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发酵罐降温

可7移民 2014-06-09 00:21:49 393  浏览
  • 上下两层降温盘管设计降温效果不好了有什么具体原因吗?

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全部评论(1条)

  • 柳叶湾殃 2014-06-10 00:00:00
    这个影响因素很多。 冷却水温;冷却水流量和流速;盘管内外壁是否有结垢;发酵罐搅拌速率;。。。

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发酵罐降温
上下两层降温盘管设计降温效果不好了有什么具体原因吗?
2014-06-09 00:21:49 393 1
啤酒发酵罐降温
对露天锥形发酵罐冷却夹套的使用及控制方法的探讨 1 9℃主酵期 在9℃主酵期。酵母代谢作用强烈,伴随着生成大量的CO2和释放出大量的热量。为了使罐体内各段酒液温度严格均衡地控制在(9±0.5)℃范围内,就必须开启发酵罐的冷却夹套进行降温。在此阶... 对露天锥形发酵罐冷却夹套的使用及控制方法的探讨 1 9℃主酵期 在9℃主酵期。酵母代谢作用强烈,伴随着生成大量的CO2和释放出大量的热量。为了使罐体内各段酒液温度严格均衡地控制在(9±0.5)℃范围内,就必须开启发酵罐的冷却夹套进行降温。在此阶段,以控制上段温度为止,开启罐体上段或上、中两段冷却夹套进行降温,使罐体内酒液温度T上<T中<T下,形成一个由上至下逐渐降低的温度梯度。由于上部分酒液温度低,相对密度大,酒液就沿罐壁向下流动;底部酒液温度相对高,相对密度小,同时借助于酒液底部CO2上升的拖动力,使酒液由罐ZY向上流动,形成自上而下的自然对流,以利酒液进行热交换达到温度均衡,而且也缩短主酵期。 2 双乙酰还原期 当酒液外观发酵度达60%~65%时,即可认定转入双乙酰还原期,此时关闭罐体各段冷却夹套而使酒液自然升温至12℃~13℃,同时备压0.12MPa,进行双乙酰还原。该阶段产生热量相对较少,温升缓慢,可适合开启罐底或下段冷却夹套,控制还原温度,同时关闭中上段冷却夹套以减弱酒液对流,为酵母下一步凝聚沉降创造条件,但为了保持一定量的酵母悬浮数和避免有些沉降到锥底的酵母自溶,锥底温度Z好控制在7℃~9℃。 3 降温期 3.1 降5℃酵母回收期 在此降温阶段,可同时开启罐体上、中、下三段冷却夹套,控制冷媒流量使下段>中段>上段,通过冷量梯度控制下段温度必须低于中段、上段1℃~2℃,以便罐体内酒液由上向下流动,以利于酵母沉降回收。 3.2 啤酒Z大密度时的温度 威斯勒(Weissler)提出,啤酒Z大密度时的温度(简称TMD)可通过下式计算: TMD(℃)=4-(0.65Wp-0.24W) 式中:Wp-啤酒真正浓度(%),W-酒精浓度(g/100g) 啤酒的TMD在3℃左右,因酒不同而稍有差异。在TMD的两侧,形成密度相同而温度不同的酒液,发生自行区划性的对流(见图1),使冷却夹套的冷量传递达不到要求,冷却速度下降,酒液温度下降缓慢。故在降温时,打破TMD两侧形成的温度梯度对节约时间相当重要。 图1 啤酒冷却时,温度、密度与酒液的运动关系 3.3 降0℃期 在此阶段,发酵结束,酒液的对流主要依靠控制各段冷却夹套的冷媒量所形成的温度梯度,使酒液密度发生变化而对流。由图1得知:啤酒的Z大密度在3℃左右,在5℃→3℃降温区,酒液下降,故应控制酒液温度上低下高,使罐体三段冷却夹套的冷媒量上段>中段>下段,以使酒液在罐体内形成自上而上的对流,提高冷却速度。而在3℃—0℃降温区,为了打破TMD两侧所形成的温度梯度而发生的区划性对流,此时则主要开启锥部和下部冷却夹套,使酒液温度下低上高,这不仅是为了消除酵母本身产生的热量,也是为了使下部、锥部酒液冷却至0℃,以降低酒液密度,使酒液上升,罐壁形成自下而上的对流,从而使罐内酒液均匀快速地降至0℃,节约冷却时间和冷媒用量。 4 贮酒期 贮酒阶段,开启锥底冷却带,适当通入冷媒,使酒温控制在(-1~0)℃,保证酒体不返温,温度上高下低,温差<0.5℃,此时酒温控制以上部温度传感器为主,否则长时间贮酒情况下,导致罐的上部酒液结冰。 综合以上情况,露天锥形发酵罐冷却夹套的使用及控制方法见表1。 表1 露天锥形发酵罐冷却夹套的使用及控制方法 发酵阶段 使用夹套 温度梯度控制 9℃主酵期 上段或上、中段 T上<T中<T下 双乙酰还原期 下段或锥形底段 降5℃回收酵母期 上、中、下三段 T上>T中>T下 5℃→3℃降温期 上、中、下三段 T上<T中<T下 3℃→0℃降温期 下段和锥形底段 T上>T中>T下 贮酒期 锥底段 T上>T中>T下 请教各位对这里的看法, 展开
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生化培养箱怎么降温

生化培养箱怎么降温:降温方法与技术解析

生化培养箱在生物实验和细胞培养中扮演着重要角色,它能够提供稳定的温控环境,确保实验过程中的温度精度,促进细胞或微生物的生长。降温问题也是使用过程中不可忽视的技术难题。本文将详细解析生化培养箱的降温方法,帮助读者理解如何高效、精确地实现降温,从而优化实验环境,提升实验效果。

生化培养箱降温的主要方法有自然降温、强制冷却和液冷系统等。自然降温是利用外部环境的温度变化,通过自动控制系统逐步降低箱体内部的温度。这种方法适用于对温度波动要求不高的实验,但其缺点是降温速度较慢,且不适用于需要快速降温的场合。

强制冷却技术通常依赖压缩机或热泵系统,通过压缩气体进行热交换,从而实现箱体内部温度的控制。这种方法能够实现较快速的降温,并且温度控制精度较高,适合那些需要严格控温的生物实验。不过,强制冷却系统对设备的维护要求较高,需要定期检查制冷系统,确保其正常运行。

液冷系统则利用冷却液体流动通过管道吸收热量,这种降温方式适合大规模的设备或需要大幅度降温的特殊应用。液冷系统可以在较短时间内完成降温,且温控精度较高,但成本较高且占用空间较大。

选择适合的降温方法需要根据具体的实验需求来决定。无论是自然降温、强制冷却还是液冷系统,每种降温方式都有其独特的优势和局限性。理解这些降温技术的特点,能够帮助实验人员在使用生化培养箱时更好地掌控温度变化,确保实验的准确性和可靠性。

2025-06-03 11:15:24 110 0
密炼机怎么降温

密炼机怎么降温:提升设备效能与延长使用寿命的关键策略

在橡胶加工和塑料生产行业中,密炼机扮演着不可或缺的角色。随着生产规模的扩大和工艺的不断提升,密炼机在运行过程中产生的高温问题成为影响设备性能和生产效率的重要因素。有效的降温措施不仅可以防止设备过热引发的机械故障,还能延长设备使用寿命,确保产品质量的稳定。本文围绕“密炼机怎么降温”展开,从多个角度介绍实用的降温方法与优化技巧,为行业内操作者提供专业参考。

密炼机为何需要降温

密炼机在高速运行时会产生大量热量,主要源于机械摩擦、油脂冷却系统、以及高温材料的加工过程。这些热量如果不能及时排散,易导致设备温度升高,影响轮轴、密炼筒和加热系统等关键部件的工作状态,甚至引起机械损伤。过高的温度还会影响产品的质量,尤其是在对物料温度要求较高的工艺中。因此,合理降温成为确保密炼机稳定运行的重要环节。

密炼机降温的常用方法

  1. 水冷系统升级 利用水冷方式进行温度控制是普遍的手段之一。通过设置专用水冷通道,将冷却水循环流过设备关键部件,例如传动轴、密炼腔等,有效带走多余热量。确保冷却水品质良好,循环系统保持畅通,能显著降低热量积累。

  2. 风冷散热方案 在密炼机外设置风扇或者散热器,将空气中的热量带走。这种方法适用于温度控制需求不太严格的场合,操作简便,维护便捷。结合风冷与其他降温措施,则能提高系统的散热效率。

  3. 材料和润滑剂的优化 选择导热性能更好的润滑油或润滑脂,减少机械摩擦,从源头上降低热生成。应用具有良好耐热性和导热性的材料,也可以增强设备的散热能力。

  4. 合理控制工作参数 调整密炼机的工作压力、转速和温度设定,避免不必要的高温运行。合理的工艺参数不仅能降低热量积累,也有助于延长设备的使用寿命。

  5. 增加散热片和散热鞍座 在关键部位安装散热片或散热鞍座,提升表面积,从而加快热量散发速度。这种方法适合固定设备和需要持续稳定运行的场合。

密炼机降温的注意事项

  • 定期维护冷却系统:确保水泵、风扇和散热器等关键部件工作正常,避免堵塞和腐蚀问题。
  • 监测温度变化:使用温度传感器实时监控设备温度,及时采取措施处理异常升温。
  • 避免突然停机时的温度波动:合理安排停机流程,避免突然骤冷导致设备受损。
  • 选择合适的降温方案:结合生产需求和设备特性,制定最适宜的降温措施组合。

结语

密炼机作为橡胶塑料行业的重要设备,合理有效的降温措施是保证其稳定运行的基础。通过优化冷却系统、调整工艺参数以及加强日常维护,不仅可以控制设备温度,减少故障发生,还能提升生产效率。未来,随着科技的发展,智能化温控系统将为密炼机降温带来更多创新空间,为行业带来更高的自动化和可靠性。


2025-08-22 15:30:25 73 0
熔点仪如何降温

熔点仪是科学实验中不可或缺的工具,广泛应用于化学、药物研究等领域,用于测定物质的熔点。在实验过程中,如何控制熔点仪的降温速度是影响测量结果的关键因素之一。熔点仪的降温过程需要精确控制,既不能过快,也不能过慢。本文将深入探讨熔点仪如何通过精确控制降温速率,确保实验结果的准确性,并为实验人员提供一些有效的降温方法。

熔点仪降温的过程通常由设备的冷却系统来实现。熔点仪的降温速度直接影响熔化过程的观察,过快的降温会导致液态物质未能充分达到平衡,导致熔点测定的结果偏差;而降温过慢则可能导致测试时间过长,影响实验效率。因此,合理选择降温速率对于熔点仪的准确性至关重要。

熔点仪的降温速度通常由内置的冷却系统调节。根据实验需要,可以选择不同的降温模式,比如恒速降温或分段降温。恒速降温通常用于常规的熔点测试,能够保持稳定的降温速率;而分段降温则适用于熔点范围较广或需要精细测量的物质。通过合理设置降温速率,实验人员可以精确控制熔点仪的工作状态,确保测试结果的高精度。

温度传感器在熔点仪中的作用不可忽视。高精度的温度传感器可以实时监控熔点变化,及时调整降温速率,避免因温度波动过大而引发的实验误差。温控系统的稳定性和反应速度也是影响降温效果的关键因素。因此,选择一款稳定性强、响应快速的熔点仪非常重要。

熔点仪的降温控制不仅影响熔点测量的准确性,还关系到实验的整体效果。在实际操作中,选择合适的降温模式、调节降温速率,并配备高精度的温度传感器,是确保熔点测定结果准确无误的关键所在。

2025-04-21 12:45:19 114 0
吹膜机怎么降温

吹膜机怎么降温:优化生产效率的关键措施

吹膜机在塑料生产过程中扮演着至关重要的角色,尤其是在吹塑薄膜的生产中,其温度控制对产品质量及生产效率影响深远。吹膜机降温不仅关系到设备的稳定性,还直接影响膜材的终质量。如果降温措施不当,可能导致膜材出现瑕疵或生产效率降低,甚至增加设备故障的风险。因此,本文将从多个角度探讨如何有效降低吹膜机的温度,确保生产过程顺利进行,同时提升产品质量。

一、吹膜机降温的基本原理

吹膜机降温的核心目标是通过合理调控设备温度,防止因过热导致的生产异常。其原理主要依靠冷却系统,通过高效的散热与控制手段,确保吹膜机的工作温度始终保持在佳范围内。一般来说,吹膜机通过水冷却和风冷两种方式来降低温度,其中水冷却系统应用较为广泛,它能够快速将设备或生产区域的热量带走,防止设备过热或影响膜材质量。

二、常见的吹膜机降温方法

  1. 水冷却系统的优化

水冷却是吹膜机降温的主流方式,通常包括冷却水环、冷却槽以及热交换器等组成部分。优化水冷系统的流量与温度控制,是降温的关键。确保水源清洁,避免水垢积累影响散热效果;通过合理设计水流通道,保证冷却水均匀覆盖膜机的重要部位,减少局部过热现象。

  1. 空气冷却辅助降温

除了水冷却,空气冷却也是吹膜机降温的一种常见手段。通过设置风扇或空气喷嘴,增强空气流动,加速散热过程。特别是在高温季节,空气冷却能有效辅助水冷系统,防止因水温过高而导致冷却效率下降。

  1. 冷却管道的合理布局

冷却管道的布局直接影响降温效果。为了保证均匀散热,需要根据吹膜机各个部位的热量分布情况,科学合理地安排冷却管道的位置。通过优化管道设计,使冷却液能够均匀流动,确保膜材的质量不会因局部过热或冷却不足而产生缺陷。

三、降温对膜材质量的影响

温度过高会导致膜材塑性变化不均,进而影响膜材的厚度一致性、透明度以及拉伸性能。有效的降温措施能够确保膜材在成型过程中保持稳定的质量。特别是在生产薄膜产品时,降温的精细控制显得尤为重要,它有助于提高膜材的机械强度和抗撕裂性,进一步提升产品的市场竞争力。

四、降温措施的设备选择与维护

为了确保吹膜机降温系统的高效性,定期对设备进行检查与维护至关重要。尤其是冷却管道的清理,水泵的性能检查,以及风扇的运行状态,都会影响到降温效果。选择合适的冷却液和优化系统的运行参数,是提升降温效率和延长设备使用寿命的重要环节。

五、总结

吹膜机降温是提高生产效率、保证产品质量的关键步骤。通过合理优化水冷却和空气冷却系统的设计,合理布局冷却管道,并结合设备的定期维护,可以有效降低吹膜机的温度,确保生产过程的顺利进行。在未来,随着技术的不断进步,吹膜机的降温方法将更加高效,为塑料制品生产行业带来更为优化的解决方案。

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同步热分析仪怎么快速降温

同步热分析仪是一种广泛应用于材料研究与开发、质量控制等领域的高端分析仪器,通过同时测量样品的热重变化和差示扫描量热(DSC)信号,帮助研究人员全面了解材料在热过程中的性能。在实际操作中,快速降温是一个非常重要的环节,尤其是在需要进行多次测试或严格温控的情况下。本文将围绕同步热分析仪的快速降温方法展开,帮助用户掌握高效、安全的操作技巧。

为什么同步热分析仪需要快速降温?

在热分析过程中,不同材料的研究需要特定的温度区间,而温度恢复的效率直接影响实验周期与结果的精确性。例如,在测试完成后,快速降温可以缩短实验等待时间,从而提升工作效率。对于一些温敏性材料,降温速度的控制直接决定其性能的再现性。因此,掌握快速降温的技术,对于提升实验效率和数据质量具有重要意义。

同步热分析仪快速降温的常用方法

  1. 自然冷却 自然冷却是基础的降温方式,依赖环境温度与仪器本身的导热性能,将热量缓慢散失。虽然这一方法对设备的影响较小,但冷却时间较长,适合不紧急的实验条件。
  2. 外接制冷系统使用液氮或外置冷却设备可以显著提高降温效率。这些系统通过强制性制冷手段将炉体温度快速降低,但需要注意液氮供给的稳定性以及与仪器的兼容性。
  3. 风冷辅助风冷系统利用高效风扇加速空气流动,带走炉体表面的热量。这种方法操作简单,成本较低,适合中低温范围的快速冷却。
  4. 程序降温控制许多现代同步热分析仪配备智能程序降温功能,通过设置降温曲线,在保证降温速率的同时避免因骤冷对仪器或样品造成损害。这种方法结合了效率和安全性,适合大多数实验需求。

快速降温需注意的事项

在追求快速降温的用户应关注以下几点:

  • 避免热应力:仪器材料和样品在快速降温过程中可能因热应力导致损伤,建议按照仪器操作手册的规定设置降温速率。
  • 维护与清洁:定期清理冷却装置,确保冷却路径畅通无阻。
  • 冷却介质的选择:如使用液氮或其他制冷剂,应确保使用高纯度产品,避免因杂质堵塞或腐蚀设备。

结语

掌握同步热分析仪快速降温的技巧不仅能提升实验效率,还能延长仪器的使用寿命。在操作过程中,根据实验需求选择合适的方法,并关注相关的注意事项,才能实现高效、安全的操作。通过合理的降温技术运用,科研工作者可以更加高效地挖掘材料的热性能潜力,为实验结果的准确性和可靠性提供保障。

2024-11-22 16:46:49 220 0

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