Termostato di riscaldamento a circolazione a prova di esplosione
Il termostato di riscaldamento a circolazione antideflagrante è progettato per un funzionamento sicuro e stabile in ambienti pericolosi. Con una struttura di circolazione completamente chiusa, componenti resistenti alla pressione e alla corrosione e un sistema elettrico a prova di esplosione, garantisce prestazioni affidabili in atmosfere con gas esplosivi e supporta modalità di condensazione raffreddate ad aria e ad acqua.
Caratteristiche
- Costruito per ambienti pericolosi:Tutti i componenti elettrici, le scatole di giunzione e i sistemi operativi sono conformi alle specifiche antideflagranti, garantendo un funzionamento sicuro in ambienti con gas esplosivi.
- Funzionamento in un ampio intervallo di temperature:Funziona in modo affidabile da -40°C a +200°C, adatto alle esigenze di reazione alternata calda e fredda.
- Design del modulo integrato:Integra refrigerazione, riscaldamento, circolazione e controllo intelligente in un unico sistema compatto per funzioni altamente sinergiche.
- Doppia modalità di condensazione:Raffreddamento ad aria per il funzionamento indipendente, raffreddamento ad acqua per il raffreddamento centralizzato dello stabilimento, per un risparmio energetico e un’efficienza.
- Controllo intelligente e preciso:Supporta il controllo della temperatura a valore fisso e a programma multistadio, con un touch screen da 7 pollici integrato per la visualizzazione in tempo reale e il tracciamento delle curve.
- Potente controllo del programma:Configura fino a 120 gruppi di programmi di temperatura, ciascuno con 100 segmenti. Supporta l’aumento/caduta lineare della temperatura, la conversione dei segmenti di isolamento e il controllo di processi complessi.
- Comunicazione e integrazione avanzate:Supporto dei protocolli RS485 e MODBUS RTU, che consentono l’accesso a sistemi DCS e PLC per il monitoraggio remoto.
- Protezione di sicurezza multipla:Sovratemperatura, sovracorrente, avvio ritardato, allarme di alta tensione, protezione termica, arresto per guasto e altro ancora per una sicurezza completa.
- Circolazione stabile del fluido:Il monitoraggio del livello del liquido e la regolazione automatica del vaso di espansione mantengono la stabilità del fluido termovettore e impediscono perdite o riflussi.
- Eccellente selezione dei materiali:I componenti chiave utilizzano acciaio inox 304 e materiali polimerici antideflagranti, per garantire la resistenza alla corrosione, alla pressione e alle basse e alte temperature.
Principio di funzionamento
- Meccanismo di refrigerazione:Utilizza un compressore a rotore rotante; il refrigerante è sottoposto a compressione, condensazione, strozzamento ed evaporazione per assorbire il calore e ottenere un raffreddamento rapido. Le opzioni del condensatore includono scambiatori di calore a tubi coassiali alettati raffreddati ad aria e ad acqua.
- Meccanismo di riscaldamento:Riscaldatore a olio termico di tipo flangiato inserito nel mezzo di trasporto del calore per un riscaldamento rapido e uniforme con risposta veloce, in grado di mantenere fino a 200°C.
- Principio di circolazione del fluido:La pompa schermata resistente alle alte/basse temperature aziona il fluido di trasferimento del calore in un circuito chiuso ad alta velocità. Il vaso di espansione assorbe/rilascia le variazioni di volume dovute all’espansione termica per un funzionamento stabile.
- Logica di controllo:L’algoritmo PID regola automaticamente la potenza di riscaldamento/raffreddamento per un controllo preciso della temperatura. Supporta il controllo a valore fisso/programma, l’aumento/caduta uniforme della temperatura, la conservazione del calore e la registrazione dei dati in tempo reale. Il touch screen visualizza la temperatura impostata, la temperatura effettiva, il tempo di funzionamento e lo stato di errore.
Scenari applicativi tipici
- Settore petrolchimico:Sintesi, purificazione, processi catalitici che richiedono il controllo della temperatura di reazione per la gestione di materiali pericolosi.
- Reazioni farmaceutiche e biologiche:Sintesi di materie prime, fermentazione, cristallizzazione con requisiti antideflagranti da laboratorio GMP.
- Industria delle nuove energie:Test di invecchiamento delle batterie, ricerca sui materiali superconduttori, raffreddamento delle celle a combustibile con controllo della temperatura a prova di esplosione.
- Industria delle vernici, dei coloranti e degli inchiostri:Controllo della temperatura dei reattori o raccolta di condensa in ambienti con solventi organici.
- Ricerca scientifica/laboratori universitari:Sistemi di reazione sperimentale che coinvolgono reagenti combustibili, garantendo la sicurezza del personale.
- Sistemi di produzione/stoccaggio dell’idrogeno:Controllo della temperatura delle apparecchiature legate all’idrogeno per un funzionamento stabile in condizioni di alta pressione.