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OSU热释放速率测量恒温控制,进行材料的热释放直接测量。 2100433B
1、 热释放速率恒温控制系统满足OSU热释放速率测量实验的要求,符合FAR Part 25 Appendix F Part IV(附标准)。 2、 可提供至OSU燃烧舱内的空气温度为21-24℃,气体体积流量在0.04m3/s; 3、 鼓风机装置,电压为380V,功率20KW,用于提供空气气源;风机风量不小于180m3/h,风压不小于0.4bar。 4、 鼓风机变频装置(台湾台安,型号F510-4030-H3,380V/22KW),用于调节鼓风机风量; 5、 列管式热交换器,最大承受压力不小于1.7Mpa,最高耐温不低于170℃; 6、 工业冻水机装置,用于带走热交换器热量,功率为5KW(380V)。
恒温房的控制系统有温湿度传感器、控制器、显示屏幕等。
这个实现起来可能有点儿难度,如果热源比较稳定的话,要好一些,就是用温度传感器,输出0~10V,或者是4~20mA的信号给变频器,用PID控制就好了。
电器清单如下:电磁阀一个温控仪表一只温度传感器一个中间继电器2只。电热管若干交流接触一只。温控仪表设置上限和下限,上限控制排水,下限控制加热。
材料热释放速率的试验分析
材料热释放速率的试验分析
热释放速率设定方式的几点讨论
收稿日期 :2003 - 09 - 15 ; 修订日期 :2004 - 03 - 21 基金项目 :国家“十五”科技攻关项目 ( 2001BA803B ) 作者简介 :钟委 ( 1978 - ) ,男 ,重庆人 ,硕士研究生 ,主要从事建筑火灾特性及火灾危险分析研究 . 文章编号 :100424574 (2004)022 00642 06 热释放速率设定方式的几点讨论 钟 委 ,霍 然 ,史聪灵 (中国科学技术大学火灾科学国家重点实验室 ,安徽 合肥 230027 ) 摘要 :如何结合给定的火灾场景合理地设定热释放速率的变化规律是火灾危险分析中的一个关键问 题 。对现有的设定火灾热释放速率的方法进行了分析 ,在前人研究的基础上完善了分段平均方法和 分段线性方法 ,并通过两个实例说明如何应用现有的方法来合理地设定出火灾热释放速率曲线 ,为今 后火灾热释放速率曲线设定工作的发展提
热释放速率(HRR),是指在规定的试验条件下,在单位时间内材料燃烧所释放的热量。HRR为Heat Release Rate的缩写,单位为"瓦特",即焦耳/秒
因此热释放速率表达了火源释放热量的快慢和大小,也是火源释放热量的能力。
HRR越大,燃烧反馈给材料表面的热量就越多,结果造成材料热解速度加快和挥发性可燃物生成量的增多,从而加速了火焰的传播。
如右侧《某合成材料的热释放速率实验结果图》,每种类型有两个样品。ref是未处理过的合成材料,其余四种皆是添加了阻燃剂的合成材料。所以我们看到添加了阻燃剂的曲线在度过第一个波峰后都迅速下降,比未处理的更低。
采用具有控温保护、带有定时功能的大屏幕数字显示微电脑温
控制器,控温精确可靠
1;进口可编程触摸式液晶中文对话式显示,微电脑集成控制器
2;温湿度显示控制仪表采用(日本)全进口超大屏幕画面(5.7寸LED显示器),荧幕操作简单,程式 编辑容易,无须按键输入,屏幕直接触摸选项。精度:0.1℃(显示范围)
3;解析度:±0.1℃;
4;感温传感器:PT100铂金电阻测温体;
5;控制方式:热平衡调温调湿方式;所有电器均采用(施耐德)系列产品
6;温湿度控制采用P . I . D S.S.R系统同频道协调控制
7;具有自动演算的功能,可将温湿度变化条件立即修正,使温湿度控制更为精确稳定
7;控制器操作界面设中英文可供选择,实时运转曲线图可由屏幕显示
9;具有10组程式、每组100段、每段可循环999步骤的容量,每段时间设定最大值为99小时59分
10;资料及试验条件输入后,控制器具有荧屏锁定功能,避免人为触摸而停机
11;具有RS-232或RS-485通讯界面,可在电脑上设计程式,监视试验过程并执行自动开关机、打印曲 线数据等功能
12;控制器具有荧屏自动屏保功能,在长时间运行状态下更好的保护液晶屏(使其寿命更长久)
13;在运转或设定中,如发生错误时,会提供警示迅号