科研检测
检测范围
相变蓄热材料、水蓄热、显热蓄热、潜热蓄热、热化学蓄热、固体蓄热、液体蓄热、太阳能蓄热、工业余热蓄热、低谷电蓄热、高温蓄热、中温蓄热、低温蓄热、跨季节蓄热、分布式蓄热、集中式蓄热、蓄热式电锅炉、蓄热式电暖器、蓄热式空调、蓄热式热水器、蓄热式换热器、蓄热式干燥器、蓄热式焚烧炉、蓄热式热回收器、蓄热式热泵、蓄热式太阳能热水器、蓄热式太阳能集热器、蓄热式太阳能采暖系统、蓄热式太阳能空调系统
检测项目
热稳定性、热循环寿命、比热容、热导率、蓄热效率、热损失率、热惰性、热响应时间、蓄热温度范围、蓄热介质稳定性、蓄热系统安全性、蓄热系统可靠性、蓄热系统耐久性、蓄热系统经济性、蓄热系统环保性、蓄热系统能效比、蓄热系统能量回收率、蓄热系统能量转换效率、蓄热系统能量存储密度、蓄热系统能量释放速度、蓄热系统能量存储时间、蓄热系统能量释放时间、蓄热系统能量存储容量、蓄热系统能量释放容量。
检测方法
蓄热容量是用于评估物体或材料储存热能能力的一种方法。以下是一些常见方法:
1. 热容量法:通过测量物体在加热或冷却过程中吸收或释放的热量来确定其蓄热容量。
2. 热分析法:利用热分析技术,如差示扫描量热法(DSC)或热重分析(TGA),来测量物体的热性质,从而间接评估其蓄热容量。
3. 温度变化法:监测物体在特定条件下的温度变化,根据温度变化曲线计算出蓄热容量。
4. 模拟实验法:通过建立模拟系统,模拟实际使用场景中的热传递过程,来评估物体的蓄热性能。
5. 材料特性:对构成物体的材料进行热性能,如比热容、导热系数等,以推断物体。
在进行蓄热容量时,需要根据具体情况选择合适的方法,并确保条件的准确性和可重复性。
检测仪器
热容量仪:用于测量物质的热容量。它通过控制样品的加热和冷却过程,测量样品吸收或释放的热量,从而计算出热容量。
国家标准
CNS 13984-1997 精密陶瓷依镭射闪光法之热扩散率、比热容量、热传导率试验法
CNS 12557-1989 太阳能蓄热槽蓄热性能检验法
JC/T 2348-2015(2017) 蓄热瓷球
JC/T 2348-2015 蓄热瓷球
JC/T 2135-2012 蜂窝陶瓷蓄热体
DL/T 2703.1-2023 热电厂蓄热装置技术条件 第 1 部分:热水蓄热罐
GB/T 39288-2020 蓄热型电加热装置
JC/T 2135-2012(2017) 蜂窝陶瓷蓄热体
T/CECS 10023-2019 无内置热源相变蓄热装置
JB/T 13733-2019 工业有机废气蓄热催化燃烧装置
其他标准
GOST 23630.1-1979 塑料. 热容量测定方法
BS ISO/TR 14179-2-2001 齿轮.热容量.热承载能力
NF D35-001-1965 根据加热容量选用供热装置(气体、液体、固体燃料)
ASTM D2890-1992(2013) 石油燃料馏分液体热容量计算的标准试验方法
ASTM E457-2008(2015) 用热容量 (芯棒) 热量计测量传热速率的标准试验方法
BS ISO/TR 14179-1-2001 齿轮.热容量.在温度95℃机油箱中测定齿轮传动热平衡等级
ISO/TS 16491-2012 测量空调和热泵冷却和热容量试验的不确定性评价指南
JIS R1611-2010 激光闪烁法测定精细陶瓷的热扩散率、比热容量、热传导率试验方法
JIS R1650-3-2002 细陶瓷热电材料的测量方法.第3部分:热扩散、特定热容量和导热性
KS L1604-2002(2007) 高性能窑业材料的激光闪光法的热扩散率,非热容量,热传导率试验方法