Инструкции по эксплуатации роторного испарителя, соответствующего низко-циркуляционному насосу охлаждающей жидкости
Оставить сообщение
Роторные испарители и низкотемпературные циркуляционные насосы охлаждающей жидкости часто используются в лабораториях вместе. Ниже приводится подробное введение в оба:
I. Роторный испаритель
1. Определение и применение
Роторный испаритель, также известный как роторный испаритель, широко используется в лабораториях. Он состоит из двигателя, перегонной колбы, нагревательного котла и конденсатора. Он в основном используется для непрерывной перегонки летучих растворителей при пониженном давлении и широко используется в химии, химической технологии, биомедицине и других областях.
2. Принцип работы
Роторный испаритель использует двигатель для вращения перегонной колбы, образуя тонкую пленку жидкой пробы, тем самым увеличивая площадь испарения и повышая эффективность испарения. Одновременно с этим перегонную колбу нагревают на водяной бане при вращении, в результате чего раствор в колбе испаряется под отрицательным давлением.
3. Основные компоненты
Вращающийся двигатель: Вращение двигателя приводит в движение испарительную колбу, содержащую образец.
Испарительная трубка: служит осью вращения, поддерживающей образец. Затем образец вытягивается через испарительную трубку с помощью вакуумной системы.
Вакуумная система: используется для снижения давления в системе ротационного испарителя.
Емкость для нагрева жидкости: обычно для нагрева образца используется вода.
Конденсатор: для конденсации пробы используется двойной-спиральный конденсатор или другой конденсирующий агент (например, сухой лед или ацетон).
Емкость для сбора проб конденсата: После охлаждения проба попадает в емкость для сбора пробы.
II. Криогенный циркуляционный насос охлаждающей жидкости
1. Определение и применение
Циркуляционный насос криогенной охлаждающей жидкости — это устройство для циркуляции криогенной жидкости, в котором для подачи криогенной жидкости и криогенной водяной бани используется механическое охлаждение. Его можно использовать с различными инструментами, в том числе с ротационными испарителями, для универсальных операций химических реакций при низких-температурах и хранения лекарств.
2. Особенности
Большая мощность охлаждения и высокая скорость: значительно повышают эффективность работы.
Регулируемая скорость потока: настраивается в соответствии с индивидуальными потребностями.
Цифровой дисплей температуры: контроль температуры-контролируется микрокомпьютером, простое и понятное управление.
Система циркуляции изготовлена из коррозионно--стойких материалов, обеспечивающих стойкость к ржавчине и коррозии, а также снижающих загрязнение жидкостей.
III. Преимущества комбинированного использования
1. Эффективное испарение и рекуперация. Роторный испаритель увеличивает площадь испарения за счет вращения перегонной колбы, повышая эффективность испарения. Криогенный циркуляционный насос охлаждающей жидкости создает среду с низкой-температурой, быстро конденсируя испаренные пары растворителя в жидкость для сбора в приемной колбе, обеспечивая эффективное восстановление растворителя.
2. Точный контроль условий эксперимента: циркуляционный насос криогенной охлаждающей жидкости точно контролирует температуру эксперимента, гарантируя, что эксперименты проводятся в желаемом температурном диапазоне. Кроме того, контролируя скорость откачки вакуумного насоса и уровень вакуума, можно точно контролировать скорость испарения, чтобы удовлетворить требования к разделению и концентрации растворителя в различных экспериментах.
3. Повышенная безопасность экспериментов. Низкая-температура, обеспечиваемая циркуляционным насосом криогенной охлаждающей жидкости, помогает снизить экспериментальные риски, связанные с высокими температурами, такие как денатурация и возгорание образца. Вакуумный насос эффективно предотвращает распространение испаренных паров растворителя по лаборатории, снижая риск улетучивания растворителя как для экспериментатора, так и для лабораторной среды.
4. Повышенная экспериментальная адаптируемость. Комбинация роторного испарителя и вакуумного насоса позволяет использовать растворители с различными температурами кипения, контролируя скорость испарения путем регулирования уровня вакуума. Кроме того, большая охлаждающая способность и регулируемый расход криогенного циркуляционного насоса охлаждающей жидкости позволяют адаптировать его к различным экспериментальным потребностям.
5. Оптимизированная экспериментальная эксплуатация и техническое обслуживание. Совместное использование роторного испарителя, циркуляционного насоса криогенной охлаждающей жидкости и вакуумного насоса упрощает экспериментальную эксплуатацию и повышает эффективность. Кроме того, эти устройства относительно просты по конструкции, имеют низкие затраты на техническое обслуживание и просты в обслуживании и обслуживании.
Таким образом, комбинация роторного испарителя и криогенного циркуляционного насоса охлаждающей жидкости дает множество преимуществ и широко используется в лабораториях.







