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TCU-无锡冠亚冷热循环机ZLF-200NH

简要描述:TCU-无锡冠亚冷热循环机ZLF-200NH,用户可以在一个较宽的温度范围得到一个密闭的、可重复的温度控制,可实现-120度~300度控温,避免了传统设备设施的更换及夹套维护的需求;较小的流体体积也保证了控制回路快速的反应并且热反应延迟很小。

  • 产品型号:ZLF-200NH
  • 厂商性质:生产厂家
  • 更新时间:2024-01-03
  • 访  问  量:661
详情介绍
品牌LNEYA/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><strong>TCU-无锡冠亚高低温制冷机ZLF-125N</strong></strong></strong>

型号ZLF-35N
ZLF-35NS
ZLF-35NH
ZLF-35NSH
ZLF-50N
ZLF-50NS
ZLF-50NH
ZLF-50NSH
ZLF-80N
ZLF-80NS
ZLF-80NH
ZLF-80NSH
ZLF-125N
ZLF-125NS
ZLF-125NH
ZLF-125NSH
ZLF-200N
ZLF-200NS
ZLF-200NH
ZLF-200NSH
设备介质温度范围-45~250度 (根据需方提供冷源热源决定大温度值)
-40~135度(采用乙二醇水配方溶液可运行宽温度范围)
ZLF-N采用主冷源/或主热源通过比例调节系统流量,控制进入反应釜夹套的热量,同时还有一组用于加热或冷却的换热器控制升温或降温
ZLF-NS具备ZLF- N功能之外,增加一组换热器用于高温降温功能
ZLF-NH具备ZLF- N功能之外,增加电辅助加热功能
ZLF-NSH具备ZLF- N功能之外,增加一组换热器用于高温降温功能和电辅助加热功能
换热器面积3.5㎡5㎡8㎡12.5㎡20㎡
电加热功能 H25kW35kW50kW65kW80kW
 后缀有H型号带电加热功能
控制模式前馈PID,模糊自建树算法,LNEYA PLC控制器
通信MODBUS RTU协议 RS485 接口,可选配 以太网接口/R232接口
温度控制选择反应物料温度控制
温度反馈设备导热介质出口温度、温度、反应器物料温度(外接温度传感器)三点温度 
温度反馈:默认PT100
物料温度反馈物料温度反馈:PT100或4~20mA或通信给定
温度反馈:默认PT100
物料温度精度±1℃±1℃±1℃±2℃±2℃
循环泵150L/min 2.5BAR200L/min 2.5BAR400L/min 2.5BAR500L/min 2.5BAR750L/min 2.5BAR
输入、显示7寸彩色触摸屏显示与触摸键输入,温度曲线显示
安全保护具有自我诊断功能,过载继电器、热保护装置、低液位保护、传感器故障保护等多种安全保障功能
执行阀件电动比例调节阀 控制信号 4~20mA
管路材质SUS304
接口尺寸DN40DN40DN-50DN-65DN-80
外型尺寸 cm100*95*175125*100*200150*125*205205*145*205205*145*205
外型尺寸EX cm100*120*175125*125*200150*150*205205*145*205205*145*205
电源AC380V 50HZ1.6kW2.1kW2.5kW5.7kW7.7kW
后缀H电源AC380V 50HZ26.6kW37.1kW52.5kW70.7kW87.7kW
外壳材质SUS 304SUS 304SUS 304SUS 304SUS304

无锡冠亚高低温一体机ZLF-35N无锡冠亚高低温一体机ZLF-35N无锡冠亚高低温一体机ZLF-35N无锡冠亚高低温一体机ZLF-35N无锡冠亚高低温一体机ZLF-35N

TCU-无锡冠亚冷热循环机ZLF-200NH

TCU-无锡冠亚冷热循环机ZLF-200NH

  近几年,在化竞争的推动下,工业过程控制与制造业正在发生了巨大的变革。迅速变化的经济环境、不断提高的要求和高复杂度的集成需求,都对工业控制技术提出了更高的要求,对现有工业控制技术进行改进是在当前工业控制中增强竞争力的有效手段,工业自动化、智能化水平已经成为衡量各行业现代化水平的一个重要标志。

  冷热循环机PID 控制器参数整定的方法很多,当前工程中常用整定方法概括起来有几类:

  自整法-主要应用在成熟的数字调节器中,是一种基于知识或熟练操作者的成熟经验的模糊控制,可通过学习不断更新,因而它具有智能性和自学习性。

  逐试法-此整定方法优点是操作简单、易于掌握,缺点是需要测试的数据较多,测试周期长短与测试人员的经验也有直接关系,无法直接衡量和把控。

冠亚冷热循环机针对传统 PID 在控制温度过程中比例阀动作频繁、温度控制滞后、执行机构往复周期性运动和调整速度过快等问题,设计出一种适用于多流体生产过程中高温反应釜温度的 PID 控制方法,弥补了传统 PID 控制存在的缺陷,从而解决了现场生产过程温度控制难题。

 

 

 

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