zhuanli/54/202320655085.html by HTTrack Website Copier/3.x [XR&CO'2014], Mon, 24 Jul 2023 12:32:33 GMT --> 一种温度精准控制系统的制作方法

一种温度精准控制系统的制作方法

文档序号:34870833发布日期:2023-07-24 01:02阅读:9来源:国知局
一种温度精准控制系统的制作方法

1娱乐游戏涉及温度控制技术领域,尤其涉及一种温度精准控制系统。


背景技术:

2.在生产过程中,设备往往有制冷或加热控温的需求,或者对于一个反应需要维持在一个恒定的温度下进行,对于设备进行简单的制冷或加热比较容易实现,但是在一个反应进行的情况下,及时移走或补充热量,使设备维持在一个恒定的温度下是温度精准控制系统实现的难点。
3.授权公告号为cn211487616u的中国实用新型专利公开了多温度点冷热媒共用控温系统,包括反应釜,反应釜上连通有进水管,进水管上连通有调流阀,反应釜上连通有出水管;进水管内流动有冷热媒,出水管上依次并连有高温回流管、常温回流管、低温回流管,高温回流管连通有高温罐,高温罐上连通有高温管,高温管连通调流阀;常温回流管上连通有常温罐,常温罐上连通有常温管,常温管连通于调流阀;低温回流管连通有低温罐,低温罐上连通有低温管,低温管连通于调流阀;低温罐的两端连通有冷冻机构和冷水机构。但是该方案对于温度的控制精度有待进一步提高。
4.因此,需要提供一种温度精准控制系统,可以通过切换不同的介质管路,精确控制进入反应釜的介质温度,同时通过设置反应釜夹套介质循环强化传热效率。


技术实现要素:

5.有鉴于此,本实用新型的目的在于提供一种温度精准控制系统,通过切换进阀和调节比例调节阀的开度,使高温管、常温管和低温管内的三种不同温度的介质按照不同的流量进入反应釜夹套内进行温度交换,并通过反应釜夹套小循环强化传热效率。
6.为解决以上技术问题,本实用新型采用下述技术方案:
7.一种温度精准控制系统,包括反应釜、高温管、常温管、低温管、比例调节阀和介质循环泵,所述反应釜的外侧设有反应釜夹套,所述反应釜夹套上设有介质进口和介质出口,所述高温管、常温管和低温管分别与比例调节阀连通连接,所述比例调节阀通过管路与介质循环泵的进口端连通连接,所述介质循环泵的出口端与介质进口连通连接;所述介质出口设有回流管路,所述回流管路与介质循环泵的进口端连通连接,所述回流管路与介质循环泵之间的管路上设有循环单向阀和循环开关阀。通过调节比例调节阀的开度,高温管、常温管和低温管中的三种温度的介质均可进入比例调节阀,从而实现不同温度介质进入反应釜夹套的介质进口。介质循环泵连接反应釜夹套的介质进口和介质出口,实现反应釜夹套的小循环,介质循环泵选取大流量低扬程,提高传热系数的同时,便于温差控制,提高控制精度。
8.优选地,所述高温管上设有高温换热器、高温储能罐和高温泵,所述高温储能罐的出口与高温泵的进口连通连接,所述高温泵的出口与高温换热器的进口连通连接,所述高温换热器的出口与高温储能罐的进口连通连接,所述高温换热器连接有高温蒸汽,所述高
温泵的出口与高温管连通连接。介质经由高温储能罐进入高温泵,通过高温泵压入高温换热器,高温换热器连接有高温蒸汽,对高温换热器内介质实现加热,再进入高温储能罐,如此循环达到适合的稳定的高温介质温度。
9.优选地,所述常温管上设有常温换热器、常温储能罐和常温泵,所述常温储能罐的出口与常温泵的进口连通连接,所述常温泵的出口与常温换热器的进口连通连接,所述常温换热器的出口与常温储能罐的进口连通连接,所述常温换热器连接有常温冷却水,所述常温泵的出口与常温管连通连接。介质经由常温储能罐进入常温泵,通过常温泵压入常温换热器,常温换热器连接有常温冷却水,对常温换热器内介质实现冷却,再进入常温储能罐,如此循环达到适合的稳定的常温介质温度。
10.优选地,所述低温管上设有低温换热器、低温储能罐和低温泵,所述低温储能罐的出口与低温泵的进口连通连接,所述低温泵的出口与低温换热器的进口连通连接,所述低温换热器的出口与低温储能罐的进口连通连接,所述低温换热器连接有低温冷冻机,所述低温泵的出口与低温管连通连接。介质经由低温储能罐进入低温泵,通过低温泵压入低温换热器,低温换热器连接有低温冷冻机,对低温换热器内介质实现制冷,再进入低温储能罐,如此循环达到适合的稳定的低温介质温度。
11.优选地,所述高温泵与高温换热器之间的管路上设有高温循环阀,所述常温泵与常温换热器之间的管路上设有常温循环阀,所述低温泵与低温换热器之间的管路上设有低温循环阀。
12.优选地,所述反应釜夹套上的介质出口的回流管路上设有背压阀,所述背压阀分别与高温换热器的进口、常温换热器的进口和低温换热器的进口连通连接。经比例调节阀调节温度后的介质在反应釜夹套内完成温度调节后,从反应釜夹套的回流管路经过背压阀流出,并分别返回高温换热器、常温换热器和低温换热器。
13.优选地,所述背压阀与高温换热器之间的管路上设有高温回流阀,所述背压阀与常温换热器之间的管路上设有常温回流阀,所述背压阀与低温换热器之间的管路上设有低温回流阀。所述回流管路中的介质经过背压阀后,通过切换高温回流阀、常温回流阀和低温回流阀,分别返回高温换热器、常温换热器和低温换热器。
14.优选地,所述高温管上设有高温进阀,所述常温管上设有常温进阀,所述低温管上设有低温进阀。
15娱乐游戏的一种温度精准控制系统的工作过程如下:
16.根据反应釜的温度设定值,高温换热器对高温储能罐中的介质通过高温泵和高温循环阀循环进行加热,达到高温介质的温度设定值;常温换热器对常温储能罐中的介质通过常温泵和常温循环阀循环进行冷却,达到常温介质的温度设定值;低温换热器对低温储能罐中的介质通过低温泵和低温循环阀循环进行降温,达到低温介质的温度设定值。
17.根据反应釜的温度设定值,高温介质通过高温泵压入到高温管,常温介质通过常温泵压入到常温管,低温介质通过低温泵压入到低温管,根据温度需要切换开启高温进阀、常温进阀和低温进阀,调节比例调节阀的开度,开启介质循环泵,开启循环开关阀和循环单向阀,实现不同温度的介质的进入反应釜夹套的介质进口,并开启小循环,强化传热效率。
18.因为反应釜分为升温阶段,恒温阶段和降温阶段,在升温阶段的时候,开启高温进阀,高温介质进入反应釜夹套使反应釜升温;在恒温阶段的时候,对于放热反应就开启常温
进阀或低温进阀,常温介质或低温介质进入反应釜夹套使反应釜保持恒温;在降温阶段的时候,开启低温进阀,低温介质进入反应釜夹套使反应釜降温。设置介质循环泵、循环单向阀和循环开关阀使反应釜夹套介质形成小循环可以提高控温精度,因为反应釜夹套的滞后性,当我们即将达到温度设定值时,将比例调节阀的流量调小,主要靠小循环余热来升温或降温,防止温度超调量过大。
19.温度调节结束后,介质经反应釜夹套的介质出口的回流管路流出,经过背压阀,通过切换高温回流阀、常温回流阀和低温回流阀,介质分别返回高温换热器、常温换热器和低温换热器。
20娱乐游戏的有益效果如下:
21娱乐游戏由于采用了以上技术方案,可以通过切换高温进阀、常温进阀和低温进阀使高温管、常温管和低温管内的不同温度的介质进入比例调节阀,通过调节比例调节阀的开度,可以调节进入反应釜夹套的介质流量,从而实现不同温度和不同流量的介质进入反应釜夹套的介质进口。介质循环泵连接反应釜夹套的介质进口和介质出口,实现反应釜夹套的小循环,介质循环泵选取大流量低扬程,提高传热效率,便于温差控制,提高控制精度。
22.上述说明仅为本实用新型技术方案的概述,为了能够更清楚地了解本实用新型的技术手段并可依据说明书的内容予以实施,同时为了使本实用新型的上述和其他目的、技术特征以及优点更加易懂,以下列举一个或多个优选实施例,并配合附图详细说明如下。
附图说明
23.一个或多个实施例通过与之对应的附图中的图片进行示例性说明,这些示例性说明并不构成对实施例的限定,附图中具有相同参考数字标号的元件表示为类似的元件,除非有特别申明,附图中的图不构成比例限制。
24.图1示出本实用新型的一种温度精准控制系统的整体结构示意图。
25.主要附图标记说明:
26.1-反应釜,2-高温换热器,3-高温储能罐,4-常温换热器,5-常温储能罐,6-低温换热器,7-低温常能罐,8-高温泵,9-常温泵,10-低温泵,11-高温循环阀,12-常温循环阀,13-低温循环阀,14-高温回流阀,15-常温回流阀,16-低温回流阀,17-高温进阀,18-常温进阀,19-低温进阀,20-比例调节阀,21-介质循环泵,22-循环开关阀,23-循环单向阀,24-背压阀,25-高温管,26-常温管,27-低温管。
具体实施方式
27.下面结合附图,对本实用新型的具体实施方式进行详细描述,但应当理解本实用新型的保护范围并不受具体实施方式的限制。
28.除非另有其他明确表示,否则在整个说明书和权利要求书中,术语“包括”或其变换如“包含”或“包括有”等等将被理解为包括所陈述的元件或组成部分,而并未排除其他元件或其他组成部分。
29.在本文中,为了描述的方便,可以使用空间相对术语,诸如“下面”、“下方”、“下”、“上面”、“上方”、“上”等,来描述一个元件或特征与另一元件或特征在附图中的关系。应理
解的是,空间相对术语旨在包含除了在图中所绘的方向之外物件在使用或操作中的不同方向。例如,如果在图中的物件被翻转,则被描述为在其他元件或特征“下方”或“下”的元件将取向在所述元件或特征的“上方”。因此,示范性术语“下方”可以包含下方和上方两个方向。物件也可以有其他取向(旋转90度或其他取向)且应对本文使用的空间相对术语作出相应的解释。
30.如图1所示,一种温度精准控制系统,包括反应釜1、高温管25、常温管26、低温管27、比例调节阀20和介质循环泵21,所述反应釜1的外侧设有反应釜夹套,所述反应釜夹套上设有介质进口和介质出口,所述高温管25、常温管26和低温管27分别与比例调节阀20连通连接,所述高温管25上设有高温进阀17,所述常温管26上设有常温进阀18,所述低温管27上设有低温进阀19。所述比例调节阀20通过管路与介质循环泵21的进口端连通连接,所述介质循环泵21的出口端与介质进口连通连接;所述介质出口设有回流管路,所述回流管路与介质循环泵21的进口端连通连接,所述回流管路与介质循环泵21之间的管路上设有循环单向阀23和循环开关阀22。通过调节比例调节阀20的开度,高温管25、常温管26和低温管27中的三种温度的介质均可进入比例调节阀20,从而实现不同温度介质进入反应釜夹套的介质进口。介质循环泵21连接反应釜夹套的介质进口和介质出口,实现反应釜夹套的小循环,介质循环泵21选取大流量低扬程,提高传热系数的同时,便于温差控制,提高控制精度。
31.所述高温管25上设有高温换热器2、高温储能罐3和高温泵8,所述高温储能罐3的出口与高温泵8的进口连通连接,所述高温泵8的出口与高温换热器2的进口连通连接,所述高温换热器2的出口与高温储能罐3的进口连通连接,所述高温换热器2连接有高温蒸汽,所述高温泵8的出口与高温管25连通连接。所述高温泵8与高温换热器2之间的管路上设有高温循环阀11。介质经由高温储能罐3进入高温泵8,通过高温泵8和高温循环阀11压入高温换热器2,高温换热器2连接有高温蒸汽,对高温换热器2内介质实现加热,再进入高温储能罐3,如此循环达到适合的稳定的高温介质温度。
32.所述常温管26上设有常温换热器4、常温储能罐5和常温泵9,所述常温储能罐5的出口与常温泵9的进口连通连接,所述常温泵9的出口与常温换热器4的进口连通连接,所述常温换热器4的出口与常温储能罐5的进口连通连接,所述常温换热器4连接有常温冷却水,所述常温泵9的出口与常温管26连通连接。所述常温泵9与常温换热器4之间的管路上设有常温循环阀12。介质经由常温储能罐5进入常温泵9,通过常温泵9和常温循环阀12压入常温换热器4,常温换热器4连接有常温冷却水,对常温换热器4内介质实现冷却,再进入常温储能罐5,如此循环达到适合的稳定的常温介质温度。
33.所述低温管27上设有低温换热器6、低温储能罐7和低温泵10,所述低温储能罐7的出口与低温泵10的进口连通连接,所述低温泵10的出口与低温换热器6的进口连通连接,所述低温换热器6的出口与低温储能罐7的进口连通连接,所述低温换热器6连接有低温冷冻机,所述低温泵10的出口与低温管27连通连接。所述低温泵10与低温换热器6之间的管路上设有低温循环阀13。介质经由低温储能罐7进入低温泵10,通过低温泵10和低温循环阀13压入低温换热器6,低温换热器6连接有低温冷冻机,对低温换热器6内介质实现制冷,再进入低温储能罐7,如此循环达到适合的稳定的低温介质温度。
34.所述反应釜夹套上的介质出口的回流管路上设有背压阀24,所述背压阀24分别与高温换热器2的进口、常温换热器4的进口和低温换热器6的进口连通连接。所述背压阀24与
高温换热器2之间的管路上设有高温回流阀14,所述背压阀24与常温换热器4之间的管路上设有常温回流阀15,所述背压阀24与低温换热器6之间的管路上设有低温回流阀16。经比例调节阀20调节温度后的介质在反应釜夹套内完成温度调节后,从反应釜夹套的回流管路经过背压阀24流出,通过切换高温回流阀14、常温回流阀15和低温回流阀16,分别返回高温换热器2、常温换热器4和低温换热器6。
35娱乐游戏的一种温度精准控制系统的工作过程如下:
36.根据反应釜1的温度设定值,高温换热器2对高温储能罐3中的介质通过高温泵8和高温循环阀11循环进行加热,达到高温介质的温度设定值;常温换热器4对常温储能罐5中的介质通过常温泵9和常温循环阀12循环进行冷却,达到常温介质的温度设定值;低温换热器6对低温储能罐7中的介质通过低温泵10和低温循环阀13循环进行降温,达到低温介质的温度设定值。
37.根据反应釜1的温度设定值,高温介质通过高温泵8压入到高温管25,常温介质通过常温泵9压入到常温管26,低温介质通过低温泵10压入到低温管27,根据温度需要切换开启高温进阀17、常温进阀18和低温进阀19,调节比例调节阀20的开度,开启介质循环泵21,开启循环开关阀22和循环单向阀23,实现不同温度的介质的进入反应釜夹套的介质进口,并开启小循环,强化传热效率。
38.因为反应釜1分为升温阶段,恒温阶段和降温阶段,在升温阶段的时候,开启高温进阀17,高温介质进入反应釜夹套使反应釜1升温;在恒温阶段的时候,对于放热反应就开启常温进阀18或低温进阀19,常温介质或低温介质进入反应釜夹套使反应釜1保持恒温;在降温阶段的时候,开启低温进阀19,低温介质进入反应釜夹套使反应釜1降温。设置介质循环泵21、循环单向阀23和循环开关阀22使反应釜夹套介质形成小循环可以提高控温精度,因为反应釜夹套的滞后性,当我们即将达到温度设定值时,将比例调节阀20的流量调小,主要靠小循环余热来升温或降温,防止温度超调量过大。
39.温度调节结束后,介质经反应釜夹套的介质出口的回流管路流出,经过背压阀24,通过切换高温回流阀14、常温回流阀15和低温回流阀16,介质分别返回高温换热器2、常温换热器4和低温换热器6。
40.前述对本实用新型的具体示例性实施方案的描述是为了说明和例证的目的。这些描述并非想将本实用新型限定为所公开的精确形式,并且很显然,根据上述教导,可以进行很多改变和变化。对示例性实施例进行选择和描述的目的在于解释本实用新型的特定原理及其实际应用,从而使得本领域的技术人员能够实现并利用本实用新型的各种不同的示例性实施方案以及各种不同的选择和改变。针对上述示例性实施方案所做的任何简单修改、等同变化与修饰,都应落入本实用新型的保护范围。
当前第1页1 2 
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1
zhuanli/54/202320655085.html by HTTrack Website Copier/3.x [XR&CO'2014], Mon, 24 Jul 2023 12:32:38 GMT -->