Thermostat de chauffage à circulation antidéflagrant
Le thermostat de chauffage à circulation antidéflagrant est conçu pour un fonctionnement sûr et stable dans des environnements dangereux. Avec une structure de circulation entièrement fermée, des composants résistants à la pression et à la corrosion, et un système électrique antidéflagrant, il garantit des performances fiables dans les atmosphères de gaz explosifs et prend en charge les modes de condensation à l’air et à l’eau.
Caractéristiques
- Conçu pour les environnements dangereux :Tous les composants électriques, les boîtes de jonction et les systèmes d’exploitation sont conformes aux spécifications antidéflagrantes, ce qui garantit un fonctionnement sûr dans les atmosphères de gaz explosifs.
- Fonctionnement sur une large plage de températures :Fonctionnement fiable de -40°C à +200°C, adapté aux besoins de réactions alternées chaudes et froides.
- Conception de modules intégrés :Intègre la réfrigération, le chauffage, la circulation et le contrôle intelligent dans un système compact pour des fonctions hautement synergiques.
- Deux modes de condensation :Refroidissement par air pour un fonctionnement indépendant, refroidissement par eau pour un refroidissement centralisé de l’usine, ce qui permet d’économiser de l’énergie et d’être efficace.
- Contrôle intelligent et précis :Prend en charge le contrôle de la température par valeur fixe et par programme à plusieurs niveaux, avec un écran tactile intégré de 7 pouces pour l’affichage en temps réel et le suivi des courbes.
- Contrôle puissant des programmes :Configurez jusqu’à 120 groupes de programmes de température, chacun comprenant 100 segments. Prise en charge de la montée/descente linéaire de la température, de la conversion des segments d’isolation et du contrôle des processus complexes.
- Communication et intégration solides :Prise en charge des protocoles RS485 et MODBUS RTU, permettant l’accès aux systèmes DCS et PLC pour la surveillance à distance.
- Protection de sécurité multiple :Surchauffe, surintensité, démarrage différé, alarme haute tension, protection thermique, arrêt en cas de défaut, etc. pour une sécurité totale.
- Circulation stable des fluides :La surveillance du niveau de liquide et le réglage automatique du vase d’expansion assurent la stabilité du fluide caloporteur et empêchent les fuites ou les retours d’eau.
- Excellente sélection de matériaux :Les principaux composants sont en acier inoxydable 304 et en matériaux polymères antidéflagrants, ce qui leur confère une résistance à la corrosion, à la pression et aux températures basses et élevées.
Principe de fonctionnement
- Mécanisme de réfrigération :Le réfrigérant subit une compression, une condensation, un étranglement et une évaporation pour absorber la chaleur et obtenir un refroidissement rapide. Les condenseurs comprennent des échangeurs de chaleur à ailettes refroidis par air et des échangeurs de chaleur à tubes coaxiaux refroidis par eau.
- Mécanisme de chauffage :Réchauffeur d’huile thermique à bride inséré dans le fluide caloporteur pour un chauffage rapide et uniforme avec une réponse rapide, capable de maintenir une température allant jusqu’à 200°C.
- Principe de circulation du fluide :Une pompe blindée résistante aux hautes/basses températures entraîne le fluide caloporteur dans une boucle fermée à grande vitesse. Le vase d’expansion absorbe/libère les changements de volume dus à la dilatation thermique pour un fonctionnement stable.
- Logique de contrôle :L’algorithme PID ajuste automatiquement la puissance de chauffage/refroidissement pour un contrôle précis de la température. Prise en charge du contrôle des valeurs fixes/programmes, de la montée/descente uniforme de la température, de la préservation de la chaleur et de l’enregistrement des données en temps réel. L’écran tactile affiche la température de consigne, la température réelle, la durée de fonctionnement et l’état des défaillances.
Scénarios d’application typiques
- Secteur pétrochimique :Synthèse, purification, procédés catalytiques nécessitant un contrôle de la température de réaction pour la manipulation de matières dangereuses.
- Réactions pharmaceutiques et biologiques :Synthèse des matières premières, fermentation, cristallisation avec des exigences antidéflagrantes pour les ateliers GMP.
- Industrie des nouvelles énergies :Test de vieillissement des batteries, recherche sur les matériaux supraconducteurs, refroidissement des piles à combustible avec contrôle de la température antidéflagrante.
- Industrie des peintures, des colorants et des encres :Contrôle de la température des réacteurs ou collecte de la condensation dans les environnements de solvants organiques.
- Recherche scientifique/laboratoires universitaires :Systèmes de réaction expérimentaux impliquant des réactifs combustibles, assurant la sécurité du personnel.
- Systèmes de production/stockage d’hydrogène :Contrôle de la température des équipements liés à l’hydrogène pour un fonctionnement stable dans des conditions de haute pression.