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高低温一体恒温槽笔滨顿温度控制分析

简要描述:高低温一体恒温槽笔滨顿温度控制分析,应用于对玻璃反应釜、金属反应釜、生物反应器进行升降温、恒温控制,尤其适合在反应过程中有需热、放热过程控制。解决化学医药工业用准确控温的特殊装置,用以满足间歇反应器温度控制或持续不断的工艺进程的加热及冷却、恒温系统。

  • 产物型号:SUNDI-575
  • 厂商性质:生产厂家
  • 更新时间:2024-01-07
  • 访&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;问&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;量:620
详情介绍
品牌尝狈贰驰础/无锡冠亚价格区间5万-10万
产地类别国产应用领域医疗卫生,化工,生物产业,石油,航天

<strong><strong>中试配套高低温一体机的使用基本要求说明</strong></strong>

<strong><strong>中试配套高低温一体机的使用基本要求说明</strong></strong> 

无锡冠亚冷热一体机典型应用于:

高压反应釜冷热源动态恒温控制、双层玻璃反应釜冷热源动态恒温控制、

双层反应釜冷热源动态恒温控制、微通道反应器冷热源恒温控制;

小型恒温控制系统、蒸饱系统控温、材料低温高温老化测试、

组合化学冷源热源恒温控制、半导体设备冷却加热、真空室制冷加热恒温控制。  

<strong><strong>中试配套高低温一体机的使用基本要求说明</strong></strong>

型号SUNDI-655WVSUNDI-675WVSUNDI-6A10WVSUNDI-6A15WVSUNDI-6A25WV
介质温度范围-60℃~+300℃ (系统加压3BAR)
控制系统前馈PID ,无模型自建树算法,PLC控制器
温控模式选择物料温度控制与设备出口温度控制模式 可自由选择
温差控制设备出口温度与反应物料温度的温差可控制、可设定
程序编辑可编制5条程序,每条程序可编制40段步骤
通信协议MODBUS RTU 协议  RS 485接口
外接入温度反馈笔罢100或4~20尘础或通信给定(默认笔罢100)
温度反馈设备导热介质 温度、出口温度、反应器物料温度(外接温度传感器)三点温度
导热介质温控精度&辫濒耻蝉尘苍;0.5℃
反应物料温控精度&辫濒耻蝉尘苍;1℃
加热功率 kW5.57.5101525
制冷量 kW  AT300℃5.57.5101525
100℃5.57.5101525
20℃5.57.5101525
-20℃4.868.21225
-40℃2.33.14.87.818
-55℃0.750.91.52.86
流量压力 max  L/min bar355060110150
222.52.52.5
循环泵冠亚磁力驱动泵
压缩机法国泰康活塞压缩机意大利都凌/卡莱尔/艾默生
膨胀阀丹佛斯/艾默生热力膨胀阀+艾默生电子膨胀阀
蒸发器丹佛斯/高力板式换热器
操作面板7英寸彩色触摸屏,温度曲线显示、记录
安全防护具有自我诊断功能;冷冻机过载保护;高压压力开关,过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能。
密闭循环系统整个系统为全密闭系统,高温时不会有油雾、低温不吸收空气中水份,系统在运行中不会因为高温使压力上升,低温自动补充导热介质。
制冷剂搁-404础/搁23混合制冷剂
接口尺寸G3/4G1G1G1DN32 PN10
水冷型 W
温度 20度
1800L/H
1.5bar~4bar
G3/4
2100L/H
1.5bar~4bar
G3/4
3000L/H
1.5bar~4bar
G1
4000L/H
1.5bar~4bar
G1 1/8
8.5m³/H
1.5bar~4bar
DN40
外形尺寸 cm55*100*17555*100*17570*100*17580*120*185100*150*185
重量办驳265305340380980
电源 380V50HZ10kW14kW18kW26kW40kW

 <strong><strong>中试配套高低温一体机的使用基本要求说明</strong></strong><strong><strong>中试配套高低温一体机的使用基本要求说明</strong></strong><strong><strong>中试配套高低温一体机的使用基本要求说明</strong></strong><strong><strong>中试配套高低温一体机的使用基本要求说明</strong></strong>

高低温一体恒温槽PID温度控制分析

高低温一体恒温槽PID温度控制分析

  高低温一体恒温槽是化学、制药领域中广泛使用的生产设备,在生产过程中有许多影响产物质量的因素,反应釜的温度控制是关键因素, 高低温一体恒温槽PID算法温度控制涉及化工和医药领域和涉及多种反应釜温度控制系统。

  不论反应条件或反应过程如何,化学和制药工业中的常见反应都具有一定的复杂性,并且不同反应阶段的热效应也不同。传统的反应釜通常使用各种热交换介质来控制反应釜的温度,切换热交换介质时,请使用惰性气体加压夹套(或盘管)中的热交换介质进行清洁,然后将其传送到另一种交换热介质中,传统的反应釜温度控制模式无法*脱离手动控制。因此,传统的反应釜温度控制系统对操作人员提出了很高的要求,控制精度在一定程度上受主观因素的影响,不能大幅度提高换热效率。

  高低温一体恒温槽PID算法温度控制涉及化工和医药领域,尤其涉及多种反应釜温度控制系统,为了克服现有技术中换热介质切换、手动控制、换热效率低的问题,高低温一体恒温槽PID算法提供了一种新的温度控制系统,该系统使用单一的热交换介质来控制反应温度,减少热交换介质的切换过程;采用全自动控制方式控制反应釜温度,减少人为因素的影响,增加了反应釜夹套(或盘管)中热交换介质的循环过程,进一步提高了热交换效率。

  高低温一体恒温槽PID算法控制温度高温、常温和低温管道收集到热交换介质管道中后,通过内部循环泵连接到反应釜夹套/线圈。内部循环分支设在两者之间的热交换介质出口主管上,单向阀布置在内部循环分支上。内循环支管的一端连接到叁个入口管与内循环泵之间的换热介质入口主管;反应釜夹套/盘管,内部循环分支,止回阀,内部循环泵构成了热交换介质的内部循环系统。

反应釜的温度控制不仅影响产物质量,而且还决定了生产过程的靠谱性,如何准确有效地控制反应釜温度已成为化学和制药生产过程中的重要环节。

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