鲸镖产品在某些情况下与冷库显示温度差异的说明

2022-10-12 11:59:01 629

关于鲸镖探头测量温度与玻璃管温度计以及冷库冷机测量温度差异的说明

在鲸镖探头测量冷藏库或冷冻库温度过程中,相继出现现场人员使用液体温度计或冷库冷机温度与探头温度进行对比的情况,对于温度结果的差异,做如下解释说明,供运营以及客服人员及其他相关人员与用户交流时做为参考:

  • 对于液体玻璃管温度计与鲸镖探头温度差异相关原因差异的解读

(一)设备部分自身部分

  1. 座头鲸的设备-探头

座头鲸鲸镖设备探头所使用的传感器是进口的SENSIRION数字温湿度传感器,每一个传感器都经过单独校准和测试,误差±0.5℃,精度0. 01℃。

  1. 库现场的酒精温度计或水银温度计(液体温度计)

酒精温度计首先是测温原理不同,且校准的误差和精度也更有不同,其在恒温环境下温度的变化肯定是比电子温度计慢,在同一时间点测量的温度没有电子温度计灵敏。其误差一般±1℃;精度为1℃。

酒精温度计读取的时候视角很关键,并只能读到整数,无法读到小数后两位。

(无论酒精还是水银温度计,作为液体玻璃管温度计在进行校准时均是通过将整个温度计浸入恒温槽液体中进行测量比对的,其特点为响应时间较慢,进行读数读取的时候往往需要放大镜设备进行刻度观察。)

(二)摆放位置可能不同

酒精温度计和鲸保镖温度探头应放置在一起,且酒精温度计的液泡与探头保持水平。酒精温度计在无线探头的下方,在冷库环境下,冷空气密度大,是沉在下方的,所以探头和温度计的测值,势必会产生误差。

下面的酒精温度计读数会比鲸保镖温度探头低;

在非恒温环境下,空气流通的方向,对温度计测值会产生影响。

(三)空气流动以及测量人员的影响:

探头由于使用传感器,在相对恒定的温度环境下,对于温度的变化敏感性远远超越液体温度计,在进行比对测试时,测试人员接近探头可能会明显影响探头的测量结果,此时的对比时间轴应当错开,将探头时间轴向前推至人员接近探头之前。而液体温度计由于变化比较慢,测量人员接近测量物时并不容易影响温度。冷库的库门开关所产生的空气流动也会影响到探头的测量,而液体温度计的反应不敏感,都是人员进行现场测试时容易出现的问题。

二、关于鲸镖探头温度与冷库冷机温度的差异问题解读

(一)、所谓的恒温冷库客观上是存在着区域温差与空间温差的,导致的其产生的原因大概有几种:

1、冷藏库或冷冻库的构造,空间的长短、宽窄、高低是形成空间温差的基本原因。一般情况下,冷藏间的体积越大,冷热空气的对流与交换就越困难,区域空间的温差越大。冷藏间长度温差是最显著的区域空间温差的表现形式,一般情况下,库房的长度每增加 10米,长度区域温差几乎就要增大 1℃,长度越长区域温差越大,特别是达到规定温度指标停止降温库温开始回升后区域长度温差表现的更为突出。此时如控温指标为 0℃,平时温度观测位置设在冷藏间中心的话,经过区域温度测量,在距冷风机最近端的温度为-2℃,而在离冷风机最远处的温度则在 2℃左右,此时一个区域温度超过规定指标 2℃,另一个区域温度则低于规定指标温度 2℃,总的长度温差则达到 4℃。

2、冷热空气的物理比重,在商品储藏环境中,决定温度高低的是冷热空气的交换方式与频率,在冷热空气的交换对流过程中,由于冷热空气的物理比重不同,热空气聚集在冷藏间的上部,而空气温度的最低点常在冷藏见的底层,根据这一物理学原理,冷藏间内必然形成上下的空间温差,冷藏间设计高度越高,上下的空间温差就越大。一般冷藏间的空间高度最低的 4米,最高的可达 6米,商品堆码高度通常占库房净高的 70~80%,在这样的空间高度中储藏商品,由于冷热空气的物理比重作用产生和形成的空间高低温差也是比较明显的。以 5.5米冷藏间的高度来观测温差,最高点和最低点的温度一般也不小于 1.5~2℃,每高度米的温差大都在 0.3℃左右,在达到指标规定温度停止供液后,商品散发的热量逐渐上升,高低温差还会不断增大。

3、冷源相对集中,一般恒温库的制冷设备大都采用箱式冷风机,而冷风机蒸发器的蒸发温度大部分都设计在-15度左右,并且蒸发器通常是固定在冷藏间的一个方向的某一个位置点上,冷藏间的冷源主要来自蒸发器,这就形成了冷源的相对集中。虽然冷风机在设计上采取了远距离的强制送风措施,但往往由于距离的差异,阻力增大,风量损失多而不能达到温度均衡的目的,从而必然地造成一定区域内的长度区域温差,冷藏间长度越长,因距离冷机过远而产生的区域温差就越大。长度与高度交叉的区域空间温差的呈现形式;储藏空间离冷风机最远区域温度最高,最近区域温度最低,储藏空间的最高处温度最高,最低处温度最低,整个储藏空间温度最高区域应在最远处的最高点,温度最低区域应在距冷风机最近处的最低点,储藏空间的高度与长度的接点区域的终端即是区域温差的最大差点。

4、货物的堆码形式,货物是冷藏间内的主要热量来源。入库货物的品种、数量、时间以及堆码的密度、高度、宽度和货物的包装形态都是导致区域空间温差的因素。冷机制冷时除了要冷却空气温度外,也要不断地冷却货物自身散发出的热量,由于堆码形式的不合理不科学,货物在储藏期间散发的热量不能及时冷却,冷热空气不能有效地在货堆内外进行交换和流通,也会造成区域空间的温差。按有关规定和设计要求,冷藏间的空间利用率要达到 80%,在这样的高度空间中储藏商品,虽然风机进行冷热空气的强制对流,但由于包装的阻力和空气通道的不畅,而使冷空气不能顺利地进入堆垛内,商品因呼吸产生的热量也不能及时地散发出去,而停止降温后,只靠冷热空气的自然循环是极难达到温度均衡的。由于以上原因,形成了商品垛堆内外的区域温差;冷藏间商品的垛堆越大,垛堆内外的区域温差越大,反之则越小。据测试,一个长 30米,宽 5米,高 4米的商品垛堆,垛堆的中心温度和垛堆的外层温度的温差往往在 1.5℃以上,每纵深米的温差平均在 0.25℃左右。

5、其他原因也可能形成区域空间温差,比如冷库构造中各部分保温性能的差异、各种冷桥的存在,冷藏间的向阳面,冷库内电力设备的超负荷运转、仓门的频繁开启,不规范的冲霜过程(冷藏间的蒸发器需要用井水及热氨进行冲霜,冲霜虽然不是每天都要进行,但在冲霜过程中,冷藏间内的区域空间温差将会发生相反的变化,这时的热点区域已转移到蒸发器周围,因为外来水和热氨都大大高于库内温度,水温和热氨温度一般都在 10℃以上,并且冲霜时间要持续 20~40分钟,这时蒸发器周围的温度通常要高于其它区域空间 2~3℃甚至更高,直接影响着库内的温度均衡)等,都可能造成区域空间温差;

(二)、最佳测温点的建议

选择观测温度的最佳位置。要想掌握冷藏间各个区域不同空间的温差情况和具体数值,必须以一个观测温度变化的最佳位置点做为依据。观测温度变化的最佳位置应设在靠近冷风机一端,库房堆码长度的 1/3处。高度应确定在商品堆码高度的 1/2处。冷藏间的其它区域空间也要相应布点测温,特别是冷藏间的特殊区域空间,如热点区和冷点区,以便更加直观和精确地观测和计算温差值。测温仪要经常校对,不能存在误差。温差值计算采用直减法,即高温区温度值减低温区温度值。冷藏间恒温值采取平均计算法。科学的高精度的温差数据是调节控制区域空间温差技术措施的先决条件。

    鲸镖仓库版设备采用Lora技术,探头装配高精度温湿度传感器,可以同时监控多点的温度,对于降低恒温冷藏库或冷冻库由于空间以及区域温差而导致货物品质风险,具有极为重要的控制作用,其实时在线的监控方式也保证了及时精准的反应库内的温度变化,可以降低人工抄表所产生的告警延迟风险。

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