Lauhdutin laboratoriossa
video

Lauhdutin laboratoriossa

1. Suora lauhdutin:
(1)150mm/200mm/300mm/400mm/500mm/600mm---19*2
(2)200mm/300mm/400mm/500mm/600mm---24*2
(3)400mm/500mm/600mm---29*2
2. Allihn lauhdutin
(1)150mm/200mm/300mm/400mm/500mm/600mm---19*2
(2)200mm/300mm/400mm/500mm/600mm---24*2
(3)500mm/600mm---29*2
3. Graham lauhdutin:
(1)150mm/200mm/300mm/400mm/500mm/600mm---19*2
(2)200mm/300mm/400mm/500mm/600mm---24*2
(3)500mm/600mm---29*2
*** Hinnasto koko yllä olevalle, kysy meiltä saadaksesi
Lähetä kysely
Keskustele nyt

Kuvaus

Tekniset parametrit

Lauhduttimet ovat laitteita, joita käytetään muuttamaan kaasut nesteiksi. Ne toimivat poistamalla lämpöä kaasuista, jolloin ne jäähtyvät ja tiivistyvät nestemäiseen muotoon. Lauhduttimia käytetään yleisesti erilaisissa sovelluksissa, mukaan lukien jäähdytys, ilmastointi, sähköntuotanto ja kemiallinen käsittely.
Tuotteen kuvaus
i

Thelauhdutin laboratoriossaon tyypillisesti laite, jota käytetään jäähdyttämään kaasuja ja muuttamaan ne nesteiksi. Se koostuu joukosta lauhdutinputkia, jotka on suunniteltu helpottamaan kondensaatioprosessia, joka muuttaa kaasut nesteiksi. Laboratorioissa käytettyjä lauhduttimia käytetään yleisesti tislaus- ja rektifikaatioprosesseissa erilaisten aineiden erottamiseen ja puhdistamiseen nestemäisistä seoksista. Seosta kuumentamalla eri komponentit haihtuvat eri lämpötiloissa ja jäähdytetään ja tiivistyvät takaisin nestemäiseen tilaan lauhduttimessa. Tämä mahdollistaa eri komponenttien erottamisen ja puhdistettujen aineiden tuotannon.

 

 

Tuotteiden toimintaperiaate
a-distillation-apparatus-l

Laboratorion lauhduttimen toimintaperiaate sisältää kaasujen muuntamisen nesteiksi kondensaatioprosessin kautta. Tämä saavutetaan jäähdyttämällä kaasuja alentamalla niiden lämpötila kastepisteen alapuolelle, jolloin kaasut nesteytyvät ja muodostavat pisaroita.

Lauhduttimen kemian laboratoriossa haluttuja komponentteja sisältävät kuumat kaasut johdetaan sarjan putkien läpi. Nämä putket upotetaan yleensä kylmään veteen tai jäähdytysnesteeseen, joka ottaa lämpöä kaasuista ja saa ne jäähtymään. Kaasujen jäähtyessä halutut komponentit tiivistyvät nestepisaroiksi, jotka kerääntyvät laboratoriossa lauhduttimen pohjalle.

Kondensoitunut neste kerätään sitten ja käsitellään edelleen tai puhdistetaan erityisestä sovelluksesta riippuen. Laboratorion lauhduttimessa käytetty kylmä vesi tai jäähdytysneste kierrätetään ja täydennetään jatkuvasti jäähdytyskapasiteetin ylläpitämiseksi ja tehokkaan kondensaation varmistamiseksi.

Laboratoriossa käytettävän lauhduttimen hyötysuhde riippuu useista tekijöistä, kuten lauhdutinputkien pinta-alasta, kaasujen ja jäähdytysnesteen välisen lämmönsiirron nopeudesta sekä kaasujen ja jäähdytysnesteen lämpötilaerosta. Optimoimalla nämä tekijät laboratorion lauhdutin voidaan suunnitella saavuttamaan korkea tehokkuus ja suorituskyky erilaisissa sovelluksissa.

Yhteenvetona voidaan todeta, että lauhduttimen toimintaperiaate sisältää kaasujen jäähdyttämisen kastepisteensä alapuolelle niiden muuntamiseksi nestepisaroiksi kondensaatioprosessin kautta. Kondensoitunut neste kerätään sitten ja käsitellään edelleen tai puhdistetaan erityisestä sovelluksesta riippuen. Lauhduttimien tehokkuus riippuu useista tekijöistä, jotka voidaan optimoida korkean suorituskyvyn saavuttamiseksi eri sovelluksissa.

Valintakriteeri

Oikean laboratoriokondensaattorin valinta laboratoriossa voi olla ratkaiseva päätös, sillä se vaikuttaa kokeiden ja analyyttisten toimenpiteiden tehokkuuteen. Tässä on joitain tekijöitä, jotka on otettava huomioon valittaessa lauhdutinta laboratorioon:

1. Materiaali:Laboratoriossa käytettävän lauhduttimen materiaalin tulee olla inerttiä, tukevaa ja lämmönkestävää. Yleensä materiaaleja ovat lasi, ruostumaton teräs ja PTFE. Laboratoriokäyttöinen lasijäähdytin sopii useimpiin sovelluksiin, mutta voi olla herkkä. Ruostumattomasta teräksestä valmistetut lauhdutinputket ovat kestäviä ja kestävät korkeita lämpötiloja, mutta ne voivat olla vuorovaikutuksessa joidenkin aineiden kanssa. PTFE-lauhdutin kemian laboratorioon on kemiallisesti inertti ja soveltuu monenlaisiin sovelluksiin, mutta ne voivat kellastua ajan myötä.

2. Koko:Laboratoriossa olevan lauhduttimen koon tulee olla sopiva kokeelliseen kokoonpanoon ja vaadittavaan tilavuuteen. Suurihalkaisijaiset lauhduttimet laboratoriossa voivat lisätä lämmönvaihdon tehokkuutta, mutta ne voivat myös lisätä laitteiston kokonaiskokoa. Sitä vastoin pienemmällä lauhduttimella laboratoriossa voi olla paremmat lämmönvaihtoominaisuudet, mutta sitä voi olla vaikeampi käsitellä.

ms-equip

3. Paksuus:Lauhduttimen kemiallisen laboratorion seinämän paksuuden tulee olla tasapainossa kestävyyden ja lämmönvaihdon tehokkuuden välillä. Paksumpiseinäinen lauhdutinputki voi olla kestävämpi, mutta sillä voi olla alhaisempi lämmönvaihtonopeus. Toisaalta ohuempiseinäisellä lauhdutinputkella voi olla suurempi lämmönvaihtonopeus, mutta se voi olla hauraampi kuin paksumpi.

4. Pinta-ala:Laboratoriossa olevan lauhduttimen pinta-alan tulee olla riittävä tehokkaan lämmönvaihdon aikaansaamiseksi. Suurempi pinta-ala mahdollistaa tehokkaamman lämmönsiirron, mikä voi parantaa kokeellisen asennuksen kokonaistehokkuutta.

5. Liittimet ja liittimet:Lauhdutinputkessa tulee olla sopivat liittimet ja liittimet, jotta asennus ja liittäminen muihin komponentteihin on helppoa. On tärkeää varmistaa, että liittimet ja liittimet ovat yhteensopivia kokeellisen asennuksen kanssa ja kestävät vaaditut lämpötilat ja paineet.

Kaiken kaikkiaan on tärkeää ottaa huomioon materiaali, koko, paksuus, pinta-ala sekä liittimet ja liittimet valittaessa lauhdutinta laboratoriossa. Ihanteellinen laboratorion lauhdutin tarjoaa tehokkaan lämmönvaihdon samalla, kun se on kestävä ja helppo käsitellä.

Yhteistyötapaus

product-1253-922

Tämä on tilaus australialaiselta asiakkaaltamme, joka työskentelee orgaanisen kemian laboratoriossa ja tekee tislaukseen liittyviä kokeita. Aikaisemmissa kokeissa asiakas törmäsi tilanteeseen, jossa liuottimella oli suhteellisen alhainen kiehumispiste, sekä suoran lauhduttimen käyttö laboratoriossa, mikä johti epätarkkoihin koetietoihin. Tämän jälkeen asiakas otti meihin yhteyttä kertoakseen koeolosuhteitaan, ja analysoimme hänen kokeellisen liuottimensa ominaisuuksia. Suosittelimme tislauskolvin, serpentiinisen lauhdutinputken ja pallomaisen lauhdutinputken käyttöä hänen kokeissaan ja pyysimme häntä testaamaan jokaisen lauhdutinputken tehokkuuden. Kokeilujen jälkeen asiakas valitsi lopulta serpentiinikondensaattoriputken, ja hänestä on sittemmin tullut tämän tuotteen uskollinen asiakkaamme.

 

Ratkaisun vaiheet

 

VAIHE YKSI: Analysoi asiakkaan liuotinominaisuudet:

1. Matala kiehumispiste: Alhaalla kiehuvien liuottimien kiehumispiste on yleensä alhaisempi kuin veden, mikä helpottaa niiden haihtumista ja höyrystymistä.

2. Hyvä liukoisuus: Alhaalla kiehuvilla liuottimilla on yleensä hyvä liukoisuus ja ne voivat liuottaa useita orgaanisia tai epäorgaanisia aineita.

3. Hyvä juoksevuus ja läpäisevyys: Matalalla kiehuvien liuottimien helpon haihtuvuuden vuoksi niillä on hyvä juoksevuus ja läpäisevyys, mikä helpottaa aineiden siirtoa ja diffuusiota.

4. Myrkyllisyys: Alhaalla kiehuvilla liuottimilla on yleensä myrkyllisyyttä, joten asianmukaisia ​​turvatoimenpiteitä on ryhdyttävä kokeiden ja käytön aikana.

5. Stabiilisuus: Matalan kiehuvien liuottimien kemiallinen stabiilisuus riippuu niiden erityisistä kemiallisista rakenteista ja ominaisuuksista. Jotkut matalalla kiehuvat liuottimet voivat käydä läpi hapetus- tai polymerointireaktioita valon, hapen tai metalli-ionien läsnä ollessa.

VAIHE 2: Simulaatiokokeet

Teimme simulaatiokokeita asiakkaan liuottimen ominaisuuksien perusteella.

product-791-791

 

VAIHE KOLME: Ehdota tuotteita

Useat kokeet vahvistivat, että sekä serpentiini- että pallomainen lauhdutin laboratoriossa voivat täyttää asiakkaan vaatimukset tälle matalan kiehumispisteen liuottimelle tislauskokeissa. Ympäristö- ja alueellisten erojen vuoksi suosittelimme kuitenkin näitä kahta tyyppistä lauhdutinta laboratoriossa asiakkaalle lisätestausta varten.

product-684-509

 

HUOMAUTUS:On tärkeää huomata, että asianmukaisia ​​turvatoimenpiteitä on ryhdyttävä käytettäessä matalalla kiehuvia liuottimia. Suoraa kosketusta tulee välttää ja suojavaatetusta ja -laseja tulee käyttää. Lisäksi matalalla kiehuvat liuottimet tulee säilyttää viileässä, kuivassa paikassa erillään sytytys- ja lämmönlähteistä

Suositut Tagit: lauhdutin laboratoriossa, Kiina lauhdutin laboratorioiden valmistajissa, toimittajissa, tehtaalla

Lähetä kysely