- 2025-01-21 09:31:20冷凝真空泵
- 冷凝真空泵是一種用于在真空系統(tǒng)中創(chuàng)造并維持低氣壓環(huán)境的設(shè)備。它通過冷凝作用,將系統(tǒng)中的水蒸氣和其他可凝性氣體凝結(jié)成液體,從而有效去除這些氣體,提高真空度。冷凝真空泵廣泛應(yīng)用于科研、工業(yè)及實(shí)驗(yàn)室等領(lǐng)域,特別是在需要高真空環(huán)境的場合,如材料制備、電子束焊接及真空鍍膜等工藝中。其具有結(jié)構(gòu)緊湊、操作簡便、維護(hù)方便等特點(diǎn),是真空技術(shù)中不可或缺的重要設(shè)備。
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冷凝真空泵問答
- 2023-06-21 15:37:46PFA冷凝回流裝置配套特氟龍燒瓶冷凝管溫度計(jì)套管
- PFA冷凝回收裝置四氟減壓蒸餾裝置一、裝置清單及說明:1. PFA反應(yīng)瓶材質(zhì)為PFA,半透明,耐受強(qiáng)酸強(qiáng)堿,是氫fu酸反應(yīng)瓶毫升為常用500ml 1000ml,其他規(guī)格等可自行選擇,若需要3頸及以上建議選擇500ml以上規(guī)格,可根據(jù)要求選擇有液位計(jì),可看出瓶內(nèi)液體量,瓶頸和瓶體螺紋密封,拆卸安裝方便,便于清洗,可根據(jù)客戶要去加工直徑(17口/19口/24口)。2. 接收瓶裝置500ml目前接收瓶裝置可以選擇2種,種是四氟反應(yīng)瓶做接收裝置,第二種是選擇fep試劑瓶做接收瓶,第二種fep試劑瓶的鏈接處需要多一些接頭,fep材質(zhì)耐受酸堿透明可視里面的溶液,PFA反應(yīng)瓶透明,可以觀察瓶內(nèi)狀態(tài)。3. 四氟冷凝管四氟冷凝管是根據(jù)玻璃冷凝管的構(gòu)造改進(jìn)的,基本的原理和玻璃的是一樣的,冷凝管內(nèi)可以加上填充物,如四氟圓球,增加冷凝回流的面積,可以和燒瓶直接連接做冷凝回流裝置,也可以和四氟轉(zhuǎn)接頭連接,冷凝回收到接收瓶中。4. 四氟恒壓分液漏斗四氟恒壓滴液漏斗又名恒壓分液漏斗,也是分液漏斗的一種。它和其他分液漏斗一樣,都可以進(jìn)行分液、萃取等操作。與其他分液漏斗不同的是,恒壓分液漏斗可以內(nèi)部壓強(qiáng)不變,一是可以防止倒吸,二是可以使漏斗內(nèi)液體順利流下,三是減小增加的液體對氣體壓強(qiáng)的影響,從而在測量氣體體積時(shí)更加準(zhǔn)確。管連接。實(shí)驗(yàn)操作過程利于控制,減少勞動強(qiáng)度,當(dāng)需要分離的液體量大時(shí),只需搬動活塞的三通便可將斗體內(nèi)的兩種液體同時(shí)流至下管,無需更換容器便可一次完成。5. fep分液漏斗漏斗壁對溶劑無粘貼性和吸附,可完全排空,分界面清晰可見,密封性好,可防止分液漏斗中的化學(xué)品滲透;活塞裝置易于拆除,方便清潔;透明度高,方便使用人員在實(shí)際樣品分離中,觀察腔體內(nèi)的液體變化;采用高純實(shí)驗(yàn)級聚四氟乙烯材質(zhì)的加工的控制閥,能夠靈活控制流量;與玻璃分液漏斗相比,優(yōu)勢是可以分離qingfushuan,且不易損壞,可長期使用,內(nèi)壁光滑,不粘附任何物質(zhì),清洗簡單。二、連接方式:PFA反應(yīng)瓶+四氟冷凝管+接收瓶PFA反應(yīng)瓶+四氟恒壓分液漏斗+四氟冷凝管+接收瓶PFA反應(yīng)瓶+fep分液漏斗+四氟冷凝管+接收瓶
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- 2023-04-18 13:46:23循環(huán)水式真空泵
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- 2023-05-26 10:30:01隔膜真空泵的工作原理
- 一、隔膜真空泵的工作原理:在連桿做上下運(yùn)動時(shí),帶動隔膜做張開與閉合的動作,使隔膜腔內(nèi)的空間產(chǎn)生變化而使氣體壓力產(chǎn)生變化來達(dá)到吸氣和排氣的目的,類似于人體肺的工作原理?! 《?、隔膜真空泵特點(diǎn) 抗化學(xué)腐蝕的隔膜泵是干運(yùn)行的,并終生免潤滑。所有與氣體接觸的部位如隔膜,氣管,單向閥等都做特氟龍(聚四氟乙烯PTFE)處理并用碳纖維加固,完全保證了泵的抗化學(xué)腐蝕性能。隔膜采用三明志結(jié)構(gòu)(即多層結(jié)構(gòu)),表層是用碳纖維加固的PTFE涂層,下面是多層特種纖維,以增加隔膜的韌性和強(qiáng)度?! 「裟ふ婵毡卯a(chǎn)品在出廠前都會經(jīng)過抗疲勞測試數(shù)據(jù),隔膜真空泵在不間斷運(yùn)行的情況下,可以至少工作5,000-10,000小時(shí)。其中如果隔膜泵空運(yùn)行(不接容器,始終處在1個(gè)大氣壓中) 抗疲勞能力會接近下限,如有容器(即真空環(huán)境中) 抗疲勞能力接近上限并有可能遠(yuǎn)大于10,000小時(shí)?! ∪?、隔膜真空泵的應(yīng)用 1) 旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器/分子蒸餾;提供的真空系列產(chǎn)品特別是隔膜泵廣泛應(yīng)用于真空蒸餾。隔膜泵可單獨(dú)使用或與旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器配套使用?! ?) 反應(yīng)釜;隔膜真空泵可與各種低壓反應(yīng)釜和玻璃反應(yīng)設(shè)備相配套?! ?) 真空濃縮;隔膜真空泵可與各類真空濃縮器相配套?! ?) 真空干燥箱/凝膠 6) 真空抽濾 四、隔膜真空泵的使用 真空泵工作環(huán)境溫度5-40℃, 最高進(jìn)入氣體溫度60℃?! ≌婵毡弥荒艹闅怏w,不要抽液體?! ≈荒艹檎婵?,不能加壓?! ∥覀兘ㄗh在隔膜泵排氣端連接一回收瓶收集泵口排出的液體,以便確保排出的液體不郁積在泵的排氣口,這樣即可保護(hù)隔膜泵也有利于工作環(huán)境。 隔膜真空泵的隔膜屬于易磨損件,正常使用情況下,一到二年更換一次?! 「裟ふ婵毡每梢越K年不停地持久工作,不會對泵造成損傷,也不需要進(jìn)行特別的維護(hù)?! ∪绻l(fā)現(xiàn)泵內(nèi)凝結(jié)了少量的冷凝液,請用氣壓載閥及時(shí)地把冷凝液排出。
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- 2023-05-23 11:22:12小妙招 | 延長真空泵使用壽命
- 隔膜真空泵說起來也是我們熟悉的工作小伙伴了,減壓蒸餾、抽濾、真空烘箱等等場景都能看到隔膜真空泵的身影。但是你有發(fā)現(xiàn)嗎?有的真空泵用了一段時(shí)間之后,出口會滴液,或者真空泵前的緩沖瓶有積液、發(fā)黃或者顆粒物,又或者最近真空值總是降不下去,這到底是什么問題?隔膜真空泵在進(jìn)行減壓時(shí),其中一個(gè)關(guān)鍵組件就是隔膜片,而上述幾個(gè)狀況,極有可能就是溶劑進(jìn)入到真空泵內(nèi),進(jìn)而腐蝕了隔膜片導(dǎo)致真空值降不下去的。通常等到隔膜片已經(jīng)被腐蝕了的情況,就只能通過進(jìn)行隔膜片的更換了。那么我們怎么預(yù)防呢?怎么樣才能讓我們的真空泵使用壽命更長呢?IKA 專家建議真空泵運(yùn)行8小時(shí),執(zhí)行至少30分鐘清潔時(shí)間。每日運(yùn)行不足8小時(shí),建議每日實(shí)驗(yàn)結(jié)束后,運(yùn)行清潔5-10分鐘氣路在進(jìn)真空泵前,可以連接緩沖瓶或二次冷凝,進(jìn)一步回收溶劑針對不同的減壓應(yīng)用,應(yīng)當(dāng)設(shè)置合適的真空值,不能直接抽至極限真空(避免引起爆沸以及溶劑抽到真空泵內(nèi))減壓蒸餾實(shí)驗(yàn)中,需要設(shè)置合適的冷卻水溫度,冷卻水溫度一般需要比加熱鍋溫度低40度IKA 清潔妙招01自清潔功能使用IKA 真空控制器自帶的自清潔功能,可以設(shè)置不同的清潔執(zhí)行方式。下列時(shí)間后啟動設(shè)定在啟動測量后最少需經(jīng)過多長時(shí)間開始進(jìn)行清潔。系統(tǒng)默認(rèn)時(shí)間為 5 分鐘,表示真空泵必須至少運(yùn)行 5 分鐘,清潔則會在測量結(jié)束時(shí)啟動。開始清理手動啟動清潔過程清潔的時(shí)長以及泵速則可以通過持續(xù)時(shí)間(Duration)以及泵速(pump speed)菜單進(jìn)行設(shè)定停止后的動作在停止后的動作菜單中可以激活清潔功能,則會在每次真空泵運(yùn)行結(jié)束后自動執(zhí)行清潔溫馨提醒,以下設(shè)備都有自清潔功能喲:IKA RV10 auto pro 自動控制型旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀VC10 lite 真空控制器VC10 pro 真空控制器Vacstar control 隔膜真空泵對于Vacstar control內(nèi)置真空控制器的真空泵,如果您發(fā)現(xiàn)菜單中沒有自清潔功能,還可以通過IKA FUT固件升級工具進(jìn)行更新哦,動動你的小手掃描以下二維碼了解升級步驟:
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- 2022-12-30 11:41:53電力設(shè)備蒸汽冷凝水中乙二醇泄漏的早期探測
- 背景礦物燃料與核電力設(shè)施使用換熱器,使工藝蒸汽冷凝回到液體形態(tài)。熱交換器的工作原理是,通過從一種介質(zhì)(蒸汽)中轉(zhuǎn)移熱量至另一種介質(zhì)(空氣、水、或乙二醇)中。很多新近的封閉式冷卻水系統(tǒng)、電力設(shè)施使用乙二醇(C2H6O2)作為熱傳遞液體,因?yàn)橐叶加泻芨叩臒醾鬟f效率。雖然乙二醇是超級好的熱傳遞流體,但如果它從冷卻器中泄漏并進(jìn)入冷凝蒸汽中時(shí),會造成嚴(yán)重問題。在升高的溫度與壓力下,水中乙二醇會降解為有機(jī)酸,會酸化冷凝液,導(dǎo)致系統(tǒng)內(nèi)快速的腐蝕。有機(jī)酸的增長也會嚴(yán)重破壞離子交換樹脂床與礦物質(zhì)脫除塔。發(fā)現(xiàn)早期針孔大的熱交換器泄漏,對于保持維護(hù)電力設(shè)施與工藝設(shè)備的完整性,非常重要。雖然很多工廠使用痕量水平的胺來中和,來控制回路的pH,但這些胺常規(guī)地都是按照控制來自二氧化碳溶解產(chǎn)生的碳酸,來給藥的。乙二醇泄漏造成的有機(jī)酸的大量流入,很容易壓垮這種pH控制,并造成冷凝液明顯的酸化。問題電廠通常檢測pH與陽離子電導(dǎo)率來監(jiān)測蒸汽回路水的純度。然而,那些參數(shù)并不總是足夠。充分早地探測乙二醇的早期泄漏以預(yù)防顯著的下游問題十分重要。因?yàn)閜H與陽離子電導(dǎo)率的偏離,僅僅在乙二醇分解之后才產(chǎn)生,這些檢測對于探測泄漏來說,經(jīng)常已經(jīng)太晚了。水中乙二醇在熱的高壓蒸汽回路中降解。如果熱交換器中發(fā)生泄漏,這種泄漏的現(xiàn)象在乙二醇降解之前,可能無法通過pH與電導(dǎo)率探測到。在這一點(diǎn)上,工藝設(shè)備(例如:礦物質(zhì)脫除塔、樹脂床、冷凝液拋光器、鍋爐、渦輪機(jī)等)可能已經(jīng)暴露在酸性的冷凝液或蒸汽中。乙二醇是一種含碳38.7%的有機(jī)分子,因此能夠使用在線、連續(xù)的總有機(jī)碳(TOC)分析來探測到。Sievers? M系列在線TOC分析儀能夠在乙二醇在冷凝液蒸汽中降解之前,更早地檢測到乙二醇的泄漏。解決方案在Sievers分析儀進(jìn)行的實(shí)驗(yàn)室研究中,Sievers M系列TOC分析儀表現(xiàn)出對乙二醇的回收率在97.3%-99.1% ,對于碳含量在0.5-25 ppm 碳 (1.3-64.7ppm 乙二醇)。Sievers M系列TOC分析儀的回收率總結(jié)如下表:在圖2中,分析儀顯示出對檢測乙二醇有高的線性響應(yīng)?;诙炕厥章剩ā?7.3%),與高度的線性(R2=1.0000),Sievers M系列TOC分析儀很適用于檢測冷凝液蒸汽中寬廣范圍的乙二醇濃度。幾個(gè)著名的組織(EPRI、VGB、與 Eskom)建議100-300 ppb作為蒸汽循環(huán)補(bǔ)給水的合適的背景TOC水平。水或蒸汽循環(huán)中的這個(gè)TOC背景很好地位于Sievers M系列TOC分析儀的檢測水平0.03 ppb之上,同時(shí)這個(gè)TOC背景也足夠低,可以輕松檢測背景TOC濃度之上的乙二醇泄漏造成的TOC偏移。由于乙二醇泄漏造成的事故的成本,從設(shè)備維修與更換、以及停產(chǎn)期間損失的能量產(chǎn)出等方面,可能是成百上千美元。由于乙二醇有毒并有危險(xiǎn),額外的緩和被污染的冷凝水也非常關(guān)鍵。使用Sievers M系列在線TOC分析儀,冷凝蒸汽每2分鐘被分析一次,提供給設(shè)備操作者高解析度的數(shù)據(jù),使用這些數(shù)據(jù),可以快速識別并解決使用乙二醇溶液的熱交換器的泄漏。參考文獻(xiàn)1.Berry, D. and Browning, A. Guidelines for SelectingandMaintaining Glycol Based Heat Transfer Fluids.2011. Chem-Aqua, Inc.2.EPRI Lead in Boiler Chemistry R&D. PersonalCommunication. January 28, 2015.3.Ethylene vs. Propylene Glycol. www.dow.com.Accessed January4.22,2015.http://www.dow.com/heattrans/support/selection/ethylene-vs-propylene.htm.5.Heijboer, R., van Deelen-Bremer, M.H., Butter, L.M.,Zeijseink, A.G.L. The Behavior of Organics in aMakeup Water Plant. PowerPlant Chemistry. 8(2006):197-2026.Faroon, O., Tylenda, C., Harper, C.C., Yu, Dianyi,Cadore, A., Bosch, S., Wohlers, D., Plewak, D.,Carlson-Lynch, H. Toxicological Profile for EthyleneGlycol. 2010. US Agency for Toxic Substances andDisease Registry (ASTDR).7.Maughan, E.V., Staudt, U. TOC: The ContaminantSeldom Looked for in Feedwater Makeup and OtherSources of Organic Contamination in the Power Plant.PowerPlant Chemistry. 8(2006): 224-233.8.Rossiter, W.J. Jr., Godette, M., Brown, P.W., Galuk,K.G. An Investigation of the Degradation of AqueousEthylene Glycol and Propylene Glycol Solutions usingIon Chromatography. Solar Energy Materials. 11(1985): 455-467.9.Vidojkovic, S., Onjia, A., Matovic, B., Grahovac, N.,Maksimovic, V., Nastasovic, A. Extensive FeedwaterQuality Control and Monitoring Concept forPreventing Chemistry-related failures of Boiler Tubesin a Subcritical Thermal Power Plant. Applied ThermalEngineering. 59(2013): 683-694.
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