Главная страница » Магазин » Циркуляционный охладитель нагревателя
Циркуляционный охладитель нагревателя оснащен встроенным резервуаром для нагрева и охлаждения, который имеет большую площадь теплообмена, быструю скорость нагрева и охлаждения и относительно небольшую потребность в теплоносителе.
Роторный испаритель
Дистилляция по короткому пути
Молекулярная дистилляция
Испаритель с падающей пленкой
Центрифуги
Экстрактор с замкнутым контуром
Машина для сверхкритической экстракции CO2
Экстрактор Сокслета
Стеклянный реактор
Реактор из нержавеющей стали
Микроволновый химический реактор
Реактор высокого давления
Вакуумная сушильная печь
Печь для доменной сушки
Циркуляционный охладитель нагревателя — это лабораторное оборудование с двойными функциями быстрого охлаждения и нагрева одновременно. Использование полностью закрытой конструкции трубы с использованием высокоэффективного пластинчатого теплообменника при одновременном снижении потребности в теплоносителе повышает коэффициент использования тепловой энергии системы для достижения быстрого повышения температуры. Он широко используется в лабораториях химии, биологии и физики и является источником холода и тепла для лабораторий колледжей и университетов, лабораторий по охране окружающей среды, биохимии, медицинских, химических и других лабораторий. Циркуляционный охладитель нагревателя может сочетаться с двухслойным стеклянным реактором, короткой дистилляцией и молекулярной дистилляцией.

Циркуляционный охладитель нагревателя подает теплоноситель из топливного бака, оснащенного встроенным нагревателем, в устройство регулирования температуры через насос, после чего он возвращается в топливный бак через клапан регулирования температуры. Контроллер регулирует температуру нагревательного элемента в соответствии с температурой нагревательного элемента, измеренной датчиком температуры, и внутренней температурой нагревательного элемента.
Циркуляционный охладитель нагревателя — это машина для регулирования температуры, которая может выполнять как нагрев, так и охлаждение. Он разделен на нагревательную часть и охлаждающую часть. Циркуляционный охладитель отопителя состоит из трех основных компонентов: компрессора, теплообменника (также называемого теплообменником, включая конденсатор, испаритель, экономайзер), расширительного клапана (также называемого дроссельным клапаном).
Конденсатор: пары хладагента переносятся в трубный пучок конденсатора через демистор, и пары хладагента в трубах конденсируются. Отработанное тепло передается через охлаждающую воду по трубам. По мере концентрирования хладагента он собирается в нижней части конденсатора.
Теплообменник оснащен четырехходовым клапаном, который можно использовать для охлаждения и нагрева теплообменника. После выхода из генератора теплообменник растворяется в растворе верхнего кожуха. Решение состоит в том, чтобы обвязать трубы вокруг любого пара или горячей воды. Пар или горячая вода подаются в резервуар с разбавленным раствором бромистого лития. Пары хладагента, направляемые в конденсатор, концентрируются вверх, оставляя после себя бромистый литий. Концентрированный раствор бромистого лития проходит через теплообменник, где охлаждается слабым раствором, закачиваемым в генератор.
Испаритель: Жидкий хладагент течет из верхнего по потоку кожуха в конденсатор и испаритель нижнего по потоку кожуха. Испаритель распыляется на пучок труб. создайте охлаждающий эффект. Жидкий хладагент в испарителе поглощает тепло воды и начинает испаряться, так что между хладагентом и водой существует определенная разница температур. Жидкий хладагент также полностью испаряется до газообразного состояния, которое затем всасывается в компрессор для сжатия (повышения давления и температуры). Газообразный хладагент поглощает тепло через конденсатор (воздушное охлаждение / водяное охлаждение), конденсируется в жидкость и дросселируется через клапан теплового расширения (или капиллярную трубку), превращаясь в хладагент с низкой температурой и низким давлением и поступает в испаритель для завершения процесса цикла хладагента.

1. Подсоедините выходное отверстие для жидкости циркуляционного насоса охладителя нагревателя ко второму входному отверстию и подсоедините входное отверстие для жидкости циркуляционного устройства ко второму выходному отверстию для формирования замкнутой системы циркуляции.
2. Циркуляционный охладитель нагревателя использует трехфазную пятипроводную систему для подключения источника питания. Если линия неисправна, вам необходимо заменить любые два провода под напряжением, пока индикатор непрерывной защиты не загорится зеленым.
3. Откройте верхнюю крышку отверстия для наполнения жидкостью циркуляционного охладителя нагревателя, добавьте масло для теплопередачи до уровня расширительного масла в резервуаре для хранения жидкости, откройте выпускной клапан интегрированной машины с циклом высоких и низких температур и включите высоковольтный источник питания. Охладите устройство «все в одном», затем нажмите кнопку «Добавить жидкость», чтобы начать добавлять термическое масло в систему, пока жидкость не перельется через вентиляционные отверстия.
4. Закройте выпускной клапан циркуляционного охладителя нагревателя, откройте кнопку запуска, установите температуру встроенной машины с циклом высокой и низкой температуры на 150 градусов, а затем продолжайте проветривать и добавлять жидкость в положение расширения. Закройте выпускной клапан, откройте клавишу управления высокотемпературной и низкотемпературной циклической машиной, установите температуру на 25 градусов, продолжайте сдувать и добавлять жидкость в положение расширения, и тестовая операция завершена.
5. После включения питания микрокомпьютерного контроллера интегрированной машины с высокой и низкой температурой будет отображена фактическая измеренная температура. Для установки температуры: Нажмите кнопку SET, чтобы отобразить SP в верхнем ряду и желаемое значение в нижнем ряду. Нажмите кнопку вверх или вниз, чтобы достичь желаемого значения настройки, затем нажмите кнопку SET для выхода. Чтобы изменить внутренние параметры, пожалуйста, нажмите кнопку SET более 5 секунд, чтобы отобразить меню функций таблицы, затем нажмите кнопку SET, нажмите пароль, чтобы заблокировать LK, затем нажмите кнопку up, чтобы отобразить LK, кнопка down равна 1, затем нажмите кнопку SET. Требуемые параметры могут быть изменены таким же образом. Нажмите кнопку SET еще раз более чем на 5 секунд. Включите питание машины с циклом высокой и низкой температуры, установите желаемую температуру, а затем нажмите клавишу запуска.

1. Скорость нагрева и охлаждения прибора очень высокая, а количество теплоносителя, используемого в приборе, также невелико.
2. Используется интеллектуальная функция управления PID, и передача мощности автоматически регулируется процессом в химическом процессе, чтобы точно контролировать температуру химической реакции, чтобы соответствовать требованиям процесса реакции при изменении температуры.
3. Прибор может достигать предельного значения безопасности, требуемого производителем. При достижении предельного значения безопасности прибор автоматически прекратит работу и подаст сигнал тревоги, чтобы гарантировать, что реакционный котел не будет поврежден из-за чрезмерной разницы температур.
4. Стандартный прибор использует управление ПЛК, что является более удобным для пользователя интерфейсом отображения (человеко-машинный интерфейс). Операция очень проста. Интерфейс может отображать температуру, установленную во время рабочего процесса, температуру на выходе и температуру в чайнике. Измените кривую, чтобы можно было более интуитивно наблюдать за ситуацией в чайнике.
5. В приборе используется волновой пластинчатый теплообменник, поэтому скорость теплообмена высокая, а площадь большая.
6. Прибор не имеет внутреннего циркуляционного бака, а объем внутренней циркуляции очень мал (объем внутренней циркуляции большинства приборов составляет 6-10 л)
7. Циркуляционный насос, выбранный прибором, специально настраивается, что позволяет обеспечить максимальную скорость потока, создать минимальное давление и тепло, достичь максимальной эффективности теплообмена, минимального сопротивления системы, минимального нагрева насосной системы и минимальной системы. потребление энергии.
8. Температуру химической реакции можно контролировать очень точно.
Copyright © 2023. ООО СМК, все права защищены, Sitemap