型號 | SUNDI-655WV | SUNDI-675WV | SUNDI-6A10WV | SUNDI-6A15WV | SUNDI-6A25WV | |
介質(zhì)溫度范圍 | -60℃~+300℃ (系統(tǒng)加壓3BAR) | |||||
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(shè)備出口溫度控制模式 可自由選擇 | |||||
溫差控制 | 設(shè)備出口溫度與反應(yīng)物料溫度的溫差可控制、可設(shè)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(rèn)PT100) | |||||
溫度反饋 | 設(shè)備導(dǎo)熱介質(zhì) 進(jìn)口溫度、出口溫度、反應(yīng)器物料溫度(外接溫度傳感器)三點(diǎn)溫度 | |||||
導(dǎo)熱介質(zhì)溫控精度 | ±0.5℃ | |||||
反應(yīng)物料溫控精度 | ±1℃ | |||||
加熱功率 kW | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | |
制冷量 kW AT | 300℃ | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 |
100℃ | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | |
20℃ | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | |
-20℃ | 4.8 | 6 | 8.2 | 12 | 25 | |
-40℃ | 2.3 | 3.1 | 4.8 | 7.8 | 18 | |
-55℃ | 0.75 | 0.9 | 1.5 | 2.8 | 6 | |
流量壓力 max L/min bar | 35 | 50 | 60 | 110 | 150 | |
2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||
循環(huán)泵 | 冠亞磁力驅(qū)動泵 | |||||
壓縮機(jī) | 法國泰康活塞壓縮機(jī) | 意大利都凌/卡萊爾/艾默生 | ||||
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,溫度曲線顯示、記錄 | |||||
安全防護(hù) | 具有自我診斷功能;冷凍機(jī)過載保護(hù);高壓壓力開關(guān),過載繼電器、熱保護(hù)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(yùn)行中不會因為高溫使壓力上升,低溫自動補(bǔ)充導(dǎo)熱介質(zhì)。 | |||||
制冷劑 | R-404A/R23混合制冷劑 | |||||
接口尺寸 | G3/4 | G1 | G1 | G1 | DN32 PN10 | |
水冷型 W 溫度 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 cm | 55*100*175 | 55*100*175 | 70*100*175 | 80*120*185 | 100*150*185 | |
重量kg | 265 | 305 | 340 | 380 | 980 | |
電源 380V50HZ | 10kW | 14kW | 18kW | 26kW | 40kW |
高低溫一體恒溫槽PID溫度控制分析
高低溫一體恒溫槽PID溫度控制分析
高低溫一體恒溫槽是化學(xué)、制藥領(lǐng)域中廣泛使用的生產(chǎn)設(shè)備,在生產(chǎn)過程中有許多影響產(chǎn)品質(zhì)量的因素,反應(yīng)釜的溫度控制是關(guān)鍵因素, 高低溫一體恒溫槽PID算法溫度控制涉及化工和醫(yī)藥領(lǐng)域和涉及多種反應(yīng)釜溫度控制系統(tǒng)。
不論反應(yīng)條件或反應(yīng)過程如何,化學(xué)和制藥工業(yè)中的常見反應(yīng)都具有一定的復(fù)雜性,并且不同反應(yīng)階段的熱效應(yīng)也不同。傳統(tǒng)的反應(yīng)釜通常使用各種熱交換介質(zhì)來控制反應(yīng)釜的溫度,切換熱交換介質(zhì)時,請使用惰性氣體加壓夾套(或盤管)中的熱交換介質(zhì)進(jìn)行清潔,然后將其傳送到另一種交換熱介質(zhì)中,傳統(tǒng)的反應(yīng)釜溫度控制模式無法*脫離手動控制。因此,傳統(tǒng)的反應(yīng)釜溫度控制系統(tǒng)對操作人員提出了很高的要求,控制精度在一定程度上受主觀因素的影響,不能大幅度提高換熱效率。
高低溫一體恒溫槽PID算法溫度控制涉及化工和醫(yī)藥領(lǐng)域,尤其涉及多種反應(yīng)釜溫度控制系統(tǒng),為了克服現(xiàn)有技術(shù)中換熱介質(zhì)切換、手動控制、換熱效率低的問題,高低溫一體恒溫槽PID算法提供了一種新的溫度控制系統(tǒng),該系統(tǒng)使用單一的熱交換介質(zhì)來控制反應(yīng)溫度,減少熱交換介質(zhì)的切換過程;采用全自動控制方式控制反應(yīng)釜溫度,減少人為因素的影響,增加了反應(yīng)釜夾套(或盤管)中熱交換介質(zhì)的循環(huán)過程,進(jìn)一步提高了熱交換效率。
高低溫一體恒溫槽PID算法控制溫度高溫、常溫和低溫進(jìn)口管道收集到熱交換介質(zhì)進(jìn)口管道中后,通過內(nèi)部循環(huán)泵連接到反應(yīng)釜夾套/線圈進(jìn)口。內(nèi)部循環(huán)分支設(shè)在兩者之間的熱交換介質(zhì)出口主管上,單向閥布置在內(nèi)部循環(huán)分支上。內(nèi)循環(huán)支管的一端連接到三個入口管與內(nèi)循環(huán)泵之間的換熱介質(zhì)入口主管;反應(yīng)釜夾套/盤管,內(nèi)部循環(huán)分支,止回閥,內(nèi)部循環(huán)泵構(gòu)成了熱交換介質(zhì)的內(nèi)部循環(huán)系統(tǒng)。
反應(yīng)釜的溫度控制不僅影響產(chǎn)品質(zhì)量,而且還決定了生產(chǎn)過程的靠譜性,如何準(zhǔn)確有效地控制反應(yīng)釜溫度已成為化學(xué)和制藥生產(chǎn)過程中的重要環(huán)節(jié)。