로타리 증발기 응축기
(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 Condenser
(1) 150mm/200mm/300mm/400mm/500mm/600mm ---19*2
(2) 200mm/300mm/400mm/500mm/600mm ---24*2
(3) 500mm/600mm ---29*2
3. Graham Condenser :
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(2) 200mm/300mm/400mm/500mm/600mm ---24*2
(3) 500mm/600mm ---29*2
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설명
기술적인 매개 변수
그만큼로타리 증발기 응축기회전 증발기 시스템에서 중요한 성분이며, 화학, 제약 및 생화학 적 실험실에 널리 사용되며 압력 감소하에 샘플로부터 용매의 효율적이고 온화한 제거를 위해 널리 사용됩니다. 이 장치는 증발 과정에서 중추적 인 역할을하며, 기화 된 용매가 수집 또는 폐기를 위해 액체 형태로 다시 응축되도록합니다.
핵심 기능은 증기 스트림을 효율적으로 냉각시키는 능력에 있습니다. 일반적으로, 그것은 주변 온도보다 훨씬 낮은 온도에서 작동하며, 종종 냉각수, 냉매 또는 드라이 아이스/아세톤 혼합물의 순환을 통해 달성됩니다. 응축기 설계는 직선 튜브, 코일 또는 플라스크 모양의 콘덴서를 포함한 옵션으로 다를 수 있으며, 각각의 특정 응용 분야 요구에 따라 열 전달 효율을 최적화하도록 맞춤화됩니다.
주목할만한 특징 중 하나는 다른 용매 및 증발 조건에 대한 적응성입니다. 증발기 어셈블리의 일부이지만 응축기와 직접 인터페이스하는 회전 플라스크는 샘플을 지속적으로 분배하여 열에 민감한 부산물의 형성을 최소화하고 증발 속도를 향상시킵니다. 이 연속 운동은 또한 증기가 상승하고 냉각 된 응축기 벽과 접촉함에 따라 증기의 효과적인 응축을 돕습니다.
또한, 현대식 응축기는 종종 내구성과 성능을 향상시키기 위해 고급 재료와 설계를 통합합니다. 예를 들어, 고급 스테인리스 스틸 및 유리 구조는 부식에 저항하고 화학적 호환성을 보장합니다. 일부 모델에는 조절 가능한 응축기 헤드가 포함되어있어 다양한 크기의 증발 플라스크를 연결하고 다양한 실험 설정을 수용 할 수 있습니다.

주요 구성 요소
응축 파이프
응축 튜브는 응축기의 핵심 성분이며 일반적으로 온도 저항 유리 또는 스테인레스 스틸과 같은 재료로 만들어집니다.
물이나 냉각제와 같은 냉각 배지와 충분한 접촉을 허용하여 증기를 액체에 효과적으로 응축시킬 수있는 표면적이 넓습니다.
냉각 배지 흡입구 및 출구
냉각 배지의 입구 및 출구는 냉각 배지를 순환시키기 위해 응축기에 제공되어 증기의 열을 제거합니다.
수직 응축기에서, 냉각 배지는 일반적으로 응축기 상단에서 들어가 응축 튜브를 통해 흐르고 바닥에서 나옵니다.
응축수 수집기
응축수 수집기는 응축기 아래에 있으며 응축 된 액체를 수집하는 데 사용됩니다.
일반적으로 응축수를 컬렉션 병 또는 기타 컨테이너로 배출 할 수 있도록 하나 이상의 방전 포트가 있습니다.
부품 밀봉 및 연결
회전 증발기의 응축기 및 기타 부분 (증발 병, 수집 병 등)은 밀봉 및 연결 부품으로 연결됩니다.
증기 누출을 방지하고 시스템의 안정적인 작동을 보장하기 위해 이러한 구성 요소는 잘 밀봉되어야합니다.
특징

디자인 기능
효율적인 열 교환 구조
효율적인 열 교환 구조는 종종 나선형 응축 튜브 또는 플레이트 응축기 등과 같은 응축기 내부에서 사용됩니다. 이러한 설계는 응축 영역을 증가시키고 열 전달 효과를 최적화하여 응축 효율을 향상시킬 수 있습니다.
다층 또는 이중 환류 설계
일부는 다층 또는 이중 환류 설계를 사용하여 응축 영역을 더욱 증가시키고 증기의 거주 시간을 줄이며 증기를 액체로 더 빨리 응축시킬 수 있습니다.
재료 선택
응축기는 일반적으로 스테인레스 스틸, 고 붕소 유리 등과 같은 부식성 고온 저항성 재료로 만들어져 사용 중에 고온 및 고압 환경을 견딜 수 있도록 화학적 안정성을 유지할 수 있습니다.
기능적 특성
높은 응축 효율
그만큼로타리 증발기 응축기효율적인 응축 용량을 가지며 실험이나 생산 공정의 요구를 충족시키기 위해 증기를 액체로 빠르게 응축시킬 수 있습니다.
수집하기 쉽습니다
응축기에는 일반적으로 응축기 아래에 응축수 수집기가 장착되어 응축 된 액체를 수집하고 배출 포트를 통해 수집 병 또는 기타 용기로 배출됩니다.
좋은 밀봉 성능
응축기는 구성 요소를 밀봉하여 로터리 증발기의 다른 부분에 연결되어 있으며, 증기 누출을 방지하고 시스템의 안정적인 작동을 보장하기 위해 우울 성능이 우수해야합니다.
효율성 및 내구성
열 소산 향상
응축 효율을 향상시키기 위해, 탁월한 열 전도 성능을 갖는 방열판은 종종 응축기에 부착되며, 팬과 기타 장비에 의해 공기 대류가 가속되어 열을 빼앗아갑니다.
내구성이 있고 신뢰할 수 있습니다
응축기의 구조 설계는 합리적이며 재료는 절묘하므로 장기 사용 프로세스에서 안정적인 성능을 보장하고 고장 속도를 줄이며 장비의 서비스 수명을 향상시킬 수 있습니다.
응용 프로그램

기능 및 효과
응축
응축기는 로터리 증발기 시스템의 핵심 구성 요소이며, 주요 기능은 증발 과정에서 생성 된 증기를 액체 상태로 다시 응축하는 것입니다. 진공 환경에서, 가열 된 용액은 증발 병에서 회전하고, 휘발성 물질은 증기를 증발시킨 다음 증기를 형성하고,이어서, 용질 및 용매의 분리를 달성하는 응축기를 통해 액체로 냉각되고 응축된다.
증발 효율을 향상시킵니다
응축기의 효과적인 작동은 증발 공정 동안 생성 된 증기가 빠르게 응축되도록하여 증발 플라스크에서 저압 환경을 유지하고 용액의 추가 증발을 촉진합니다. 이 연속적이고 효율적인 응축 과정은 증발 효율을 향상시키기 위해 필수적입니다.
응용 프로그램

화학
화학 실험에서, 이들은 종종 혼합물로부터 휘발성 유기 화합물을 추출하는 데 사용됩니다. 가열 온도 및 회전 속도를 정확하게 제어함으로써, 표적 화합물을 효율적으로 분리하여 후속 실험 또는 생산을위한 순수한 원료를 제공 할 수있다.
생물학적 분야
생물학적 실험에서로타리 증발기 응축기또한 중요한 역할을합니다. 그것은 다른 공급원의 생물학적 샘플에서 필요한 유기 용매 또는 활성 성분을 추출하여 생물학적 연구에 대한 강력한 지원을 제공 할 수 있습니다.


제약 분야
제약 과정에서 제약 제제는 일반적으로 고순도와 고품질이 필요합니다. 용매를 제거하고 유용한 물질을 추출하며 약물의 순도와 품질을 보장 할 수 있습니다. 동시에, 그것은 공간이 적고 운영하기 쉽기 때문에 제약 산업에서 널리 사용되었습니다.
식품 분야
식품 가공에서는 본질, 산, 안료, 포도당 및 기타 화학 성분을 추출하는 데 사용됩니다. 증발 과정을 정확하게 제어함으로써, 음식의 유익한 성분을 유지하여 음식의 품질과 맛을 향상시킬 수 있습니다.

그만큼로타리 증발기 응축기실험실 및 산업 환경, 특히 화학, 제약 연구 및 기타 다양한 과학 분야의 중추적 인 구성 요소로, 감압 하에서 용매의 효율적인 증류 및 농도를 촉진합니다. 이 응축기에 사용 된 냉각 매체는 작동 효과에 중요한 역할을합니다.
일반적으로 냉각 배지는 물, 빙수 혼합물 또는 에틸렌 글리콜 용액과 같은 냉장 액체 일 수 있습니다. 쉽게 구할 수 있고 비용 효율적 인 물은 종종 경증에서 중간 정도의 냉각 요구 사항을위한 첫 번째 선택입니다. 더 낮은 온도가 필요한 응용의 경우, 얼음수 혼합물을 사용하여 응축 효율을 향상시키는 더 차가운 표면을 제공합니다.
더 낮은 온도가 필수적인보다 까다로운 응용의 경우 에틸렌 글리콜 또는 특수 냉각제와 같은 냉장 액체가 사용됩니다. 이들 냉장 액체는 우수한 냉각 용량을 제공하므로 응축기가 더 많은 양의 증기 또는 더 휘발성 화합물을 처리 할 수 있습니다. 이 시스템에는 일반적으로 냉각기 또는 냉장 장치로 구동되는 폐쇄 루프 냉매 회로가 포함되어 응축기 재킷을 통해 냉각수를 순환시켜 일관되고 제어 된 온도를 유지합니다.
- 냉각기 또는 냉장 장치: 이것은 시스템의 핵심이며 냉매 액체를 식히는 데 필요한 냉각 전력을 제공합니다. 그것은 열을 흡수하고 방출하기 위해 위상 변화 (액체에서 증기로, 액체로)를 겪는 냉매 (예 : 프레온 또는 암모니아)를 사용합니다.
- 펌프: 펌프는 폐쇄 루프 회로를 통해 냉장 된 냉매 액체를 순환시킵니다.
- 콘덴서 재킷: 냉매 액체는 회전 증발기의 증발 챔버를 둘러싼 응축기 재킷을 통해 흐릅니다. 차가운 냉매 액체는 챔버 내부의 증기로부터 열을 추출하여 액체로 응축시킨다.
- 열교환 기: 응축기 재킷에서 열을 흡수 한 후 냉매 증기는 열교환기로 보내져 시스템 구성에 따라 열을 주변 공기 또는 냉각탑으로 방출합니다. 그런 다음 냉매를 다시 액체로 응축시키고 회로를 통해 재활용합니다.
냉각 배지의 선택은 응축 속도뿐만 아니라 에너지 소비 및 전반적인 운영 비용에도 영향을 미칩니다. 수성 시스템은 유지 관리가 더 간단하고 저렴하지만 빈번한 온도 조정 또는 보충이 필요할 수 있습니다. 냉장 시스템은 더 복잡하고 비용이 많이 드는 선불로 온도 안정성과 다양성을 더 많이 제공하여 민감한 또는 고 처리량 애플리케이션에 이상적입니다.
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