Millised on pöörlevate aurustide peamised eelised tõhusa eraldamise ja puhastamise osas?

Apr 18, 2025 Jäta sõnum

 

Dekompressiooni destilleerimise põhimõte

 

Pöörleva aurusti põhimehhanism põhineb vähendatud rõhu destilleerimise tehnoloogial. Distilleerimiskolbi sees olev rõhk vähendatakse vaakumpumba abil 400-600 mm Hg -ni, mille tulemuseks on lahusti keemistemperatuuri oluline vähenemine. Näiteks saab etanooli keemistemperatuuri (atmosfäärirõhul 78 kraadi) vähendada umbes 40 kraadi negatiivse rõhu korral 500 mmHg. See madala temperatuuriga aurustuskeskkond on loodud soojustundlike ainete lagunemise vältimiseks ja aurustumiskiiruse suurendamiseks, vähendades aurustumise varjatud soojust.

rotary vacuum evaporator

 

Struktuuriline innovatsioon

 

1. pöörlev kile moodustumine

Kolb pööratakse püsiva kiirusega {{0}} p / min, põhjustades lahenduse moodustamise pideva vedeliku kilega 0. 1-0. 5 mm paksus kolbi siseseinal. On näidatud, et see kujundus suurendab aurustumist oluliselt võrreldes staatiliste aurustusmeetoditega. Aurustusala laiendatakse teguriga 3-5 ja soojusülekande efektiivsust suurendatakse veevanni kuumutamise abil üle 20%.

2. kondensaadisüsteemi disain

See on loodud lisama topelt serpentiini kondensaatoritoru, mille madal temperatuur on tsirkuleeriv vesi, mis on seatud -10 kraadini -20 kraadi. See tagab aurude kondenseerumise efektiivsuse üle 98%. Kondensatsioonitoru siseseinal olev spiraalmuster võib veelgi pikendada auru elamise aega, et tagada sihtprodukti täielikult veeldatud ja taastamine.

3. tihendussüsteemi garantii

Toote sisaldab PTFE (polütetrafluoroetüleeni) tihendusrõnga ja vaakummäärde topeltmahulist struktuuri, mis tagab vaakumkraadi säilitamise -0. 098mpa. Eksperimentaalsed andmed näitavad, et süsteemi vaakumi lagunemiskiirus on pärast 24 -tunnist pidevat töötamist vähem kui 3%, tagades eraldusprotsessi stabiilsuse.

 

Rakenduse stsenaariumid

 

- loodusliku toote kaevandamine

Taimedest eeterlike õlide eraldamisel on pöörlevad aurustajad võimelised saavutama lahusti taastumise määra üle 95%. Näiteks laboratoorses seadistuses tõi vaakumi (20-50 mBAR) optimeerimine ja kondensatsiooni temperatuur (-15 kraadi) märkimisväärselt väheneda ekstraheerimise aeg roosiõlist, 8 tunnilt 3 tunnini, suurendades samaaegselt säilitamiskiirust 98%-ni.

- orgaaniline sünteesi puhastamine

Farmatseutiliste vaheühendite sünteesis on seadmed võimelised käsitlema suuri viskoossuse reaktsioonilahendusi. Reguleerides pöörlemiskiirust ({80-120 pööret minutis) ja küttetemperatuuri (50-60 kraadi), saavutab see sihtprodukti puhtuse üle 99%.

- toidutööstus

Pöördiauruator on tõhus vahend puuviljamahla kontsentreerimiseks, saavutades kontsentratsiooni 60 -kraadise Brixi, säilitades samal ajal enam kui 85% lenduvatest maitseainetest. Ettevõte kasutas seda tehnoloogiat edukalt oranži mahla kontsentratsiooni energiatarbimise vähendamiseks 40% ja suurendada tootlikkust kolmekordselt.

 

Tehniliste spetsifikatsioonide optimeerimine

 

1. Vaakumkraadi kontroll

Diafragma vaakumpumba lõplik vaakum on kuni 2 mbar, mida saab reguleerida täpsusega ± 1 MBAR koos vaakumkontrolleriga. See täpsus väldib etanoolvee azeotroopi (keemistemperatuuriga 78,15 kraadi) kaotust kiirusel 760 mmHg.

2. kiiruse reguleerimine

Harjadeta alalisvoolumootor tagab astmetu kiiruse regulatsiooni {{0}} p / min, võimaldades täpset juhtimist erinevatele viskoossuse materjalidele. Näiteks 1000cp polümeerilahusega tegelemisel saab stabiilse vedela kile moodustada kiirusel 100 p/min, aurustumiskiirusega 0,5L/h.

3. Küttesüsteem

Veevann on võimeline temperatuuriks vahemikus 2 0 kuni 180 kraadi. PID -temperatuurikontrolli algoritm tagab täpse temperatuuri reguleerimise veamäär ± 0,5 kraadi. See täpsus tagab, et lahusti aurustumise määr kaldub teoreetilisest väärtusest alla 2%.