一种纤维集合体蓄热性能的测试装置制造方法及图纸

技术编号:18890206 阅读:24 留言:0更新日期:2018-09-08 09:03
本实用新型专利技术公开了一种纤维集合体蓄热性能的测试装置,包括金属箱体,其特征在于,所述金属箱体具有金属内腔,箱体与内腔间具有保温层,加热模块固定在所述内腔侧部;装置设有两套温湿度传感器,第一套温湿度传感器设置于所述内腔中,固定在内腔杯盖底部,可探入金属内腔中的纤维集合体中;第二套温度传感器贴附于所述加热模块;金属内腔的侧壁、底部分别与真空泵、半导体制冷装置相连;温度控制模块分别通过导线连接加热模块及半导体制冷装置;数据采集模块分别通过导线连接真空泵、加热模块、半导体制冷装置及温湿度传感器;温度控制模块及数据采集模块能够与上位机通信。采用半导体制冷片来代替液氮制冷机以及用真空泵装置来代替氮气瓶的测试装置,以达到结构的精简化并节约能源。

A testing device for heat storage performance of fiber assemblies

The utility model discloses a testing device for thermal storage performance of fiber aggregates, including a metal box, which is characterized in that the metal box has a metal inner cavity, an insulating layer is arranged between the box and the inner cavity, and the heating module is fixed at the side of the inner cavity; the device is provided with two sets of temperature and humidity sensors, and the first set of temperature and humidity sensors. A second set of temperature sensors is attached to the heating module; the side walls and the bottom parts of the metal cavity are respectively connected with the vacuum pump and the semiconductor refrigeration device; and the temperature control module is connected with the heating module and the semiconductor refrigeration device respectively through the wire. Semiconductor refrigeration device; Data acquisition module connects vacuum pump, heating module, semiconductor refrigeration device and temperature and humidity sensor through wire; Temperature control module and data acquisition module can communicate with host computer. Semiconductor chillers are used to replace liquid nitrogen refrigerators and vacuum pumps are used to replace nitrogen cylinders in order to simplify the structure and save energy.

【技术实现步骤摘要】
一种纤维集合体蓄热性能的测试装置
本技术涉及热分析领域,涉及一种测定相变材料蓄热能力,即材料在相变区域内保持一定温度时,吸收或者放出热量的分析设备以及其使用方法。
技术介绍
在材料热分析领域,目前常用的量热分析方法是差示扫描量热法(differentialscanningcalorimeter)简称DSC。是指在程序控制温度下,测量输入到物质和参比物的功率差与温度关系的一种技术,可以用来测定热焓和比热容。其检测原理是,将参照物和测试样放入一个箱体中缓慢升温或降温,升、降温过程中,记录测试样与参照物吸收或放出热量的差值,再绘制出这个热量差值与温度的关系曲线,即DSC曲线。通过分析DSC曲线,可以了解到样品在升、降温过程中是否产生吸热或者放热现象,而且可以定量地测定出吸收或放出的热量多少。根据测量方法的不同可分为热流型和功率补偿型两种。热流式是给定样品和参比物相同的功率下,测定样品和参比物两端的温差△T,根据热流方程,将温差换算成热量差作为信号输出。功率补偿型是指使式样和参比物始终保持相同的温度时样品和参比物两端所需的能量差,即通过功率补偿使式样和参比物的温度保持相同。采用DSC的方法对材料进行热分析的仪器称为差示扫描量热仪,传统的差示扫描量热仪,在箱体内设置有两个样品单元,一个用于放置被测样品,另一个用于放置参照样品,两个单元均设置有温度探测部件。利用氮气钢瓶给样品提供环境保护,防止在加热过程当中样品发生氧化,并通过液氮制冷机来达到制冷效果。由于传统的差示扫描量热仪的样品单元和参照单元的热交互作用,导致测量的热流并不能真正地反应样品的物性变化,且结构设置复杂;并且由于气体的流动对传热造成的影响会导致测量的结果有失精准,此外,依靠液氮制冷机对环境温度进行影响,无法实现降温过程中的精准测试,且降温效率低。目前,除了DSC测量方法,参比温度法与卡计法也被应用于蓄热材料的热性能测试。其中参比温度法是将相变材料和水分别放置相同规格的试管内,并将试管放置于恒温水浴中进行升降温处理,并记录升温降温曲线,通过水和相变材料的升降温曲线建立热力学方程得到材料的热物性。而卡计法是用卡计接受待测的热量,根据卡计的状态变化量及对已知电能或标准物质热的标定结果,确定待测物质释放或吸收热量。但参比温度法需要对材料进行破碎,破坏了被试材料的完整性,并且试样受热不均匀会对实验结果造成一定的影响。而采用卡计法测量时,测试结果不够精确,材料的相变过程不易被观察,且卡计的设计主要是热设计,需要考虑到热损对实验结果的影响。
技术实现思路
本技术的目的是为克服上述问题,提出一种体积小巧、只设置一个样品单元的纤维集合体蓄热性能的测试装置,采用半导体制冷片来代替液氮制冷机以及用真空泵装置来代替氮气瓶的测试装置,以达到结构的精简化并节约能源。本技术所提出的一种纤维集合体蓄热性能的测试装置,包括金属箱体,所述金属箱体具有金属内腔,箱体与内腔间具有保温层,温湿度传感器设置于所述内腔中,固定在内腔杯盖底部,加热模块固定在所述内腔侧部;金属内腔的侧壁、底部分别与真空泵、半导体制冷装置相连;温度控制模块分别通过导线连接加热模块及半导体制冷装置;数据采集模块分别通过导线连接真空泵、加热模块及温湿度传感器;温度控制模块及数据采集模块能够与上位机通信。进一步的,为了便于使用,所述金属腔体的材质优选为铝制。进一步的,为了便于监视压力状态,所述真空泵连接压力表。进一步的,为了便于获取温度差,,所述加热模块设有温湿度传感器12。测量时,将15~20g的纤维集合体填充于金属腔体内部,使之与温湿度传感器相接触,采用真空泵装置抽取金属腔体内的气体,通过压力计测量真空度,当气压小于10~2pa时,开始对金属腔体降温,使腔体温度达到0℃,随后对金属腔体进行升温,升温至100℃,在升温期间,当纤维集合体的温度达到某一相变温度时,纤维吸热,其温度低于金属腔体的温度;之后对金属腔体进行从100℃到0℃的降温处理,当纤维集合体的温度达到某一值时,纤维放热,其温度高于金属腔体的温度。利用数据采集系统来记录升降温过程中纤维集合体和金属腔体的温度差,即可得到纤维集合体在升高或者降低温度时的吸热或者放热曲线。附图说明图1是本技术的结构示意图。图2是本技术的热量传导图。图3是本技术温度差对应时间的曲线图。具体实施方式为了使本技术实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合图示,进一步阐述上述技术方案。如图所示的一个真空密闭腔体纤维集合体蓄热性能的测试装置,包括箱体11,金属腔体1,真空泵2,半导体制冷装置6,温度控制系统7,数据采集系统8和计算机9。所述的箱体11内壁上铺有保温材料10,所述金属腔体1的材质为铝,腔体上设有加热模块4;所述的加热模块4设有温湿度传感器12,所述金属腔体1的杯盖上设有温湿度传感器3;所述的金属腔体1侧壁与真空泵2装置相连。所述的真空泵2装置体系内设有一个压力表。所述的半导体制冷装置6设置在金属腔体1下方,并直接与腔体相连。所述的温度控制系统7一端与半导体制冷装置6相连,一端与金属腔体1上的加热模块4相连。所述的数据采集系统8分别与金属腔体1上的加热模块4,金属腔体1杯盖上的温湿度传感器3,金属腔体1内壁上的真空泵2装置相连。所述的计算机9分别与温度控制系统7和数据采集系统8相连。所述的箱体11内壁上铺有一层保温材料10,其材质为聚氨酯泡沫板,用于规避在升降温过程当中环境对金属腔体1温度的影响。所述金属腔体1上设有加热模块4,可以快速的对金属腔体1进行升温处理。所述的加热模块4设有温湿度传感器12,用于检测金属腔体1的当前温度。并将其温度发送给数据采集系统8。所述金属腔体1杯盖上设有温湿度传感器3,其长度为金属腔体1的1/3高度,用于检测纤维集合体的温度和腔体内的湿度。例如,当纤维发生吸热或放热时,纤维集合体的温度会发生变化,温湿度传感器3会将检测到的纤维集合体的温度发送到数据采集系统8。所述金属腔体1内壁与真空泵2装置相连,在测试前,采用真空抽滤的原理使金属腔体1内部处于真空状态,防止在加热条件下纤维集合体发生氧化。所述的真空泵2装置连有一个压力计5,用于测量金属腔体1内部的真空度。压力计5的值越小,金属腔体1内的气体越稀薄。所述的制冷装置6为半导体制冷片,可以快速的对金属腔体1进行降温处理。所述温度控制系统7由稳定的直流电源和信号控制功率因子构成,用于控制加热模块4和半导体制冷装置6按照预定程序升温降温,例如检测纤维在0-100℃的升温过程中是否出现相变热,则可以是利用温度控制系统7使加热模块4对金属腔体1进行加热,并且根据温湿度传感器12检测到的当前温度,控制加热模块4增加或减少发热量,使金属腔体1的温度在从0℃逐步增加100℃。所述数据采集系统8用于接收并处理温湿度传感器3输出的纤维集合体当前温度的数据和从加热模块4上温湿度传感器12输出的金属腔体1的温度数据,所述温度差数据定义为从温湿度传感器3检测到的纤维集合体的温度与从加热模块4上温湿度传感器12所检测到的金属腔体1温度之间的差值,例如当纤维集合体发生吸热相变时,温湿度传感器3检测到的纤维集合体的温度会低于温湿度传感器12检测到的金属腔体1的温度,进而本文档来自技高网
...
一种纤维集合体蓄热性能的测试装置

【技术保护点】
1.一种纤维集合体蓄热性能的测试装置,包括金属箱体,其特征在于,所述金属箱体具有金属内腔,箱体与内腔间具有保温层,加热模块固定在所述内腔侧部;装置设有两套温湿度传感器,第一套温湿度传感器设置于所述内腔中,固定在内腔杯盖底部,可探入金属内腔中的纤维集合体中;第二套温度传感器贴附于所述加热模块;金属内腔的侧壁、底部分别与真空泵、半导体制冷装置相连;温度控制模块分别通过导线连接加热模块及半导体制冷装置;数据采集模块分别通过导线连接真空泵、加热模块及温湿度传感器;温度控制模块及数据采集模块能够与上位机通信。

【技术特征摘要】
1.一种纤维集合体蓄热性能的测试装置,包括金属箱体,其特征在于,所述金属箱体具有金属内腔,箱体与内腔间具有保温层,加热模块固定在所述内腔侧部;装置设有两套温湿度传感器,第一套温湿度传感器设置于所述内腔中,固定在内腔杯盖底部,可探入金属内腔中的纤维集合体中;第二套温度传感器贴附于所述加热模块;金属内腔的侧壁、底部分别与真空泵、半导体制冷装置相连;温度控制模块分别通过导线连接加热模块及半导体制冷装...

【专利技术属性】
技术研发人员:辛斌杰李玛莎郑元生陈卓明刘岩
申请(专利权)人:上海工程技术大学
类型:新型
国别省市:上海,31

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1