簡要描述:TCU-無錫冠亞冷熱水循環(huán)系統(tǒng)SR-80NH,用戶可以在一個較寬的溫度范圍得到一個密閉的、可重復的溫度控制,可實現(xiàn)-120度~300度控溫,避免了傳統(tǒng)設備設施的更換及夾套維護的需求;較小的流體體積也保證了控制回路快速的反應并且熱反應延遲很小。
品牌 | LNEYA/無錫冠亞 | 價格區(qū)間 | 5萬-10萬 |
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產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,航天 |
型號 | SR-35N SR-35NS SR-35NH SR-35NSH | SR-50N SR-50NS SR-50NH SR-50NSH | SR-80N SR-80NS SR-80NH SR-80NSH | SR-125N SR-125NS SR-125NH SR-125NSH | SR-200N SR-200NS SR-200NH SR-200NSH |
設備介質溫度范圍 | -120~250度 (根據(jù)需方提供冷源熱源決定較大溫度值) -40~135度(采用乙二醇水配方溶液可運行較寬溫度范圍) | ||||
SR-N | 一組冷卻換熱器,一組加熱換熱器,通過比例調節(jié)閥控制冷熱量進入到換熱器,再通過統(tǒng)一介質輸入到反應釜夾套進行換熱控溫,系統(tǒng)內置有膨脹罐 | ||||
SR-NS | 具備SR- N功能之外,增加一組換熱器用于高溫降溫功能 | ||||
SR-NH | 具備SR- N功能之外,增加電輔助加熱功能 | ||||
SR-NSH | 具備SR- N功能之外,增加一組換熱器用于高溫降溫功能和電輔助加熱功能 | ||||
膨脹罐容積 | 100L | 200L | 280L | 390L | 500L |
換熱器面積 | 3.5㎡ | 5㎡ | 8㎡ | 12.5㎡ | 20㎡ |
電加熱功能 H | 25kW | 35kW | 50kW | 65kW | 80kW |
后綴有H型號帶電加熱功能 | |||||
控制模式 | 前饋PID,模糊自建樹算法,LNEYA PLC控制器 | ||||
通信 | MODBUS RTU協(xié)議 RS485 接口,可選配 以太網(wǎng)接口/R232接口 | ||||
溫度控制選擇 | 反應物料溫度控制 | ||||
溫度反饋 | 設備導熱介質出口溫度、溫度、反應器物料溫度(外接溫度傳感器)三點溫度 溫度反饋:默認PT100 | ||||
物料溫度反饋 | 物料溫度反饋:PT100或4~20mA或通信給定 | ||||
溫度反饋:默認PT100 | |||||
物料溫度精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±2℃ | ±2℃ |
循環(huán)泵 | 200L/min 2.5BAR | 250L/min 2.5BAR | 400L/min 2.5BAR | 500L/min 2.5BAR | 750L/min 2.5BAR |
輸入、顯示 | 7寸彩色觸摸屏顯示與觸摸鍵輸入,溫度曲線顯示 | ||||
安全保護 | 具有自我診斷功能,過載繼電器、熱保護裝置、低液位保護、傳感器故障保護等多種安全保障功能 | ||||
執(zhí)行閥件 | 電動比例調節(jié)閥 控制信號 4~20mA | ||||
管路材質 | SUS304 | ||||
接口尺寸 | DN40 | DN40 | DN-50 | DN-65 | DN-80 |
外型尺寸 cm | 100*120*175 | 125*125*200 | 150*150*205 | 205*145*205 | 205*145*205 |
電源AC380V 50HZ | 1.6kW | 2.1kW | 2.5kW | 5.7kW | 7.7kW |
后綴H電源AC380V 50HZ | 26.6kW | 37.1kW | 52.5kW | 70.7kW | 87.7kW |
外殼材質 | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 | SUS304 |
TCU-無錫冠亞冷熱水循環(huán)系統(tǒng)SR-80NH
TCU-無錫冠亞冷熱水循環(huán)系統(tǒng)SR-80NH
隨著科學技術的不斷發(fā)展,化工生產(chǎn)過程朝著大規(guī)模、高效率、連續(xù)生產(chǎn)方向迅速發(fā)展,冷熱水循環(huán)系統(tǒng)的反應釜控制從簡單的單閉環(huán)回路控制到雙閉環(huán)、多回路控制;在地域控制上,原先多點分散性控制模式逐漸向集散控制方向轉變,使控制系統(tǒng)組成一個控制網(wǎng)絡,將分散在各點的控制單元集中起來由中央總控制端統(tǒng)籌監(jiān)控、調配控制。
冷熱水循環(huán)系統(tǒng)在控制算法上,傳統(tǒng)控制算法甚至單一的智能控制算法有時不滿足實際要求,所以現(xiàn)在考慮將傳統(tǒng)控制優(yōu)勢與智能控制新算法、多個智能控制算法進行有效的結合,爭取獲得更好的控制效果,以滿足復雜多變的現(xiàn)場控制要求;在數(shù)據(jù)檢測、采集上,從單一的參數(shù)檢測逐漸向多參數(shù)比對檢測轉變,這樣就避免了單一參數(shù)的檢測不可靠的情況下影響系統(tǒng)的控制,綜合多參數(shù)比對不僅提高了目標參數(shù)檢測的可靠性,而且對較終控制輸出效果也有幫助。
針對化工生產(chǎn)過程中日益出現(xiàn)的新指標、高要求,由于冷熱水循環(huán)系統(tǒng)反應釜內部的化學反應機理十分復雜,所以數(shù)學模型的建立就顯得很困難,這樣一來就很難實現(xiàn)生產(chǎn)自動化的目的,再加上化學反應中存在大量的放熱過程,傳熱和散熱不及時、不充分,直接導致反應釜溫度控制的滯后性和非線性,影響產(chǎn)品質量,所以保證產(chǎn)品質量的重要前提就是實現(xiàn)較好的溫度控制。