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Test di stabilità della temperatura del refrigeratore d'acqua 01 ℃

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  • Alta potenza e ultraveloce S&A Laser Chiller CWUP-40 ± 0,1 ℃ Test di stabilità della temperatura
    Alta potenza e ultraveloce S&A Laser Chiller CWUP-40 ± 0,1 ℃ Test di stabilità della temperatura
    Dopo aver visto il precedenteTest di stabilità della temperatura del refrigeratore CWUP-40, un seguace ha commentato che non è abbastanza preciso e ha suggerito di testare con fuoco ardente. S&A Chiller Engineers ha accettato rapidamente questa buona idea e ha organizzato un "TORREFAZIONE CALDA ” esperienza per il refrigeratore CWUP-40 per testare la sua± 0,1 ℃ stabilità della temperatura.Per prima cosa preparare un piatto freddo e collegare l'ingresso dell'acqua del refrigeratore& tubi di uscita alle tubazioni della piastra fredda. Accendere il refrigeratore e impostare la temperatura dell'acqua a 25 ℃, quindi incollare 2 sonde del termometro sull'ingresso e sull'uscita dell'acqua della piastra fredda, accendere la pistola a fiamma per bruciare la piastra fredda. Il refrigeratore è in funzione e l'acqua circolante toglie rapidamente il calore dalla piastra fredda. Dopo 5 minuti di combustione, la temperatura dell'acqua di ingresso del refrigeratore sale a circa 29 ℃ e non può più salire sotto il fuoco. Dopo 10 secondi dall'accensione, la temperatura dell'acqua di ingresso e uscita del refrigeratore scende rapidamente a circa 25 ℃, con una differenza di temperatura stabile nell'intervallo di ± 0,1 ℃.Chiaramente, anche in condizioni di "torrefy" ad alta temperatura, questo refrigeratore può ancora svolgere al massimo la sua capacità di controllo della temperatura ad alta precisione.
  • S&A Ultrafast Laser Chiller CWUP-40 Test di stabilità della temperatura 0,1 ℃
    S&A Ultrafast Laser Chiller CWUP-40 Test di stabilità della temperatura 0,1 ℃
    Recentemente, un appassionato di lavorazione laser ha acquistato l'alta potenza eultra veloce S&A refrigeratore laser CWUP-40. Dopo aver aperto il pacco dopo il suo arrivo, svitano le staffe fisse sulla base averificare se la stabilità della temperatura di questo refrigeratore può raggiungere ± 0,1 ℃.Il ragazzo svita il tappo di ingresso della rete idrica e riempie di acqua pura fino all'intervallo all'interno dell'area verde dell'indicatore del livello dell'acqua. Aprire la scatola di connessione elettrica e collegare il cavo di alimentazione, installare i tubi alla porta di ingresso e uscita dell'acqua e collegarli a una bobina scartata. Mettere la serpentina nel serbatoio dell'acqua, posizionare una sonda di temperatura nel serbatoio dell'acqua e incollare l'altra alla connessione tra il tubo di uscita dell'acqua del refrigeratore e la porta di ingresso dell'acqua della serpentina per rilevare la differenza di temperatura tra il mezzo di raffreddamento e l'acqua in uscita dal refrigeratore. Accendi il refrigeratore e imposta la temperatura dell'acqua a 25 ℃. Modificando la temperatura dell'acqua nel serbatoio, è possibile testare la capacità di controllo della temperatura del refrigeratore. Dopo aver versato una grande pentola di acqua bollente nel serbatoio, possiamo vedere che la temperatura complessiva dell'acqua sale improvvisamente a circa 30 ℃. L'acqua circolante del refrigeratore raffredda l'acqua bollente attraverso la serpentina, poiché l'acqua nel serbatoio non scorre, il trasferimento di energia è relativamente lento. Dopo un breve periodo di sforzi da parte di S&A CWUP-40,la temperatura dell'acqua nel serbatoio si stabilizza infine a 25,7 ℃. Solo 0,1 ℃ di differenza rispetto a 25,6 ℃ dell'ingresso della bobina.Quindi il ragazzo aggiunge alcuni cubetti di ghiaccio nel serbatoio, la temperatura dell'acqua scende improvvisamente e il refrigeratore inizia a controllare la temperatura. Infine, la temperatura dell'acqua nel serbatoio è controllata a 25,1 ℃, la temperatura dell'acqua in ingresso alla bobina si mantiene a 25,3 ℃. Sotto l'influenza della complessa temperatura ambiente, questo refrigeratore industriale mostra ancora il suo controllo della temperatura ad alta precisione.
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