低溫噴霧干燥機的原理
故障三: 調節系統參數整定不當導致執行器頻繁振蕩。
處理方法:調節器的參數整定不合適,會引起系統產生不同程度的振蕩。對于單回路調節系統,比例帶過小,積分時間過短,微分時間和微分增益過大都可能產生系統振蕩。可以通過系統整定的方法,合理的選擇這些參數,使回路保持穩定速度。
故障四:執行器電機發熱迅速、震蕩爬行、短時間內停止動作。
處理方法: 用交流2V 電壓檔測控制模塊輸入端是否交流干擾動;檢查信號線是否和電源線隔離;電位器及電位器配線是否良好; 反饋組件動作是否正常。
故障五:執行器動作呈步進、爬行現象、動作緩慢。
處理方法: 檢查操作器傳來的信號動作時間是否正確。
故障六:執行器位置反饋信號太大或太小。
處理方法:檢查“零位”和“行程”電位器調整是否正確;換控制模塊判斷。
噴霧干燥機在噴霧干燥的過程中,熱風循環系統是干燥、收集、蒸汽排出的主要動力和載體。小型噴霧干燥機采取負壓吸引的方法使熱風在系統內循環,其優點為:熱風被控制在系統內,無外泄,不會影響實驗環境,使實驗人員工作在清潔的實驗環境中。
在其它品與內其它品的產品,廣泛采用正壓吹入式熱風循環系統。因為系統內部產生正壓,使得噴霧干燥系統的每個聯接處都隱含著熱風外泄的壓力,故因為含有粉塵的熱風外泄使得實驗室內烏煙瘴氣,不適于實驗室人員的工作要求。經實驗證實,負壓吸引式的熱風循環系統配合結構合理的旋風收集系統,噴霧干燥機樣品結果的收集率比正壓吹入式噴霧干燥機高10%以上,尤其在微量樣品的實驗中結果加明顯。