Laboratory Reactor Temperature Control
Laboratory reactor temperature control units can ensure the temperature in the reactor is stable, thus improving the efficiency of the reaction and the quality of the product.
Principle of laboratory reactor temperature control units
The temperature control of the reactor is achieved by adjusting the heating or cooling device in the reactor.
Generally speaking, the temperature control system of the reactor consists of a temperature sensor, a controller and an actuator.
The temperature sensor is used to detect the temperature in the reactor and convert it into an electrical signal to transmit to the controller.
The controller controls the actuator to adjust the temperature in the reactor according to the difference between the set temperature value and the actual temperature value.
Methods of laboratory reactor temperature control units
1. Heating temperature control: The reactor is heated by a heating device to reach the set temperature.
Common methods of heating temperature control include electric heating, steam heating and gas heating.
Electric heating is the most commonly used method, which has the advantages of fast heating speed and high temperature control accuracy.
2. Cooling temperature control: When the temperature in the reactor is too high, it needs to be cooled by a cooling device.
The methods of cooling temperature control include water cooling, air cooling and refrigerator cooling.
Refrigerator cooling is the most commonly used method, which can quickly reduce the temperature and has high temperature control accuracy.
Application areas of laboratory reactor temperature control units
Reactor temperature control technology is widely used in various fields of the chemical industry, such as organic synthesis, pharmaceutical chemistry, food processing, etc.
1. Organic synthesis: In the process of organic synthesis, the reaction temperature has an important influence on the reaction rate and product selectivity.
Through the reactor temperature control technology, the reaction temperature can be controlled, thereby improving the reaction efficiency and product quality.
2. Pharmaceutical chemistry: Drug synthesis in pharmaceutical chemistry requires strict control of the reaction temperature to ensure the purity and stability of the product.
Reactor temperature control technology can provide a stable temperature environment and the success of drug synthesis.
3. Food processing: In food processing, some reactions need to be carried out at a specific temperature to maintain the quality and taste of the food.
Reactor temperature control technology can meet these needs and ensure the quality of food processing.
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1.冷暖房システム
- 温度範囲:-120℃〜+350
- 高精度でインテリジェントな温度制御
- 冷却能力:0.5kW~1200kW
- 熱流体の寿命を延ばす完全密閉システム
- 各装置は12時間以上の負荷テストを実施
温度範囲 | -10 ~ +150℃シリーズ | -25 ~ +200℃シリーズ | -25 ~ +300℃シリーズ | -45 ~ +250°C シリーズ | -45 ~ +300℃シリーズ | -60 ~ +250°C シリーズ | -60 ~ +300℃シリーズ | -70 ~ +250°C シリーズ | -80 ~ +250°C シリーズ | -90 ~ +250°C シリーズ | -100 ~ +100℃シリーズ | ||
冷却能力 | 1.5 ~ 15kW | 1~200kW | 1~200kW | 0.45~200kW | 0.9 ~ 25kW | 0.25 ~ 60kW | 0.75 ~ 25kW | 0.4 ~ 15kW | 0.3 ~ 80kW | 0.2 ~ 80kW | 0.45 ~ 80kW | ||
注: -150℃の~ +350℃からの温度較差および冷却容量はカスタマイズすることができる |
- 温度範囲:-45℃〜+250
- エマソンのコープランドコンプレッサー、信頼できる品質
- 自己診断機能、複数の安全保護装置
- 熱流体の寿命を延ばす完全密閉システム
- 各装置は12時間以上の負荷テストを実施
温度範囲 | -25°C ~ +200°Cシリーズ | -45°C ~ +250°C シリーズ | |||||||
冷却能力 | 1 ~ 15kW | 0.25 ~ 15kW | |||||||
注: -150℃の~ +350℃からの温度較差および冷却容量はカスタマイズすることができる |
- (マイクロチャンネル・チューブリアクター特化型)
- 温度範囲:-70℃〜+300
- 高性能循環ポンプ、より安定した温度制御効果
- 幅広い温度範囲で、より多くの業界のニーズに対応
- 各装置は12時間以上の負荷テストを実施
温度範囲 | -70°C ~ +300°C | -45°C ~ +250°C | -70°C ~ +200°C | ||||||
冷却能力 | 1.1 ~ 7.5kW | 1.5 ~ 5.5kW | 11~50kW | ||||||
注: -150℃の~ +350℃からの温度較差および冷却容量はカスタマイズすることができる |
- 温度範囲:-120℃〜+250
- 密閉された再現可能な温度制御
- 電気暖房熱油補助システム内蔵
- ニーズに応じて冷熱・熱源熱交換モジュールを追加する
- 各装置は12時間以上の負荷テストを実施
温度範囲 | -45°C ~ +250°C シリーズ | -120°C ~ +250°Cシリーズ | カスタマイズされた温度制御システム | RT+10°C ~ +135°C | |||||
暖房能力 | 25~80kW | 25~80kW | カスタム | 25~300kW | |||||
注: -150℃の~ +350℃からの温度較差および冷却容量はカスタマイズすることができる |
2.冷却チラー
- 温度範囲:-150℃〜-5
- 国際ブランドのコンプレッサー、高い冷却効率
- 二次サブクーリング技術、速い冷却速度
- 自動化された制御と操作、効率的で省エネ
- 各装置は12時間以上の負荷テストを実施
6つの製品シリーズ
温度範囲 | -25°C ~ -5°C | -45°C ~ -10°C | -60°C ~ -10°C | -80°C ~ -30°C | -110°C ~ -50°C | -150°C〜-110°C | |||
冷却能力 | 12kW...360kW | 6kW...180kW | 6kW...180kW | 4kW...180kW | 2kW〜120kW | 2.5kW〜11kW | |||
注: -150℃の~ +350℃からの温度較差および冷却容量はカスタマイズすることができる |
- 温度範囲:-120℃〜+30
- 国際ブランドのコンプレッサー、カスケード冷凍技術
- エチレングリコールまたはエチレングリコールと水の混合物を使用する。
- 培地の純度を保証する完全密封設計
- 各装置は12時間以上の負荷テストを実施
5つの製品シリーズ
温度範囲 | -25°C ~ +30°C | -45°C ~ +30°C | -60°C ~ -20°C | -80°C ~ -20°C | -120°C ~ -70°C | ||||
冷却能力 | 0.8kW〜30kW | 0.75kW〜12kW | 0.4kW〜6kW | 0.2kW〜6kW | 0.3kW〜5kW | ||||
注: -150℃の~ +350℃からの温度較差および冷却容量はカスタマイズすることができる |
- 温度範囲:-18℃〜+35
- 国際ブランドのコンプレッサー、安定した性能
- マイコンコントローラー、調整ユニット0.1
- 省エネ、高い温度制御精度
- 各装置は12時間以上の負荷テストを実施
2つの製品シリーズ
温度範囲 | -18°C ~ +30°C | +5°C ~ +35°C | |||||||
冷却能力 | 0.35 ~ 0.9kW | 1.8kW〜50kW | |||||||
注: -150℃の~ +350℃からの温度較差および冷却容量はカスタマイズすることができる |
高温チラー
- 温度範囲:-100℃〜+80
- 国際ブランドのコンプレッサーとその他のアクセサリー
- 培地の純度を保証する完全密封設計
- PLC プログラマブルコントローラ
- 各装置は12時間以上の負荷テストを実施
5つの製品シリーズ
温度範囲 | +5°C ~ +40°C | -25°C ~ +40°C | -45°C ~ +40°C | -80°C ~ +80°C | -100°C ~ +80°C | ||||
冷却能力 | 6kW...40kW | 2kW・・・15kW | 1kW・・・8kW | 0.kW〜3kW | 1.5kW〜3kW | ||||
注: -150℃の~ +350℃からの温度較差および冷却容量はカスタマイズすることができる |