簡(jiǎn)要描述:50升高低溫一體機制冷加熱溫控廠(chǎng)家,解決化學(xué)醫藥工業(yè)用準確控溫的特殊裝置,用以滿(mǎn)足間歇反應器溫度控制或持續不斷的工藝進(jìn)程的加熱及冷卻、恒溫系統。
品牌 | LNEYA/無(wú)錫冠亞 | 價(jià)格區間 | 5萬(wàn)-10萬(wàn) |
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產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) | 應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,航天 |
無(wú)錫冠亞冷熱一體機
解決化學(xué)醫藥工業(yè)用準確控溫的特殊裝置,
用以滿(mǎn)足間歇反應器溫度控制
或持續不斷的工藝進(jìn)程的加熱及冷卻、恒溫系統。
無(wú)錫冠亞冷熱一體機典型應用于:
高壓反應釜冷熱源動(dòng)態(tài)恒溫控制、雙層玻璃反應釜冷熱源動(dòng)態(tài)恒溫控制、
雙層反應釜冷熱源動(dòng)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、蒸飽系統控溫、材料低溫高溫老化測試、
組合化學(xué)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-625 SUNDI-625W | SUNDI-635 SUNDI-635W | SUNDI-655 SUNDI-655W | SUNDI-675 SUNDI-675W | SUNDI-6A10 SUNDI-6A10W | SUNDI-6A15W | SUNDI-6A25W | SUNDI-6A38W | |
介質(zhì)溫度范圍 | -60℃~+250℃ | ||||||||
控制系統 | 前饋PID ,無(wú)模型自建樹(shù)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10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(diǎn)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 | 25 | 38 | |
制冷量 kW AT | 250℃ | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 38 |
100℃ | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 38 | |
20℃ | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 38 | |
-20℃ | 2 | 3 | 4.8 | 6 | 8.2 | 12 | 25 | 38 | |
-40℃ | 0.95 | 1.45 | 2.3 | 3.1 | 4.8 | 7.8 | 18 | 23 | |
-55℃ | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 0.9 | 1.5 | 2.8 | 6 | 8 | |
流量壓力max L/min bar | 20 | 35 | 50 | 50 | 110 | 110 | 150 | 200 | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||
循環(huán)泵 | 冠亞磁力驅動(dòng)泵 | 德國品牌磁力驅動(dòng)泵 | |||||||
壓縮機 | 法國泰康全封閉活塞壓縮機 | 意大利都凌半封閉活塞壓縮機 | |||||||
膨脹閥 | 丹佛斯/艾默生熱力膨脹閥+艾默生電子膨脹閥 | ||||||||
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(xiàn)顯示、記錄 | ||||||||
安全防護 | 具有自我診斷功能;冷凍機過(guò)載保護;高壓壓力開(kāi)關(guān),過(guò)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 | 整個(gè)系統為全密閉系統,高溫時(shí)不會(huì )有油霧、低溫不吸收空氣中水份,系統在運行中不會(huì )因為高溫使壓力上升,低溫自動(dòng)補充導熱介質(zhì)。 | ||||||||
制冷劑 | R-404A/R23混合制冷劑 | ||||||||
接口尺寸 | G1/2 | G3/4 | G3/4 | G1 | G1 | G1 | DN32 PN10 | DN40 PN10 | |
水冷型 W 溫度 20度 | 900L/H 1.5bar~4bar | 1200L/H 1.5bar~4bar | 1800L/H 1.5bar~4bar | 2100L/H 1.5bar~4bar | 3000L/H 1.5bar~4bar | 4000L/H 1.5bar~4bar | 8.5m³/H 1.5bar~4bar | 14m³/H 1.5bar~4bar | |
外型尺寸(風(fēng)) cm | 50*85*130 | 55*100*175 | 55*100*175 | 70*100*175 | 80*120*185 | / | / | / | |
外型尺寸(水) cm | 45*65*120 | 55*68*145 | 55*68*145 | 55*100*175 | 70*100*175 | 100*95*185 | 150*100*185 | 205*145*205 | |
隔爆尺寸 cm | 45*110*130 | 55*120*170 | 55*120*170 | 70*125*175 | 80*145*185 | 80*145*185 | 100*175*185 | 205*145*205 | |
重量kg | 205 | 225 | 300 | 340 | 380 | 380 | 980 | 1350 | |
電源 380V50HZ | 5kW max | 7.5kW | 10kW | 14kW | 18kW | 26kW | 40kW | 61kW |
50升高低溫一體機制冷加熱溫控廠(chǎng)家
50升高低溫一體機制冷加熱溫控廠(chǎng)家
50升高低溫一體機的結晶過(guò)程是工業(yè)生產(chǎn)中一種重要的精制提純方法,廣泛應用于化工、制藥、生物等領(lǐng)域,有著(zhù)悠久的應用歷史,從古代起人類(lèi)就開(kāi)始在海水中提取鹽分,近年來(lái),有機聚合物、石油、醫藥產(chǎn)品和一些清潔產(chǎn)品都需要通過(guò)結晶來(lái)獲取,化學(xué)結晶成為當下技術(shù)關(guān)注的焦點(diǎn)”。
在許多化學(xué)品的生產(chǎn)中,結晶過(guò)程是一個(gè)重要的中心環(huán)節,結晶的好壞決定了較終產(chǎn)品的滿(mǎn)意度。工業(yè)結晶技術(shù)中,冷卻結晶、熔融結晶以及反應結晶技術(shù)發(fā)展十分迅速,其中冷卻結晶是通過(guò)向溶液中添加晶種或者降低溶液溫度等方式,使溶液中關(guān)鍵成分的過(guò)飽和度發(fā)生變化,促使溶液向新的狀態(tài)遷移,從而使溶液中的晶體析出。相對于其他結晶方法而言,冷卻結晶可以在常溫下進(jìn)行,有著(zhù)能耗低,安全性高,易于實(shí)現等優(yōu)點(diǎn),在制藥結晶、食品生產(chǎn)、生物工程等領(lǐng)域有著(zhù)越來(lái)越大的需求,而這些需求也對冷卻結晶技術(shù)提出了更大的挑戰。
50升高低溫一體機反應釜是溶液結晶過(guò)程發(fā)生的主要場(chǎng)所,而夾套式反應釜是其中一種廣泛應用于溶液結晶領(lǐng)域的重要反應容器。其結構一般由釜體、傳動(dòng)裝置、攪拌裝置、加熱/冷卻裝置、密封裝置組成。由于加熱/冷卻裝置是通過(guò)改變循環(huán)浴油的溫度,間接地控制反應釜內溫度,當加熱冷卻裝置輸出發(fā)生改變時(shí),釜內溫度并不能及時(shí)改變,因此整個(gè)系統具有大時(shí)滯和大慣性的特點(diǎn)。
而且反應釜內發(fā)生化學(xué)反應,時(shí)常伴隨著(zhù)吸熱和放熱的發(fā)生,會(huì )給反應釜溫度控制帶來(lái)許多擾動(dòng),這就是夾套式反應金“難控”的主要原因。對于結晶過(guò)程來(lái)講,反應物的性質(zhì),溶液的過(guò)飽和度,機械攪拌的速度,反應釜內溫度等都會(huì )對結晶的結果產(chǎn)生影響,而釜內溫度是其中一種影響結晶結果的重要因素,準確的溫度控制,不僅影響結晶反應的效率,而且決定了結晶產(chǎn)物的品質(zhì),過(guò)高或過(guò)低的溫度都會(huì )使結晶產(chǎn)物的品質(zhì)降低甚至使整個(gè)結品批次報廢。
尤其是在一些特殊的結晶工業(yè)現場(chǎng)中結晶反應條件易燃易爆,不當的溫度控制有可能使結晶過(guò)程面臨十分危險的局面。因此,準確的溫度控制不僅是結晶反應過(guò)程效率和品質(zhì)的保證,而且是工業(yè)安全的必然要求,所以基于結晶反應釜的溫度控制裝置研究有了重要的現實(shí)意義。
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