Stikla ķīmiskais reaktors
(1) 1L/2L/3L/5L---Standarta
(2) 10 l/20 l/30 l/50 l/100 l---standarta/EX-izturīgs/paceļama tējkanna
(3)150L/200L---Standarta/EX-izturīgs
*** Cenu saraksts visam iepriekšminētajam, jautājiet mums, lai saņemtu
2. Pielāgošana:
(1) Dizaina atbalsts
(2) Tieši piegādājiet vecāko pētniecības un attīstības organisko starpproduktu, saīsiniet pētniecības un attīstības laiku un izmaksas
(3) Kopīgojiet ar jums uzlaboto attīrīšanas tehnoloģiju
(4) Piegādājiet augstas kvalitātes ķīmiskās vielas un analīzes reaģentu
(5) Mēs vēlamies jums palīdzēt ķīmijas inženierijā (Auto CAD, Aspen plus utt.)
3. Pārliecība:
(1) Reģistrēts CE un ISO sertifikāts
(2) Preču zīme: ACHIEVE CHEM (kopš 2008. gada)
(3) Rezerves daļas 1-gada laikā bez maksas
Apraksts
Tehniskie parametri
Stikla ķīmiskais reaktors ir izplatīta laboratorijas vai rūpnieciskās ražošanas iekārta, kas tiek izmantota ķīmiskai reakcijai, šķīdumu sajaukšanai, vielu sintēzei un citām darbībām. Tās galvenā iezīme ir tā, ka tā ir izgatavota no skābju, sārmu un augstas temperatūras izturīga stikla, un ķīmiskās reakcijas laikā tas neizraisīs piesārņojumu un koroziju.
Stikla ķīmiskās reakcijas tējkanna uzsilda šķīdumu vai maisījumu reakcijas traukā caur sildītāju, maisītājs var vienmērīgi sajaukt reaģentus, un dzesētājs var laikus atdzesēt šķīdumu vai maisījumu reakcijas tējkannā. Iekārtas tiek plaši izmantotas farmācijas, ķīmijas, pārtikas, bioloģijas un citās jomās, galvenokārt izmanto ķīmisko vielu sagatavošanai, zāļu sintezēšanai un jaunu materiālu izpētei.
klasifikācija
Noklikšķiniet, lai iegūtu visu cenrādi
Pārskats

Temperatūras sensors ir svarīga sastāvdaļastikla ķīmiskais reaktors, ko izmanto, lai izmērītu temperatūras vērtību reakcijas sistēmā un pārraidītu datus uz vadības sistēmu, izmantojot signāla izvadi. Parastie temperatūras sensoru veidi ir termopāri, pretestības termometri un infrasarkanie termometri.
Parastie temperatūras sensori
● Termopāris: termopāris ir temperatūras sensors, kura pamatā ir termoelektrisks efekts, kas parasti sastāv no diviem dažādiem metāla materiāliem. Ja diviem dažādiem metāliem ir temperatūras starpība, rodas potenciāla atšķirība, un šo principu izmanto temperatūras mērīšanai. Termopārim ir ātras reakcijas un augstas uzticamības īpašības, un to plaši izmanto stikla ķīmiskajos reaktoros.
● Pretestības termometrs: pretestības termometrs ir sava veida temperatūras sensors, kura pamatā ir pretestības izmaiņas, un tā princips ir mērīt temperatūru saskaņā ar materiāla pretestības likuma izmaiņām, kas mainās atkarībā no temperatūras. Pretestības termometram ir augstas precizitātes un labas stabilitātes priekšrocības, taču tā reakcijas ātrums ir salīdzinoši lēns.
● Infrasarkanais termometrs: infrasarkanais termometrs ir bezkontakta temperatūras sensors, un tā princips ir mērīt temperatūru, izmantojot attiecību starp infrasarkano starojumu, ko izstaro no mērķa objekta virsmas, un temperatūru. Infrasarkanā termometra priekšrocības ir ātrs reakcijas ātrums un nav nepieciešams pieskarties mērķa objektam, taču tā precizitāte ir salīdzinoši zema.
PT100 temperatūras sensors ir temperatūras sensors, kura pamatā ir pretestības maiņa, un tā mērīšanas princips ir realizēt temperatūras mērīšanu, izmantojot platīna pretestības pretestības vērtības maiņu ar temperatūras izmaiņām. PT100 temperatūras sensors tiek plaši izmantots stikla ķīmiskās reakcijas tējkannā, kas galvenokārt sastāv no platīna rezistora, termistora, savienojošā vada un apvalka.
PT100 temperatūras sensora priekšrocības ir augsta precizitāte, laba stabilitāte un ātra reakcija, kas var atbilst augstas precizitātes un augstas stabilitātes temperatūras mērīšanas prasībām. Tajā pašā laikā PT100 temperatūras sensoram ir arī izturības pret koroziju, augstas temperatūras izturības un prettraucējumu īpašības, un tas var normāli darboties skarbos apstākļos, piemēram, ķīmiskos reaktoros.
Temperatūras sensora PT100 projektēšanas princips ietver piemērota platīna pretestības materiāla izvēli, ķēdes dizainu, apvalka materiāla izvēli un tā tālāk. Starp tiem, platīna izturības materiāla tīrība un ražošanas process ir galvenie faktori, kas ietekmē PT100 temperatūras sensora precizitāti un stabilitāti. Kopumā PT100 temperatūras sensora precizitāte palielināsies ar Pt rezistora tīrību, bet atbilstošā cena būs augstāka.
Padomi
● Uzstādīšanas pozīcija: PT100 temperatūras sensora uzstādīšanas pozīcijai jābūt saskarē ar reaģentiem, lai nodrošinātu mērījumu rezultātu precizitāti.
● Savienojuma ķēde: PT100 temperatūras sensora savienojuma ķēdei jāizvairās no signāla vājināšanās un traucējumiem, ko izraisa līnijas pretestība un citi iemesli.
● Temperatūras diapazons: PT100 temperatūras sensora mērīšanas diapazonam jāatbilst faktiskajam pieprasījumam, lai izvairītos no bojājumiem, ko izraisa diapazona pārsniegšana.
Lietojumprogrammas
● Farmācijas pētniecība un attīstība: Stikla reaktoriem ir galvenā loma aktīvo farmaceitisko vielu (API) un starpproduktu sintēzē. To caurspīdīgums ļauj rūpīgi uzraudzīt reakcijas gaitu, savukārt to ķīmiskā inerce nodrošina galaprodukta tīrību.
● Smalkās ķīmiskās vielas un speciālās ķīmiskās vielas: Augstas vērtības, maza apjoma ķīmisko vielu ražošanai stikla reaktori piedāvā precīzu reakcijas apstākļu kontroli, atvieglojot sarežģītu molekulu sintēzi ar augstu iznākumu un tīrību.
● Katalīzes izpēte: Katalīze, ķīmisko reakciju paātrināšana ar katalizatoru, ir būtisks process daudzos rūpnieciskos un laboratorijas apstākļos. Stikla reaktori ir labi piemēroti katalizatora uzvedības pētīšanai, jo tie ļauj tieši novērot katalizatora aktivizācijas, dezaktivācijas un saindēšanās parādības.
● Polimēru sintēze: Polimēru zinātnes jomā stikla reaktorus izmanto polimēru sintezēšanai kontrolētos apstākļos, ļaujot pētniekiem izpētīt dažādu monomēru, katalizatoru, šķīdinātāju un reakcijas apstākļu ietekmi uz polimēru īpašībām.
● Mācīšana un izglītība: Stikla reaktorus bieži izmanto bakalaura un absolventu ķīmijas laboratorijās kā praktisku rīku sintētiskās ķīmijas metožu un principu mācīšanai.
Apkope

● Pirms uzstādīšanas ir jānotīra visas stikla daļas.
ir jāpārklāj ar nelielu daudzumu vakuuma silikona smērvielas, lai palielinātu gaisa necaurlaidību.
● Pirms uzstādīšanas, lietošanas, apkopes un pārbaudes, lūdzu, izlasiet visu šīs rokasgrāmatas saturu un izmantojiet to pareizi.
● Strāvas padeves spriegumam jāatbilst šī instrumenta noteikumiem.
● Bezslodzes darbībai nevajadzētu darboties ar lielu ātrumu.
● Elektriskās kastes kalpošanas laikam ir liela ietekme uz apkārtējās vides temperatūru un mitrumu. Lūdzu, turiet regulatoru un motoru sausus.
Zināšanas
Jaka (saukta arī par dzesēšanas apvalku vai apsildes apvalku).stikla ķīmiskais reaktorsir svarīga sastāvdaļa temperatūras regulēšanai reakcijas traukā.
Jaka parasti sastāv no diviem stikla cauruļu slāņiem, kas veido telpu, kurā dzesēšanai vai apkurei izmanto ārējo cirkulācijas šķidrumu (piemēram, ūdeni vai eļļu).
Jakas ražošanas process
● Stikla caurules izvēle: izvēlieties stikla cauruli ar atbilstošu izmēru un materiālu, parasti izmantojot karstumizturīgu borsilikāta stiklu (piemēram, PYREX) vai citus skābju un sārmu izturīgus stikla materiālus.
● Ārējās stikla caurules izgatavošana: Stikla caurules daļa ar lielāku diametru tiek uzkarsēta un mīkstināta un, izmantojot stikla instrumentus, tiek izstiepta vajadzīgajā garumā un formā. Šo soli var veikt ar rokām vai izmantot speciālu stikla apstrādes iekārtu atbilstoši konkrētām vajadzībām.
● Iekšējās stikla caurules izgatavošana: izvēlieties stikla cauruli ar piemērotu iekšējo diametru un ievietojiet to ārējā stikla caurulē, lai nodrošinātu, ka starp tām ir pietiekami daudz atstarpes.
● Blīvējums un savienojums: noslēdziet divus stikla caurules galus, lai nodrošinātu, ka šķidrums apvalkā neizplūst. Parasti blīvēšanai izmanto augstas temperatūras līmi vai stikla līmi, un apvalks ir savienots ar ārējo cirkulācijas šķidruma sistēmu caur gumijas vai silikona cauruli.

Kopīgas problēmas un risinājumi
Korpusa bojājumi (korozija, plaisas, perforācijas)
Neveiksmes cēlonis:
Pakļauts vidējam starojumam (dobumu veidošanās, starpkristālu korozija).
Termiskais spriegums izraisa plaisas vai sārmus.
Valkājiet retināšanu vai vienmērīgu koroziju.
Ārstēšanas metode:
Korozijas čaumalas, kas izklātas ar korozijizturīgiem materiāliem, ir jāpārklāj vai daļēji jāremontē.
Ja korpusa biezums ir mazāks par minimālo, ko pieļauj konstrukcija, korpuss ir jānomaina.
Pārmērīga temperatūra un pārmērīgs spiediens
Neveiksmes cēlonis:
Skaitītāja kļūme, vāja kontrole.
Nepareiza darbība, nepareiza izejvielu attiecība, kas izraisa vardarbīgas reakcijas.
Slikta siltuma pārnese vai maisīšanas veiktspēja, kā rezultātā rodas blakusparādības.
Ieplūdes vārsta kļūme, ieplūdes spiediens ir pārāk augsts.
Ārstēšanas metode:
Pārbaudiet un salabojiet automātisko vadības sistēmu, lai pārliecinātos, ka instruments darbojas pareizi.
Stingri īstenot darbības procedūras, veikt avārijas spiediena samazināšanas pasākumus, ievērojot noteikto kvantitatīvo barošanas laiku.
Palieliniet siltuma pārneses laukumu vai noņemiet katlakmeni, lai uzlabotu siltuma pārneses efektu; Remontējiet maisītāju, lai uzlabotu sajaukšanas efektivitāti.
Aizveriet galveno tvaika vārstu un salabojiet ieplūdes vārstu.
Blīvējuma noplūde
Iepakojuma blīvējuma noplūde
Neveiksmes cēlonis
Maisīšanas vārpsta iepakošanas vietā ir nodilusi vai sarūsējusi, kā rezultātā veidojas pārmērīga atstarpe; Nepareiza eļļas gredzena atrašanās vieta vai eļļas ķēdes bloķēšana nevar izveidot eļļas blīvējumu; Dziedzeris nav cieši nospiests, iepakojuma kvalitāte ir slikta vai tiek lietots pārāk ilgi; Blīves kārbas korozija.
Ārstēšanas metode
Nomainiet vai salabojiet maisīšanas vārpstu un apstrādājiet ar darbgaldu, lai nodrošinātu nelīdzenumu; Noregulējiet eļļas gredzena pozīciju, notīriet eļļas kontūru; Nospiediet pildvielu vai nomainiet pildvielu; Remontējiet vai nomainiet blīvējuma kārbu.
Mehāniskā blīvējuma noplūde
Bojājuma cēlonis
Dinamiskā un statiskā gredzena gala virsmas deformācija, bojājumi; Gala virsmas īpatnējais spiediens ir pārāk liels, berzes pāris radīs termisku deformāciju; Blīvgredzena materiāla izvēle ir nepareiza, saspiešanas spēks nav pietiekams vai V-veida blīvgredzens ir uzstādīts atpakaļ, un tiek zaudēta blīvējuma īpašība. Vertikālā kļūda starp asi un statiskā gredzena gala virsmu ir pārāk liela; Darba spiediens un temperatūra ir nestabila, un cietās daļiņas nonāk berzes pārī; Ieliktņa vai pielīmējiet kustīgu vai statisku gredzena ieliktņa noplūdi.
Ārstēšanas metode
Nomainiet berzes pāri vai noslīpējiet vēlreiz; Pielāgojiet īpatnējo spiedienu, pastipriniet dzesēšanas sistēmu un savlaicīgi noņemiet siltumu; Blīvgredzena materiāla izvēlei un uzstādīšanai jābūt saprātīgai, un jābūt pietiekamam nospiešanas spēkam; Apturiet iekārtu un no jauna izlīdziniet to, lai nodrošinātu, ka nevertikalitāte ir mazāka par 0,5 mm; Stingri kontrolējiet procesa indeksu, daļiņas un kristāli nevar iekļūt berzes pārī; Pielāgojiet un rūpīgi remontējiet vārpstu, lai sasniegtu standartu; Uzlabojiet uzstādīšanas procesu, vai arī traucējumu daudzumam jābūt atbilstošam, vai arī līmei jābūt viegli lietojamai un stingrai.
Tējkannā ir neparasts troksnis
Neveiksmes cēlonis:
Maisītāja berzes tvertne piederumu iekšpusē (čūskas caurule, termometra caurule utt.) vai skrāpēšanas siena.
Maisītājs ir saliekts vai bojāts gultnis.
Ārstēšanas metode:
Apstājieties un salabojiet, lai atrastu pareizo, lai maisītājam un piederumiem būtu noteikts attālums.
Apstājieties, lai pārbaudītu, pievilktu skrūves vai nomainītu bojātās daļas.
Emaljas maisītājs izslēgts
Neveiksmes cēlonis:
Saplīsis ar vidēju koroziju.
Motors griežas pretējā virzienā.
Ārstēšanas metode:
Nomainiet blenderi.
Apstājieties, lai mainītu motora stūri.
No emaljas tējkannas atloka ir noplūde
Neveiksmes cēlonis:
Atloka porcelāna virsma ir bojāta.
Paplāksnes materiāla izvēle nav saprātīga, savienojumu montāža nav pareiza, tukša, nepareiza maiņa.
Klips ir vaļīgs vai nepietiekams.
Ārstēšanas metode:
Remontējiet, uzklājiet pretkorozijas krāsu vai sveķus.
Atbilstoši procesa prasībām izvēlieties paplāksnes materiālu, paplāksnes saskarnei jābūt salocītai un pozīcijai jābūt vienādai.
Saskaņā ar konstrukcijas prasībām, ir pietiekams skaits klipu, un pievilkt.
Porcelāna virsmai ir mēroga sprādziens un mikroporas
Neveiksmes cēlonis:
Skābes piemaisījumi nonāk apvalkā vai maisīšanas vārpstas caurulē, izraisot ūdeņraža trauslumu.
Porcelāna slānis nav blīvs, un tajā ir slēptas mikroporu briesmas.
Ārstēšanas metode:
Pēc neitralizācijas ar nātrija karbonātu, noskalojiet ar ūdeni vai salabojiet, nopietna korozija ir jānomaina.
Nelielu skaitu mikroporu var salabot, nopietna nepieciešamība atjaunināt.
Motora strāva pārsniedz nominālo vērtību
Neveiksmes cēlonis:
Gultnis ir bojāts.
Maisītāja diametrs ir pārāk liels.
Ārstēšanas metode:
Nomainiet gultņus.
Atbilstoši noregulējiet maisītāja diametru.
Populāri tagi: stikla ķīmiskais reaktors, Ķīnas stikla ķīmisko reaktoru ražotāji, piegādātāji, rūpnīca
Nosūtīt pieprasījumu















