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信陽不銹鋼高溫循環油浴槽JTDC-0515/1030數顯
高精度低溫恒溫槽的液體介質中存在少量雜質。即使介質由蒸餾水制成,也無法保證將其添加到水箱后不會有雜質。低溫恒溫槽的水循環通常將溫度設置為20°C。該溫度促進槽中微生物的生長。從長遠來看,水箱中會產生大量微生物,導致過濾器堵塞,液體介質不能很好地循環,并且恒溫水箱正在運行。會產生噪音。此外,存在微生物附著在熱交換器的表面上的情況,導致熱交換器的傳熱效果差且冷卻能力小。
因此,解決噪聲問題的方法是長期不使用高精度低溫恒溫槽,以保持溫水浴池的水循環清潔,定期清潔過濾器和熱交換器,保持水箱干燥以減少微生物的生長。時間。
應打開高精度低溫恒溫槽單元,以查看風扇的轉向是否正確。如果可以打開正向旋轉,則反向旋轉表示電源接線反向,并且在啟動前必須更換相序。本機各種保護裝置的設定值已經由工廠設定,用戶請勿隨意更改。
其次,當高精度低溫恒溫槽組無法報警并停止時,請先按下設備的停止按鈕,然后檢查故障原因,并且在排除故障之前不要強行運行機器。如果不是緊急情況,則不應通過切斷低溫恒溫器的主電源來關閉設備。如果設備在冬季長時間停止運行,請關閉設備,然后關閉主電源,并排掉低溫浴中的水。
保持機房清潔,通風良好,定期清潔和拆卸冷凝器,以確保機組正常,穩定地運行。低溫恒溫槽應保持冷卻塔清潔,保持冷卻塔周圍空氣流通,并保持低溫,以防止碎屑進入冷卻塔,從而降低散熱效率。這也是非常必要的。
產品型號 | 溫度范圍 | 溫度波 | 數顯分辨率℃ | 工作槽容積 | 工作槽開 | 槽深 | 循環泵流 | 排水 |
JTDC-0506 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 有 |
JTDC-0510 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 有 |
JTDC-0515 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 有 |
JTDC-0520 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 6 | 有 |
JTDC-0530 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 13 | 有 |
JTDC-1006 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 有 |
JTDC-1010 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 有 |
JTDC-1015 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 有 |
JTDC-1020 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 6 | 有 |
JTDC-1030 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 13 | 有 |
以下為低溫恒溫槽可選配功能
1.可選配通訊接口與PC機同步操作。
2.可選配內置1~30段的程序進行溫度控制,自動程序控溫,實時顯示設定溫度及時間程序運行狀態
3.可選配外接溫度傳感器功能,實現內外溫度設定,可監測和控制外循環時外部裝置體系的溫度。
4.可選配重新布局槽體內置的冷卻盤管,對反應槽的放熱反應進行控制。
5.可選配設計安裝磁力攪拌功能,無需外接立式攪拌機,操作簡單方便,可以實現全封閉恒溫下的攪拌反應。
6.腳輪可以根據客戶要求加裝,拆卸方便。
低溫恒溫槽的精度和微處理技術
低溫恒溫槽廣泛應用于石油、華工、冶金、、生化、物性測試及化學分析等研究部門、高等院校、工廠實驗室及計量質檢部門,為用戶工作提供一個冷熱受控,溫度均勻的場源。
低溫恒溫槽是采用微處理技術結合PID控制方式形成的高精度恒溫器與壓縮機制冷系統,結合而成的低溫恒溫槽,而內置的制冷和加熱系統可滿足用戶的不同需求。本機采用微電腦控溫,控溫精度高,在±0.1℃之內,這是一般控溫系統無法達到的指標。由于增加了內置循環系統,使箱內的液體溫度更趨均勻,性能穩定可信、操作簡便。工作區可采用500ml的燒杯,也可以根據需要使用更大的樣品容器,也可直接在水浴上測定粘度。
高精度低溫恒溫槽和普通恒溫槽的區別在于對應的型號尺寸沒有改變,但是溫度感應器和顯示器精度均增高了。當低溫恒溫槽加熱溫度超過100度時,使用的介質是甲基硅油,溫可達到300度。
低溫恒溫槽中換熱設備設計的主要是根據設計的任務結合各類低溫恒溫槽換熱設備的結構和特點。選定設備形式可同時選取幾種形式進行初步結構設計,通過技術經濟等綜合比較確定終形式。也可根據選定的初步結構形式以及其他參數,低溫恒溫槽進行傳熱計算、阻力計算以及強度計算。計算結果應使結構設計的傳熱面積與傳熱計算的傳熱面積相比有10%~20%的裕量,而計算壓陣小于允許壓降。在進行強度計算時,要注意所用材料的溫度特性。