CN202442820U - 精确测试太阳能吸附制冷管中高温工况下热损失的装置 - Google Patents

精确测试太阳能吸附制冷管中高温工况下热损失的装置 Download PDF

Info

Publication number
CN202442820U
CN202442820U CN201120551711XU CN201120551711U CN202442820U CN 202442820 U CN202442820 U CN 202442820U CN 201120551711X U CN201120551711X U CN 201120551711XU CN 201120551711 U CN201120551711 U CN 201120551711U CN 202442820 U CN202442820 U CN 202442820U
Authority
CN
China
Prior art keywords
vacuum
solar
temperature
adsorption refrigeration
test
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Fee Related
Application number
CN201120551711XU
Other languages
English (en)
Inventor
赵惠忠
闫琨
梁海斌
孙晓翠
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Shanghai Maritime University
Original Assignee
Shanghai Maritime University
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Shanghai Maritime University filed Critical Shanghai Maritime University
Priority to CN201120551711XU priority Critical patent/CN202442820U/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN202442820U publication Critical patent/CN202442820U/zh
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

Links

Images

Landscapes

  • Testing Resistance To Weather, Investigating Materials By Mechanical Methods (AREA)

Abstract

本实用新型涉及一种精确测试太阳能吸附制冷管中高温工况下热损失的装置,所述装置包括四个部分分别为:一是温度控制部分、二是电加热部分、三是温度测试部分、四是真空度测试部分。本实用新型通过模拟出太阳能吸附制冷管在稳定的外部环境下,对太阳能吸附制冷管真空度的测试,以及模拟管内温度20-300℃的吸附床温区热损失进行研究,为太阳能冷管吸附床集热器的集热效率和热损失研究提供一种测试装置。

Description

精确测试太阳能吸附制冷管中高温工况下热损失的装置
技术领域
本实用新型涉及一种装置,特别是涉及一种精确测试太阳能吸附制冷管中高温工况下热损失的装置。
背景技术
太阳能真空管在吸附制冷上的应用,其最高工作温度要达到250℃左右,并且在使用过程中真空度会有所下降。因此太阳能吸附制冷管的热损失试验中,太阳能吸附制冷管的热损失主要受环境温度,太阳能吸附制冷管的管内热温度和太阳能吸附制冷管的真空度的因素影响。
实用新型内容
针对上述问题,本实用新型的主要目的在于提供一种精确测试太阳能吸附制冷管中高温工况下热损失的装置。
本实用新型是通过下述技术方案来解决上述技术问题的:一种精确测试太阳能吸附制冷管中高温工况下热损失的装置,其特征在于:所述装置包括四个部分,所述的四个部分分别为:
一是温度控制部分:所述温度控制部分包括箱体、太阳能管支架、送风管、电加热丝、风机、可控硅和PID温度控制仪器;所述电加热丝和风机安装在送风管中,所述箱体内部安放太阳能管支架和太阳能真空管,箱体的顶部连接送风管的一端,箱体的侧面连接风管的另一端,通过连接风机和电加热丝,向箱体内送风,电加热丝连接PID温度控制仪器和可控硅来实现对箱内温度的控制;
二是电加热部分:所述电加热部分包括电子稳压器,交变电流调压器,岩棉保温层,变压器油,2700数据采集仪器以及电加热器;所述交变电流调压器的一端与电子稳压器连接,另一端与电加热器连接,电加热器插入到充满变压器油的太阳能真空管中,通过交变电流调压器给电加热器输入不同的电压实现太阳能真空管内温度的变化,并且通过2700数据采集仪器来记录输入的电压值和电流值;
三是温度测试部分:所述温度测试部分包括2700数据采集仪器、计算机处理系统,热电偶,所述热电偶安放在太阳能真空管中,热电偶与2700数据采集仪器相连,采集太阳能真空管中内温度变化的数据,通过计算机处理系统显示并储存数据;
四是真空度测试部分:包括真空测试仪和真空硅管,所述真空硅管,密封焊接在太阳能真空管的表面,真空硅管与真空测试仪连接,测试出太阳能管的真空度。
在本实用新型的具体实施例子中,所述的箱体,高为2.4米,底面为0.7x0.7m2,五个面采用木质材料,一个面采用玻璃材料。
在本实用新型的具体实施例子中,所述太阳能管支架的高为1m,底面为0.5x0.5m2,采用钢制材料。
在本实用新型的具体实施例子中,所述送风管采用PPV圆管,直径为100mm。
在本实用新型的具体实施例子中,所述电子稳压器采用JJW-D1000VA精密净化交流电子稳压器,所述热电偶采用K型热电偶,放置于太阳能真空管内。
在本实用新型的具体实施例子中,所述岩棉保温层8套在太阳能真空管的上端。
在本实用新型的具体实施例子中,所述真空硅管采用ZJ-2全玻璃电离真空规管。
在本实用新型的具体实施例子中,所述真空测试仪采用SE-1A型高真空电离测试仪。
在本实用新型的具体实施例子中,所述PID温度控制仪器和可控硅,通过连接电加热丝,提供一个脉冲发生电路,当箱内温度的低于PID温度控制仪器所设置的温度时,通过可控硅的导通使电加热丝加热;反之,当箱内的温度高于PID温度控制仪器所设置的温度时,可控硅不会导通,电加热丝停止加热。
在本实用新型的具体实施例子中,所述电加热部分,包括电子稳压器,交变电流调压器,岩棉保温层,变压器油,2700数据采集仪器以及电加热器,所述交变电流调压器,一端与电子稳压器连接,一端与电加热器连接,电加热器插入到灌有变压器油的太阳能管中,通过交变电流调压器给电加热器输入不同的电压实现太阳能管内温度的变化,并且通过2700数据采集仪器来记录输入的电压值和电流值。
本实用新型的积极进步效果在于:本实用新型提供的精确测试太阳能吸附制冷管中高温工况下热损失的装置具有以下优点:本实用新型结构简单,使用方便,在太阳能吸附制冷管的热损失试验中,外部环境温度的波动变化,太阳能吸附制冷管真空度的变化,太阳能吸附制冷管管内温度的波动变化,影响太阳能吸附制冷管的热损失。基于前面所述本发明模拟出太阳能吸附制冷管在稳定的外部环境下,对太阳能吸附制冷管真空度的测试,以及模拟管内温度20-300℃的吸附床温区热损失进行研究,为太阳能冷管吸附床集热器的集热效率和热损失研究提供一种测试装置。
附图说明
图1为本实用新型的结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图给出本实用新型较佳实施例,以详细说明本实用新型的技术方案。
图1为本实用新型的结构示意图,本实用新型包括四个部分,所述的四个部分分别为:
一是温度控制部分:所述温度控制部分包括箱体1、太阳能管支架2、送风管3、电加热丝4、风机5、可控硅6和PID温度控制仪器7;所述电加热丝4和风机5安装在送风管3中,所述箱体1内部安放太阳能管支架2和太阳能真空管10,箱体1的顶部连接送风管3的一端,箱体1的侧面连接风管3的另一端,通过连接风机5和电加热丝4,向箱体1内送风,电加热丝4连接PID温度控制仪器7和可控硅6来实现对箱内温度的控制;
二是电加热部分:所述电加热部分包括电子稳压器14,交变电流调压器15,岩棉保温层8,变压器油9,2700数据采集仪器17以及电加热器11;所述交变电流调压器15的一端与电子稳压器14连接,另一端与电加热器11连接,电加热器11插入到灌有变压器油9的太阳能真空管10中,通过交变电流调压器15给电加热器11输入不同的电压实现太阳能真空管10内温度的变化,并且通过2700数据采集仪器17来记录输入的电压值和电流值;
三是温度测试部分:所述温度测试部分包括2700数据采集仪器17、计算机处理系统16,热电偶12,所述热电偶12安放在太阳能真空管10中,热电偶12与2700数据采集仪器17相连,采集太阳能真空管10中内温度变化的数据,通过计算机处理系统16显示并储存数据;
四是真空度测试部分:包括真空测试仪18和真空硅管13,所述真空硅管13,密封焊接在太阳能真空管10的表面,真空硅管13与真空测试仪18连接,测试出太阳能管的真空度。
在具体的实施中,所述的箱体1可以是高为2.4米,底面为0.7x0.7m2,五个面采用木质材料,一个面采用玻璃材料。
在具体的实施中,所述太阳能管支架2的高为1m,底面为0.5x0.5m2,采用钢制材料。
在具体的实施中,所述送风管3采用PPV圆管,直径为100mm。
在具体的实施中,所述电子稳压器14采用JJW-D1000VA精密净化交流电子稳压器,所述热电偶12采用K型热电偶,放置于太阳能真空管10内,上,中,下,对三个测点进行测试。
在具体的实施中,所述岩棉保温层8套在太阳能真空管10的上端。
在具体的实施中,所述真空硅管13采用ZJ-2全玻璃电离真空规管。
在具体的实施中,所述真空测试仪18采用SE-1A型高真空电离测试仪。
在具体的实施中,所述PID温度控制仪器7和可控硅6,通过连接电加热丝5,提供一个脉冲发生电路,当箱体1内温度低于PID温度控制仪器7所设置的温度时,通过可控硅6的导通使电加热丝5加热;反之,当箱体1内的温度高于PID温度控制仪器7所设置的温度时,可控硅6不会导通,电加热丝5停止加热。
在具体的实施中,所述电加热部分,包括电子稳压器15,交变电流调压器16,岩棉保温层8,变压器油9,2700数据采集仪器17以及电加热器11,所述交变电流调压器15一端与电子稳压器14连接,另一端与电加热器11连接,电加热器11插入到灌有变压器油9的太阳能真空管10中,通过交变电流调压器15给电加热器12输入不同的电压实现太阳能真空管10内温度的变化,并且通过2700数据采集仪器17来记录输入的电压值和电流值。
本实用新型的具体的操作步骤如下:
一是温度控制部分,打开PID温度控制仪器7,设定箱内1需要控制的温度,然后打开风机5和电加热丝4,风机5送风通过风管3在箱内1进行循环,将PID温度控制仪器7进行自整定,过20到30分钟,自整定完毕,箱内1维持之前所设定的温度基本不变,保证稳定的外部环境温度。二是电加热部分和三是温度测试部分,打开2700数据采集仪17和计算机处理系统16,设定数据读取间隔3分钟,稳定十分钟。将电子稳压器14打开,使输出电压稳定,稳定十分钟后调节交变电流调压器15,调节加在电加热器11的电压,目的能够让太阳能真空管10进行加热,通过2700数据采集仪17和计算机处理系统16读取开始测试时的电流和电压读数,当测试稳定时间大于10h,电加热器电压和电流波动<1%,并且真空管内的温度波动<±0.5℃时,对真空管内的温度进行取值,读取温度的时间长度应大于3h。通过K型热电偶12读取真空管内高中低各测试点温度,并将其数值存入计算机。四是真空度测试部分,打开电离高真空测试仪18,稳定十分钟后通过与真空硅管13相连测试出真空管的真空度。调整电加热器的输入电压,重复步骤,得到系列的真空管平衡温度以及对应温度下的热损失。
以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解,本实用新型不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理,在不脱离本实用新型精神和范围的前提下,本实用新型还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内,本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

Claims (8)

1.一种精确测试太阳能吸附制冷管中高温工况下热损失的装置,其特征在于:所述装置包括四个部分,所述的四个部分分别为:
一是温度控制部分:所述温度控制部分包括箱体、太阳能管支架、送风管、电加热丝、风机、可控硅和PID温度控制仪器;所述电加热丝和风机安装在送风管中,所述箱体内部安放太阳能管支架和太阳能真空管,箱体的顶部连接送风管的一端,箱体的侧面连接风管的另一端,通过连接风机和电加热丝,向箱体内送风,电加热丝连接PID温度控制仪器和可控硅来实现对箱内温度的控制;
二是电加热部分:所述电加热部分包括电子稳压器,交变电流调压器,岩棉保温层,变压器油,2700数据采集仪器以及电加热器;所述交变电流调压器的一端与电子稳压器连接,另一端与电加热器连接,电加热器插入到充满变压器油的太阳能真空管中,通过交变电流调压器给电加热器输入不同的电压实现太阳能真空管内温度的变化,并且通过2700数据采集仪器来记录输入的电压值和电流值;
三是温度测试部分:所述温度测试部分包括2700数据采集仪器、计算机处理系统,热电偶,所述热电偶安放在太阳能真空管中,热电偶与2700数据采集仪器相连,采集太阳能真空管中内温度变化的数据,通过计算机处理系统显示并储存数据;
四是真空度测试部分:包括真空测试仪和真空硅管,所述真空硅管,密封焊接在太阳能真空管的表面,真空硅管与真空测试仪连接,测试出太阳能管的真空度。 
2.根据权利要求1所述的精确测试太阳能吸附制冷管中高温工况下热损失的装置,其特征在于:所述的箱体,高为2.4米,底面为0.7x0.7m2,五个面采用木质材料,一个面采用玻璃材料。
3.根据权利要求1所述的精确测试太阳能吸附制冷管中高温工况下热损失的装置,其特征在于:所述太阳能管支架的高为1m,底面为0.5x0.5m2,采用钢制材料。
4.根据权利要求1所述的精确测试太阳能吸附制冷管中高温工况下热损失的装置,其特征在于:所述送风管采用PPV圆管,直径为100mm。
5.根据权利要求1所述的精确测试太阳能吸附制冷管中高温工况下热损失的装置,其特征在于:所述电子稳压器采用JJW-D1000VA精密净化交流电子稳压器,所述热电偶采用K型热电偶,放置于太阳能真空管内。
6.根据权利要求1所述的精确测试太阳能吸附制冷管中高温工况下热损失的装置,其特征在于:所述岩棉保温层套在太阳能真空管(10)的上端。
7.根据权利要求1所述的精确测试太阳能吸附制冷管中高温工况下热损失的装置,其特征在于:所述真空硅管采用ZJ-2全玻璃电离真空规管。
8.根据权利要求1所述的精确测试太阳能吸附制冷管中高温工况下热损失的装置,其特征在于:所述真空测试仪采用SE-1A型高真空电离测试仪。 
CN201120551711XU 2011-12-26 2011-12-26 精确测试太阳能吸附制冷管中高温工况下热损失的装置 Expired - Fee Related CN202442820U (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201120551711XU CN202442820U (zh) 2011-12-26 2011-12-26 精确测试太阳能吸附制冷管中高温工况下热损失的装置

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201120551711XU CN202442820U (zh) 2011-12-26 2011-12-26 精确测试太阳能吸附制冷管中高温工况下热损失的装置

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN202442820U true CN202442820U (zh) 2012-09-19

Family

ID=46824264

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201120551711XU Expired - Fee Related CN202442820U (zh) 2011-12-26 2011-12-26 精确测试太阳能吸附制冷管中高温工况下热损失的装置

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN202442820U (zh)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102494811A (zh) * 2011-12-26 2012-06-13 上海海事大学 精确测试太阳能吸附制冷管中高温工况下热损失的装置
CN104849170A (zh) * 2015-06-11 2015-08-19 上海海事大学 一种太阳能吸附制水管的开式吸附性能测试系统及其方法
EP2952837A1 (en) * 2014-06-04 2015-12-09 BSH Hausgeräte GmbH Household appliance having vacuum system

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102494811A (zh) * 2011-12-26 2012-06-13 上海海事大学 精确测试太阳能吸附制冷管中高温工况下热损失的装置
EP2952837A1 (en) * 2014-06-04 2015-12-09 BSH Hausgeräte GmbH Household appliance having vacuum system
CN104849170A (zh) * 2015-06-11 2015-08-19 上海海事大学 一种太阳能吸附制水管的开式吸附性能测试系统及其方法
CN104849170B (zh) * 2015-06-11 2017-06-30 上海海事大学 一种太阳能吸附制水管的开式吸附性能测试系统及其方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103076359B (zh) 一种建筑围护结构传热系数现场检测装置
CN102494811A (zh) 精确测试太阳能吸附制冷管中高温工况下热损失的装置
CN102175939B (zh) 一种电力电容器温升试验的方法
CN203337520U (zh) 新型氙灯老化试验机
CN202442820U (zh) 精确测试太阳能吸附制冷管中高温工况下热损失的装置
CN202189024U (zh) 一种果实表面换热系数的测量装置
CN104749347A (zh) 研究地铁区间隧道土壤温湿度场演化规律的实验装置
CN102788812B (zh) 一种高压开关柜内母排复合换热表面传热系数的测量系统
CN103487661A (zh) 可变气氛高温粉尘比电阻测试装置
CN204740217U (zh) 一种土壤多孔介质热质传递实验装置
CN214887167U (zh) 一种高地温矿井采空区热湿风流交换模拟实验平台
CN104525283B (zh) 一种具有超高温微环境可靠性强化试验功能的试验箱及其试验方法
CN104064076A (zh) 一种利用非平衡电桥设计电阻温度计的实验装置
CN204202845U (zh) 用于坡度可调隧道火灾风洞实验装置的送风系统
CN208568974U (zh) 晶体管物理老化测试设备
CN111521636A (zh) 一种热力管道保温性能小型模拟装置及使用方法
CN207300784U (zh) 一种下皿式立式热天平
CN206639070U (zh) 核电站用油面温控器自动检定装置
CN205607828U (zh) 一种发生高温高湿的仪表试验装置
CN214765533U (zh) 一种制热循环环境气候箱
CN202770620U (zh) 全玻璃真空太阳集热管热性能测试装置
CN105486714A (zh) 金属玻璃封接式真空集热管高温状态热损测量装置
CN204575502U (zh) 节流压井胶管用高温试验箱
CN103646589B (zh) 一种用于展示导热管散热器散热效率影响因素的方法
CN105510068B (zh) 一种高温真空集热管真空寿命的检测设备和方法

Legal Events

Date Code Title Description
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
C17 Cessation of patent right
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20120919

Termination date: 20121226