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虽至立秋,炎热依然覆盖中国大部分区域,医药仓储的夏季验证工作仍在持续开展之中。经过近两个月的用户反馈,在验证过程中,testo 174系列记录仪的规范使用,才能保证获取正确可靠的验证数据。该文就testo 174 在夏
在制冷剂泄漏检测方面,传统、简单的检漏方式仍是主流。而由于此类方法大多需要耗费较多人力、且结果只能通过目测观察得到,效果及准确性都较差等不足,新型、电子化的检漏方式逐渐成为必需。由此不仅可带来更精确可
南方的冬天,屋内阴冷难过,搬出电暖器、电油灯、暖风机、空调等各种取暖神器,以应对。但效果差参不一,如何找到最佳的取暖方案呢?一台手机成像仪器即可!
电机损毁可能是很多企业的噩梦,这意味着产线停产,带来数以百万,甚至千万的经济损失。对此,如何判断电机有损毁风险,提前做出准备工作显得尤为重要。下面,让我们用Fluke MDA550带您一探究竟。
中央空调系统的设计是以室内空气参数为基本依据,通过对整个空调系统新风、回风的温度、湿度、送风风机运行状态、初效过滤段的压差等现场信号的采集,根据所设计的控制策略控制送风风机的变频调速、加湿器的加湿、冷、热水阀门的开度大小来达到设定的空气状态
近年来,BLDC(无刷直流电机)应用持续增加,空调、制冷/制湿型家电、电风扇,工业用泵等都是BLDC的典型应用场合。据IHS的统计,即便是最传统的空调应用,从2018年到2023年,复合年增长率也高达8%,而对于工业用泵、制冷家电、电风扇等,复合年增长率更达到两位数,为15-20%。
众所周知,在当今人类生活对室内环境要求愈发严格、对室内舒适度愈发关注的背景下,“新风“概念逐渐走向大众,且势将引发新的消费趋势和新一轮的行业发展。作为引领”新风“及”新风系统“进入消费者关注和信任道路上的行业关键参与者-新风系统设计、制造、安装、调试等厂商,则需要统一并渗透对新风系统的正确认识、规范系统各个环节的操作流程、提升参与人员的综合专业度。
超市制冷系统的耗电量是超市总耗电量的重要组成部分,其中约20%的消耗在储存、展示超市冷藏商品方面。另外一些方面(包括解冻、除湿加热热电阻、展示柜灯光和风扇)消耗了14%的能量。超市内空气调节系统所消耗的能量占超市消耗总能量的17%,余下的约49%的能量消耗在热水和照明方面。
造成空调系统在调试和运行中结露滴水的原因很多,归纳起来主要有:管道安装和保温问题,管道与管件、管道与设备之间连接不严密。造成漏水主要原因有管道安装没有严格遵守操作规程施工,管道、管件材料质量低劣,进场时没有进行认真检查,系统没有严格按规范进行水压试验,因冷凝水管路太长,在安装时与吊顶碰撞或坡度难保证甚至冷凝水管倒坡造成滴水现象。
空调系统故障怎么办?检修是关键众所周知,面临空调系统故障检修时,第一步就是如何准确、快速地检测出空调系统故障源头?本文由德图应用工程师为我们继续讲解空调系统故障诊断指南,有关于:借助参数综合判断系统故障和运行参数正常范围等两大知识点。
医药物流企业担负着从药品出厂后的面临一系列挑战:仓库的环境控制维护成本的上升;客户委托产品保存与物流的条件各异;与GMP的衔接与质量保证;冷链运输车系统和冷藏箱等数量众多;传统的数据记录方式越来越不能被接受;运输和交接效率有待提高;法规监管越来越严格:GSP&GDP以及行业国标。
众所周知,在初次安装后或在系统暴露在大气之后进行适当的抽真空对于空调系统的正常运行至关重要。抽真空是抽去系统中水分和气体的过程。抽去气体消除了导致头压和运行成本增加的不凝性气体。如果频繁发生高温状况,不凝性气体与水分结合也会 导致冷冻油失效,制冷量减少以及压缩机磨损和潜在故障增加。所以,由抽真空不当而造成的损失可能非常高。
实验台采用双级压缩正升压式空气制冷循环系统,该系统采用两级压缩,中间冷却,通过回收涡轮膨胀机(简称涡轮)的膨胀功来带动离心式压气机将一级压缩空气进行第二次压缩,以提高涡轮的膨胀比与焓降,从而增大系统制冷量。
广义来说,凡人们不欢迎的声音通称为噪声。冷却塔的噪声主要包括风机(含振动)和淋水而产生的两部分。抽风式冷却塔的风机设在塔体上部的风筒内,一般来说是主要噪声源。当风机转动时,叶片间的空气引起压力波动和机械振动而产生噪声,并通过排风口和塔体向四周传播。同时冷却水在下落过程及与塔体底盘的存水撞击中又产生了淋水噪声,其噪声的大小与落水的高度、流量的大小有关。这两股噪声会“污染”周围环境,影响人们的学习、工作和休息。所以,在冷却塔的设计中,应从风机和淋水两方面来控制噪声,使冷却塔产生的噪声降低在尽可能低的范围内。
这些传感器的潜在应用包括空调/空气流动系统、热感应、恒温控制器、加湿器/去湿器以及恒湿器,可提供精准的相对湿度和温度测量,能保持使人们在室内感到舒适和理想的湿度/温度。此外,该传感器还具有低能耗特性。