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3000L Großer explosionsgeschützter Temperatur- und Feuchtigkeitsprüfraum

Das DERUI DR-H201-F3000 temperature and humidity test chamber is a non-standard 3,000 L system for large battery modules, packs and other high-load specimens. Climate performance, powered interfaces and the safety package are engineered from the specimen, test profile, credible hazards and installation site.

Modell DR-H201-F3000
Nominal Volume 3,000 L; usable dimensions customized
Published Climate Range -70°C to +150°C; 10% to 98% RH
Project Basis Load, powered heat, climate profile, utilities and installation access
cURL Too many subrequests by single Worker invocation. To configure this limit, refer to https://developers.cloudflare.com/workers/wrangler/configuration/#limits Relief, detection, exhaust, suppression and interlocks require project confirmation
Before Production Approve drawings, performance conditions, safety matrix and FAT criteria
Sicher und zuverlässig
Hochwertig hergestellt
Qualitätssicherung
Anpassung
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Hotline-Nummer 15580327593
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Custom 3,000 L Battery Climate Chamber

DR-H201-F3000 Large Temperature and Humidity Chamber

Configure a 3,000 L controlled environment for battery modules, packs, energy-storage components and other large test loads. Temperature, humidity, specimen power, access ports and the safety response are engineered around the approved test plan and installation site.

Non-standard project: chamber dimensions, usable workspace, loaded performance, interfaces and safety functions are not fixed by volume alone. They must be frozen in the technical agreement before production.
ModellDR-H201-F3000
Published volume3,000 L
cURL Too many subrequests by single Worker invocation. To configure this limit, refer to https://developers.cloudflare.com/workers/wrangler/configuration/#limits-70°C bis +150°C
Published humidity range10% bis 98% RH

Designed Around Large Loads, Not an Empty Chamber

Battery modules and packs

Provide specimen envelope, mass, state of charge, maximum electrical energy and powered heat so airflow and refrigeration capacity can be sized correctly.

Multiple specimens or fixtures

Define rack layout, clearances, cable routing and loading method. A nominal 3,000 L volume does not equal 3,000 L of usable specimen space.

Integrated test systems

Specify cycler connections, voltage and temperature channels, gas sampling, video, exhaust and data interfaces before the chamber layout is released.

Published DR-H201-F3000 Configuration

Artikel Published value Project confirmation
Model / nominal volume DR-H201-F3000 / 3,000 L Confirm usable internal dimensions and door opening on the approved drawing.
Temperaturbereich -70°C bis +150°C Confirm required option, load, setpoint span and stabilization criteria.
Temperaturschönheit ±2°C Confirm whether this means deviation or uniformity, sensor map and loaded/no-load condition.
Feuchtigkeitsbereich 10% bis 98% RH Request the combined temperature-humidity operating envelope; full RH range is not available at every temperature.
Heating / cooling rate Published as up to 5°C/min / 3°C/min Define average or linear rate, start/end points, specimen load and cooling-water condition.
Stromversorgung 220 V or 380 V, 50/60 Hz; customized Freeze voltage, phase, frequency, connected load and protective device.
Internal / external material Stainless-steel interior / reinforced coated-steel exterior Confirm grade, thickness, floor loading and corrosion requirements.
External dimensions Customized for installation Confirm transport route, doorway, service clearance and maintenance access.

Freeze the Non-Standard Design Inputs First

Define the climate duty

List temperature and RH setpoints, transitions, dwell times, cycles, tolerances and recovery requirements.

Define the real load

Provide dimensions, mass, quantity, fixtures, packaging, powered heat, cable loss and expected failure modes.

Define the facility interface

Confirm electrical supply, cooling water, drain, exhaust route, fire-system interface, room ambient and installation access.

Safety Functions Must Follow the Hazard Analysis

Function Information required before selection Acceptance evidence
cURL Too many subrequests by single Worker invocation. To configure this limit, refer to https://developers.cloudflare.com/workers/wrangler/configuration/#limits Credible pressure event, relief direction, safe discharge area and facility clearance Approved calculation/drawing and functional inspection
Gas, smoke or flame detection Target hazard, sensor type/range, alarm thresholds and calibration Calibration record and cause-and-effect test
Forced exhaust Required airflow, duct material, discharge point, make-up air and purge time Measured airflow and interlock demonstration
Fire suppression Agent, design concentration, activation logic, drainage and local-code approval Approved system documents and functional test
cURL Too many subrequests by single Worker invocation. To configure this limit, refer to https://developers.cloudflare.com/workers/wrangler/configuration/#limits Specimen power, chamber shutdown sequence, emergency stop and fail-safe state Interlock matrix and witnessed shutdown test
Reinforced enclosure Defined event, structural design basis, door/window/port construction Drawing review and agreed project-specific verification
Safety wording: “explosion-proof” is not a universal guarantee of battery thermal-runaway containment. The quotation must identify the exact functions supplied and the event they are designed to address.

DR-H201-F3000 Reference Image

Custom 3000L battery temperature and humidity test chamber with battery pack fixture

Reference image from the current product page. Final internal layout, access ports, external services and safety package follow the approved project drawing.

Standards and Certification Need Separate Decisions

Reference How it may relate What must be verified
IEC 60068-2-1 / IEC 60068-2-2 Cold and dry-heat environmental tests Applicable procedure, severity, load and chamber performance.
IEC 60068-2-78 Cab: steady-state damp heat Temperature-RH point, duration, specimen state and acceptance criteria.
UN 38.3 Lithium battery transport-test programme Only the applicable procedure should be mapped; the chamber does not perform every T.1–T.8 test.
UL 1642 / UL 2580 or customer specification Method-specific cell or EV battery safety evaluation Exact edition, clause, fixtures, monitoring and separate abuse equipment.
ATEX / IECEx / IEC 60079 Equipment for potentially explosive atmospheres Do not claim certification without the exact certificate, model/configuration scope, equipment marking and issuing body.

Recommended FAT for a Custom 3,000 L Chamber

Climate performance

Verify agreed temperature/RH points, empty and representative-load mapping, ramp definition, recovery and door-opening behaviour.

cURL Too many subrequests by single Worker invocation. To configure this limit, refer to https://developers.cloudflare.com/workers/wrangler/configuration/#limits

Check programme execution, alarms, access permissions, sensor records, export format, communication and power-failure recovery.

Safety cause and effect

Simulate every detector and fault input to verify alarms, isolation, exhaust, suppression command and safe-state sequence.

FAT limitation: a functional interlock test is not the same as proving containment of an uncontrolled battery event. Any destructive or certification test requires a separately agreed protocol and facility.

Information Required for an Accurate Quotation

Topic Send DERUI
Specimen Dimensions, mass, quantity, chemistry, capacity, SOC, electrical energy and packaging.
Test profile Temperature/RH programme, rates, dwell, cycles, tolerance and specimen operating mode.
Powered load Maximum watts, charge/discharge current, duty cycle and cable/feedthrough requirements.
Failure scenario Credible gas, smoke, flame, pressure, electrolyte, fragment and heat-release conditions.
Facility Power, cooling water, drainage, exhaust route, fire system, ambient and installation access.
cURL Too many subrequests by single Worker invocation. To configure this limit, refer to https://developers.cloudflare.com/workers/wrangler/configuration/#limits Mapping points, loaded performance, alarms, interlocks, data format and documentation.

Häufig gestellte Fragen

Is DR-H201-F3000 a standard catalogue chamber?

No. It is a non-standard 3,000 L project. Dimensions, refrigeration, humidification, ports, utilities and safety controls must be confirmed against the test load and site.

Is 10% to 98% RH available throughout -70°C to +150°C?

No such full-envelope capability is established. Request the combined temperature-RH chart and define the required operating points.

Is the published ramp rate guaranteed with a battery pack installed?

Not without a defined load. Rate type, span, payload mass, powered heat and facility conditions must be written into the technical agreement.

Does “explosion-proof” guarantee containment of thermal runaway?

No. A specific hazard scenario, engineered protection package, acceptance protocol and supporting evidence are required.

Is this model confirmed ATEX or IECEx certified?

The current page makes that claim but provides no certificate number or scope. Treat certification as unverified until DERUI supplies the certificate covering the quoted model and configuration.

What should be approved before production?

Approve the chamber drawing, usable workspace, climate duty, load, interfaces, utilities, safety matrix, FAT criteria, documentation and delivery scope.

Start with the Load, Hazard and Site—Then Freeze the Chamber

Send the 3,000 L project profile, specimen data, powered heat, failure scenarios and facility utilities. DERUI can return a configuration matrix and measurable FAT scope for technical review.

Request a 3,000 L Project Review

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1. F: Wofür wird eine 3000L große explosionsgeschützte Temperatur- und Feuchtigkeitsprüfkammer verwendet?
A: Diese Kammer ist hauptsächlich konzipiert für sichere Zuverlässigkeitstests gefährlicher Produkte in einer kontrollierten, explosionsgefährdeten Atmosphäre. Ihr großes Volumen von 3000L macht sie ideal für Tests von Lithium-Ionen-Batteriepacks in Massen, Energiespeichersystemen (ESS) und gefährlichen chemischen Materialien unter extremen Temperaturbedingungen (-70°C bis +150°C) und Feuchtigkeitsbedingungen (10-98% RH), um sicherzustellen, dass sie während thermischer Belastung, Lade-/Entladezyklen oder Umweltsimulationen nicht entzünden oder explodieren.

2. F: Wie sorgt eine explosionsgeschützte Prüfkammer für Sicherheit während des Batterietests?
A: Unsere 3000L explosionsgeschützte Kammer verfügt über ein Mehrschichtiges Sicherheitsdesign. Sie ist ausgestattet mit Druckentlastungsventilen, explosionsgeschützten elektrischen Komponenten und verstärkter Bauweise um interne thermische Durchbrüche sicher zu enthalten und abzuleiten. Integrierte Rauchmelder, Flammensensoren und ein automatisches Feuerlöschsystem lösen sofort Abschaltung und Löschung aus, um sowohl das Muster als auch die Laborumgebung zu schützen.

3. F: Welche Zertifizierungen benötigt eine zuverlässige explosionsgeschützte Klimakammer?
A: Für die Akzeptanz auf dem globalen Markt muss eine professionelle Kammer ATEX- und IECEx-Zertifizierungen für den Einsatz in explosionsgefährdeten Atmosphären besitzen. Zusätzlich ist die Einhaltung von Batteriesicherheitsstandards wie UN 38.3, UL 1642 und UL 2580 entscheidend. Unsere 3000L-Kammer erfüllt diese Zertifizierungen und bietet rechtlich anerkannte Nachweise für die Sicherheit bei Produktvalidierung und Transportkonformität.

4. F: Warum eine 3000L-Großraumkapazität für explosionsgeschützte Tests wählen?
A: A Der 3000L-Großarbeitsraum ist unerlässlich für Tests von vollgroßen Batteriemodulen, Packs oder mehreren Komponenten gleichzeitig, um reale Montagebedingungen nachzubilden. Dies eliminiert die Notwendigkeit von verkleinerten Tests und liefert genauere und zuverlässigere Sicherheitsdaten für Elektrofahrzeuge (EV), Luft- und Raumfahrt sowie industrielle Energiespeicheranwendungen.

5. F: Was ist der Temperatur- und Feuchtigkeitsbereich dieser Kammer und warum ist er wichtig?
A: Diese Kammer bietet einen breiten Bereich von -70°C bis +150°C und 10% bis 98% relative Luftfeuchtigkeit. Diese Bandbreite ist entscheidend für die Simulation globale klimatische Extreme—von arktischer Kälte bis Wüstentemperatur und hoher Luftfeuchtigkeit—und für die Durchführung strenger Thermocycling- und Belastungstests an Batterien und Elektronik, um Fehlerstellen zu identifizieren und die langfristige Haltbarkeit zu gewährleisten.

6. F: Kann diese Kammer für spezifische Testanforderungen angepasst werden?
A: Absolut. Wir bieten umfangreiche Anpassungsoptionen einschließlich zusätzlicher Sensoranschlüsse, Integration mit Batteriekreisläufen oder Vibrationsplatten, spezialisierten Regalen und maßgeschneiderten Temperatur-/Feuchtigkeitsprofilen. Dies stellt sicher, dass die Kammer perfekt in Ihre spezifische Prüfbankeinrichtung für komplexe, mehrfaktorielle Zuverlässigkeitstests integriert werden kann.

7. F: Wie wird die Kammer gesteuert und überwacht?
A: Sie verfügt über eine benutzerfreundliche programmierbare Steuerung (PLC) mit Touchscreen-Oberfläche. Bediener können komplexe Profile einstellen, während Echtzeit-Fernüberwachung und Datenprotokollierung eine unbeaufsichtigte Bedienung und eine präzise Aufzeichnung der Testbedingungen ermöglichen, was für Prüfpfade und Berichte unerlässlich ist.

8. F: Welche Branchen benötigen am dringendsten diese Art von explosionsgeschützter Umweltsimulationskammer?
A: Wichtige Branchen sind:

  • Neue Energiefahrzeuge (EV): Zur Sicherheitsvalidierung von Batteriepacks und BMS.

  • Luft- und Raumfahrt & Verteidigung: Zum Testen von Batterien und Komponenten in rauen, sicherheitskritischen Umgebungen.

  • Chemie & Pharma: Zur Stabilitätsprüfung flüchtiger oder reaktiver Substanzen.

  • Unterhaltungselektronik: Für strenge Sicherheitstests von Hochkapazitätsbatterien in Geräten.

9. F: Was sind die Hauptunterschiede zwischen einer Standard-Umweltkammer und einer explosionsgeschützten Kammer?
A: Die wichtigsten Unterschiede liegen in Sicherheitsingenieurwesen. Eine explosionsgeschützte Kammer verfügt über verstärkte Struktur, Druckentlastungsmechanismen, intrinsisch sichere Elektronik, zündstoffsichere Ventilatoren und fortschrittliche Gasdetektions-/Brandbekämpfungssysteme. Sie ist gebaut, um eine interne Explosion zu enthalten und die Zündung der externen Laboratorkammer zu verhindern, während eine Standardkammer dies nicht tut.

10. F: Worauf sollte ich bei einem Hersteller großer explosionsgeschützter Prüfkammern achten?
A: Wählen Sie einen Hersteller mit:

  • Nachweislicher Expertise: Erfahrungen im Bau zertifizierter explosionsgeschützter Geräte.

  • Qualitätsmaterialien: Verwendung von Edelstahl-Innenräumen und robusten Komponenten.

  • Umfassender Support: Bietet Installation, Schulung, Kalibrierung und lokalen After-Sales-Service.

  • Compliance-Wissen: Tiefgehendes Verständnis von ATEX, IECEx und relevanten Branchenstandards um sicherzustellen, dass Ihre Tests konform und anerkannt sind.

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