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Anwendung von TCU im Kühl- und Heizungskreislaufsystem
Im Prozess der pharmazeutischen Synthese und Feinchemie stoßen wir häufig auf starke exotherme Reaktionen wie Oxidationsreaktionen und Säure-Base-Neutralisation. Bei diesen stark exothermen Reaktionen kann es bei unsachgemäßer Steuerung oder unzureichender Leistung der Ausrüstung leicht zu zuverlässigen Unfällen oder Mängeln mit geringer Produktionseffizienz kommen. Das Kühl- und Heizkreislaufsystem TCU steuert den Prozess durch Steuerung der Öltemperatur in der Spule oder dem Mantel und wird oft als Reaktormantelheizgerät bezeichnet.
Im Prozess einer kontinuierlichen und stabilen exothermen Reaktion ist es notwendig, kontinuierlich Kühlwasser in den Mantel des Reaktors zu leiten, um es abzukühlen, um das Gleichgewicht zwischen Kühlung und Erwärmung gerade noch aufrechtzuerhalten. Der Hauptgrund für den überlaufenden Topf oder größere zuverlässige Unfälle liegt darin, dass die Wärmeaustauschfläche pro Volumeneinheit des Reaktors zu klein ist und die einfache Mantelkühlung bei weitem nicht den Kühlenergiebedarf des exothermen Prozesses deckt.
Die Temperatur in der Reaktionsstufe des Reaktors ist kein linearer Prozess. Sie wird durch verschiedene Faktoren wie exotherme, endotherme, Reaktionsgeschwindigkeit usw. beeinflusst. Eine reine PID-Steuerung kann nicht gesteuert werden. Es ist sehr schwierig, eine vollautomatische Steuerung zu realisieren und muss eingerichtet werden. Das mathematische Modell verwendet ein spezielles medizinisches TCU-Kühl- und Heizkreislaufgerät zur Temperaturregelung.
Das medizinische Kühl-Heizkreislaufsystem TCU realisiert die Temperaturregelung des Reaktors auf der Grundlage der prädiktiven Fuzzy-Selbstoptimierungs-PID-Regelungstechnologie. Die Hauptidee besteht darin, die prädiktive Ausgabe des Systemmodells in Kombination mit der herkömmlichen PID-Regelungserfahrung zu nutzen und die Fuzzy-Inferenzmethode zur Ausführung des Regleralgorithmus zu übernehmen. Verbessern. Im Vergleich zum normalen PID-Regelungsschema verbessert die TCU des medizinischen Kühl-Heizkreislaufsystems die Robustheit und Anpassungsfähigkeit des Systems und löst das Problem der Temperaturregelung des Reaktors besser.
Das LNEYA-Kühl- und Heizungsumwälzsystem TCU wird auch als Hoch- und Niedertemperatur-Umwälzpumpe, integriertes Heiz- und Kühlsystem und TCU-Temperaturregelsystem bezeichnet, das speziell zum Erhöhen und Absenken der Reaktortemperatur verwendet wird. Der Flüssigkeitskreislauf des gesamten Systems ist luftdicht. Das System ist mit einem Ausdehnungsgefäß, einem Ausdehnungsgefäß und einer Flüssigkeitszirkulationsisolierung ausgestattet. Es nimmt nicht am Flüssigkeitskreislauf teil, sondern stellt lediglich eine mechanische Verbindung dar, unabhängig davon, ob die Temperatur des Flüssigkeitskreislaufs hoch oder niedrig ist. Das Medium im Ausdehnungsgefäß hat eine niedrige Temperatur von 60 Grad. Bei niedrigen Temperaturen erfolgt keine Feuchtigkeitsaufnahme, bei hohen Temperaturen entsteht kein Ölnebel und das Wärmeübertragungsöl hat einen weiten Arbeitstemperaturbereich. Die TCU des Kühl- und Heizkreislaufsystems verfügt über bessere Funktionen und ist sicherer zu verwenden (der gesamte Ölkreislauf des Systems wird von einer Umwälzpumpe angetrieben, und während der Arbeit wird kein Druck erzeugt), und die Bedienung ist prägnanter (Kühlung und Vorkühlung). Kühlung Ein-Tasten-Bedienung und kann direkt nach der Umwälzung des Mediums verwendet werden. ).
Bei der Auswahl des Kühl- und Heiztemperaturregelsystems des Reaktors müssen Sie davon ausgehen, dass Sie gutes Zubehör verwenden müssen, um hervorragende Produkte herzustellen. Das in der TCU-Temperaturregeleinheit des LNEYA-Kühl- und Heizkreislaufsystems verwendete Kühl- und Heizzubehör stammt von den USA, Frankreich, Italien, Deutschland und anderen Marken. Gerät.
LNEYA ist ein Kühl- und Heiztemperaturkontrollsystem für Reaktoren aus den Bereichen Produktdesign, Komponentenbeschaffung, Siebung, Produktionsprozess, Verpackung und Transport mit ausgefeiltem wissenschaftlichem Management, stabiler Produktleistung, bequemer Wartung und dem Streben nach einem guten Kundendienst Jeder Benutzer.
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