Как контролировать температуру в холодильно-отопительной системе управления температурой
Холодильно-нагревательная система контроля температуры сочетается со стеклянным реактором как идеальное учебное и экспериментальное оборудование контроля температуры для синтеза современных тонких химических веществ, био-фармацевтических препаратов и новых материалов. По этой причине Wuxi Guanya имеет большой потенциал на внутреннем рынке. Холодильно-нагревательная система контроля температуры соответствует биохимическим приборам, обычно используемым в стеклянных реакторах. Она широко используется в современной тонкой химии, биофармацевтике, научно-исследовательских экспериментах и т.д. Его можно концентрировать, дистиллировать и использовать в условиях постоянной скорости, постоянной силы и постоянной температуры. Оставляйте, разделяйте и очищайте реакцию.
В процессе производства, будь то двухслойный стеклянный реактор или однослойный стеклянный реактор, холодильная система контроля температуры нагрева со стеклянным реактором может, как правило, завершать высокотемпературные, низкотемпературные, вакуумные реакционные эксперименты. В условиях постоянной температуры, в закрытом контейнере, холодильная система управления температурой нагрева может перемешиваться и реагировать под нормальным давлением или отрицательным давлением со стеклянным реакционным чайником, и испарение и рефлюкс реакционного раствора могут контролироваться. В условиях высоких температур холодильная система управления температурой нагрева может использоваться в химических и химических реакциях со стеклянным реактором. Кроме того, для различных конфигураций производительности и методов нагрева реактор также имеет различные варианты, такие как паровой, водяной и электрический нагрев.
Со стеклянным реактором легко работать с помощью системы контроля температуры нагрева и охлаждения, а процесс реакции не только понятен с первого взгляда, но и удобен для управления. Однако в повседневной эксплуатации и использовании, как лучше использовать стеклянный реактор, чтобы он играл свою большую роль, - это проблема, о которой приходится думать производителям. Что касается высокой температуры, то существует четыре способа помочь стеклянному реактору получить высокую температуру.
Метод парового нагрева.
Когда холодильная система управления температурой нагрева согласуется с производством стеклянного реактора, требующим температуры нагрева ниже 100 °С, для нагрева стеклянного реактора можно использовать пар. В этом методе для нагрева оборудования используется пар под атмосферным давлением. Когда температура должна быть в диапазоне 100-180 °С, можно использовать насыщенный пар; когда температура требуется выше, для нагрева можно использовать перегретый пар высокого давления.
Электрический способ нагрева.
Электрический нагрев наматывается на изоляционный слой цилиндра стеклянного реактора проволокой сопротивления или на специальный изолятор на определенном расстоянии от стеклянного реактора. Таким образом, между проволокой сопротивления и корпусом стеклянного реактора может быть образован небольшой зазор.
Метод нагрева воды.
Если температура в процессе производства невысока, ее можно нагреть с помощью водяного отопления. Система водяного отопления делится на два типа: открытая и закрытая. Открытый тип более прост и состоит из циркуляционного насоса, раковины, трубы и регулятора, управляющего клапаном.

Вышеперечисленные три способа нагрева являются относительно распространенными. Wuxi Guanya использует в качестве теплоносителя теплопроводящее масло, а полностью закрытая система циркуляционных трубопроводов позволяет избежать появления масляного тумана при высокотемпературном нагреве, без резкого запаха, а теплоноситель не меняет цвет; это также позволяет избежать того, что теплоноситель становится вязким и прилипает к стенкам реактора после поглощения влаги, снижая эффект теплопередачи.
Следует напомнить, что каждое предприятие имеет различные методы нагрева для охлаждения и нагрева системы контроля температуры со стеклянным реактором, и требования к производственному процессу также отличаются, поэтому приобретенные предприятия пользователи должны приобрести в соответствии с их реальными потребностями.
Похожие рекомендации
-
LNEYA PCR микрофлюидный чип система контроля температуры проект развития объективность
1051Система контроля температуры микрофлюидных чипов PCR является новым динамическим охлаждением, произведенным LNEYA для индустрии чипов интегральных схем. Для индустрии тестирования микросхем, система контроля температуры микрофлюидных микросхем LNEYA PCR может быть...
Посмотреть детали -
Этапы отладки промышленного водяного охладителя в химической промышленности
904After completing the installation of industrial water chillers in chemical enterprises, certain debugging needs to be carried out in the early stage of operation. Only through careful debugging can we find out whether there are hidden troubles in...
Посмотреть детали -
Рекомендации по использованию оборудования для тестирования интегральных микросхем в процессе тестирования
1063С точки зрения всей полупроводниковой промышленности, полупроводники можно разделить на этапы исследований и разработок, производства и применения. На разных этапах роль тестирования различна. Управление испытательным оборудованием, включая испытательные машины,...
Посмотреть детали -
Изменения в методах контроля температуры при испытаниях полупроводников
1096По мере распространения полупроводниковых приборов на новые области, такие как автомобильная электроника, к их характеристикам предъявляются все более жесткие требования. Пример: Устройства должны работать при очень низких температурах (около -40°C). Для определения...
Посмотреть детали