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加热控制系统装置-高温循环装置

简要描述:加热控制系统装置-高温循环装置5,全密闭的循环系统避免了高温油雾异味和低温吸收水分的情况,保障了工作环境不会有刺鼻气味的产生,也避免了导热介质吸收了水分后变粘稠黏附在反应釜壁后导致传热效果变差。

  • 产品型号:SUNDI-175
  • 厂商性质:生产厂家
  • 更新时间:2024-01-03
  • 访  问  量:742
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><strong>冷热循环机-20到60价格,加热制冷机</strong></strong></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><strong><strong>冷热循环机-20到60价格,加热制冷机</strong></strong></strong></strong>

型号SUNDI-125
SUNDI-125W
SUNDI-135
SUNDI-135W
SUNDI-155
SUNDI-155W
SUNDI-175
SUNDI-175W
SUNDI-1A10
SUNDI-1A10W
SUNDI-1A15
SUNDI-1A15W
介质温度范围-10℃~+200℃
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10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PT100或4~20mA或通信给定(默认PT100)
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±0.5℃
反应物料温控精度±1℃
加热功率 kW2.53.55.57.51015
制冷量 kW at200℃2.53.55.57.51015
20℃2.53.55.57.51015
-5℃1.52.13.34.269
流量压力 max
L/min bar
203535505075
222222.5
压缩机三菱三菱艾默生谷轮/丹佛斯涡旋压缩机
膨胀阀丹佛斯/艾默生热力膨胀阀
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R-404A/R507C
接口尺寸G1/2G3/4G3/4G1G1G1
水冷型 W
温度 20度
600L/H
1.5bar~4bar
800L/H
1.5bar~4bar
1000L/H
1.5bar~4bar
1200L/H
1.5bar~4bar
1600L/H
1.5bar~4bar
2000L/H
1.5bar~4bar
外型尺寸(水)cm45*65*12055*68*14555*68*14555*68*14555*100*17570*100*175
外形尺寸 (风)cm50*85*13055*100*17555*100*17555*100*17555*100*17570*100*175
隔爆尺寸(风) cm45*110*13045*110*13045*110*13055*120*17055*120*17055*120*170
正压防爆(水)cm110*95*195110*95*195110*95*195110*95*195110*95*195120*110*195
常规重量kg115165185235280300
电源 380V 50HZAC 220V 50HZ 3.6kW5.6kW7.5kW10kW13kW20kW

 

 

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加热控制系统装置-高温循环装置

加热控制系统装置-高温循环装置

  在高低温物理实验中,温度的测量是较基本的测量,与常温下的温度测量相比,加热控制系统装置高低温系统中的要求更为严格。

  在常温下一些不被重视的问题如引线漏热、辐射热、焦耳热和接触热阻等,在高低温下则变得重要起来。高低温恒温器在很多领域得到了广泛的应用,它具有结构简单、操作方便、运行和维护成本低的优点。

  加热控制系统装置使用热阻的方案可以有效抑制温度波动,且恒温器整体结构更简单、操作更方便。其他各点处,温度波动并不能得到很好的抑制。

  对加热控制系统装置中温度的控制进行了实验研究。通过PID控制的方法,控制样品架上温度的升降温速率。采集了PID控制时样品架上温度波动的短期稳定性和长期稳定性数据。实验结果显示,受限于加热控制系统装置本身性能,恒温器中存在一个较大降温速率和一个较慢升温速率。采用PID控制的方法可以很好的控制样品架上匀速升降温。

加热控制系统装置停开机实验方案并进行简单的前期实验验证。测量了连接部件之间总的接触热阻并进行分析。在加热控制系统装置停开机实验中,加热控制系统装置停机之后,稳定时间和控温稳定性符合实验要求。

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