[发明专利]辐射制冷功率的测量装置及系统有效
申请号: | 202010605787.X | 申请日: | 2020-06-29 |
公开(公告)号: | CN111879816B | 公开(公告)日: | 2023-08-22 |
发明(设计)人: | 杨荣贵;请求不公布姓名;许伟平;徐静涛;请求不公布姓名 | 申请(专利权)人: | 宁波瑞凌新能源科技有限公司;宁波瑞凌新能源材料研究院有限公司 |
主分类号: | G01N25/48 | 分类号: | G01N25/48 |
代理公司: | 杭州华进联浙知识产权代理有限公司 33250 | 代理人: | 雷志刚 |
地址: | 315000 浙*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 辐射 制冷 功率 测量 装置 系统 | ||
本发明涉及一种辐射制冷功率的测量装置及系统。辐射制冷功率的测量装置包括容器、大气辐射模拟组件及太空低温模拟组件,容器具有测量腔。太空低温模拟组件设于测量腔,用于模拟太空低温环境。大气辐射模拟组件设于测量腔,用于模拟具有大气窗口的大气层。大气辐射模拟组件及太空低温模拟组件用于覆盖待测材料的半球空间,大气辐射模拟组件及太空低温模拟组件的共同作用,来模拟太空低温环境下具有大气窗口的大气层,这样综合效果更接近实际大气辐射情况,从而使测量结果可靠性较高。此外,采用该测量装置能够在室内测量待测材料的辐射制冷功率,使用灵活,并且可重复性强。
技术领域
本发明涉及测量技术领域,特别是涉及一种辐射制冷功率的测量装置及系统。
背景技术
辐射制冷具有不消耗能源就能够降低自身温度的特点,被广泛用于节能建材、户外用品等领域。辐射制冷功率是用于衡量材料降温能力的指标之一,其大小直接关系着产品辐射降温效果的好坏。然而,传统的测量装置只能在室外测量产品的辐射制冷功率,并且测量结果的可靠性较差。
发明内容
基于此,有必要提供一种辐射制冷功率的测量装置及系统,它能够在室内测量待测材料的辐射制冷功率,并且测量结果的可靠性高。
一种辐射制冷功率的测量装置,所述辐射制冷功率的测量装置包括:
容器,具有测量腔;
太空低温模拟组件,设于所述测量腔内,用于模拟太空低温环境;
大气辐射模拟组件,设于所述测量腔内,用于模拟具有大气窗口的大气层;
其中,所述大气辐射模拟组件及太空低温模拟组件用于覆盖待测材料的半球空间。
在其中一个实施例中,所述大气辐射模拟组件包括大气辐射模拟层、恒温器及连接所述恒温器的恒温管,所述恒温管覆盖于所述大气辐射模拟层的外表面;所述大气辐射模拟层的温度高于所述待测材料的温度。
在其中一个实施例中,所述大气辐射模拟层对8μm~13μm波段光的反射率大于90%,对其余波段光的吸收率大于90%。
在其中一个实施例中,所述大气辐射模拟层包括位于内侧的第一大气辐射模拟层及位于外侧的第二大气辐射模拟层,所述第一大气辐射模拟层对8μm~13μm波段光的透过率大于90%,所述第二大气辐射模拟层对8μm~13μm波段光的反射率大于90%。
在其中一个实施例中,所述第一大气辐射模拟层为硒化锌层,所述第二大气辐射模拟层为金属银层。
在其中一个实施例中,所述大气辐射模拟组件用于设在所述待测材料的侧部,所述大气辐射模拟层与所述待测材料表面所在的水平线之间的夹角不小于90°。
在其中一个实施例中,辐射制冷功率的测量装置还包括用于吸收热量的黑体,所述黑体朝向所述大气辐射模拟组件及太空低温模拟组件设置。
在其中一个实施例中,所述太空低温模拟组件包括太空环境模拟层、制冷机及连接所述制冷机的冷却管,所述冷却管覆盖于所述太空环境模拟层的外表面。
在其中一个实施例中,所述太空环境模拟层对0.3μm~25μm波段光的发射率大于90%,对0.3μm~25μm波段光的吸收率大于90%。
在其中一个实施例中,所述太空环境模拟层为黑色材料层。
在其中一个实施例中,辐射制冷功率的测量装置还包括太阳光模拟器,所述太阳光模拟器发射的光能够照射在所述待测材料的表面。
在其中一个实施例中,辐射制冷功率的测量装置还包括测量组件,所述测量组件包括温度采集元件及用于加热所述待测材料的加热件,所述温度采集元件用于测量所述待测材料的温度。
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