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導熱油加熱冷卻循環一體機出現帶液啟動原因

簡要描述:導熱油加熱冷卻循環一體機出現帶液啟動原因,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。解決化學醫藥工業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不斷的工藝進程的加熱及冷卻、恒溫系統。

  • 產品型號:SUNDI-575
  • 廠商性質:生產廠家
  • 更新時間:2025-01-12
  • 訪  問  量:1636
詳情介紹
品牌LNEYA/無錫冠亞價格區間5萬-10萬
產地類別國產應用領域醫療衛生,化工,生物產業,石油,航空航天

<strong><strong><strong><strong>企業選擇TCU反應釜溫控系統需要注意哪些</strong></strong></strong></strong> 

無錫冠亞冷熱一體機典型應用于:

高壓反應釜冷熱源動態恒溫控制、雙層玻璃反應釜冷熱源動態恒溫控制、

雙層反應釜冷熱源動態恒溫控制、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。  

<strong><strong>中試配套高低溫一體機的使用基本要求說明</strong></strong>

型號SUNDI-655WVSUNDI-675WVSUNDI-6A10WVSUNDI-6A15WVSUNDI-6A25WV
介質溫度范圍-60℃~+300℃ (系統加壓3BAR)
控制系統前饋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
通信協議MODBUS RTU 協議  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 溫度、出口溫度、反應器物料溫度(外接溫度傳感器)三點溫度
導熱介質溫控精度±0.5℃
反應物料溫控精度±1℃
加熱功率 kW5.57.5101525
制冷量 kW  AT300℃5.57.5101525
100℃5.57.5101525
20℃5.57.5101525
-20℃4.868.21225
-40℃2.33.14.87.818
-55℃0.750.91.52.86
流量壓力 max  L/min bar355060110150
222.52.52.5
循環泵冠亞磁力驅動泵
壓縮機法國泰康活塞壓縮機意大利都凌/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。
密閉循環系統整個系統為全密閉系統,高溫時不會有油霧、低溫不吸收空氣中水份,系統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。
制冷劑R-404A/R23混合制冷劑
接口尺寸G3/4G1G1G1DN32 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 cm55*100*17555*100*17570*100*17580*120*185100*150*185
重量kg265305340380980
電源 380V50HZ10kW14kW18kW26kW40kW

 <strong><strong>中試配套高低溫一體機的使用基本要求說明</strong></strong><strong><strong>中試配套高低溫一體機的使用基本要求說明</strong></strong><strong><strong>中試配套高低溫一體機的使用基本要求說明</strong></strong><strong><strong>中試配套高低溫一體機的使用基本要求說明</strong></strong>

導熱油加熱冷卻循環一體機出現帶液啟動原因

導熱油加熱冷卻循環一體機出現帶液啟動原因

  導熱油加熱冷卻循環一體機作為同事具有加熱和制冷功能的實驗儀器,壓縮機使其實現功能的重要部件之一,雖然在程序和設計方面都對其實際了保護程序,但有些操作方面的問題還需要我們在使用的過程中多加注意。

  回氣冷卻式壓縮機啟動時,曲軸箱潤滑油劇烈起泡的現象稱為帶液啟動。帶液起動時產生的起泡現象可在油鏡上清楚地看到。造成這一現象的根本原因是潤滑油溶解和沉淀了大量的制冷劑在下面,當壓力驟降時突然沸騰,造成潤滑油起泡現象。泡沫持續時間的長短與制冷劑的量有關,通常是幾分鐘或十幾分鐘。油面漂浮著大量泡沫,甚至充滿了曲軸箱。當通過氣缸進入進氣道時,泡沫將被還原為液體(潤滑油和制冷劑的混合物),這很容易導致液擊。很明顯,帶液起動引起的液擊只發生在啟動的過程中。

  不同于回液,導致帶液啟動的制冷劑進入曲軸箱是以“制冷劑遷移”的形式。壓縮機停止運轉時,蒸發器中的制冷劑以氣體的形式,通過一條回氣管道進入壓縮機,并被潤滑油吸收,或在壓縮機內凝結后與潤滑油混合的過程或現象。

  壓縮機停止運轉后,溫度下降,而壓力上升。在潤滑油中,由于制冷劑蒸汽分壓低,油面上的制冷劑蒸汽會被吸收,從而導致曲軸箱壓力低于蒸發器壓力的現象。隨著油溫度和蒸汽壓力的降低,制冷劑蒸汽的吸收力也隨之加大。蒸汽從蒸發器慢慢地移到曲軸箱里去。

  另外,如果壓縮機是在室外,天氣寒冷時或在夜間,其溫度往往低于室內的蒸發器,曲軸箱內的壓力也較低,當制冷劑遷移到壓縮機后,也容易通過凝結進入潤滑油中。制冷劑的遷移過程是非常緩慢的。壓縮機停機時間越長,制冷劑進入潤滑油的次數越多。當液體制冷劑存在于蒸發器中時,這個過程就會進行。

  因為含有制冷劑的潤滑油比較重,所以它會沉到曲軸箱的底部,浮在上面的潤滑油就能吸收更多的制冷劑。由于結構上的原因,在壓縮機啟動時曲軸箱內的壓力下降會較慢,起泡現象不太劇烈,泡沫也難以進入氣缸,所以空冷壓縮機不存在帶液啟動液擊問題。

因此,這樣將大大降低曲軸箱加熱器的實際效果。對于較大的系統,在停止運轉之前讓壓縮機抽干蒸發器中的液體制冷劑(稱為抽空停止),可從根本上避免制冷劑的遷移。在回氣管上加裝氣液分離器,可加大制冷劑的遷移阻力,減小遷移量。

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