Ротационен кондензатор на изпарител
(1) 150mm/200mm/300mm/400mm/500mm/600mm ---19*2
(2) 200mm/300mm/400mm/500mm/600mm ---24*2
(3) 400mm/500mm/600mm ---29*2
2. Алиен кондензатор
(1) 150mm/200mm/300mm/400mm/500mm/600mm ---19*2
(2) 200mm/300mm/400mm/500mm/600mm ---24*2
(3) 500mm/600mm ---29*2
3. Греъм кондензатор:
(1) 150mm/200mm/300mm/400mm/500mm/600mm ---19*2
(2) 200mm/300mm/400mm/500mm/600mm ---24*2
(3) 500mm/600mm ---29*2
*** Ценовата листа за цялото по -горе, попитайте ни да получим
Описание
Технически параметри
TheРотационен кондензатор на изпарителе решаващ компонент в ротационна изпарителна система, широко използвана в химически, фармацевтични и биохимични лаборатории за ефективно и нежно отстраняване на разтворители от проби при намалено налягане. Това устройство играе основна роля в процеса на изпаряване, като гарантира, че изпареният разтворител е кондензиран обратно в течна форма за събиране или изхвърляне.
Основната функция се крие в способността му ефективно да охлажда потока на парата. Обикновено той работи при температури доста под околната среда, често се постига чрез циркулация на охладена вода, хладилен агент или сух леден/ацетон смеси. Дизайнът на кондензатора може да варира с опции, включително кондензатори с форма на права, намотка или колба, всеки пригоден за оптимизиране на ефективността на топлопреминаването въз основа на специфичните нужди на приложението.
Една забележителна характеристика е тяхната адаптивност към различни разтворители и условия на изпаряване. Въртящата се колба, която е част от монтажа на изпарителя, но интерфейси директно с кондензатора, непрекъснато разпределя пробата, като свежда до минимум образуването на чувствителни към топлина странични продукти и повишава скоростта на изпаряване. Това непрекъснато движение също подпомага ефективната кондензация на парата, когато се издига и влиза в контакт с охладените кондензаторни стени.
Освен това съвременните кондензатори често включват усъвършенствани материали и дизайни, за да подобрят трайността и производителността. Например, висококачествената конструкция от неръждаема стомана и стъкло се съпротивлява на корозия и гарантира химическа съвместимост. Някои модели също разполагат с регулируеми кондензаторни глави, което позволява гъвкавост при свързване на колби с различен размер на изпаряване и приспособяване на различни експериментални настройки.

Основни компоненти
Кондензационна тръба
Кондензиращата тръба е основният компонент на кондензатора и обикновено е изработен от материали като температурно устойчиво стъкло или неръждаема стомана.
Той има голяма повърхност, за да може достатъчен контакт с охлаждащата среда, като вода или охлаждаща течност, за ефективно кондензиране на парата в течност.
Охлаждащ среден вход и изход
Входът и изходът на охлаждащата среда са осигурени на кондензатора за циркулация на охлаждащата среда, за да се отнеме топлината на парата.
Във вертикален кондензатор охлаждащата среда обикновено влиза от горната част на кондензатора, тече през кондензационната тръба и излиза от дъното.
Кондензатен колектор
Кондензатният колектор е разположен под кондензатора и се използва за събиране на кондензираната течност.
Обикновено има един или повече портове за изпускане, за да позволи кондензатът да се изхвърля в бутилка за събиране или друг контейнер.
Уплътняване и свързване на части
Кондензаторът и други части на въртящия се изпарител (като бутилки за изпаряване, бутилки за събиране и т.н.) са свързани чрез уплътняване и свързване на части.
Тези компоненти трябва да бъдат добре запечатани, за да се предотврати изтичането на пара и да гарантира стабилната работа на системата.
Характеристики

Дизайнерски функции
Ефективна структура на топлообменния обмен
Ефективните структури на топлообменния често се използват вътре в кондензатори, като спирални кондензационни тръби или кондензатори на плочата и др. Тези дизайни могат да увеличат зоната на кондензиране и да оптимизират ефекта на топлопреминаването, като по този начин подобряват ефективността на кондензацията.
Многослоен или двоен рефлукс дизайн
Някои използват многослоен или двоен рефлукс дизайн, който може допълнително да увеличи зоната на кондензиране, да намали времето за пребиваване на пара и да кондензира пара в течност по-бързо.
Избор на материали
Кондензаторите обикновено са изработени от устойчиви на корозия материали с висока температура, като неръждаема стомана, високо боросиликатно стъкло и др., За да се гарантира, че те могат да издържат на висока температура и среда с високо налягане по време на употреба, като същевременно поддържат добра химическа стабилност.
Функционални характеристики
Висока ефективност на кондензация
TheРотационен кондензатор на изпарителима ефективен капацитет за кондензиране и може бързо да кондензира пара в течност, за да отговори на нуждите на експерименти или производствени процеси.
Лесен за събиране
Кондензаторът обикновено е оборудван с колектор на кондензат под кондензатора за събиране на кондензираната течност и я изхвърля през изпускателния порт в бутилка за събиране или друг контейнер за последваща обработка.
Добро изпълнение на уплътняването
Кондензаторът е свързан към другите части на въртящия се изпарител чрез уплътняващи компоненти, които трябва да имат добри показатели за уплътняване, за да се предотврати изтичането на пара и да се осигури стабилна работа на системата.
Ефективност и издръжливост
Подобрено разсейване на топлина
За да се подобри ефективността на кондензацията, радиаторът с отлична характеристика на топлинната проводимост често е прикрепен към кондензатора, а конвекцията на въздуха се ускорява от вентилаторите и друго оборудване, за да се отнеме топлина.
Трайни и надеждни
Конструкцията на кондензатора на кондензатора е разумна и материалът е изискан, който може да осигури стабилната му ефективност в процеса на дългосрочна употреба, да намали степента на отказ и да подобри експлоатационния живот на оборудването.
Приложения

Функция и ефект
Кондензация
Кондензаторът е ключов компонент в ротационната система за изпарител, основната му функция е да кондензира парата, генерирана в процеса на изпаряване обратно в течно състояние. Във вакуумна среда отопленият разтвор се върти в бутилката за изпаряване, а летливият материал се изпарява, за да образува пара, която след това се охлажда и се кондензира в течност чрез кондензатор, постигайки разделянето на разтвора и разтворителя.
Подобряване на ефективността на изпаряването
Ефективната работа на кондензатора гарантира, че парата, генерирана по време на процеса на изпаряване, се кондензира бързо, като по този начин се поддържа среда с ниско налягане в колбата на изпаряване и насърчаване на по -нататъшното изпаряване на разтвора. Този непрекъснат, ефективен кондензационен процес е от съществено значение за подобряване на ефективността на изпаряването.
Приложения

Химия
В химически експерименти те често се използват за извличане на летливи органични съединения от смеси. Чрез прецизно контролиране на температурата на нагряване и скоростта на въртене, целевото съединение може да бъде ефективно разделено, осигурявайки чиста суровина за последващи експерименти или производство.
Биологично поле
В биологичния експеримент,Ротационен кондензатор на изпарителсъщо играе важна роля. Той може да извлече необходимите органични разтворители или активни съставки от биологични проби от различни източници, осигурявайки силна подкрепа за биологични изследвания.


Фармацевтично поле
Във фармацевтичния процес фармацевтичните препарати обикновено изискват висока чистота и високо качество. Той може да премахне разтворителите, да извлече полезни вещества и да гарантира чистотата и качеството на лекарството. В същото време той заема по -малко пространство и е лесен за работа, така че да се използва широко във фармацевтичната индустрия.
Хранително поле
При преработката на храни се използва за извличане на есенция, киселина, пигмент, глюкоза и други химични компоненти. Чрез прецизно контролиране на процеса на изпаряване, полезните съставки в храната могат да бъдат запазени, подобрявайки качеството и вкуса на храната.

TheРотационен кондензатор на изпарителе основен компонент в лабораторни и индустриални условия, особено в химията, фармацевтичните изследвания и различни други научни дисциплини, където той улеснява ефективната дестилация и концентрация на разтворители при намалено налягане. Охлаждащата среда, използвана в този кондензатор, играе решаваща роля за неговата оперативна ефективност.
Обикновено охлаждащата среда може да бъде вода, смеси от ледена вода или хладилни течности като разтвори на етилен гликол. Водата, лесно достъпна и рентабилна, често е първият избор за леки до умерени изисквания за охлаждане. За приложения, нуждаещи се от по-ниски температури, може да се използва ледена водна смес, осигуряваща по-студена повърхност, която повишава ефективността на конденза.
За по -взискателни приложения, при които по -ниските температури са от съществено значение, се използват хладилни течности като етилен гликол или специализирани охлаждащи течове. Тези хладилни течности предлагат превъзходен охлаждащ капацитет, което позволява на кондензатора да се справи с по -големи обеми от пари или по -летливи съединения. Тези системи обикновено включват верига за хладилен агент със затворен контур, захранвана от чилър или хладилна единица, която циркулира охлаждащата течност през якето на кондензатора, поддържайки последователна и контролирана температура.
- Чилър или хладилна единица: Това е сърцето на системата, осигуряваща мощността на охлаждане, необходима за охлаждане на течността на хладилния агент. Той използва хладилен агент (като фреон или амоняк), който претърпява промяна на фазата (от течност към пари и обратно в течност), за да абсорбира и освободи топлина.
- Помпа: Помпа циркулира охладената течност за хладилен агент през веригата със затворен контур.
- Кондензаторно яке: Течността на хладилния агент тече през якето на кондензатора, която заобикаля камерата за изпаряване на въртящия се изпарител. Студеният течен хладилен агент извлича топлина от парата вътре в камерата, причинявайки тя да се кондензира в течност.
- Топлообменник: След като абсорбира топлина в якето на кондензатора, изпарението на хладилния агент се изпраща на топлообменник, където той отделя топлината на околния въздух или на охлаждаща кула, в зависимост от конфигурацията на системата. След това хладилният агент се кондензира обратно в течност и се рециклира през веригата.
Изборът на охлаждаща среда влияе не само на скоростта на кондензация, но и консумацията на енергия и общата цена на работа. Системите на водна основа са по-прости и по-евтини за поддържане, но могат да изискват чести корекции на температурата или попълване. Хладилните системи, макар и по-сложни и скъпи предварително, предлагат по-голяма температурна стабилност и гъвкавост, което ги прави идеални за чувствителни или високопроизводителни приложения.
Популярни тагове: Ротационен кондензатор на изпарител, Китайски производители на кондензатори на ротационния изпарител, доставчици, фабрика
Един чифт
Магнитна бъркаща бар химияСледваща
Кондензатор за студен пръстИзпрати запитване













