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恒温混合器校准装置的设计和验证

by admin / 2020/02/19 / Published in 未分类

  本文简要介绍了热混合器的结构和应用。细描述了校准设备的设计,并检查了设计校准设备的技术规格。缘混合器是用于孵育,催化,混合和存储样品的自动化工具。在温度控制中具有很高的精度,并且在样品制备中具有良好的并行性。可以用来代替传统的水浴设备。

恒温混合器校准装置的设计和验证_no.159

  
  广泛用于各种样品的培养,保存和反应。用行业广泛应用于医药,化工,食品安全,质量检验,环境等领域。据其结构和目的,恒温混合器也称为恒温振荡器,恒温培养箱,恒温金属浴,干燥恒温器等。工作原理是使用无刷直流电动机和微处理技术结合智能PID控制,以在达到目标温度后迅速保持稳定性,并使用金属绝缘块确保均匀性孔之间的温度。于pH,酶活性,微生物的生长和存活,温度是重要的因素。此,恒温混合器的温度参数精度对实验结果影响很大。用恒温混合器时,不同行业对实际温度,温度均匀性和温度波动有不同的要求。外,这三个要素也更加关注各种温度测量仪器。此,热混合器校准装置的校准元件包括这三个元件。
  去一直使用T型或K型热电偶。种传感器的优点是响应速度快,易于使用,经济并且缺点是精度低。着等温混合仪技术指标的提高,不再符合校准要求。二个是铂的热阻,其优点是精度高,响应速度慢。三个是热敏电阻。
  热电偶和铂电阻相比,热敏电阻温度计具有体积小,响应速度快,实用,范围合适,精度高的优点。了确保测试的准确性并适应模块的尺寸,提供了一个热敏电阻作为温度传感器。据传感器的外观,对原始热电偶前端的小绝缘块的结构进行了改进。铝盒挖空,将热敏电阻埋在该处,然后在包装中填充导热硅酮。

恒温混合器校准装置的设计和验证_no.237

  
  研究了各种制造商生产的恒温混合仪器的技术数据后,发现恒温混合仪器的试管的孔尺寸为直径(6至40)毫米,并且深度必须分开。径(6至10)毫米深为20毫米,直径深度(12至40)毫米为40毫米。了实用和经济,我们希望传感器的尺寸尽可能小,因此根据不同的深度,选择6 mm和12 mm作为传感器的外部尺寸。
  旦初步确定了传感器的类型和形状,就必须通过实验对其进行分析以找到其适用范围。了进行实验,恒温阀芯准备了两个具有上述直径和直径的金属等温块,孔的深度分别为20mm和40mm。
  它们置于恒温浴中以模拟恒温混合器的温度环境。一个测试是直径为6 mm的传感器,我们将其放置在深度为20 mm,直径为6 mm,8 mm,10 mm和12 mm的试管孔中。择-10℃,50℃和100℃进行测试。度稳定后,测试数据列表如表1所示。1显示了直径为6的试管孔毫米和8毫米,传感器的6毫米测量误差<0.1℃;在10mm试管中加棉后,测量误差 0.1℃。

恒温混合器校准装置的设计和验证_no.205

  
  下来,测试是直径为12毫米的传感器,将其放置在试管孔中,试管孔的深度为40毫米,直径为12毫米,16毫米,20毫米和26毫米。择-10℃,50℃和100℃进行测试。度稳定后,测试数据列表如表2所示。2显示试管孔的测试误差为12毫米和直径16毫米,12毫米传感器的测量误差<0.1℃;加棉后20mm试管孔的测量误差 0.1℃。

恒温混合器校准装置的设计和验证_no.29

  管现有的恒温混合阀没有用于深度为20 mm且直径为(13至40)的试管的孔,但是为了测试传感器的不同深度对传感器校准的影响温度,等温试块上预留了用于模拟试管的孔。直径为12毫米的传感器放置在那里进行测试。3列出了数据列表。3显示,在直径≥12 mm且深度为20 mm的试管孔中,只有12 mm的试管孔具有12 mm传感器的测量误差小于0.1°C。于上述实验和相关分析,这两个传感器规格适用于常规恒温混合器的校准,并且测量误差为0.1°C。此,热敏电阻为包括2组,每组6个传感器。寸为直径6毫米,高度8毫米,直径12毫米,高度20毫米。传感器连接到数据收集器,然后将其并行连接到计算机;将其索引输入计算机以创建自动测试软件。
  经实现了热混合器校准系统。可以校准混合器的温度误差,均匀性和稳定性。
  本文转载自
  恒温阀芯 https://www.wisdom-thermostats.com

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