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2018-06-09 00:18:36
搅拌控制电路的电子元件采用双闭环控制系统组装在一块线路板上,具有转速稳定、调速精度高、抗干扰能力强等特点,并且具备过流、限制速度过高等完善的保护功能,调节“调速”旋钮即可改变直流电机的直流电压,从而改变电机的转速,达到控制搅拌速度的目的。
实验室高压釜独特的自润滑轴套耐高温高压、耐腐蚀耐磨擦、避免了二次污染从而保证了物料纯度,适合气体、对流、较大粘度物料、高转速搅拌反应。
实验室高压釜的控制器外壳采用标准铝合金机箱哈氏合金反应釜反应器,上盖可以向后抽出哈氏合金反应釜厂家,便于维护和检修。
面板装有温度数显表、电压表、转速表以及控制开关和调节旋钮等,供操作者操作使用。实验室高压釜可根据用户要求配制搅拌形式、下放料、连续反应、起吊装置等,实验室高压釜加热电路中采用固态继电器(俗称调压块)调压,使加热电路趋于简单化,只要调节“调压”旋钮即可调节加热功率。
同时,加热电路的控制部分配备智能化数显表,使之加热温度根据工艺的要求随意调速,并且控制温度精度极高哈氏合金反应釜价格。实验室高压釜核心部分是(环形)强磁力偶合、密封、搅拌装器,多个磁钢环制成内外两个强大的永磁体;内磁钢体密闭于不锈钢制成的密封筒体内连接搅拌部分,密封筒体与釜盖、釜体、紧固联接形成静密封腔。
哈氏合金反应釜在工作中会产生很多的问题需要我们时常维护一下,日常也得需要时常维护。
为大家讲解一下高压釜应该如何在工作中防静电。
安装静电缓和器哈氏合金反应釜行雨化机。哈氏合金反应釜在过滤器之后,流体进入储罐前的位置安装静电缓和器。避免水、哈氏合金反应釜介质相混合共输,避免不同介质混合共输,避免液体介质、油气与压缩空气共输,储罐要即使脱水,特别注
意进料前要脱水。控制介质注入方式。应从储罐底部注入介质,尽量避免从储罐顶部注入介质。跨接。浮顶罐的浮顶与罐壁要跨接。管线与阀门、流量计、过滤器、泵、罐使用了绝缘材料或腐蚀的时候要跨接。控制介质流速。流速越大就越容易产生静电。
此外,还可以通过在高压釜内加入抗静电添加剂,使介质内部的静电荷不能积聚,很快通过跨接荷接地向大地泄漏。
哈氏合金反应釜的准备工作:
1.准备必要的开车工具,如扳手、管钳等;
2.确保减速机、机座轴承、釜用机封油盒内不缺油;
3.确认传动部分完好后,点动电机,检查搅拌轴是否按顺时针方向旋转,严禁反转;
4.用氮气(压缩空气)试漏,检查锅上进出口阀门是否内漏,相关动、静密封点是否有漏点,并用直接放空阀泄压,看压力能否很快泄完;
高压加氢反应釜开车时的要求:
1、按高压加氢反应釜的工艺操作规程进料,启动搅拌运行;
2、高压加氢反应釜在运行中要严格执行工艺操作规程,严禁超温、超压、超负荷运行;凡出现超温、超压、超负荷等异常情况,立即按工艺规定采取相应处理措施。禁止锅内超过规定的液位反应;
3、严格按工艺规定的物料配比加(投)料,并均衡控制加料和升温速度,防止因配比错误或加(投)料过快,引起釜内剧烈反应,出现超温、超压、超负荷等异常情况,而引发设备安全事故。
4、设备升温或降温时,操作动作一定要平稳,以避免温差应力和压力应力突然叠加,使设备产生变形或受损;
5、严格执行交接班管理制度,把设备运行与完好情况列入交接班,杜绝因交接班不清而出现异常情况和设备事故。
6、按工艺操作规程处理完反应釜物料后停搅拌,并检查、清洗或吹扫相关管线与设备,按工艺操作规程确认合格后准备下一循环的操作。
搅拌轴径一般是根据搅拌功率、搅拌转速等扭转变形条件进行计算,从而估算搅拌轴径,再按临界转速、搅拌轴的强度来校核轴径。当无法确定搅拌功率时,可直接采用电机功率减去各传动副损耗的功率作为计算功率。
计算搅拌轴在轴封、轴端处的摆动量。
当临界搅拌速以及轴封、轴端处的摆动量不能满足要求时,可通过调整传动侧两轴承间的距离进行重新校核,通常两轴承间的距离取值为2.5~5倍搅拌轴直径。当仍无法达到要求时,则应考虑加大搅拌轴的轴径或在釜内设置底轴承。
轴封处搅拌轴摆动量的确定。轴封处搅拌轴摆动量的大小,直接影响到轴封的密封性能。允许摆动量的大小由釜内压力、允许泄漏量来确定。当不能加大轴径,而设置底部轴承仍无法达到允许摆动量时,可在釜内靠近轴封处设置中间轴承(尽量不在釜内设置轴承)。一般情况下,轴封处摆量应控制为:填料密封:0.08mm~0.13mm,机械密封:0.04mm~0.08mm。
哈氏合金电加热反应釜控制器采用了先进的智能自整定参数PID控制仪表,可以对电加热反应釜的反应温度、压力等进行相应的测量和控制,同时可以对搅拌的速度进行测量和控制,具备高准确度的自整定的功能,并可以设置多种的提醒方式.
电加热器的内部控制系统是依据输出口的温度传感器的信号来自动调节电加热器输出功率的,使得输出口的介质温度非常的均匀;当发热元件超温的时候,发热元件的过热保护的装置就会立即切断加热的电源,避免加热的物料超温以引起结焦、变质、碳化,严重时会导致发热元件烧坏,可以延长电加热器的使用寿命.
电加热器是一种消耗电能转换为热能,来对需要加热的物料进行加热.在工作中低温的流体介质会通过管道在压力作用下进入其输入口中,运用流体的热力学原理设计的路径,沿着电加热容器内部特定换热流道,带走了电热元件工作中所产生的高温热能量,使被加热的介质温度升高,电加热器出口得到工艺的要求的高温介质.
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