反应釜自动控制系统

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反应釜自动控制系统相关的厂商

  • 成都启华智设自动控制有限公司 对压力和流量控制系统有着十五年丰富的整体解决方案的经验,可为客户提供:低压、中压、高压、超高压(40MPa-1000MPa)四档产品、对于典型的压力控制装置采用机电一体化自动化控制,可以实现精度和响应速度俱佳的闭环控制,应用于各种需要压力精确控制的场所尤其适用于远程控制的危险场所。根据用户的不同需求,设计切实可行的解决方案,做到交钥匙工程;对于工程中常用的强氧化性、强腐蚀性、易燃易爆、高低温介质的控制有着丰富的经验。有相应完备的设计规范、完善的保密制度和生产工艺流程。
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  • 400-860-5168转3783
    中核控制系统工程有限公司(以下简称“中核控制”)是中国核工业集团有限公司所属在京成员单位,为中国核动力研究设计院下属控股国家级高新技术企业。先后成功上榜国家级专精特新“小巨人”企业,北京市“隐形冠军”企业,入选“北京市企业技术中心”。 中核控制注册资本3.98亿元,从业员工近千人,超70%为专业技术人员。公司通过质量、环境、职业健康安全管理体系认证,拥有民用核安全设备设计制造许可证、辐射安全许可证等多项专业资质,获得国家级奖项40项,部级奖项89项,取得登记软件著作权64项,授权专利207项,注册商标41项;多次主持、参与国家核行业标准编写;建有国家部委级重点实验室“工业和信息化部工业信息安全感知与评估技术重点实验室(核工业行业分中心)”、集团级重点实验室“中核工业控制系统网络安全重点实验室”以及中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认可的“验证和确认实验室”。 中核控制集科研、生产于一体,业务范围涵盖数字化控制系统、专用仪控系统、核探测器、核仪器仪表四大产品体系。业绩涉足核电、核化工及环保等领域,先后承担了多个核电站、核化工项目全厂核仪控系统工程;为国内外50余座反应堆和核电站提供了专用仪控系统和辐射监测仪表等。 中核控制具备国际一流核仪控工程实施能力,始终秉承“融核创效、智领未来”的品牌理念,致力打造集团公司统一、先进、自主知识产权的全厂DCS业务平台和产业能力,成为迈向智能时代的核仪控技术和产业引领者,持续为用户提供优质的产品及服务。
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  • 广州三川控制系统工程设备有限公司创建于1993年,20年不懈努力,创造科技硕果累累,获得了2项国际发明**,13项国家发明**,13项实用新型**,5项外观设计**,8项计算机软件著作权,并且有6个系列水文仪器获得了国家质检总局颁发的全国工业产品生产许可证,7项技术(产品)被国家水利部列为全国水利先进实用技术重点推广项目,多项产品的精准度可达到国际领先的水平。我们产品有着成功应用的众多工程案例。主要产品有:超声波雨量计、高精度水位计、投入式水位计、水质监控仪、风速风向仪、大气压力、温度、湿度传感器、数字压力传送器、智能直流操作电源、数据监控e视通、智能电机控制器、智能无功补偿装置、智能zigbee无线通信模块、数据采集器、智能电表。软件系统有:物联网水利智能监控系统、电力系统自动化工程 泵站水闸自动化监控系统、物联网智能楼宇控制系统、水库大坝安全监测、起重设备智能控制系统、山洪灾害防治预警系统、气象智能监控系统、水质监控系统、视频图像监控系统等众多产品。
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反应釜自动控制系统相关的仪器

  • 自动化夹套型实验室反应器简洁的标准界面连接您的夹套型实验室反应器并使其实现自动化,通过触摸屏操作界面来控制恒温系统、搅拌器和加料泵等设备,为所有实验室反应器提供了统一的控制平台。 统一的操作界面帮助科学家连续控制从毫升级到立升级的反应器,减少人为误差和培训成本。自动收集实验室过程数据永远不会再丢失信息自动收集所有实验室反应器和传感器的过程数据,以及来自原位 PAT 仪器的数据,其中包括在线pH 测定、在线颗粒尺寸分析、在线 FTIR 光谱分析和在线化学反应采样等。 确保自动收集所有数据,保证将永远不会再丢失重要信息。全天 24 小时无人值守控制满怀信心地提高工作效率通过编辑实验序列来提高实验室工作效率。 触摸屏或强大的 iC 软件套件为夹套型实验室反应器提供双向控制功能,使得科学家可以使用本地控制和 PC 控制来提高工作效率。索取更多信息强大的分析和报告工具通信与文档减少合并过程和分析数据所需的时间,鉴别关键反应事件并使其可视化,以及创建智能报告。 使用自动报告功能可以更好地记录历史日志、通信以及做出有助于提高过程开发和优化的决策。超越了夹套型实验室反应器自动合成反应器EasyMax 和 OptiMax 合成反应器采用了一种可靠的创新型加热和制冷技术。 这样可以确保在不使用笨重的制冷器的情况下快速、准确并且高重复性地控制反应温度。 EasyMax 和 OptiMax 可以安全地、全天候无人值守地控制反应,凭借完善的反应器产品组合为所有化学实验室带来可持续的投资。 每个实验的丰富信息和数据让研究员能够更快速地做出决策,从而缩短开发时间,降低研发成本。化学合成的反应器系统结晶工作站确保稳定的可扩展产品OptiMax 是适用于结晶开发的集成工作站。 为安装 ReactIR、ParticleView 或 ParticleTrack 等分析探头专门设计的反应釜盖、搅拌桨叶片以及反应釜尺寸。 OptiMax 的占地空间较小,反应釜易于清洗。 通过预编程的软件控制可优化过饱和度、降温、晶种、以及反溶剂滴加等研究。 可升级反应量热法。结晶工作站RX-10 夹套型反应釜控制器使您的夹套型反应釜功能更强大 夹套型反应器是化学和制药研发实验室中的基础工具,广泛应用于研发、小型生产和放大等方面。 RX-10 可将任何类型和体积的夹套型反应器与制冷器、恒温器、电动搅拌器以及传感器连接在一起。 这使得研究人员可以精确监控合成实验室或公斤级实验室中的化学反应和过程。直观的触摸屏可自动执行最常用的单元操作,如加热、制冷、加料、pH 测量和取样等。对于更加复杂的过程,您可以使用 iControl 软件来扩展控制功能,该软件可提供包括平行参数控制在内的可编程反应序列。 通过应用真实条件、远程监控、报告以及与过程分析技术 (PAT) 无缝集成等功能可促进工艺缩小或放大。通过对 加料、pH 值或温度程序进行精确控制,RX-10 能够提高产率、选择性以及产品质量。通过 RX-10 增强夹套型反应器的自动化控制和数据采集功能,使得科学家和工程师可以更精确地控制实验过程,更迅速地做出明智的决策,并且提高生产效率。
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  • 反应釜自动控制系统 400-860-5168转1110
    仪器简介:LabManager-System LabManager 系统是适用于化工及制药等领域的过程控制系统。适用于实验室小试、中试及批量生产中的过程控制,以及批量连续或半连续自动控制。 该系统依照 NAMUR (德国化工及制药自动控制协会)指导,作为一个标准的控制系统,为使用合成反应釜的用户提供连续过程控制(PRCCS)。该系统可以实现反应过程中温度、压力、搅拌速度、过程进料、天平称量、取样等过程的自动控制。提供对已有设备的自动化改造,将现有基础设备打造成一个全新的,自动化系统。通过改造,将一个普通的反应系统实现实现远程监控、24小时工作的自动系统。 LabManager 联合专业的控制软件(LabVision),可以实现自动控制、数据记录、数据分析、计量、文件生成等。符合GLP/GMP要求。 主要功能包括: 独特的处方式软件,界面友好,人机对话方便,依照实验条件自由设置。符合NAMUR要求,图形显示,不需要任何编程培训即可操作所有控制参数,可设定控制范围及条件,完全自动化工作(不只是模拟),依照硬件情况选择软件,非常方便科研使用(不同的反应流程及条件)。 软件有数据分析功能,包括斜率、趋势、数据统计等。曲线可以做文字标注,简单方便 数据过滤功能,选择您需要的数据查看,而不是在所有数据中手动选择历史数据比较功能,不同的实验,比较数据,选择合适的条件原始数据可以选择不同的分析方式,但是原始数据不可修改保存。 输出报告:可以选择含公司标识(logo)的报告,输出方式可选择Word , Excel , Text , 用户许可条件下可以通过网络提供远程服务 符合GLP /GMP 要求 (GMP证书为可选项,不包括) 可以连续,24小时无人职守运行 自动化程度高,设定好条件,全自动运行 可以紧急停车,报警等功能(电子邮件、电话、声音等) 软件开放,可以增加反应器数量或者其他部件,简单方便,无需另付费用 控制系统传速速度快 24 bit 可通过ADSL实现远程控制功能(远程诊断、远程服务功能需要用户许可) 可离线分析,选择,但原始数据不可更改 我们可以在用户现有设备基础上,提供自动化改造。技术参数:LabManager-SystemLabManager 系统是适用于化工及制药等领域的过程控制系统。适用于实验室小试、中试及批量生产中的过程控制,以及批量连续或半连续自动控制。该系统依照 NAMUR (德国化工及制药自动控制协会)指导,作为一个标准的控制系统,为使用合成反应釜的用户提供连续过程控制(PRCCS)。该系统可以实现反应过程中温度、压力、搅拌速度、过程进料、天平称量、取样等过程的自动控制。提供对已有设备的自动化改造,将现有基础设备打造成一个全新的,自动化系统。通过改造,将一个普通的反应系统实现实现远程监控、24小时工作的自动系统。LabManager 联合专业的控制软件(LabVision),可以实现自动控制、数据记录、数据分析、计量、文件生成等。符合GLP/GMP要求。 主要功能包括:独特的处方式软件,界面友好,人机对话方便,依照实验条件自由设置。符合NAMUR要求,图形显示,不需要任何编程培训即可操作所有控制参数,可设定控制范围及条件,完全自动化工作(不只是模拟),依照硬件情况选择软件,非常方便科研使用(不同的反应流程及条件)。 软件有数据分析功能,包括斜率、趋势、数据统计等。曲线可以做文字标注,简单方便 数据过滤功能,选择您需要的数据查看,而不是在所有数据中手动选择历史数据比较功能,不同的实验,比较数据,选择合适的条件原始数据可以选择不同的分析方式,但是原始数据不可修改保存。输出报告:可以选择含公司标识(logo)的报告,输出方式可选择Word , Excel , Text ,用户许可条件下可以通过网络提供远程服务 符合GLP /GMP 要求 (GMP证书为可选项,不包括) 可以连续,24小时无人职守运行 自动化程度高,设定好条件,全自动运行 可以紧急停车,报警等功能(电子邮件、电话、声音等) 软件开放,可以增加反应器数量或者其他部件,简单方便,无需另付费用 控制系统传速速度快 24 bit 可通过ADSL实现远程控制功能(远程诊断、远程服务功能需要用户许可) 可离线分析,选择,但原始数据不可更改我们可以在用户现有设备基础上,提供自动化改造。 主要特点: LabManager-System LabManager 系统是适用于化工及制药等领域的过程控制系统。适用于实验室小试、中试及批量生产中的过程控制,以及批量连续或半连续自动控制。 该系统依照 NAMUR (德国化工及制药自动控制协会)指导,作为一个标准的控制系统,为使用合成反应釜的用户提供连续过程控制(PRCCS)。该系统可以实现反应过程中温度、压力、搅拌速度、过程进料、天平称量、取样等过程的自动控制。提供对已有设备的自动化改造,将现有基础设备打造成一个全新的,自动化系统。通过改造,将一个普通的反应系统实现实现远程监控、24小时工作的自动系统。 LabManager 联合专业的控制软件(LabVision),可以实现自动控制、数据记录、数据分析、计量、文件生成等。符合GLP/GMP要求。 主要功能包括: 独特的处方式软件,界面友好,人机对话方便,依照实验条件自由设置。符合NAMUR要求,图形显示,不需要任何编程培训即可操作所有控制参数,可设定控制范围及条件,完全自动化工作(不只是模拟),依照硬件情况选择软件,非常方便科研使用(不同的反应流程及条件)。 软件有数据分析功能,包括斜率、趋势、数据统计等。曲线可以做文字标注,简单方便 数据过滤功能,选择您需要的数据查看,而不是在所有数据中手动选择历史数据比较功能,不同的实验,比较数据,选择合适的条件原始数据可以选择不同的分析方式,但是原始数据不可修改保存。 输出报告:可以选择含公司标识(logo)的报告,输出方式可选择Word , Excel , Text , 用户许可条件下可以通过网络提供远程服务 符合GLP /GMP 要求 (GMP证书为可选项,不包括) 可以连续,24小时无人职守运行 自动化程度高,设定好条件,全自动运行 可以紧急停车,报警等功能(电子邮件、电话、声音等) 软件开放,可以增加反应器数量或者其他部件,简单方便,无需另付费用 控制系统传速速度快 24 bit 可通过ADSL实现远程控制功能(远程诊断、远程服务功能需要用户许可) 可离线分析,选择,但原始数据不可更改 我们可以在用户现有设备基础上,提供自动化改造。
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  • 水环境自动控制系统 400-860-5168转1895
    水环境自动控制系统能够对水温、溶解氧、pH/CO2、盐度等环境参数进行监测、记录和调节。仅需一台电脑,即可同时对多个鱼缸、水族箱的一个或者多个参数进行同步、自动调控,使之达到预设值或者运行自定义程序。工作时,多台测量设备连接到一部电脑,软件通过蓝牙(无线)或者以太网(有线)控制水泵或者电磁阀,响应测量数据进行实时调控。软件支持Win10/11系统,简单易用,对于四个环境参数的任意一个,它使数据记录、传感器校准、测量单位的更改、自动程序的设定等步骤变得轻松友好。使用者可根据具体的研究应用自定义运行程序,包括分级调节或者正弦模式,以模拟日变化等自然波动。而且程序能够被保存和加载,以便进行快速、一致性的设置。 功能特点1.新颖直观的软件界面,适用于Win10和Win112.仅需一台电脑,通过多种传输方式(蓝牙、以太网和USB)和多台设备相连3.内置程序编辑功能—可保存和加载自定义程序文件4.温度、盐度、压强实时补偿5.具备长期监测/记录/调节的卓越性能6.数据带时间戳,以.csv(Excel)文件格式保存 具体配置1.OmniCTRL软件软件既能够和监测水环境参数的设备无缝通信,也能够通过控制水泵/电磁阀对水环境参数进行调节。配合相应的硬件,可同步调控不同的参数,如水温和溶解氧;既能单向调控(参数调高或调低),又能双向调控(参数调高和调低)。软件实时显示实验过程中的每个水环境参数。所有图表都能够按照喜好进行编辑,导出至Excel或保存成图像。所有记录数据也能够被保存和导出成.csv文件,以便于在Excel中进一步分析。 2.PowerX4工业级四位插座及远距离蓝牙适配器PowerX4四位插座能够实现基于软件驱动的控制,通过以太网或蓝牙的方式对水泵或电磁阀的开闭进行控制。每个延时控制的电参数(例如输入电压和功耗等)能够被软件监测和记录,以便于对所连接的设备进行诊断。远距离蓝牙适配器包括1类蓝牙适配器和外接天线,能够将常规PC(2类蓝牙)的无线距离翻倍。 3.水环境监测和控制单元可分为温度、溶解氧、盐度、pH/CO2、溶解氧&温度、盐度&温度、pH/CO2&温度共计7种配置。每种配置包括相应的监测单元(溶解氧测量仪、pH测量仪、盐度测量仪等)和控制单元(水泵、电磁阀、管路等)。如下图为pH/CO2自动控制系统组成如下图(分别为单向调控和双向调控): 应用案例 参考文献1.Cline, A.J., Hamilton, S.L., and Logan, C.A. (2020). Effects of multiple climate change stressors on gene expression in blue rockfish (Sebastes mystinus). Comparative Biochemistry and Physiology Part A: Molecular & Integrative Physiology 239, 110580. 2.Duckworth, C.G., Picariello, C.R., Thomason, R.K., Patel, K.S., and Bielmyer-Fraser, G.K. (2017). Responses of the sea anemone, Exaiptasia pallida, to ocean acidification conditions and zinc or nickel exposure. Aquatic Toxicology 182, 120–128. 3.Hamilton, S.L., Kashef, N.S., Stafford, D.M., Mattiasen, E.G., Kapphahn, L.A., Logan, C.A., Bjorkstedt, E.P., and Sogard, S.M. (2019). Ocean acidification and hypoxia can have opposite effects on rockfish otolith growth. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 521, 151245. 4.Huang, X., Jiang, X., Sun, M., Dupont, S., Huang, W., Hu, M., Li, Q., and Wang, Y. (2018). Effects of copper on hemocyte parameters in the estuarine oyster Crassostrea rivularis under low pH conditions. Aquatic Toxicology 203, 61–68. 5.Khan, F.U., Hu, M., Kong, H., Shang, Y., Wang, T., Wang, X., Xu, R., Lu, W., and Wang, Y. (2020). Ocean acidification, hypoxia and warming impair digestive parameters of marine mussels. Chemosphere 256, 127096. 6.Kong, H., Wu, F., Jiang, X., Wang, T., Hu, M., Chen, J., Huang, W., Bao, Y., and Wang, Y. (2019). Nano-TiO2 impairs digestive enzyme activities of marine mussels under ocean acidification. Chemosphere 237, 124561. 7.Kraskura, K., and Nelson, J.A. (2020). Hypoxia tolerance is unrelated to swimming metabolism of wild, juvenile striped bass (Morone saxatilis). Journal of Experimental Biology 223, jeb217125. 8.Mackey, T.E., Hasler, C.T., Durhack, T., Jeffrey, J.D., Macnaughton, C.J., Ta, K., Enders, E.C., and Jeffries, K.M. (2021). Molecular and physiological responses predict acclimation limits in juvenile brook trout (Salvelinus fontinalis). Journal of Experimental Biology 224, jeb241885. 9.Murie, K.A., and Bourdeau, P.E. (2021). Energetic context determines the effects of multiple upwelling-associated stressors on sea urchin performance. Sci Rep 11, 1–12. 10.Shen, Y., Zhang, Y., Xiao, Q., Gan, Y., Wang, Y., Pang, G., Huang, Z., Yu, F., Luo, X., Ke, C., et al. (2021). Distinct metabolic shifts occur during the transition between normoxia and hypoxia in the hybrid and its maternal abalone. Science of The Total Environment 794, 148698. 11.Shrivastava, J., Ndugwa, M., Caneos, W., and De Boeck, G. (2019). Physiological trade-offs, acid-base balance and ion-osmoregulatory plasticity in European sea bass (Dicentrarchus labrax) juveniles under complex scenarios of salinity variation, ocean acidification and high ammonia challenge. Aquatic Toxicology 212, 54–69. 12.Siddiqui, S., and Bielmyer-Fraser, G.K. (2015). Responses of the sea anemone, Exaiptasia pallida, to ocean acidification conditions and copper exposure. Aquatic Toxicology 167, 228–239. 13.Sui, Y., Zheng, L., Chen, Y., Xue, Z., Cao, Y., Mohsen, M., Nguyen, H., Zhang, S., Lv, L., and Wang, C. (2022). Combined effects of short term exposure to seawater acidification and microplastics on the early development of the oyster Crassostrea rivularis. Aquaculture 549, 737746.14.Wingert, C.J., and Cochlan, W.P. (2021). Effects of ocean acidification on the growth, photosynthetic performance, and domoic acid production of the diatom Pseudo-nitzschia australis from the California Current System. Harmful Algae 107, 102030. 15.Zrini, Z.A., Sandrelli, R.M., and Gamperl, A.K. (2021). Does hydrostatic pressure influence lumpfish (Cyclopterus lumpus) heart rate and its response to environmental challenges? Conservation Physiology 9, coab058.
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反应釜自动控制系统相关的资讯

  • 12位微波消解仪自动控制系统参数介绍
    【12位微波消解仪←点击此处可直接转到产品界面,咨询更方便】微波消解技术利用了微波的穿透力和激活反应能力,它在密闭的容器内,以热量为媒介,迅速提升试剂和样品的反应温度。这不仅使得容器内的压力激增,更在极短的时间内,将样品制备的效率提升到了前所未有的高度。这种技术,让各种成分在适当的温度下,完美地融合在一起。12位微波消解仪为样品提供了快速,安全,自动化的解决方案,在高压条件下加快样品消解反应的速度,广泛应用于食品、环境保护、疾病控制、质量监督、商品检验、科研院所等领域。 12位微波消解仪采用微波非脉冲连续自动变频控制,延长了仪器的使用寿命和电磁波的均匀性,腔体采用52L大容积316L不锈钢腔体材料而成,自锁式缓冲防爆炉门,当反应异常时,缓冲结构确保操作人员人身安全和炉门结构完整无损,炉门和腔体结合紧密,微波泄漏符合国家标准。仪器采用温、压双控系统对消解实验的压力和温度进行控制,实时显示。360°同向连续旋转,微波均匀,保证各个样品微波环境相同,提高实验结果的一致性。当罐内的压力超过设定的保护值时,微波会自动停止加热。安全防爆膜具有双保险功能,当罐内的压力超过防爆膜所能承受的压力时,防爆膜先行破裂,气体泻出,防止罐体受损和对人体的伤害。控制系统参数 :(1)温度控制系统:采用接触式控温方式,控温准确无误差,使用高精度铂电阻温度传感器;实时检测控制并显示微波消解反应罐内的温度和曲线;(2)温度控制范围:0~300℃;控温精度:±0.5℃;(3)控温能力:速率升温功能。(4)压力控制系统:采用非接触式控压方式,控压准确无误差,是沿袭100年技术成熟的控压方式。实时检测控制并显示微波消解反应罐内的压力和曲线;(5)压力控制范围:范围: 0~6MPa,0-10MPa.0-15MPa,任选。 控压精度:0.01MPa;(6)压力保护:超压自动调整/停止微波发射并自动报警
  • 发布全自动反应控制系统新品
    传统化学反应的挑战: 1. 操作步骤由手工记录,时间久了过程容易遗漏,或者数据不清晰; 2. 不一致的控制,比如循环液需要手动输入,操作需要计时,还要核对记录册,繁琐且没有存根; 3. 很多手工动作,比如到一定时间的升温或者降温,使得操作者需要一直记住该时间,一旦犯错,可能会导致物料损坏,或者得率降低; 4. 由于反应的热量主要来自于加液反应产生,所以控制反应加液速度尤为重要。这使得操作者需要实时关注反应的加液速度和温度变化,使得操作者不能开多个反应,或者分心做别的工作。 5. 温度,加液体积,pH值等数据没有记录,这使得后续对反应的条件的改进失去依据。 6. 人员容易误操作,而且长期待在实验室闻刺鼻的气味,简直反人类。 这种污染人体的,有一些危险性的,最好的方式就是让机器自动化操作! 7. 人类的理想是,重复枯燥的工作交给机器去看,我们只要告诉机器如何去干。 最好是,可以坐在办公室吹着空调,计算着反应的步骤和物料添加质量,让反应自动进行,最多间隔几个小时看一眼,了解一下进展而已。 这一步已经可以实现! 最常规 玻璃夹套反应釜 滴加反应的模型: 常规步骤如下: 1. 先抽真空通氮气,可以反复多次; 2. 将循环液温度降低到某一温度,以反应液温度为准。 3. 保持在一定温度下,开始滴加某种反应液(或者固体反应料)。如果温度超过设定温度,那么加液速度则需要降低;如果温度低于某一温度,加液速度可以加快,具体幅度可以自行设置。当温度达到某个上限时,可以设置为加液速度极小。 4.如果需要,可以切换加入另一种反应液,设置基本同上。 5. 加液完成后,可以在某个温度下恒温一段时间; 6. 可以设置多段的恒温,以及恒温时间。 7. 可是实时显示当前的温度,并一直采集温度数据; 8. 可以显示当前已经加入的液体体积,并采集加液量数据。 创新点:(1)新品;(2)液体自动滴加,固体自动加料;全自动反应控制系统
  • 关于邀请参加“2020石油化工行业分析检测技术与安全仪表自动化控制系统论坛”的通知
    p  各有关单位:/pp  为全面贯彻和落实中国科协等各部委组织开展的“2020科技专家服务团”的各项相关工作,也为振兴东北老工业基地,进一步发扬大庆精神,铁人精神,促进东北地区、大庆地区石油化工行业测量控制与仪器、仪表自动化技术的发展,依照黑龙江省大庆市做大“油头”延伸“化尾”转型发展理念,经调研、协商,东北石油大学国家大学科技园联合中国仪器仪表学会拟定于2020年12月3日-4日在黑龙江· 大庆举办“2020石油化工行业分析检测技术与安全仪表自动化控制系统论坛”。活动将围绕新时代创新发展重大战略,凸显地方特色和行业特点,为广大企事业单位、科研科技工作者搭建一个政府、高校、学会、专家、一线技术人员、仪器仪表供应商近距离交流的平台,促使测量控制与仪器仪表自动化技术在“政、产、研、学、用”等各方面的有效交流。现将相关事宜通知如下:/pp  一、组织机构/pp  主办单位:东北石油大学国家大学科技园/pp  中国仪器仪表学会/pp  协办单位:黑龙江省仪器仪表学会/pp  东北石油大学电气工程学院/pp  承办单位:北京中仪普众技术咨询有限公司/pp  北京中合油联石油化工科技中心/pp  支持媒体:石油石化技术准备、仪器信息网、分析测试百科网、仪表圈等/pp  二、时间及地点:/pp  时 间:2020年12月 3日-4日(2日报到布置会场)/pp  地 点:黑龙江· 大庆(具体地点另行通知)/pp  三、参会人员/pp  石油、化工、煤化工、炼化等行业生产企业、科研院所、设计单位、高校、检测机构、监管部门、第三方平台等单位物资采购、自控室、电控室、信息化部、安全管理部、仪电工程部、维修部、科技处室、实验室、化验室、分析室、质检部、质量部、设备管理等技术人员及管理人员。/pp  四、拟主要内容/pp  本次技术交流会分两个单元交流:/pp  第一单元:分析检测技术与仪器在石油和化工行业中的应用。/pp  第二单元:安全仪表及自动控制系统在石油和化工行业中的应用。/pp  第一单元:分析检测技术与仪器在石油工行业中的应用/pp  1.2020年石油、化工市场分析、“十四五”发展重点及未来方向分析 /pp  2.智能制造环境下石油化工企业安全生产、实验室管理及标准化 /pp  3.石油、化工产品分析检测技术标准 /pp  4.石油、化工产品分析检测前沿技术及其进展,包括色谱、质谱、光谱、环保检测、电化学、油品常规分析检测等 /pp  5.石油、化工行业分析检测技术专题培训:/pp  (1)色谱及色质联用分析检测及仪器的维护、维修及保养技术 /pp  (2)光谱分析检测及仪器维护、维修及保养技术 /pp  (3)电化学分析检测及仪器的维护、维修及保养技术 /pp  (4)油品常规分析检测及相关仪器的维护、维修及保养技术 /pp  6.石油化工行业中疑难检测问题解决方案 /pp  7.其他相关技术交流。/pp  第二单元:安全仪表及自动控制系统在石油和化工行业中的应用/pp  1.创新技术促新旧动能转换成果技术,石油化工行业过程控制技术、数字车间、智能炼厂的研究与探讨 /pp  2.仪表自动化创新技术应用/pp  石油和化工生产过程中的各种变量(温度、压力、液位、流量、流速、密度、粘度、浓/pp  度、质量、转速、扭矩、深度、频率、方位、位移、形变、电流、电压、功率、声音、图像等)进行自动检测、显示、存储、控制、分析及数据发送、接收的仪器,包括有温度表、压力表、液位计、流量计、数显仪等,自动控制、报警、信号传递和数据处理等功能的仪器、装置,调节阀、压力开关、变送器、数据处理模块以及工序流程控制、自动安全装置、节能环保装置、自动(半自动)操作系统、大数据采集分析系统等。/pp  3.包括石油化工行业仪表自动化前沿技术及其进展,相关设计标准、技术标准、关注热点、两化融合与项目集成、特种工况下的阀门设计与维护、安全仪表系统(SIS)、大型石油化工企业自动控制系统、DCS控制系统在大型煤化工装置上的应用及国产化介绍。/pp  4.石油、化工行业中仪表自动化设备维护 /pp  5.石油、化工行业中仪表自动化疑难检测问题的解决方案 /pp  6.安全仪表系统在石油炼化系统中的应用/pp  五、会议征文/pp  与会议议题相关的综合检测技术、仪器仪表测量控制技术、创新测量控制技术、仪器仪表维护保养技术、仪器仪表综合研发、实验室管理、QC成果等技术性文章均在征文范围。质量比较好的论文会议安排时间段进行交流,并推荐核心期刊正式发表或正式出版期刊增刊。/pp  论文要求:/pp  1.论文为没有公开发表过的文章。/pp  2.摘要不超过500字,全文不超过5000字。/pp  3.提交论文邮箱:r-well@163.com 。/pp  4.征文截止日期为2020年11月23日。/pp  六、会议注册:/pp  本次技术交流会对于石油化工企事业单位、科研、设计院所、高校、检测监管部门、第三方平台等技术人员不收取会议注册费用,会务组安排工作午餐,其它费用自付。欢迎石油、化工行业相关企事业单位技术负责人、管理人员、技术人员、研发技术人员等积极报名参会。/pp  七、联系方式:/pp  联系人:刘继红 联系电话:13611289072(微信同) 邮箱:r-well@163.com/pp  东北石油大学国家大学科技园/pp  2020年10月13日/pp style="line-height: 16px "img style="vertical-align: middle margin-right: 2px " src="/admincms/ueditor1/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_doc.gif"/a style="font-size:12px color:#0066cc " href="https://img1.17img.cn/17img/files/202010/attachment/519a925e-0e62-4cd1-a212-35512cec8553.docx" title="附件2:2020石油化工行业分析检测技术与安全仪表自动化控制系统论坛.docx"附件2:2020石油化工行业分析检测技术与安全仪表自动化控制系统论坛.docx/a/ppbr//p

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反应釜自动控制系统相关的论坛

  • 西门子EM223模块用耐特PLC模块自动控制系统污水处理要点

    在城镇污水处理厂的PLC自动控制系统中主要采用集中监测方式,并辅以分散控制方式,终控室可以实时监控整个污水处理厂的工作运行状况,具体的生产工艺控制采用就地站点单独控制的方式。1.耐特PLC自动控制系统的特点污水处理自动控制系统比较复杂,实际生产过程中需要采集并控制的数据量也比较多,所以上位端要用到监控软件或者移动端APP,生产站点端要用到耐特PLC ST-200 CPU226XP主机模块ST-200 EM231 16I/16O开关量模块ST-200 EM232 4AO 模拟量模块ST-200 EM231 4AI 模拟量模块同时控制方式也多种多样,包括实时控制和顺序控制等,还有闭环控制和开环控制。其最终控制对象是CODCr、BOD5、SS、pH值、氨氮、总磷等参数,这不同于一般控制系统。为了使污水处理过程中的上述参数合格,需要对处理设备的运行状态、进泥量和排泥量、各工艺段的处理时间、加药量、进水量及排水量等进行综合控制,这些都大大增加了自动控制系统的复杂性。目前,污水处理自动控制系统已经由简单的逻辑控制发展到更为发展的分散控制阶段。2.耐特PLC自动控制系统的功能污水处理控制系统的功能包括:生产过程自动控制、实时在线监视、故障显示报警、联锁保护、自动生成报表等。这些功能能够提高污水厂的处理效率,提高企业的管理水平和劳动生产率,保证设备正常运行,减轻工人的劳动强度和人工成本。耐特PLC自动控制系统与传统的人工控制方式相比,大大提高了污水处理自动化水平和管理水平,同时也大大提高了污水处理的质量、减少了有害物质的排放,产生了很好的经济效益和社会效益。

  • 反应釜温度控制系统中为何存在空气?

    在制药化工行业中,反应釜温度控制系统是经常需要使用的,但是由于反应釜温度控制系统存在一定的空气、氢气、氮气、润滑油蒸汽等一些气体,这些气体是不利于反应釜温度控制系统运行的,那么到底是怎么一回事呢?反应釜温度控制系统中这些杂质气体是使制冷系统冷凝压力升高,从而使冷凝温度升高,压缩机排气温度升高,耗电量增加,制冷效率降低,同时由于排气温度过高可能导致润滑油碳化,影响润滑效果,严重时会烧毁制冷压缩机电机。反应釜温度控制系统中的这些气体产生可能是漏入的空气,可能是在充注制冷剂、加注润滑油的时候,外界空气趁机进入,或者反应釜温度控制系统密封性不严密导致空气进入系统内部。此外,冷冻油的分解、制冷剂不纯以及金属材料的腐蚀等原因也会产生气体。当然,无锡冠亚在反应釜温度控制系统上采用的是全密闭的循环系统,避免这些空气进入反应釜温度控制系统中。一般来说,反应釜温度控制系统中的气体表现在反应釜温度控制系统压缩机的排气压力和排气温度升高,冷凝器(或储液器)上的压力表指针剧烈摆动,压缩机缸头发烫,冷凝器壳体很热;反应釜温度控制系统蒸发器表面结霜不均匀,反应釜温度控制系统存在大量气体时,因装置的制冷量下降而使环境温度降不下来,压缩机运转时间长,甚至因高压继电器动作而使压缩机停车。反应釜温度控制系统是否存在这些气体的话,可以用压力表实测制冷系统的冷凝压力与当时环境气温下的饱和压力作比较。如果实测压力大于环境温度下的饱和压力,则说明该系统中含有气体了。如果发现了反应釜温度控制系统中存在上述的这些气体的话,就需要及时排除这些气体,及时解决故障。

  • 反应釜控温机组,反应釜冷热一体机,反应釜温度控制机

    反应釜控温机组,反应釜冷热一体机,反应釜温度控制机反应釜控温机组综合本公司多年的冷热温控经验,引进国外先进技术,提供全方位的工业温度控制技术和解决方案,在反应釜行业可根据客户要求量身定控制调节反应釜的温度,提高产品的质量产量,环保安全,不需要专人操作.我们有着最专业的团队和最优的产品可供大家选择,反应釜控温机组,反应釜温度控制机的介绍:根据您反应釜的大小,所需要的温度来设计不同功率的油加热器,加热方式为循环加热,所以介质无损耗,多点温度控制机组可订做,温控范围大,温度精确均匀稳定,导热速度快,升降温速度快.能自动精确控温,可快速达到设定温度,设定值和实际值分别显示,进口微电脑双组PID温度控制机,触摸式内储自动演算,精确可靠省电35%以上.反应釜冷热一体机特点如下:1.换热面积大,升温和降温的速率很快,导热油的需求量也比较小.可实现连续升降温,制冷换热器采用高力板式换热器,换热效率高,占地面积小.整个循环是密闭的,高温时没有油雾挥发,导热油不会被氧化和褐化,低温时不会吸收空气中的水汽,延长了导热油的寿命.2.具有自我诊断功能,冷冻机过载保护,高压压力开关,过载继电器,热保护装置等多种安全保障机能,充分保证使用安全.3.温度自适应控制,适应控制系统在控制工艺(如化学反应工艺)的过程中,持续不断的调节PID参数来给予工艺最好的控制温度和响应时间,这种过程是通过有效的多方位的测定温度,温度变化和温度变化的速率来实现的.带有矫正外循环和内循环温度探头PT100的功能.4.精确控制化学反应的速度(选配:一体化机组,实现高温冷凝回流,根据温度控制加料速率,防止反应过快,同时精确控制加料量).5.程序功能系列,非线性和线性的温度跳跃功能,所有程序的每步选项包括控制外循环程序,都由PLC控制器电脑来控制.6.自动诊断和系统的监控功能系列,通过PLC触摸屏控制器,电脑实行监控和显示详细系统信息,可以监控和显示升温速率等所有信息.7.触摸屏控制器;可以选择显示信息,实时图表显示实时的夹套温度和反应釜体内温度,显示实时的变化曲线以及安全信息等.彩色屏幕,详细菜单以及详细自我诊断系统都是可用的,设备可以用触摸屏热键,选码器或者程序号来控制.反应釜控温机组根据反应釜行业的应用特点设计,反应釜温度控制机根据客户要求选择水或者油作为传热介质,水最高温度可达180度,最高温度可达350度.我公司是专业生产反应釜温度控制设备,反应釜加热器,反应釜加热设备,反应釜精密温控设备的厂家.主要产品;反应釜夹套油加热器,反应釜温控机,反应釜恒温机,反应釜冷却机等反应釜行业专用温度控制设备。

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  • 智能型工业除湿机,湿度自动控制系统
    智能型工业除湿机,湿度自动控制系统 新闻资讯报道:南方地区的回南天和梅雨天,潮湿现象是难以避免的;此时,对很多工厂企业的车间生产,以及产品的储存来说无疑是非常不利的;潮湿的空气是无孔不入的,车间生产环境湿度会因此而大幅上升,机械设备受到湿气的侵袭则会频频出现故障;而仓库内也会到处弥漫着潮湿的空气,一些加工原材料及其制成品就很容易吸湿受潮出现不同程度的损害!现如今,很多工厂企业车间在生产加工过程中对其环境湿度的要求越来越高,必须进行严格的控制;有的部件或产品甚至要求在一定湿度条件下进行生产储存,才能确保其正常的生产和品质;所以,合理的湿度控制对于每个工厂企业来说就显得比较重要了,正岛ZD-8240C智能型工业除湿机及ZD系列湿度自动控制系统就是最为常用的一款设备。正岛ZD-8240C智能型工业除湿机技术参数,产品图片:型 号ZD-8240C点击此处查看智能型工业除湿机全部新闻图片除 湿 量240升/天 适用面积200~300m 2(H:2.8m )电 源380V~50Hz输入功率4900w循环风量3000 m3适用温度5-38℃设备重量160kg体积(宽深高)770X470X1650mm控制方式全自动湿度控制正岛ZD-8240C智能型工业除湿机适用面积200-300m 2左右,除湿量为240升/天,广泛应用于食品厂、超市、档案室、资料室、图书馆、电脑房、精密仪器室、医院及贵重物品仓库等场所,使电子产品、光学仪器、精密设备、档案资料等避免了潮湿、霉变的噩运。备注:该系列产品可与环境试验设备以及环境监测仪器等温湿度相关仪器设备配套使用,也可作为其中的一个核心配件!查看更多智能型工业除湿机,湿度自动控制系统的详细信息尽在:正岛电器欢迎您来电咨询智能型工业除湿机,湿度自动控制系统的详细信息!工业用除湿机的种类有很多,不同品牌的工业用除湿机价格及应用范围也会有细微的差别,而我们将会为您提供优质的产品和全方位的售后服务。正岛ZD-8240C智能型工业除湿机及ZD系列湿度自动控制系统产品六大核心配置优势:优势一:【整机内结构精巧】优势二:【高效节能压缩机】优势三:【配套内螺纹铜管】优势四:【大风量高效风机】优势五:【微电脑自动控制】优势六:【配多重安全保护】工业用除湿机厂家记者核心提示:一般情况下,工厂企业只要根据其实际需求在其车间,仓库等环境中配置相应的正岛ZD-8240C智能型工业除湿机及ZD系列湿度自动控制系统,将湿度控制在60%RH以下,即可有效的防止和祛除潮湿,从而避免以上种种问题的产生,同时也可为工作人员提供一个干爽舒适的环境,确保其工作效率和身心健康!以上关于智能型工业除湿机,湿度自动控制系统的最新相关新闻资讯是正岛电器为大家提供的!您可以在这里更详细地了解智能型工业除湿机,湿度自动控制系统的最新相关信息:工业上为什么要对空气进行除湿呢?因为在潮湿的环境下物质很容易发生霉变或者是腐蚀,这就需要使用除湿机。今天我们就霉菌的问题来进行研究。先了解一下霉菌。霉菌种类特别多,研究表明,单单是对工业材料有破坏能力的霉菌就多达四万多种。霉菌的传播方式是依靠孢子。霉菌孢子重量小,特别容易在空气中散播。一旦遇到环境温度和湿度都适宜的时候,马上就开始生长并快速进行繁殖。这时候我们就会发现物质霉变了。那么什么样的环境下适合霉菌的生长繁殖呢?最主要的就是空气湿度。当空气的湿度达到甚至超过百分之六十的时候,霉菌就能够生长了。当湿度达到百分之六十五的时候,霉菌的生长速度加快。当然,霉菌生长繁殖还需要具备一个温度的条件。在摄氏八度以上的环境中,霉菌就可以生长。当温度达到十摄氏度,而同时空气湿度达到百分之六十以上的时候,霉菌就会加快生长速度,也就开始对物品形成威胁。一旦空气温度达到摄氏二十五度到三十度之间,同时空气湿度在百分之七十五到百分之九十的时候,霉菌的生长就达到了疯狂的状态。因此控制空气湿度是减少霉菌危害的直接办法。空气湿度太大,会增加金属氧化的速度,增加金属腐蚀的机会。金属腐蚀其实就是金属在空气中水分和氧气的作用下产生的化学反应。科学实验验证,会使金属氧化的条件之一就是空气湿度。因此适当的调节空气湿度,就会降低金属氧化的速度。使用除湿机完全可以控制空气湿度。
  • DigLab-533数字控制配液系统
    DigLab-533数字控制配液系统.配液系统工作原理:Step1 控制配液仪按程序将A溶剂和B溶剂分别吸入各自的气密性注射器内;Step2 控制配液仪按程序将A溶剂和B溶剂一起注入到样品瓶中。DigLab数字控制稀释/配液系统由中文自动控制系统软件、MICROLAB® 稀释配液仪及各种附属配件构成。系统控制精准、操作方便、使用可靠。能够满足分析实验室GC、HPLC、AA、ICP等标准溶液、样品溶液及生产线工作液的配制要求,广泛应用于环境分析、药物分析、临床医学、分析应用、生物工艺、生产过程、法医鉴定和PCR等领域,彻底替代传统手工稀释及配液操作。
  • 高精度气体压强控制系统
    高精度压强控制系统一、简介依阳公司出品的高精度压强控制系统是一种高度智能化的真空测量仪器和控制设备,采用了人工智能PID控制技术,可与国内外各种型号的压强传感器(真空计)和调节阀连接,实现高精度的压强(真空度)定点和线性控制,为可控气氛环境的实现提供了有效可靠技术手段。依阳公司出品的高精度压强控制系统采用的智能化控制技术,与现有压强PID控制相比具有控制迅速、响应快、超调小、精度高等特点。 二、技术指标(1)模拟量输入:0~10 直流(标定压力和流量)(2)模拟量输出:0~10 直流(压力和阀位置)(3)压强传感器的扫描速率: 毫秒(4)输入/输出速率: 毫秒(对于数字气体控制阀VDE016)(5)控制精度:传感器量程的 ;计算机接口形式:RS232C和RS485。三、特点(1)采用了人工智能PID控制技术,PID参数的选择完全实现了智能化和自动化,大幅度简化了目前众多国外著名品牌压强控制器PID参数人工优化过程,明显提高了控制精度和稳定性,充分发挥了压强传感器和控制阀的强大功能。(2)压强控制系统可以根据工艺需要配备多种结构形式,可以采用人机界面触摸屏形式,也可以采用面板显示表,甚至可以采用模块形式。而且这些结构形式都可以与各种上位机和计算机进行连接构成完整的工艺系统。(3)压强控制器有两种控制模式,一种是可变气流量(上游控制)压强控制模式,另一种是可变通导(下游控制)流量调节模式。 上游控制压强模式 下游控制压强模式(4)支持上限、下限、偏差上限及偏差下限等多种报警功能,并可自由定义多个报警输出端口,支持多个报警信号从同一位置输出。具备上电免除报警等功能,避免上电报警误动作。(5) 可以在大型的控制系统中,将多个依阳压强控制器设定为不同的从地址,然后一起接入控制系统,由一台上位机(计算机、PLC等)进行集中控制,组成集中控制系统网络。目前,同一控制系统网络最多可接255台依阳压强控制模块。
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