我們上一章節講到關于
高溫老化試驗箱有三種形式的送風體系,,這一章節我們針對這幾種形式具體進行講解:
一、頂部送風底部回風:使用循環加熱氣流進行升溫,首先通過頂部風扇,然后進入高溫老化試驗箱頂部的出風口,通過頂部出風口均勻送至老化房屋,形成層流,然后,通過底板的出風口,背面的管道和加熱設備再次進入風扇進行循環。當箱內溫度超過設定溫度時,內部加熱設備會立即停止工作,自動打開風口控制閥,軸流排風機也打開通過補充新鮮空氣快速降低高溫老化試驗箱的溫度,避免顯示屏超溫損壞。以頂部和下回風的形式,頂部可以形成平行流量類型,渦流較少,斷面速度均勻,空載時溫差可控制在+2°C范圍內。
二、下送風頂部回風:這種形式首先是通過頂部送風機進入管道,進入側風道。循環空氣經加熱器加熱后,從下風口進入高溫老化試驗箱,通過頂部回風口再次進入風機進行循環。側的幾何形狀與出風口的安裝位置有關。假設房間高度為h,出風口高度為h,當h=0.5h時,此時射流呈現出上下對稱;當h=0.7h時,下部與底板之間的距離縮小。此時,空氣吸收量小,流量大,靜壓小,上部靜壓大,上下壓差向下,使氣流附著在底板上,因此稱為附著射流。附著射流只吸收周圍空氣,速度減慢,射程較長。當兩側送風對射時,產生旋轉氣流,加上送風與回風之間的溫差,送風空氣溫度高密度小密度,上下壓差,送風能均勻分布到箱內。特別是采用側送風后,送風射流有效避免了顯示測試板的阻擋,溫差可有效控制在+2°C內。
三、上側送風下側回風:在大型箱體中若是寬度不太大的時候。可以采用此形式布置在側墻上部,優點是可以保證工作區氣流速度和溫度的均勻性。此外,由于這一形式的射流射程較長,射流不能及時完全衰減,可以增加送風溫差進行調節。當采用這種送風方式時,應控制送風口風速,避免射程過小,送風到達對面墻時短路,導致送風口對面溫度較低。
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