2L Rotovap
(1) 1L/2L --- Podnoszenie ręczne z podnoszeniem bazy/ironii z podnoszeniem SS/Podnoszenie elektryczne
(2) 3L/5L/10L/20L/30L/50L --- Podnoszenie ręczne/podnoszenie elektryczne
*** CENUT CENTOWY Powyższy, zapytaj nas, abyśmy otrzymali
2. Dostosowywanie:
(1) Wsparcie projektowe
)
(3) Udostępnij z tobą zaawansowaną technologię oczyszczania
(4) Dostarcz wysokiej jakości odczynnik chemikaliów i analizy
(5) Chcemy pomóc w inżynierii chemicznej (Auto CAD, Aspen Plus itp.)
3. Zapewnienie:
(1) Zarejestrowane certyfikaty CE i ISO
(2) Znak towarowy: osiągnij chem (od 2008 r.)
(3) części zamienne w ramach 1- za darmo
Opis
Parametry techniczne
2L Rotovapjest sprzętem laboratoryjnym, znanym również jako parownik obrotowy, stosowany głównie do separacji, stężenia i oczyszczania próbek chemicznych, biologicznych i innych. Wykorzystuje różnicę w temperaturach wrzenia komponentów w roztworze i stopniowo odparowuje rozpuszczalnik w próbce poprzez niewielkie tempo ogrzewania i obrotu pod zmniejszonym ciśnieniem, osiągając w ten sposób rozdzielenie i stężenie.
Rotovap zazwyczaj składa się z szklanej kolby obrotowej i destylacji, która może zatrzymać próbkę do przetworzenia, podczas gdy jednostka destylacji zapewnia niezbędne warunki ogrzewania i depresji. To urządzenie jest szeroko stosowane w laboratoriach w takich dziedzinach, jak chemia, farmaceutyka i żywność. W tym artykule wyjaśniono metodę ogrzewania, stopień próżni, prędkość obrotu, wydajność parowania i metodę chłodzenia 2L Rotary Earporator.
Kliknij, aby uzyskać cenę cały
Funkcje produktu
● Metoda ogrzewania:
Zazwyczaj ogrzewa się go przez ogrzewanie elektryczne. Sprzęt jest wyposażony w elektryczny rękaw grzewczy lub piec, który może zapewnić wymaganą moc ogrzewania i kontrolę temperatury. Elektryczny rękaw grzewczy jest urządzeniem grzewczym umieszczonym na dnie obracającej się butelki, która prowadzi ciepło do próbki przez bieżące ogrzewanie. Zwykle ma funkcję kontroli temperatury, która może ustawić wymaganą temperaturę ogrzewania i monitorować i dostosować temperaturę w czasie rzeczywistym przez czujniki temperatury.
Piec elektryczny to urządzenie grzewcze umieszczone poniżej obracającej się butelki, zwykle zawierające płytę grzewczą, która może podgrzać powierzchnię obracającej się butelki przez prąd elektryczny. Piece elektryczne zwykle mają również funkcje kontroli temperatury, które można regulować i monitorować w razie potrzeby.
Niezależnie od tego, czy jest to elektryczna kurtka grzewcza, czy pieca elektryczna, kontrola temperatury można przeprowadzić zgodnie z wymogami eksperymentalnymi w celu zapewnienia odpowiednich warunków ogrzewania i osiągnięcia odparowania i rozdziału rozpuszczalników w próbce.
● stopień próżni:
Stopień próżniowy Rotovap jest zwykle określany przez wyposażoną pompę próżniową. Rotovap z różnymi modelami lub konfiguracją może wykorzystywać różne typy i specyfikacje pomp próżniowych, co powoduje różne poziomy próżniowe. Niektóre wysokowydajne pompy próżniowe mogą nawet zapewnić niższe poziomy próżniowe, takie jak 10 ^ -4 do 10 ^ -5 mbar.
W eksperymentach zwykle konieczne jest dostosowanie stopnia próżni w zależności od konkretnej sytuacji, aby osiągnąć najlepszy efekt odparowania próbki i separacji. Wyższy stopień próżni może sprzyjać szybkiemu odparowaniu i rozdzieleniu rozpuszczalników, ale nadmierny stopień próżni może prowadzić do nadmiernego suszenia lub uszkodzenia próbki, dlatego w eksperymencie potrzebne są odpowiednie kontrola i dostosowanie. Warto zauważyć, że dokładna wartość stopnia próżniowego wpływa również na inne czynniki, takie jak wydajność pieczęci, wyciek itp. Dlatego konieczne jest utrzymanie sprzętu w dobrym stanie w stanie operacji.

● Prędkość obrotowa:
Prędkość obrotowa 2LRotovapMoże być kontrolowany przez silnik poniżej obracającej się butelki. Zwykle istnieje urządzenie sterujące prędkości na urządzeniu, które może dostosować prędkość silnika. Kontrola prędkości obrotu ma kluczowe znaczenie dla wydajności odparowania próbki. Wyższa prędkość obrotowa może zwiększyć powierzchnię próbki i kontakt między rozpuszczalnikiem a powietrzem, promując parowanie rozpuszczalnika. Tymczasem odpowiednia prędkość obrotowa może również pomóc utrzymać równomierny rozkład temperatury próbki wewnątrz obracającej się butelki.
Specyficzny zakres prędkości obrotowej i metoda sterowania mogą się różnić w zależności od modelu urządzenia. Zwykle prędkość obrotowa może wahać się od dziesiątek obrotów na minutę do setek obrotów na minutę i można ją dostosować zgodnie z potrzebami eksperymentalnymi. Zazwyczaj na urządzeniu znajduje się gałka lub przycisk ręcznej regulacji prędkości obrotowej, a precyzyjną kontrolę elektroniczną można również osiągnąć za pomocą interfejsu cyfrowego lub zdalnego sterowania.
Podczas operacji konieczne jest wybranie odpowiedniej prędkości obrotu w oparciu o charakterystykę próbki i wymagań eksperymentalnych. Jeśli prędkość obrotowa jest zbyt szybka lub zbyt wolna, może mieć niekorzystny wpływ na efekt odparowania i separacji, więc potrzebne są odpowiednie debugowanie i optymalizacja.
● Wydajność parowania:
Wydajność parowania Rotovap zależy od wielu czynników, w tym właściwości próbki, temperatury wrzenia rozpuszczalnika, temperatury parownika i stopnia próżni.
Ogólnie rzecz biorąc, niższe temperatury parownika i wyższe poziomy próżni mogą poprawić wydajność odparowania. Regulując temperaturę parownika i prędkość pompowania pompy próżniowej, można kontrolować szybkość odparowania rozpuszczalnika w próbce. Ponadto powierzchnia i prędkość mieszania próbki mogą również wpływać na wydajność parowania.
Należy jednak zauważyć, że różne próbki i rozpuszczalniki mają różne właściwości fizyczne i chemiczne, więc wydajność parowania może się różnić. Niektóre próbki mogą mieć wysokie tematy wrzenia lub lepkość, co powoduje stosunkowo powolny proces parowania. Dlatego w eksperymencie konieczne jest zoptymalizacja i dostosowanie się do konkretnej sytuacji w celu osiągnięcia wymaganej wydajności parowania.
|
|
● Metody chłodzenia:
Zwykle istnieją dwie metody chłodzenia 2L Rotovap: chłodzenie wody i chłodzenie powietrza.
Chłodzenie wody
Chłodzenie wody jest jedną z powszechnych i szeroko stosowanych metod chłodzenia. Wykorzystuje zewnętrzne źródło wody i przepływa zimną wodę przez skraplacz, aby obniżyć temperaturę przez rurociąg chłodzący podłączony do sprzętu. Skraplacz jest kluczowym elementem w obrotowym parowniku, używanym do skondensowania odparowanego gazu w ciecz do odzyskiwania i pobierania. Zimna woda krąży przez rury wewnątrz skraplacza, pochłaniając ciepło i szybko chłodząc odparowany gaz.
Chłodzenie powietrza
Metoda chłodzenia powietrza nie wymaga zewnętrznego źródła wody, ale wykorzystuje naturalną konwekcję lub chłodzenie wentylatora, aby obniżyć temperaturę.
Urządzenie jest zwykle wyposażone w wentylator lub radiator, aby usunąć ciepło z skraplacza przez przepływ powietrza. Ta metoda jest bardziej odpowiednia do użytku bez wygodnych źródeł wody, ale w porównaniu z chłodzeniem wody, chłodzenie powietrza zwykle nie jest tak skuteczne jak chłodzenie wody.
Wybór metody chłodzenia zależy od wymagań eksperymentalnych i środowiska. Chłodzenie wody może zapewnić bardziej stabilny i wydajny efekt chłodzenia, szczególnie odpowiedni do długoterminowego działania i eksperymentów w warunkach wysokiej temperatury. Metoda chłodzenia powietrza jest wygodniejsza i odpowiednia w sytuacjach, w których nie ma źródła wody lub nie ma potrzeby szczególnie niskich temperatur.
Niezależnie od zastosowanej metody chłodzenia konieczne jest zapewnienie normalnego działania skraplacza i układu chłodzenia, aby skutecznie schłodzić odparowany gaz i zapewnić bezpieczeństwo i stabilność sprzętu.
Przewaga produktu i wada
Jest to powszechny parownik obrotowy, który ma następujące zalety i wady w porównaniu z innymi rodzajami parowników obrotowych:
● Zalety:
Mały rozmiar: Rotovap ma stosunkowo niewielką objętość, zajmuje mniej przestrzeni i jest łatwy w ruchu i przechowywania.
Łatwe działanie: Proces działania tego urządzenia jest stosunkowo prosty, a proces eksperymentalny można zakończyć, ustawiając parametry, takie jak prędkość obrotowa, temperatura i stopień próżni.
Silna sterowalność: Rotovap jest wyposażony w zaawansowane technologie, takie jak wyświetlacz cyfrowy i kontrola elektroniczna, które mogą osiągnąć dokładną kontrolę temperatury, ciśnienia i prędkości obrotowej, dzięki czemu wyniki eksperymentalne są bardziej stabilne i dokładne.
Wydajny i oszczędzający energię: ze względu na zamknięty system krążenia i wydajną technologię chłodzenia sprzętu Rotovap może szybko odzyskać rozpuszczalniki podczas procesu parowania, znacznie poprawiając wydajność pracy i oszczędzając energię
● Wady:
Ograniczona pojemność:
Ze względu na ograniczoną pojemność ROToVAP nie może obsługiwać dużej liczby próbek i dlatego nie nadaje się do produkcji na dużą skalę lub przetwarzanie wsadowe.
Wysoki koszt:
W porównaniu z innymi rodzajami parowników obrotowych, koszt Rotovap jest wyższy, co do pewnego stopnia zwiększa koszt eksperymentalny.
Nie można obsługiwać substancji o wysokiej temperaturze wrzenia:
Ponieważ temperatura odparowywania sprzętu wynosi zwykle od 30 ~ 90 stopni, nie może obsługiwać substancji o wysokiej temperaturze wrzenia, takich jak olej mineralny.
Podsumowując, 2L Rotovap ma zalety, takie jak niewielka objętość, prosta obsługa, silna kontrola oraz wysoka wydajność i ochrona energii, ale ma wady, takie jak ograniczona pojemność, wysoka koszt i niezdolność do obsługi substancji o wysokiej temperaturze wrzenia. Wybierając korzystanie z parownika obrotowego, należy ważyć i wybierać na podstawie wymagań eksperymentalnych i budżetu.
Wydajność kondensacji
Definicja wydajności kondensacji
Skuteczność kondensacji odnosi się do zdolności kondensatora w obrotowym parowniku do ochłodzenia odparowanej pary rozpuszczalnikowej i skraplania go w ciecz. Wysoka wydajność kondensacji oznacza, że więcej rozpuszczalników można szybko schłodzić i odzyskać, zwiększając wydajność parowania.
Czynniki wpływające na wydajność kondensacji




Projekt kondensacyjny
Kształt, struktura i materiał skraplacza wpłyną na jego wydajność kondensacji. Na przykład pionowy kondensator podwójnej serpentynowej ma większy obszar chłodzenia i lepszy efekt chłodzenia.
Tryb przepływu podłoża chłodzącego wewnątrz skraplacza wpływa również na wydajność kondensacji. Tryb dobrego przepływu może zapewnić jednolity rozkład podłoża chłodzącego i poprawić efekt kondensacji.
Średnia temperatura chłodzenia
Im niższa temperatura pożywki chłodzącej, tym wyższa wydajność kondensacji. Dlatego stosowanie urządzeń, takich jak pompy krążenia chłodziwa w niskiej temperaturze w celu zmniejszenia temperatury w rurze kondensacyjnej do poniżej 0 stopnia C może znacznie poprawić wydajność kondensacji.
Stopień próżni
Im wyższa próżnia, tym niższa temperatura wrzenia pary rozpuszczalnikowej, tym szybszy wskaźnik parowania, a także pomaga poprawić wydajność kondensacji. Jednak zbyt wysoka próżnia może prowadzić do przedwczesnej krystalizacji lub spalania próbki, więc należy ją dostosować zgodnie z wymaganiami eksperymentalnymi.
Właściwości rozpuszczalnika
Różne rozpuszczalniki mają różne temperatury wrzenia, zmienność i pojemność cieplną, które również wpływają na wydajność kondensacji. Na przykład bardziej lotny rozpuszczalnik ma wyższą wydajność kondensacji, podczas gdy rozpuszczalnik o większej pojemności cieplnej ma niższą wydajność kondensacji.
Metoda poprawy wydajności kondensacji
Wybierz odpowiedni skraplacz
Wybierz odpowiedni kształt, struktura i materiał skraplacza zgodnie z wymaganiami eksperymentalnymi i właściwościami rozpuszczalnika, aby poprawić wydajność kondensacji.
Zmniejszyć temperaturę średniej chłodzenia
Użyj sprzętu, takich jak kriogeniczne pompy krążenia płynu chłodzącego, aby zmniejszyć temperaturę w rurze kondensacyjnej do poniżej 0 stopnia C, aby znacznie poprawić wydajność kondensacji.
Zoptymalizowany stopień próżni
Dostosuj próżnię zgodnie z wymaganiami eksperymentu, aby zapewnić poprawę wydajności kondensacji bez przedwczesnej krystalizacji lub spalania próbki.
Regularne utrzymanie kondensatora
Skraplacz jest regularnie oczyszczany i utrzymywany, aby upewnić się, że jego wnętrze jest niezakłócone, a pożywkę chłodzącą może być równomiernie rozłożona, poprawiając w ten sposób wydajność kondensacji.

Streszczenie
Na wydajność kondensacji 2L obrotowego parownika ma wpływ wiele czynników, w tym projektowanie skraplacza, temperatura średniej chłodzenia, stopień próżni i właściwości rozpuszczalnika. Aby poprawić wydajność kondensacji, użytkownicy muszą wybrać odpowiedni skraplacz, zmniejszyć temperaturę średniej chłodzenia, zoptymalizować stopień próżni i regularnie utrzymywać skraplacz. Dzięki tym miarom wydajność odparowywania parownika obrotowego można skutecznie ulepszyć, aby zaspokoić potrzeby eksperymentu.
Popularne Tagi: 2L Rotovap, China 2L Rotovap producenci, dostawcy, fabryka
Następny
Obrotowa wyparka cienkowarstwowaWyślij zapytanie
























