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技術文章
  • 2025

    6-20

    中式型電動攪拌器的清潔方法

    中式型電動攪拌器的清潔方法對保障設備的長期使用和產品質量至關重要。以下是詳細的清潔方法:1.斷電與安全準備在開始清潔之前,務必切斷電源,確保設備處于停止狀態。拔掉電源插頭,并確保攪拌器周圍的工作環境安全無電氣干擾。2.拆卸與清理拆卸攪拌器部分:先拆下攪拌器的攪拌槳、攪拌棒、攪拌頭等部件。通常,這些部件采用卡扣或螺絲連接,拆卸時應小心避免損壞。清潔攪拌器頭和電機外殼:使用軟布擦拭攪拌器頭和電機外殼。避免直接接觸電機部分,防止水分進入,導致電器損壞。3.清潔攪拌部件使用溫水與清潔...
  • 2025

    6-20

    高低溫一體機介質加注的流程與注意事項?

    高低溫一體機的介質加注是設備運行前的關鍵步驟,操作流程和注意事項直接影響設備性能與安全性。以下是詳細說明:一、介質加注流程1.準備工作-確認介質類型:根據設備說明書或工藝需求,確定適用介質(如導熱油、乙二醇水溶液、硅油等),注意介質的冰點、沸點、粘度及腐蝕性。-檢查設備狀態:-確保設備電源關閉,壓力表、液位計等儀表正常;-確認系統管路無泄漏,閥門(如加注閥、排氣閥)開關靈活;-若為首-次使用或更換介質,需清潔儲液槽和管路(避免殘留雜質影響傳熱)。-準備加注工具:干凈的漏斗、量...
  • 2025

    6-19

    高低溫循環裝置哪些行業必須使用防爆設計?

    高低溫循環裝置是否需采用防爆設計,主要取決于其應用場景中是否存在易燃易爆物質(如可燃性氣體、蒸汽、粉塵等)。以下行業因涉及危險環境或物料,必須使用防爆型高低溫循環裝置:1.石油化工行業-應用場景:反應釜溫控、蒸餾/精餾工藝、催化加氫/裂解等環節。-風險物質:汽油、乙醇、苯、甲烷等揮發性可燃氣體,以及石油裂解產物(如乙烯、丙烯)。-防爆原因:高溫或低溫環境下,若裝置因電氣火花、機械摩擦等產生明火,可能引發爆炸(如油蒸氣與空氣混合達到爆炸極限)。2.制藥與精細化工行業-應用場景:...
  • 2025

    6-18

    制冷量/制熱量需求與物料質量、升降溫速率的關系?

    高低溫循環裝置的制冷量/制熱量需求與物料質量、升降溫速率之間存在直接的物理關聯,具體關系可通過熱量計算公式Q=m·c·ΔT(Q為熱量,m為物料質量,c為物料比熱容,ΔT為溫度變化量)及衍生推導得出,核心邏輯如下:1.制冷量/制熱量需求與物料質量的關系-正相關關系:物料質量(m)越大,實現目標溫度變化所需的總熱量(Q)越多。-舉例:若將10kg水從20℃升溫至80℃,需熱量Q=10kg×4.2kJ/(kg·℃)×60℃=2520kJ;若物料質量增加至20kg,同等溫度變化下需熱...
  • 2025

    6-17

    高低溫一體機的溫度精度如何校準?

    高低溫一體機的溫度精度校準是確保設備控溫準確性的關鍵環節,需通過專業工具、標準流程和誤差修正實現。以下是具體校準步驟與方法:一、校準前的準備工作1.工具與標準器-高精度測溫儀:如二等標準鉑電阻溫度計(精度±0.01℃)或精密熱電偶測溫儀(配套冰浴槽校準零點)。-校準介質:根據設備溫度范圍選擇均勻性好的介質,如:-低溫段(-80℃~0℃):酒精或硅油浴;-中溫段(0℃~100℃):恒溫水槽;-高溫段(>100℃):導熱油浴或金屬浴。-輔助設備:計時器、保溫材料(如...
  • 2025

    6-16

    高低溫一體機溫度范圍如何匹配工藝要求?

    高低溫一體機的溫度范圍匹配工藝要求需從工藝溫度特性、設備性能邊界、介質適配性、控制精度及安全冗余等維度綜合考量,確保設備輸出與工藝需求精準契合。以下是關鍵匹配邏輯與方法:一、精準定位工藝溫度需求1.明確極限溫度范圍首先需測定工藝所需的最-低溫度(如物料冷凝點、反應起始低溫)和最高溫度(如反應沸點、材料耐受上限)。例如:-化工聚合反應可能需要-30℃低溫引發反應,再升溫至150℃完成聚合;-新能源電池熱測試可能涉及-40℃冷啟動與80℃循環充放電測試。原則:設備溫度范圍需完-全...
  • 2025

    6-14

    密閉加熱制冷一體機循環介質的作用是什么?

    密閉加熱制冷一體機中的循環介質(如導熱油、乙二醇溶液等)是實現溫度控制的核心要素,主要通過以下幾方面發揮作用:一、熱量傳輸的核心載體循環介質在系統中充當“熱量搬運工”的角色:-加熱時,介質流經加熱元件(如電加熱器、蒸汽換熱器)吸收熱量,再通過循環泵輸送至目標設備(如反應釜、實驗裝置),將熱量傳遞給需要升溫的對象;-制冷時,介質流經制冷系統的蒸發器,通過制冷劑(如氟利昂)帶走自身熱量而降溫,隨后輸送至目標設備,吸收其多余熱量實現冷卻。這種機制使介質能在主機與遠端設備之間長距離傳...
  • 2025

    6-13

    高低溫一體機如何實現制冷與加熱功能的切換?

    高低溫一體機通過硬件切換裝置與智能控制邏輯的聯動實現制冷與加熱功能的切換,核心機制如下:一、硬件層面的切換機制1.循環介質流向控制通過冷熱切換閥(電磁閥/電動閥)切換介質通路:-加熱時,閥門導通加熱回路,循環介質流經電加熱元件吸熱后輸送至目標設備;-制冷時,閥門切換至制冷回路,介質流經蒸發器,通過制冷劑(如R404A)帶走熱量實現降溫。關鍵設計:閥門采用單流道結構,確保介質不同時進入加熱和制冷模塊,避免冷熱混合損耗效率。2.壓縮機與加熱元件的互鎖控制通過電氣互鎖電路防止系統同...
  • 2025

    6-11

    高低溫一體機的制冷系統和加熱系統是如何協同工作的?

    高低溫一體機的制冷系統與加熱系統通過智能控制系統的精準調度實現協同工作,核心邏輯是根據實時溫度需求動態分配能量輸出,避免冷熱抵消浪費,同時確保溫度快速穩定。其協同機制可從以下四個階段解析:一、初始升溫階段(目標溫度>當前溫度)-加熱系統主導:電加熱元件全功率工作,快速提升循環介質溫度(如從20℃升溫至150℃)。-制冷系統待機:壓縮機、冷凝器等部件暫停運行,僅循環泵維持介質流動,確保熱量均勻傳遞。-關鍵控制:當溫度接近設定值(如達到145℃),控制系統自動降低加熱功率(如從5...
  • 2025

    6-10

    高低溫一體機的核心工作原理是什么?

    高低溫一體機的核心工作原理是通過集成制冷系統與加熱系統,結合循環介質(如導熱油、乙二醇溶液)的循環流動,實現對目標設備(如反應釜、換熱器)的精準控溫。其核心機制可拆解為以下三部分:1.制冷系統:低溫能量輸出-壓縮機:將制冷劑(如R404A、R32)壓縮為高溫高壓氣體,推動制冷循環。-冷凝器:高溫高壓制冷劑氣體在此釋放熱量,冷凝為液態。-膨脹閥:液態制冷劑經節流降壓,變為低溫低壓的氣液混合物。-蒸發器:低溫制冷劑吸收循環介質的熱量,使其降溫;自身吸熱后氣化,返回壓縮機重新循環。...
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