Temperaturstigningen og -faldet i vores almindeligt anvendte små høj- og lavtemperatur-miljøtestkamre er hovedsageligt afhængige af cirkulerende smagsstoffer, kondensatorventilatorer og andet udstyr. Det resulterende temperaturmiljø indeholder meget vanddamp, og når produkttemperaturen er lavere, er temperaturen højere, når overfladen er højere. Hvis luftens overfladetemperatur er lavere end luftens dugpunktstemperatur, vil der opstå kondens, og der vil blive produceret flydende vand på overfladen med lavere temperatur.
Den teoretiske årsag til det lille høj- og lavtemperatur miljøtestkammer er som følger: Sammensætningen af generel luft kan betragtes som sammensat af tre dele: tør luft, vanddamp og støv. Temperatur er massen af vanddamp i intonationsluften ved et bestemt tryk og temperatur. Mættet luftfugtighed er den masse af vanddamp, som en luftenhed kan indeholde under denne tilstand. I temperatursupermarkeder, jo mere vanddamp kan være indeholdt i luften, jo større er den mættede luftfugtighed. Forholdet mellem fugtighed og mættet luftfugtighed er relativ luftfugtighed. Hvis luftens fugtighed opretholdes, og luftens temperatur sænkes, når temperaturen falder til en vis værdi, når partialtrykket af vanddamp det mætningstryk, der svarer til den aktuelle lufttemperatur, og vanddampen i luften under denne betingelse er mættet. Hvis lufttemperaturen sænkes yderligere, vil vanddamp kondensere og udfældes fra luften og danne dugdråber. Dette fænomen kaldes kondensation
Under temperaturtesten af den lille høj- og lavtemperatur miljøtestboks er produktkondensationsfænomenet forårsaget af det faktum, at når omgivelsestemperaturen i testboksen stiger, på grund af termisk inerti, er temperaturen på produktoverfladen lavere end omgivelsestemperatur. Når den fugtige og varme omgivende luft støder på Når produktets overflade er under dugpunktet, vil vanddamp kondensere på overfladen og danne dugdråber. Desuden, hvis produktet er forseglet, når omgivelsestemperaturen i den lille høj- og lavtemperatur miljøtestboks falder, vil temperaturen på indervæggen af produktskallen falde hurtigere end temperaturen af luften i hulrummet, og den varme og fugtig luft i hulrummet vil også kondensere til dugdråber på indervæggen af produktskallen. Da de fleste produkter ikke er fuldstændigt forseglede, opstår der generelt kondens i opvarmningsfasen. Kondensering er relateret til det anvendte materiale i produktet, størrelsen af hulrummet, hastigheden af temperaturstigninger og -fald samt den relative luftfugtighed. Jo dårligere varmeoptagelsen af materialet er, jo større hulrum, jo hurtigere stiger og falder temperaturen, og jo større relativ luftfugtighed, jo stærkere er kondensationseffekten. Så længe en af betingelserne for forekomsten af kondens er ødelagt, kan forekomsten af kondens forhindres. Under normale omstændigheder har de iboende egenskaber, såsom det anvendte materiale i produktet, størrelsen af hulrummet og den øvre grænse for temperaturstabilitet anvendt i testen, den nedre grænse for temperaturstabilitet og hastigheden af temperaturstigning og -fald. er fastlagt på forhånd.
Ovenstående indhold er redaktøren til at dele med dig årsagerne til kondens, når den lille høj- og lavtemperatur miljøtestboks er i brug.




