de température stable dans la plage de ± 0,1 ℃.De toute évidence, même en cas de "torrefy" à haute température, ce refroidisseur peut toujours jouer pleinement sa capacité de contrôle de température de haute précision.
  • S&A Test de stabilité de température 0.1℃ du refroidisseur laser ultra-rapide CWUP-40
    S&A Test de stabilité de température 0.1℃ du refroidisseur laser ultra-rapide CWUP-40
    Récemment, un passionné de traitement laser a acheté la haute puissance etultrarapide S&A refroidisseur laser CWUP-40. Après avoir ouvert le colis après son arrivée, ils dévissent les supports fixes sur la base pourtestez si la stabilité de la température de ce refroidisseur peut atteindre ± 0,1 ℃.Le garçon dévisse le bouchon d'entrée d'eau et remplit d'eau pure jusqu'à la plage située dans la zone verte de l'indicateur de niveau d'eau. Ouvrez le boîtier de connexion électrique et connectez le cordon d'alimentation, installez les tuyaux sur l'entrée et la sortie d'eau et connectez-les à une bobine mise au rebut. Placez la bobine dans le réservoir d'eau, placez une sonde de température dans le réservoir d'eau et collez l'autre à la connexion entre le tuyau de sortie d'eau du refroidisseur et l'orifice d'entrée d'eau de la bobine pour détecter la différence de température entre le fluide de refroidissement et l'eau de sortie du refroidisseur. Allumez le refroidisseur et réglez la température de l'eau à 25 ℃. En modifiant la température de l'eau dans le réservoir, la capacité de contrôle de la température du refroidisseur peut être testée. Après avoir versé une grande casserole d'eau bouillante dans le réservoir, nous pouvons voir la température globale de l'eau monter soudainement à environ 30℃. L'eau en circulation du refroidisseur refroidit l'eau bouillante à travers le serpentin, puisque l'eau dans le réservoir ne coule pas, le transfert d'énergie est relativement lent. Après une courte période d'effort par S&A CWUP-40,la température de l'eau dans le réservoir se stabilise finalement à 25,7℃. Seulement 0,1 ℃ de différence par rapport à 25,6 ℃ de l'entrée de la bobine.Ensuite, le garçon ajoute des glaçons dans le réservoir, la température de l'eau baisse soudainement et le refroidisseur commence à contrôler la température. Enfin, la température de l'eau dans le réservoir est contrôlée à 25,1 ℃, la température de l'eau d'entrée de la bobine se maintient à 25,3 ℃. Sous l'influence d'une température ambiante complexe, ce refroidisseur industriel montre toujours son contrôle de température de haute précision.
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