Termostato de calefacción por circulación a prueba de explosiones
El termostato de calefacción por circulación a prueba de explosiones está diseñado para un funcionamiento seguro y estable en entornos peligrosos. Con una estructura de circulación totalmente cerrada, componentes resistentes a la presión y a la corrosión, y un sistema eléctrico a prueba de explosiones, garantiza un rendimiento fiable en atmósferas con gases explosivos y admite modos de condensación refrigerados por aire y por agua.
Características
- Diseñado para entornos peligrosos:Todos los componentes eléctricos, cajas de conexiones y sistemas operativos cumplen con las especificaciones a prueba de explosiones, lo que garantiza un funcionamiento seguro en entornos con gases explosivos.
- Amplio rango de temperaturas de funcionamiento:Funciona de forma fiable entre -40 °C y +200 °C, lo que lo hace adecuado para necesidades de reacción alterna en caliente y en frío.
- Diseño de módulo integrado:Integra refrigeración, calefacción, circulación y control inteligente en un sistema compacto para funciones altamente sinérgicas.
- Modos de condensación duales:Refrigeración por aire para un funcionamiento independiente, refrigeración por agua para la refrigeración centralizada de la fábrica, ambos modos ahorran energía y son eficientes.
- Control inteligente preciso:Admite control de temperatura de valor fijo y programa multietapa, con una pantalla táctil integrada de 7 pulgadas para visualización en tiempo real y seguimiento de curvas.
- Potente control de programas:Configure hasta 120 grupos de programas de temperatura, cada uno con 100 segmentos. Admite aumento/disminución lineal de la temperatura, conversión de segmentos de aislamiento y control de procesos complejos.
- Fuerte comunicación e integración:Compatible con los protocolos RS485 y MODBUS RTU, lo que permite el acceso a sistemas DCS y PLC para la supervisión remota.
- Protección de seguridad múltiple:Sobretemperatura, sobrecorriente, inicio retardado, alarma de alta tensión, protección térmica, apagado por fallo y mucho más para una seguridad integral.
- Circulación estable del fluido:La supervisión del nivel de líquido y el ajuste automático del depósito de expansión mantienen la estabilidad del fluido de transferencia de calor y evitan fugas o reflujos.
- Excelente selección de materiales:Los componentes clave utilizan acero inoxidable 304 y materiales poliméricos a prueba de explosiones, lo que proporciona resistencia a la corrosión, la presión y las temperaturas bajas y altas.
Principio de funcionamiento
- Mecanismo de refrigeración:Utiliza refrigeración por compresor de rotor rodante; el refrigerante se somete a compresión, condensación, estrangulamiento y evaporación para absorber el calor y lograr un enfriamiento rápido. Las opciones de condensador incluyen intercambiadores de calor de tubos coaxiales refrigerados por aire y refrigerados por agua.
- Mecanismo de calentamiento:Calentador de aceite térmico tipo brida insertado en el medio portador de calor para un calentamiento rápido y uniforme con respuesta rápida, capaz de mantener hasta 200 °C.
- Principio de circulación del fluido:Una bomba blindada resistente a altas y bajas temperaturas impulsa el fluido de transferencia de calor en un circuito cerrado de alta velocidad. El vaso de expansión absorbe/libera los cambios de volumen debidos a la expansión térmica para un funcionamiento estable.
- Lógica de control:El algoritmo PID ajusta automáticamente la potencia de calentamiento/enfriamiento para un control preciso de la temperatura. Admite control de valor fijo/programa, aumento/descenso uniforme de la temperatura, conservación del calor y registro de datos en tiempo real. La pantalla táctil muestra la temperatura establecida, la temperatura real, el tiempo de funcionamiento y el estado de los fallos.
Escenarios de aplicación típicos
- Campo petroquímico:Síntesis, purificación y procesos catalíticos que requieren control de la temperatura de reacción para la manipulación de materiales peligrosos.
- Reacciones farmacéuticas y biológicas:Síntesis de materias primas, fermentación, cristalización con requisitos de protección contra explosiones en talleres GMP.
- Industria de nuevas energías:Prueba de envejecimiento de baterías, investigación de materiales superconductores, refrigeración de pilas de combustible con control de temperatura a prueba de explosiones.
- Industria de pinturas, tintes y tintas:Control de temperatura del reactor o recogida de condensación en entornos con disolventes orgánicos.
- Investigación científica/laboratorios universitarios:Sistemas de reacción experimental con reactivos combustibles, garantizando la seguridad del personal.
- Sistemas de producción/almacenamiento de hidrógeno:Control de la temperatura de los equipos relacionados con el hidrógeno para un funcionamiento estable en condiciones de alta presión.