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簡要描述:【無錫冠亞】冷熱循環(huán)溫控設備-水循環(huán)制冷制熱一體機,應用于對玻璃反應釜、金屬反應釜、生物反應器進行升降溫、恒溫控制,尤其適合在反應過程中有需熱、放熱過程控制。解決化學醫(yī)藥工業(yè)用準確控溫的特殊裝置,用以滿足間歇反應器溫度控制或持續(xù)不斷的工藝進程的加熱及冷卻、恒溫系統(tǒng)。
品牌 | 冠亞恒溫 | 價格區(qū)間 | 10萬-20萬 |
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產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應用領域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,制藥/生物制藥,綜合 |
無錫冠亞冷熱一體機典型應用于:
高壓反應釜冷熱源動態(tài)恒溫控制、雙層玻璃反應釜冷熱源動態(tài)恒溫控制、
雙層反應釜冷熱源動態(tài)恒溫控制、微通道反應器冷熱源恒溫控制;
小型恒溫控制系統(tǒng)、蒸飽系統(tǒng)控溫、材料低溫高溫老化測試、
組合化學冷源熱源恒溫控制、半導體設備冷卻加熱、真空室制冷加熱恒溫控制
型號 | SUNDI-125 SUNDI-125W | SUNDI-135 SUNDI-135W | SUNDI-155 SUNDI-155W | SUNDI-175 SUNDI-175W | SUNDI-1A10 SUNDI-1A10W | SUNDI-1A15 SUNDI-1A15W | |||||||
介質(zhì)溫度范圍 | -10℃~+200℃ | ||||||||||||
控制系統(tǒng) | 前饋PID ,無模型自建樹算法,PLC控制器 | ||||||||||||
溫控模式選擇 | 物料溫度控制與設備出口溫度控制模式 可自由選擇 | ||||||||||||
溫差控制 | 設備出口溫度與反應物料溫度的溫差可控制、可設定 | ||||||||||||
程序編輯 | 可編制5條程序,每條程序可編制40段步驟 | ||||||||||||
通信協(xié)議 | MODBUS RTU 協(xié)議 RS 485接口 | ||||||||||||
外接入溫度反饋 | PT100或4~20mA或通信給定(默認PT100) | ||||||||||||
溫度反饋 | 設備導熱介質(zhì) 溫度、出口溫度、反應器物料溫度(外接溫度傳感器)三點溫度 | ||||||||||||
導熱介質(zhì)溫控精度 | ±0.5℃ | ||||||||||||
反應物料溫控精度 | ±1℃ | ||||||||||||
加熱功率 kW | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | |||||||
制冷量 kW | 200℃ | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | ||||||
20℃ | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | |||||||
-5℃ | 1.5 | 2.1 | 3.3 | 4.2 | 6 | 9 | |||||||
流量壓力 max L/min bar | 20 | 35 | 35 | 50 | 50 | 75 | |||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | ||||||||
壓縮機 | 海立 | 艾默生谷輪/丹佛斯渦旋壓縮機 | |||||||||||
膨脹閥 | 丹佛斯/艾默生熱力膨脹閥 | ||||||||||||
蒸發(fā)器 | 丹佛斯/高力板式換熱器 | ||||||||||||
操作面板 | 7英寸彩色觸摸屏,溫度曲線顯示、記錄 | ||||||||||||
安全防護 | 具有自我診斷功能;冷凍機過載保護;高壓壓力開關,過載繼電器、熱保護裝置等多種安全保障功能。 | ||||||||||||
密閉循環(huán)系統(tǒng) | 整個系統(tǒng)為全密閉系統(tǒng),高溫時不會有油霧、低溫不吸收空氣中水份,系統(tǒng)在運行中不會因為高溫使壓力上升,低溫自動補充導熱介質(zhì)。 | ||||||||||||
制冷劑 | R-404A/R507C | ||||||||||||
接口尺寸 | G1/2 | G3/4 | G3/4 | G1 | G1 | G1 | |||||||
水冷型 W 溫度 20度 | 600L/H 1.5bar~4bar G3/8 | 800L/H 1.5bar~4bar G1/2 | 1000L/H 1.5bar~4bar G3/4 | 1200L/H 1.5bar~4bar G3/4 | 1600L/H 1.5bar~4bar G3/4 | 2000L/H 1.5bar~4bar G3/4 | |||||||
外型尺寸(水)cm | 45*65*120 | 50*85*130 | 50*85*130 | 55*100*175 | 55*100*175 | 70*100*175 | |||||||
外形尺寸 (風)cm | 45*65*120 | 50*85*130 | 55*100*175 | 55*100*175 | 70*100*175 | 70*100*175 | |||||||
隔爆尺寸(風) cm | 45*110*130 | 45*110*130 | 45*110*130 | 55*120*170 | 55*120*170 | 55*120*170 | |||||||
正壓防爆(水)cm | 110*95*195 | 110*95*195 | 110*95*195 | 110*95*195 | 110*95*195 | 120*110*195 | |||||||
常規(guī)重量kg | 115 | 165 | 185 | 235 | 280 | 300 | |||||||
電源 380V 50HZ | AC 220V 50HZ 3.6kW | 5.6kW | 7.5kW | 10kW | 13kW | 20kW | |||||||
選配風冷尺寸cm | / | 50*68*145 | 50*68*145 | 50*68*145 | / | / |
冷熱循環(huán)溫控設備-水循環(huán)制冷制熱一體機
冷熱循環(huán)溫控設備-水循環(huán)制冷制熱一體機
在高溫實驗設備運行體系中,循環(huán)加熱器作為核心控溫組件之一,承擔著為實驗過程提供穩(wěn)定熱源、維持設備內(nèi)部溫度場均勻性的關鍵作用。其結構設計的合理性與選型的適配性,直接影響高溫實驗的溫度控制精度、過程穩(wěn)定性及設備運行安全性。
一、循環(huán)加熱器在高溫實驗設備中的結構設計要點
加熱元件是循環(huán)加熱器的核心發(fā)熱部件,其結構設計需兼顧熱輸出效率與高溫穩(wěn)定性。在高溫實驗設備中,加熱元件常采用管狀結構。同時,加熱元件內(nèi)部的電熱絲需采用螺旋狀繞制工藝,確保熱量均勻分布,減少局部過熱現(xiàn)象;電熱絲與外殼之間需填充絕緣導熱材料,既要保證良好的熱傳導性能,將熱量穩(wěn)定傳遞至導熱介質(zhì),又要實現(xiàn)電氣絕緣,防止漏電風險。對于需快速升溫或準確控溫的高溫實驗設備,加熱元件可采用多組模塊化設計,通過分組控制實現(xiàn)加熱功率的階梯式調(diào)節(jié),避免單一加熱元件功率過大導致的溫度波動。
循環(huán)加熱器的換熱結構直接決定熱量傳遞的效率與均勻性,需結合高溫實驗設備的導熱介質(zhì)類型與循環(huán)方式進行優(yōu)化設計。在以液體為導熱介質(zhì)的設備中,常采用沉浸式換熱結構,將加熱元件直接浸沒于介質(zhì)中,通過介質(zhì)的自然對流或強制循環(huán)實現(xiàn)熱量傳遞;為提升換熱效率,可在加熱元件外部設置翅片結構,同時優(yōu)化介質(zhì)流動通道,減少流動阻力,確保介質(zhì)與加熱元件充分接觸。對于以氣體為導熱介質(zhì)的高溫實驗設備,換熱結構多采用套管式或板式設計,加熱元件與氣體通道呈嵌套或平行排布,通過改變氣體與加熱元件的接觸時間與接觸面積,提升熱交換效果。
高溫實驗設備運行過程中,循環(huán)加熱器的密封結構需耐受高溫與壓力變化,防止導熱介質(zhì)泄漏或外界空氣滲入。密封部件需選用耐高溫密封材料,根據(jù)密封部位的溫度范圍與壓力等級確定合理的密封形式。