蓄热性能测试聚焦材料或系统储存、释放热量的能力评估。借模拟实际工况,测定蓄热容量、速率,及不同温度下蓄放热特性。能助于筛选高效蓄热材料,优化蓄热装置设计,提升能源利用效率,广泛用于建筑、能源等领域。
建筑用相变储能材料、陶瓷蓄热球、蓄热式电暖器、太阳能热水器蓄热水箱、相变储能地板、相变储能墙板、蓄热砖、蓄热陶瓷、高温蓄热合金、蓄热型保温材料、相变储能服装、蓄热式热风炉、蓄热式焚烧炉、熔盐蓄热材料、水蓄热罐、冰蓄冷空调系统、蓄热式换热器、电蓄热锅炉、相变储能凝胶、蓄热式干燥设备、地热蓄热材料、蓄热式空调系统、蓄热玻璃、蓄热塑料、蓄热橡胶、蓄热纤维、金属基复合蓄热材料、无机非金属蓄热材料、有机高分子蓄热材料、复合相变蓄热材料、蓄热式蒸汽发生器等。
量热法:利用量热仪直接测量材料在蓄热和放热过程中的热量变化。该方法精度高,可准确获取蓄热容量等参数,但设备昂贵,操作复杂。
热分析法:通过热重分析、差示扫描量热等技术,分析材料在不同温度下的热性质变化,以此研究蓄热性能。能提供材料热稳定性等信息,但对样品要求较高。
热箱法:将材料置于特定热箱中,模拟实际使用环境,测量其在不同条件下的蓄热和放热情况。可直观反映材料在实际应用中的性能,但测试周期长,受环境影响大。
数值模拟法:基于传热学原理,通过建立数学模型和计算机模拟来预测材料的蓄热性能。能快速获得结果,可灵活改变参数,但模型需实验验证,且对复杂系统模拟精度有限。
GB/T 18319-2001:纺织品 红外蓄热保暖性的试验方法
GB/T 18319-2019:纺织品 光蓄热性能试验方法
GB/T 19412-2003:蓄冷空调系统的测试的评价方法
GB/T 31934-2015:高辐射覆层蓄热量的测定与计算方法
GB/T 32971-2016:钢铁行业蓄热式钢包烘烤系统热平衡测试与计算方法
GB/T 32974-2016:钢铁行业蓄热式工业炉窑热平衡测试与计算方法
GB/T 35073-2018:燃气燃烧器节能等级评价方法
GB/T 35075-2018:燃气燃烧器节能试验规则
GB 38449-2019:蓄热式轧钢加热炉能效限定值及能效等级
1,拥有CMA资质认证,国家高新技术企业;
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1、报告无“研究测试专用章”或公章无效,报告无防伪二维码无效;
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5、对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内提出,逾期不予受理;
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