(1)加熱方式的選擇:為了避免電氣防爆的難點,采用無電發熱方案,具體即為采用壓縮機散熱熱量進行加熱;采用大功率發熱管,對其進行低電流驅動,限制其發熱部件的表面溫度,同時將電路與可燃氣體充分隔離;
(2)空氣循環系統的結構設計:借鑒現有試驗箱的結構進行設計,需要對風機進行無電處理(采用氣動風機實現),經過反復試驗,確定內部循環風速、加熱/制冷開啟頻次及時長等具體參數;
(3)電氣控制系統的設計:需要將其所在的分腔內部設計為氣體正壓狀態,避免有害氣體的入侵,從而實現防爆處理;
(4)總體結構設計:整體借鑒現有試驗箱體的方案,對試驗空間進行加強密封處理,驗收時進行正壓耐壓試驗來保證其密封能力;
(5)泄爆設置:在箱體上施加了一個泄爆裝置,保證電氣防爆失效后的安全泄爆;
(6)濃度監測:由于本試驗箱采用了濃度監測控制,除了可用于爆炸性氣體傳感器的高低溫工作試驗外,還可用于爆炸性氣體傳感器的恒溫長時工作穩定性試驗,無需對傳感器單獨通氣,從而節省大量標氣費用。
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