山东科威数控机床有限公司铣床官方网站今天是:2025-06-20切换城市[全国]-网站地图
推荐产品 :
推荐新闻
技术文章当前位置:技术文章>

热交换器换热能力的测试方法及装置的制作方法

时间:2025-06-20    作者: 管理员

专利名称:热交换器换热能力的测试方法及装置的制作方法
技术领域
本发明涉及一种检测方法及其设备,尤其涉及一种热交换器换热能力的测试方法 及装置。通过此方法及装置可测试同一热交换器在不同特定条件下的换热能力,也可测试 不同热交换器在同一特定条件下的换热能力,为产品开发及设计提供参考依据。
背景技术
目前,很多电子设备机柜例如户外电源系统机柜等,设备运行过程中产生大量的 热量,为了保证设备正常运行,需要对机柜进行散热,散热的方式多采用机柜内安装热交换 器,通过热交换器将机柜内的热空气交换循环至机柜外,使机柜内部维持在一定的温度下, 保障设备的可靠工作。对于热交换器的选型和热交换能力检测主要是结合厂家提供的数据结合热仿真 进行的,目前供应商所采用的测试装备占用空间大、测试方法复杂、而且测试所需时间较 长,可操作性差。因此有些采用纸壳或是有机玻璃等材料做成的简易测试装置来检测,但 这种简易的测试装置也存在以下几个缺点(1)试验时搭建的临时测试装置,往往是针对 某一种具体规格的热交换器,当热交换器的外型尺寸发生改变后,就需要重新搭建,耗费资 源,灵活性差;(2)选取的温度检测点较少,不同的温度检测点温度数据不同,因此采集的 温度数据可靠性差,并且温度数据的采集是热交换器内外循环的不同进出口顺序进行,造 成采集数据不同步,准确性较差;(3)简易测试装置空气循环通道形状随意性大,又配置轴 流风机,有涡流产生,导致加热后的内循环空气在同一截面温差较大,另外,在简易测试装 置中,往往采用测试风速的方式来大概计算风量的大小,而风量的大小又与温度和压力密 切相关,这样会导致不能正确地控制好内外循环的风量,从而导致最终的测试数据误差较 大,可靠性差;(4)简易测试装置采用的材料保温性差,内外循环风机转速的变化会对循环 通道的散热产生影响,从而导致内循环内的空气温度不容易实现稳定控制。

发明内容
本发明要解决的技术问题在于,针对现有技术的上述缺陷,提供一种方便简单、易 操作、测试数据准确性高的热交换器换热能力的测试方法。本发明进一步要解决的技术问题在于,提供一种成本低、结构简单、检测结果稳定 性好、检测数据准确性高的热交换器换热能力的测试装置。本发明解决其技术问题所采用的技术方案是一种热交换器换热能力的测试方 法,包括以下步骤(1)、构建出反映热交换器内循环状态的模拟内循环系统和反映热交换器外循环 状态的模拟外循环系统,将模拟内循环系统与热交换器内循环进口、出口连接,将模拟外循 环系统与热交换器外循环进口、出口连接;(2)、运行上述两个系统,采用压差检测得出模拟内循环系统内、模拟外循环系统 内的实际运行风量,再与设定目标风量比较后来调控使两个系统都达到目标风量;
(3)、然后采集热交换器内循环进口和出口、热交换器外循环进口和出口同一时刻 的温度数据,就得出在不同风量条件下热交换器的换热能力。热交换器换热能力的测试方法中,在同一时刻采集热交换器内循环的进口和出 口、热交换器外循环的进口和出口中的每个进口或出口的至少两个不同位置的温度数据。一种热交换器换热能力的测试装置,其包括主控机构、用于模拟热交换器内循环 状态的模拟内循环系统、用于模拟热交换器外循环状态模拟的模拟外循环系统、温度采集 机构、用于测量模拟内循环系统和模拟外循环系统中风量的压差采集机构,主控机构与温 度采集机构和压差采集机构连接;所述温度采集机构分别设置在模拟内循环系统内和模拟 外循环系统内,分别用于采集热交换器内循环进口和出口温度数据、热交换器 外循环进口 和出口温度数据。热交换器换热能力的测试装置中,所述模拟内循环系统包括连接在一起并形成封 闭循环通道的内循环接口管、内循环风管,在内循环风管内设置有用于在内循环风管内形 成空气流动的送风机构、用于加热内循环风管中空气的加热机构,该送风机构和加热机构 与主控机构连接,所述内循环接口管分别用于与热交换器内循环进口和出口密封连接在内 循环接口管内设置有温度采集机构。热交换器换热能力的测试装置中,所述模拟外循环系统包括外循环接口管、外循 环风管,在外循环风管内设置有用于在外循环风管内形成空气流动的送风机构,该送风机 构与主控机构连接,所述外循环接口管分别用于与热交换器外循环进口和出口密封连接, 在外循环接口管内设置有温度采集机构,外循环风管一端与外循环接口管连接,另一端联 通外界大气环境。热交换器换热能力的测试装置中,所述的温度采集机构包括至少两个温度采集 器、用于安装温度采集器的格栅,所述格栅分别平行于热交换器的内循环进口和出口端面、 外循环进口和出口端面,温度采集器均勻设置在所述格栅上。热交换器换热能力的测试装置中,所述送风机构为带有变频器的离心风机。热交换器换热能力的测试装置中,所述加热机构为电加热器。热交换器换热能力的测试装置中,所述压差采集机构包括压差传感器、分别在内 循环风管和外循环风管中设置的风量调节板,在风量调节板前后都分别设置有将内循环风 管或外循环风管内的风均勻分散的扩散挡板,压差传感器的压力采集管分别联通风量调节 板前后的内循环风管或外循环风管以及外界大气环境。热交换器换热能力的测试装置中,所述风量调节板横向设置在内循环风管或外循 环风管内,风量调节板上设置有多个不同喉径尺寸的喷嘴,风量调节板边缘与内循环风管 或外循环风管内壁之间无间隙配合。热交换器换热能力的测试装置中,在与风量调节板对应的内循环风管和外循环风 管上开有可开闭的操作窗。热交换器换热能力的测试装置中,所述外循环接口管、内循环接口管端部都设有 接口板,接口板上设有多个不同口径的与不同类型热交换器进出口尺寸配合的接口,接口 上插装有与热交换器进口、出口插接的软管。本发明的热交换器换热能力的测试方法,是通过与热交换器内循环进口、出口连 接的模拟内循环系统,与热交换器外循环进口、出口连接的模拟外循环系统来检测热交换器的,其中模拟内循环系统中流通具有一定风量和高于外界环境温度的空气,模拟外循环 系统与外界环境联通,流通一定风量并与外界环境温度相同的空气。采用压差检测得出模 拟内循环系统内、模拟外循环系统内的实际运行风量,将实际风量与目标风量比较来控制 上述两个系统中的运行风量,实现对模拟内外循环系统风量的准确控制,然后采集同一时 刻的热交换器内循环进口和出口、热交换器外循环进口和出口温度数据。而不是顺序读取 每个进口或出口的温度,这样提高了测试温度数据的实时性,保证了温度数据的准确可靠 性。由于同时采集热交换器内循环进口和出口、热交换器外循环进口和出口中的每个 进口或出口的至少两个不同位置的温度数据。温度测试布点越多,数据准确性和可靠性就 越好。并且由于是同时采集获得热交换器内外循环进出口的布点温度,即在同一时刻一次 读取进出风口的所有布点温度,得到的数据实时性和可靠性都较高。本发明另外公开一种热交换器换热能力的测试装置,是将上述测试方法具体实 施的一 种装置,该测试装置包括主控机构、模拟内循环系统、模拟外循环系统、温度采集机 构、压差采集机构,其中模拟内循环系统用于模拟热交换器内循环状态,模拟外循环系统用 于模拟热交换器外循环状态,使热交换器处于符合实际应用环境的内循环状态和外循环状 态,压差采集机构用于采集到有效的压差数据,通过压差数据可换算出两个系统中实际风 量,主控系统将实际风量与设定风量数据比较后,调控增加或减少运行风量;温度采集机构 分别在模拟内循环系统内和模拟外循环系统内采集热交换器内循环进口和出口温度数据、 热交换器外循环进口和出口温度数据,得出不同风量下热交换器的换热能力,本发明的装 置成本低、结构简单、检测数据准确性高。模拟内循环系统包括连接在一起并形成封闭循环通道的内循环接口管、内循环风 管,在内循环风管内设置有送风机构,送风机构用于在内循环风管内强制送风而形成空气 流动,为了使内循环的温度高于外界大气环境温度,就需要在内循环风管中设置对流动空 气进行加热的加热机构,上述送风机构和加热机构都与主控机构连接,通过主控机构控制 运行,在与热交换器内循环进口和出口密封连接的内循环接口管内都分别设置有温度采集 机构,温度采集机构靠近热交换器的内循环进出口,检测数据可靠准确,能反映出热交换器 热交换的真实情况。模拟外循环系统包括连接在一起并形成封闭循环通道的外循环接口管、外循环风 管,外循环风管一端与外循环接口管连接,另一端联通外界大气环境。在外循环风管内设置 有送风机构,送风机构用于在外循环风管内强制送风而形成空气流动,上述送风机构与主 控机构连接,通过主控机构控制运行,在与热交换器外循环进口和出口密封连接的外循环 接口管内都分别设置有温度采集机构,温度采集机构靠近热交换器的外循环进出口,检测 数据可靠准确,能反映出热交换器热交换的真实情况。为了温度采集数据更准确可靠,温度采集机构中要设置至少两个温度采集器,温 度采集器数量越多,采集不同布点数据越多,测试结果准确性就越好,为了将这些温度采集 器均布在内循环进口和出口端面、外循环进口和出口端面上,就采用网状结构的格栅,格栅 平行于热交换器各个进出口的端面,温度采集器均勻设置在格栅上。为了准确测定两个系统中的风量,就在循环风管和外循环风管中设置压差采集机 构,压差采集机构包括产生压差的风量调节板和在其前后设置的扩散挡板。风量调节板横向设置在内循环风管或外循环风管内,风量调节板上设置有多个不同喉径尺寸的喷嘴,风 量调节板边缘与内循环风管或外循环风管内壁之间无间隙配合,这样就在风量调节板前后 形成了管内压差。开启数量不同、不同喉径尺寸的喷嘴以适应内外循环风管中不同的风量, 压差传感器的压力采集管分别联通风量调节板前后的内循环风管或外循环风管以及外界 大气环境,用于采集风量调节板前后、外界大气环境的压力信号传输给压差传感器。扩散挡 板用于将管内不同位置的风量调节均勻,采集的压力信号准确可靠。为了分别开闭喷嘴,就在与风量调节板对应的内循环风管和外循环风管上开有可 开闭的操作窗。为了扩大本发明装置的适应范围,外循环接口管、内循环接口管端部都设有接口 板,接口板上设有多个不同口径的与不同类型热交换器进出口尺寸配合的接口,接口上插 装有能与热交换器进口、出口插接的软管。接口板作用是为了实现能够满足交叉式、逆流 式、顺流式等不同结构的以及不同接口尺寸的热交换器的测试需要。

所述送风机构为带有变频器的离心风机。通过变频器实现离心风机的无级变速, 从而实现风量调节的精确性。模拟内循环系统中的加热机构选用电加热器。根据采集到内循环通道中的空气温 度,与设定目标温度比较,控制电加热器工作,实现对内循环系统中的温度控制,从而保证 内循环系统的空气温度高于内循环系统外大气环境温度。


下面将结合附图及实施例对本发明作进一步说明,附图中图1是本发明实施例1的工艺流程图;图2是本发明实施例2的结构示意图;图3是本发明实施例2内外循环系统的框图;图4是本发明实施例2的控制框图;图5是本发明实施例2的温度采集机构结构示意图;图6是本发明实施例2的压差采集机构结构示意图;图7是本发明实施例2的接口板结构示意图。
具体实施例方式本发明是以空气流动方向来定义方位时,与流动方向相同的方位为后,与流动方 向相反的方位为前。本发明的热交换器换热能力的测试方法,首先构建出反映热交换器内循环状态的 模拟内循环系统和反映热交换器外循环状态的模拟外循环系统,将模拟内循环系统与热交 换器内循环进口、出口连接,将模拟外循环系统与热交换器外循环进口、出口连接;上述两 个系统运行后,采用压差检测得出模拟内循环系统内、模拟外循环系统内的实际运行风量, 再与设定目标风量比较来调控使两个系统都达到目标风量,然后采集热交换器内循环进口 和出口、热交换器外循环进口和出口同一时刻的温度数据,就得出在不同风量条件下热交 换器的换热能力。热交换器换热能力的测试方法中,在同一时刻采集热交换器内循环进口和出口、热交换器外循环进口和出口中的每个口至少两个不同位置的温度数据。实施例1、如图1所示,是本发明方法的流程图,本实施例根据流程图来详细说明 测试方法的具体内容及其步骤。—、构建出反映热交换器内循环状态的模拟内循环系统和反映热交换器外循环状 态的模拟外循环系统,将模拟内循环系统与热交换器内循环进口、出口连接,将模拟外循环 系统与热交换器外循环进口、出口连接;二、首先启动模拟内循环系统中的风机,通过控制变频器,控制模拟内循环系统中 的风机以一定转速运行,本实施例控制风机以50%额定转速运转,使内循环风管内的空气 按既定的方向循环流动;先启动内循环风管的风机主要目的是在启动加热器前使内循环 空气以一定速度流动,防止在步骤二加热器启动后局部过热损坏装置。三、通过温度控制器控制内循环风管内的电加热器对内循环风管内空气加热,使 内循环 风管内的空气温度稳定在高于内循环风管外的大气环境温度的一个温度点;四、设定需要测试的模拟内外循环系统不同风量数据,对应每一个预设风量数据, 通过采集的压力数据来计算出实际风量,在与预设风量不同时,通过调节变频器调整模拟 内、外循环系统中各个风机的转速,使内、外循环系统的风量满足设定该预设风量要求;设定模拟内、外循环系统中的不同风量条件下的测试,其主要依据就是测试需求, 在此可以设置多次不同风量条件的测试,根据设定的多次风量条件,按顺序首先调节变频 器使模拟内外循环系统中的风量满足第一次设定风量。五、由于风机启动,内外循环风管内的空气按设定风量流动,由于风量改变,造成 内循环风管内的空气温度发生变化,温度控制器控制模拟内循环系统中的加热器工作,一 直等待使内循环风管内的空气温度重新达到稳定状态;由于在步骤二中只有模拟内循环系统的风机以一定转速运转,在步骤四中,不仅 启动了模拟外循环系统中的风机,而且也改变了模拟内循环系统中的风机转速,这样内循 环风管内空气温度会出现短时的波动,由于内循环风管是通过温度控制器进行温度控制, 在运行一段时间后就会重新达到热平衡。六、检测内循环风管内的空气温度满足测试要求后,在同一时刻记录热交换器的 内外循环进出风口的所有布点温度,并记录内外循环风管的风量;首先判断内循环内空气 温度是否达到稳定,满足条件后,记录温度测试数据。七、根据测试记录数据,计算在不同风量条件下的换热能力,保存测试数据。主要 是对记录测试数据作进一步处理,换算成所需要的测试结果,并对测试结果进行保存。八、接着调节变频器,使内、外循环风量满足第二组的风量预设值,重复步骤五 七,这样一直运行测试,直至在所有预设风量条件下测定的温度数据都测试完毕,结束测
试ο实施例2、一种热交换器换热能力的测试装置,其主要包括用于模拟热交换器内循 环状态的模拟内循环系统、用于模拟热交换器外循环状态模拟的模拟外循环系统,该装置 另外还包括主控机构,主控机构连接并控制温度采集机构、压差采集机构、加热机构、送风 机构。如图2、3所示,模拟内循环系统包括连接在一起并形成封闭循环通道的内循环接 口管1、内循环风管2,在内循环风管2内设置有用于在内循环风管2内形成空气流动的送风机构7、用于加热内循环风管中空气的加热机构8,所述内循环接口管1分别用于与热交 换器10内循环进口和出口密封连接,在内循环接口管2内设置有温度采集机构。模拟外循环系统包括外循环接口管3、外循环风管5,在外循环风管5内设置有用 于在外循环风管内形成空气流动的送风机构9,所述外循环接口管3分别用于与热交换器 10外循环进口和出口密封连接,在外循环接口管3内设置有温度采集机构,外循环风管3 — 端与外循环接口管连接,另一端联通外界大气环境。内循环接口风管1和外循环接口风管3的横截面尺寸与对应热交换器接口尺寸一 致,内循环接口风管1和外循环接口风管3的长度满足大于2. 5X (AXB) 1/2,其中A、B分 别为对应热交换器进出口的长度和宽度,内循环接口风管1和外循环接口风管3内壁平整 光滑,整个接口风管及两端接口处密闭,不应漏气。如图4所示,主控机构连接并控制温度采集机构、压差采集机构、加热机构、送风 机构。温度采集机构分别设置在模拟内循环系统、模拟外循环系统中,分别用于采集热交换 器内循环进口和出口温度数据、热交换器外循环进口和出口温度数据。压差采集机构也分 别设置在模拟内循环系统、模拟外循环系统中。另外模拟内循环系统中设有加热机构、送风 机构,模拟外循环系统中设置送风机构,加热机构加热模拟内循环系统中的空气,使其高于 外界大气环境温度,送风机构送风分别在模拟内循环系统内和模拟外循环系统内形成流动 空气。本实施例的送风机构为带有变频器的离心风机,加热机构为电加热器。在模拟内循 环系统中送风机构和加热机构之间的相互位置关系可以有多种形式,送风机构可以在加热 机构前,也可以在加热机构后,当在加热机构后时,二者要有一定的间距,避免送风机构高 温损坏。首先主控机构启动模拟内循环系统和模拟外循环系统的送风机构送风,然后开启 模拟内循环系统中的加热机构按照预设的温度加热,压差采集机构将采集到的模拟内循环 系统和模拟外循环系统的压差数据信息传输给主控机构,在转换成风量数据并与预设的风 量数据进行比较后,主控机构控制送风机构的风机动作,使其与预设风量数据一致,当模拟 内循环系统温度处于稳定状态时,在同一时刻采集热交换器的内循环进口和出口、外循环 进口和出口处的多点温度数据,就能得出在该预设风量条件下,热交换器的热交换能力。如图5所示,温度采集机构包括至少两个温度采集器100、用于安装温度采集器的 格栅101,所述格栅101分别平行于热交换器的内循环进口和出口端面、外循环进口和出口 端面,温度采集器100均勻设置在格栅101上。温度检测的格栅101采用细尼龙丝编织成 稀疏的网格状,固定在接口风管内靠近热交换器侧,温度采集器100采用热电偶与数据采 集器配合,本实施例采用了规格为2X0. 2mm的K型热电偶,热电偶采用均勻多点分布的方 式固定在温度检测的格栅101上,温度采集器100的数量以及分布取决于热交换器的各个 进出口的面积,热电偶检测的温度由数据采集器进行采集传输给主控机构处理并记录。如图6所示,压差采集机构包括压差传感器(图中未示出)、分别在内循环风管和 外循环风管中设置的风量调节板200,在风量调节板200前后都分别设置有将管内的风均 勻分散的扩散挡板201,压差传感器的压力采集管分别联通风量调节板前后的内循环风管 或外循环风管以及外界大气环境。压力采集管在内循环风管和外循环风管中的取压点202 分别设置八个,八个取压点分别设置在风量调节板200前方四个、后方四个,取压点202均 勻排布。压差传感器用来测量风量调节板前后之间、风量调节板前与外界大气环境之间的静压差。所述风量调节板200横向设置在内循环风管或外循环风管内,风量调节板200上 设置有多个不同喉径尺寸的喷嘴210,风量调节板210边缘与内循环风管或外循环风管内 壁之间无间隙配合。在与风量调节板200对应的内循环风管和外循环风管上开有可开闭的 操作窗203,以方便在不同风量检测条件下开启不同的喷嘴210组合。扩散挡板201上均勻 分布一定直径的圆形通孔211,扩散挡板201上所有通孔211的总面积占整个扩散挡板201 面积的40%,风量调节板200的喷嘴210分布如下喉部直径为70mm的喷嘴3个,喉部直 径为15mm、20mm、30mm、40mm、50mm的喷嘴各一个,喉部直径为8mm的喷嘴 2个。风量调节板 200前边的扩散挡板201距离风量调节板200的距离大于105mm,风量调节板200后边的扩 散挡板201距离风量调节板200的喷嘴210喉部的距离大于175mm。如图7所示为接口板的结构。接口板300用于热交换器进出口分别与模拟内循环 系统、模拟外循环系统连接,具体是在热交换器的进、出口设有与其大小配合的接口板300, 在外循环接口管、内循环接口管的端部也都对应设有与二者分别形状配合的接口板300,外 循环接口管、内循环接口管端部设置的接口板300上设有多个不同口径的接口 301,用于分 别与不同类型热交换器内循环和外循环的进出口的接口板上的接口 301尺寸配合。外循环 接口管、内循环接口管端部设置的接口板300上的接口 301与热交换器内循环和外循环的 进出口的接口板上的接口 301之间通过具有一定长度一定口径的多个软管相连,其作用是 为了实现能够满足交叉式、逆流式、顺流式等不同结构的以及不同接口尺寸的热交换器的 测试需要。本发明的装置还放置在带有滚轮的底座上,方便整体移动。
权利要求
一种热交换器换热能力的测试方法,其特征在于,包括以下步骤(1)、构建出反映热交换器内循环状态的模拟内循环系统和反映热交换器外循环状态的模拟外循环系统,将模拟内循环系统与热交换器内循环进口、出口连接,将模拟外循环系统与热交换器外循环进口、出口连接;(2)、运行上述两个系统,采用压差检测得出模拟内循环系统内、模拟外循环系统内的实际运行风量,再与设定目标风量比较后来调控使两个系统都达到目标风量;(3)、然后采集热交换器内循环进口和出口、热交换器外循环进口和出口同一时刻的温度数据,就得出在不同风量条件下热交换器的换热能力。
2.根据权利要求1所述的热交换器换热能力的测试方法,其特征在于,在同一时刻采 集热交换器内循环的进口和出口、热交换器外循环的进口和出口中的每个进口或出口的至 少两个不同位置的温度数据。
3.一种热交换器换热能力的测试装置,其特征在于,包括主控机构、用于模拟热交换器 内循环状态的模拟内循环系统、用于模拟热交换器外循环状态模拟的模拟外循环系统、温 度采集机构、用于测量模拟内循环系统和模拟外循环系统中风量的压差采集机构,主控机 构与温度采集机构和压差采集机构连接;所述温度采集机构分别设置在模拟内循环系统内 和模拟外循环系统内,分别用于采集热交换器内循环进口和出口温度数据、热交换器外循 环进口和出口温度数据。
4.根据权利要求3所述的热交换器换热能力的测试装置,其特征在于,所述模拟内循 环系统包括连接在一起并形成封闭循环通道的内循环接口管、内循环风管,在内循环风管 内设置有用于在内循环风管内形成空气流动的送风机构、用于加热内循环风管中空气的加 热机构,该送风机构和加热机构与主控机构连接,所述内循环接口管分别用于与热交换器 内循环进口和出口密封连接在内循环接口管内设置有温度采集机构。
5.根据权利要求3所述的热交换器换热能力的测试装置,其特征在于,所述模拟外循 环系统包括外循环接口管、外循环风管,在外循环风管内设置有用于在外循环风管内形成 空气流动的送风机构,该送风机构与主控机构连接,所述外循环接口管分别用于与热交换 器外循环进口和出口密封连接,在外循环接口管内设置有温度采集机构,外循环风管一端 与外循环接口管连接,另一端联通外界大气环境。
6.根据权利要求4或5所述的热交换器换热能力的测试装置,其特征在于,所述的温度 采集机构包括至少两个温度采集器、用于安装温度采集器的格栅,所述格栅分别平行于热 交换器的内循环进口和出口端面、外循环进口和出口端面,温度采集器均勻设置在所述格 栅上。
7.根据权利要求4或5所述的热交换器换热能力的测试装置,其特征在于,所述送风机 构为带有变频器的离心风机。
8.根据权利要求4所述的热交换器换热能力的测试装置,其特征在于,所述加热机构 为电加热器。
9.根据权利要求3所述的热交换器换热能力的测试装置,其特征在于,所述压差采集 机构包括压差传感器、分别在内循环风管和外循环风管中设置的风量调节板,在风量调节 板前后都分别设置有将内循环风管或外循环风管内的风均勻分散的扩散挡板,压差传感器 的压力采集管分别联通风量调节板前后的内循环风管或外循环风管以及外界大气环境。
10.根据权利要求7所述的热交换器换热能力的测试装置,其特征在于,所述风量调 节板横向设置在内循环风管或外循环风管内,风量调节板上设置有多个不同喉径尺寸的喷 嘴,风量调节板边缘与内循环风管或外循环风管内壁之间无间隙配合。
11.根据权利要求8所述的热交换器换热能力的测试装置,其特征在于,在与风量调节 板对应的内循环风管和外循环风管上开有可开闭的操作窗。
12.根据权利要求3所述的热交换器换热能力的测试装置,其特征在于,所述外循环接 口管、内循环接口管端部都设有接口板,接口板上设有多个不同口径的与不同类型热交换 器进出口尺寸配合的接口,接口上插装有与热交换器进口、出口插接的软管。
全文摘要
本发明公开了一种热交换器换热能力的测试方法及装置,方法是构建出模拟内循环系统和模拟外循环系统,与热交换器连接后运行,采用压差检测得出两个系统内的实际运行风量,与设定风量比较来调控两个系统,采集热交换器内循环进口和出口、热交换器外循环进口和出口同一时刻的温度数据,得出不同风量下热交换器的换热能力。装置包括主控机构、模拟内循环系统、模拟外循环系统、温度采集机构、压差采集机构,主控机构与温度采集机构和压差采集机构连接;温度采集机构分别设置在模拟内循环系统内和模拟外循环系统内。本发明测试方法方便简单、易操作、测试数据准确性高,装置成本低、结构简单、检测结果稳定性好、检测数据准确性高。
文档编号G01M99/00GK101846591SQ20101016139
公开日2010年9月29日 申请日期2010年5月4日 优先权日2010年5月4日
发明者刘斌, 向志容, 吕宝良, 李文川, 王婧予, 肖浩, 谢佳豪, 陈凡, 陈杰 申请人:艾默生网络能源有限公司

  • 专利名称:一种高精度皮带称重装置的制作方法技术领域:本实用新型涉及一种散状物料称量装置,尤其是一种用于皮带输送机上的高精度 皮带称重装置。背景技术:随着煤、铁矿石等散状物料价格的上升,对皮带输送机上的皮带称重装置计量精 度要求愈来愈高,同时
  • 专利名称:机车淋雨试验装置的制作方法技术领域:本实用新型涉及机车的试验设备,尤其涉及一种机车淋雨试验装置。 背景技术:机车在雨天行驶时,如果雨水进入车体内部,会对车体内的零部件产生影响,甚至 损坏零部件,危及机车的行车安全,因此机车车体必须
  • 专利名称:掩膜缺陷检测装置的制作方法技术领域:本发明的各个方面总体上涉及一种掩膜缺陷检测装置,更具体地说,涉及一种 检测显示面板制造工艺中用的掩膜是否有缺陷的掩膜缺陷检测装置。背景技术:显示面板制造工艺一般使用各种类型的掩膜。例如,精密工艺
  • 专利名称:全光纤电流互感器一次结构的制作方法技术领域:本实用新型涉及电流互感器领域,具体涉及一种全光纤电流互感器的一次结构。背景技术:电流互感器是电力系统中的关键设备,为各种安全稳定控制、继电保护以及计量装置提供信号。而全光纤电流互感器作为
  • 专利名称:一种多用塞规的制作方法技术领域:一种多用塞规技术领域[0001]本实用新型涉及一种管材检测工具,具体为一种多用塞规。背景技术:[0002]在电工套管的生产中,由于定径套的真空过小或者没有,导致管材的外径偏小,使 生产的管材的外径不
  • 专利名称:手持式纱管检测仪定位装置的制作方法技术领域:本实用新型涉及纺织产品领域。其涉及一种专用于细纱机管锭对位系统的手持式定位装置,达到在快速检测纱管锭位信息时,实现检测仪的准确置放,且操作简单、方便的目的。背景技术:目前我国纺织企业只对
山东科威数控机床有限公司
全国服务热线:13062023238
电话:13062023238
地址:滕州市龙泉工业园68号
关键词:铣床数控铣床龙门铣床
公司二维码
Copyright 2010-2024 http://www.ruyicnc.com 版权所有 All rights reserved 鲁ICP备19044495号-12