CN203432933U - 热电转换隔热测试仪 - Google Patents

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热电转换隔热测试仪,包括箱体,箱体内部安装有垂直于箱体底面的第一隔板和设有容纳腔的第二隔板,第一隔板上安装有用于形成模拟太阳能的热辐射高温环境的光源,第二隔板内部设有与所述容纳腔相匹配的用于安装隔热材料层的容纳槽,容纳槽可在容纳腔内部上下移动,光源照射在隔热材料层上,与第二隔板相邻的箱体侧板内壁安装有太阳能电池板,在第一隔板和与第一隔板相邻的箱体侧板之间的箱体顶部安装有LED灯,箱体上安装有电压表和开关面板,太阳能电池板、LED灯和电压表电连接。本实用新型利用太阳能电池板将未被隔热材料层阻隔的红外光的热能转化成电能,再通过电压表的数字和LED灯显示,结构合理、安装方便、测试结果直观。

Description

热电转换隔热测试仪
技术领域
本实用新型属于隔热效果测试装置领域,具体涉及一种热电转换隔热测试仪。
背景技术
随着人们生活水平的提高,隔热材料大量运用于汽车和建筑领域。直接的太阳光照射会使车内和建筑物内温度快速上升,同时过多的紫外线照射会使车内和室内物品褪色、老化,并对人体造成伤害。隔热材料能够有效阻隔太阳能的热辐射,紫外线的穿透,它的主要作用:(1)隔热,减少空调能耗,起到节能降耗;(2)阻隔紫外线,保护车内和室内物品不褪色额不老化,防止紫外线对人体的伤害;(3)保护隐私,并起到防爆功能。
这些隔热材料隔热效果的评估,一般是通过检测其可见光透过率、紫外线透过率、太阳光反射率等参数,计算出产品的遮蔽系数和红外光阻隔率,从而间接地表征产品的隔热性能。然而,由于上述测试方法专业性较强,测试设备昂贵,对一般的消费者来说可操作性不大,从而给节能隔热产品的检测带来困难,无法直观表征产品性能,导致产品不能被理解和接受,给产品的推广和应用带来了很大的难度。为此,目前也开发出了结构简单、操作方便的测试装置,例如,以设置在箱体外的红外灯管作为透明隔热材料的照射光源,并在箱体内设置吸热板和挡光板。光源透过透明隔热材料照射到箱体内,通过测试吸热板的温度及挡光板下方的温度来表征透明材料的隔热效果。然而,这种方式箱体内的吸热板在红外灯的照射下吸收辐射能量,其温度会明显高于箱体内的空气温度,容易形成二次辐射,从而影响试验结果的准确性。
不同的材质隔热效果不同,不同的使用领域对材质的隔热效果的要求也不同,但是市面上有许多类型的隔热膜,还没有一种能够对隔热膜进行简单、直观的测试装置,鉴于此,如何准确测量材料的隔热效果尤为迫切。
传统的隔热效果测试仪器使用的是两盏不同的发热灯同时发热,即便是同等型号的灯,也不能确保散发出来的热量是一致的,存在不精确的问题;传统仪器的隔热效果的好坏,是直接用手的触觉来辨识隔热效果的差异,不存在能量转换,方法简单,缺少视觉上辨识,更没有量化的数字,容易受个人体质、对温度的感受差异、个人感受的影响较大,效率低,且有时判断不准确,不能科学地判读隔热效果。
实用新型内容
为了克服现有技术的不足,本实用新型的目的在于提供一种结构合理、安装方便、测试结果直观的热电转换隔热测试仪。
为解决上述问题,本实用新型所采用的技术方案如下:
热电转换隔热测试仪,包括箱体,所述箱体内部安装有垂直于箱体底面的第一隔板和设有容纳腔的第二隔板,所述第一隔板上安装有用于形成模拟太阳能的热辐射高温环境的光源,所述第二隔板内部设有与所述容纳腔相匹配的用于安装隔热材料层的容纳槽,所述容纳槽可在容纳腔内部上下移动,所述光源照射且穿透在所述隔热材料层上,与所述第二隔板相邻的箱体侧板内壁安装有太阳能电池板,所述箱体上安装有LED灯、电压表和开关面板,所述太阳能电池板、LED灯和电压表电连接。
太阳能电池板是通过吸收太阳光,将太阳辐射能通过光电效应或者光化学效应直接或间接转换成电能的装置。本实用新型打开光源模拟太阳能的热辐射发热过程,第二隔板中间插入隔热材料层,隔热材料层对部分光热量进行阻隔,未阻隔到的光热量会透过隔热材料层,到达太阳能电池板,太阳能电池板将热量转化成电能,会使显示灯发光。隔热材料层的隔热效果越好,到达太阳能电池板的热量就越小,LED灯的亮度就越暗;反则,隔热材料层的隔热效果越差,到达太阳能电池板的热量就越多,LED灯的亮度就越亮,同时,电压表显示屏上会显示出电压读数,因此,可以通过显示灯的亮度变化来判断隔热材料层的隔热效果。在本实用新型中,箱体只是作为一个载体,对本实用新型的技术效果并没有起到实质性的作用。
作为本实用新型的进一步技术方案,所述箱体的正面侧板是一种由透明材料制成的面板。
作为本实用新型的进一步技术方案,所述LED灯安装在第一隔板和与第一隔板相邻的箱体侧板之间的箱体顶部。
作为本实用新型的进一步技术方案,所述开关面板上设有控制光源开启和关闭的开关按钮和控制电压表开启和关闭的开关按钮,分别与光源和电压表电连接。
作为本实用新型的进一步技术方案,在与所述第一隔板相邻的箱体侧板上设有排气孔。
作为本实用新型的进一步技术方案,在所述箱体上设有电源插头,所述开关面板通过电源插头与外部电源连通。
作为本实用新型的进一步技术方案,所述光源发射的光谱波段值为780~2500 nm。
优选的,所述光源发射的光谱波段值为900~1400 nm 。
相比现有技术,本实用新型的有益效果在于: 
(1)传统的隔热效果测试仪器使用的是两盏不同的发热灯同时发热,即便是同等型号的灯,也不能确保散发出来的热量是一致的,存在不精确的问题。而本实用新型使用同一盏发热灯进行隔热效果的测试,能够确保测试结果的精确度。
(2)传统仪器的隔热效果的好坏,是直接用手的触觉来辨识隔热效果的差异,不存在能量转换,方法简单,缺少视觉上辨识,更没有量化的数字,容易受个人体质、对温度的感受差异、个人感受的影响较大,不能科学地判读隔热效果。而本实用新型利用太阳能电池板将未被隔热膜阻隔的红外光的热能转化成电能,再通过电压表的数字和LED灯显示,LED灯也会随着电压的高低而体现亮暗,有能量的转化,且有可以量化的数字,也有灯的亮度视觉上的识别,科技感大大增强。
下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步详细说明。
附图说明
图1为本实用新型的结构示意图。
附图标记:1、箱体;2、第一隔板;3、第二隔板;4、光源;5、容纳腔;6、容纳槽;7、太阳能电池板;8、LED灯;9、电压表;10、开关面板;101、光源开关按钮;102、电压表开关按钮;11、排气孔。
具体实施方式
如图1所示一种热电转换隔热测试仪,包括箱体1,箱体1内部安装有垂直于箱体底面的第一隔板2和设有容纳腔5的第二隔板3,第一隔板2上安装有用于形成模拟太阳能的热辐射高温环境的光源4,第二隔板3内部设有与所述容纳腔5相匹配的用于安装隔热材料层的容纳槽6,容纳槽6可在容纳腔5内部上下移动,光源4照射且穿透在隔热材料层上,与第二隔板3相邻的箱体侧板内壁安装有太阳能电池板7,在第一隔板2和与第一隔板2相邻的箱体侧板之间的箱体1顶部安装有LED灯8,箱体1上安装有电压表9和开关面板10,太阳能电池板7、LED灯8和电压表9电连接,太阳能电池板7将吸收的光能转化成电能,传递给LED灯8,电压表9上显示电压值。开关面板10上设有控制光源4开启和关闭的光源开关按钮101和控制电压表9开启和关闭的电压表开关按钮102,分别与光源4和电压表9电连接。与第一隔板2相邻的箱体1侧板上设有排气孔11。在箱体1上设有电源插头(图未示),开关面板10通过电源插头与外部电源连通。
本实用新型结构合理、安装方便、测试结果直观。使用同一盏发热灯进行隔热效果的测试,能够确保测试结果的精确度;利用太阳能电池板将未被隔热材料层阻隔的红外光的热能转化成电能,再通过电压表的数字和LED灯显示,有能量的转化,且有可以量化的数字,也有灯的亮度视觉上的识别,科技感大大增强。
上述实施方式仅为本实用新型的优选实施方式,不能以此来限定本实用新型保护的范围,本领域的技术人员在本实用新型的基础上所做的任何非实质性的变化及替换均属于本实用新型所要求保护的范围。

Claims (7)

1.热电转换隔热测试仪,包括箱体,其特征在于:所述箱体内部安装有垂直于箱体底面的第一隔板和设有容纳腔的第二隔板,所述第一隔板上安装有用于形成模拟太阳能的热辐射高温环境的光源,所述第二隔板内部设有与所述容纳腔相匹配的用于安装隔热材料层的容纳槽,所述容纳槽可在容纳腔内部上下移动,所述光源照射且穿透在所述隔热材料层上,与所述第二隔板相邻的箱体侧板内壁安装有太阳能电池板,所述箱体上安装有LED灯、电压表和开关面板,所述太阳能电池板、LED灯和电压表电连接。
2.根据权利要求1所述的热电转换隔热测试仪,其特征在于:所述LED灯安装在第一隔板和与第一隔板相邻的箱体侧板之间的箱体顶部。
3.根据权利要求1所述的热电转换隔热测试仪,其特征在于:所述开关面板上设有控制光源开启和关闭的开关按钮和控制电压表开启和关闭的开关按钮,分别与光源和电压表电连接。
4.根据权利要求1所述的热电转换隔热测试仪,其特征在于:在与所述第一隔板相邻的箱体侧板上设有排气孔。
5.根据权利要求1所述的热电转换隔热测试仪,其特征在于:在所述箱体上设有电源插头,所述开关面板通过电源插头与外部电源连通。
6.根据权利要求1所述的热电转换隔热测试仪,其特征在于:所述光源发射的光谱波段值为780~2500 nm。
7.根据权利要求1所述的热电转换隔热测试仪,其特征在于:所述光源发射的光谱波段值为900~1400 nm。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105223229A (zh) * 2015-09-29 2016-01-06 北京航天自动控制研究所 一种红外透波窗口辐射传输特性测量平台
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