Thermostat de chauffage à circulation
Le thermostat de chauffage à circulation intègre la réfrigération, le chauffage, le groupe de pompes de circulation et un module de contrôle intelligent, avec des options pour les méthodes de refroidissement à l’air ou à l’eau. Il est idéal pour la gestion thermique de haute précision dans des applications telles que le contrôle de la température des cuves de réaction, les essais de nouveaux matériaux, le traitement thermique des puces et la régulation de la température des processus industriels. Le fonctionnement stable de -40°C à +200°C, le contrôle de la température par programme PID, l’exportation des données et les fonctions de communication à distance répondent aux besoins de la production automatisée et de la recherche scientifique.
Caractéristiques principales
- Capacité de fonctionnement à large température :Couvre de -40°C à +200°C, convient aux réactions de gel à basse température et au craquage à haute température.
- Structure modulaire hautement intégrée :Elle intègre les systèmes de refroidissement, de chauffage, de circulation et de contrôle dans une unité compacte et efficace.
- Mode de refroidissement flexible :Prend en charge les formes de condenseurs refroidis à l’air et à l’eau ; les utilisateurs choisissent en fonction des conditions du site.
- Écran de contrôle tactile haute définition :Écran tactile couleur de 7 pouces, fonctionnement intuitif, affichage des courbes de données et fonction d’enregistrement des opérations.
- Capacité de contrôle de la température par programme :Prend en charge 120 groupes de programmes de contrôle de la température, chacun comprenant 100 segments de température, permettant une augmentation et une diminution linéaires et progressives de la température.
- Mécanismes de protection automatique :Surchauffe, surintensité, surcharge, démarrage différé, protection contre les hautes tensions, etc. pour un fonctionnement sûr.
- Communication et intégration à distance :Interface RS485 compatible avec MODBUS RTU, connectable aux systèmes supérieurs (DCS, SCADA) pour un contrôle centralisé.
- Vase d’expansion :Le vase d’expansion intégré et la surveillance du niveau de liquide répondent automatiquement aux changements de volume du fluide caloporteur, assurant une circulation stable.
- Large adaptation aux fluides caloporteurs :Prise en charge de l’eau, de l’éthanol, de l’huile de silicone et d’autres fluides pour répondre aux diverses exigences des applications.
Principe du système
- Principe de réfrigération :Le compresseur hermétique à rotor roulant intégré refroidit rapidement le corps caloporteur via le condenseur, l’étranglement capillaire et l’évaporateur à plaques. L’échangeur de chaleur à plaques est compact et efficace. Le type refroidi à l’air utilise un condenseur à ailettes ; le type refroidi à l’eau utilise un échangeur de chaleur coaxial.
- Principe de chauffage :Le réchauffeur électrique spécial à bride pour l’huile thermique fournit une densité de puissance élevée et une réponse rapide, assurant une distribution uniforme de la température.
- Mécanisme de circulation et d’expansion :La pompe blindée, adaptée aux températures élevées/basses, assure un débit continu du fluide. La tuyauterie en acier inoxydable 304 avec isolation empêche la perte de chaleur et la corrosion. Le vase d’expansion absorbe les fluctuations de volume ; le contrôle du niveau de liquide assure un fonctionnement stable.
- Logique de contrôle :L’algorithme PID ajuste la température de sortie en temps réel, et permet le réglage de la courbe de température, la valeur fixe et le contrôle du programme. Le logiciel prend en charge l’enregistrement des données, l’affichage des courbes, l’exportation par USB et la communication à distance.
Domaines d’application
- Contrôle de la température des réactions chimiques et pharmaceutiques :Synthèse de haute précision, culture de cristaux, contrôle intermédiaire des médicaments.
- Développement de nouveaux matériaux énergétiques :Batteries, matériaux supraconducteurs, tests du cycle thermique des nanotubes de carbone.
- Essais de semi-conducteurs et de composants électroniques :Essais rapides de contraintes thermiques pour les puces et les cartes de circuits imprimés.
- Soutien au contrôle thermique des systèmes de vide :Travail avec le séchage sous vide, la récupération de la condensation et l’équipement connexe.
- Essais de simulation aérospatiale :Tester les performances des composants dans des environnements à température variable.
- Expériences universitaires et de recherche scientifique :Contrôle de la température avec une grande précision pour les plates-formes de recherche et les expériences fiables.