Topeltmolekulaarne destilleerimine
2. Toitekolvi maht: 1L-5L
3. Kasutusalad: kuumatundlike toodete destilleerimine, aurustamine, kontsentreerimine ja eemaldamine, farmaatsiatööstus, peenkemikaalid, essentsid, naftakeemiatööstus, plastitööstus jne.
4. Võtmed kätte lahendus: aurusti, kütte- ja jahutusringluspump, vaakumpump
5. Tootja: ACHIEVE CHEM Xi'ani tehas
6. 16-aastane kogemus keemiaseadmete alal
7. CE ja ISO sertifikaat
8. Professionaalne saatmine
9. Üheaastane muretu garantii
10. 24/7 müügijärgne teenindus
Kirjeldus
Tehnilised parameetrid
Topeltmolekulaarne destilleerimineon tõhus eraldustehnoloogia, mida kasutatakse peamiselt kõrge keemistemperatuuri, kõrge viskoossusega, kuumustundlikkuse ja kergesti oksüdeeruvate ainete eraldamiseks. Põhiprintsiip on kahe aine eraldamine bimolekulaarses destilleerimisseadmes, kasutades nende erinevat molekulmassi ja molekulmassi jaotust. See on täiustatud eraldustehnoloogia, mis võimaldab komponentide täpsemat eraldamist läbi kahe destilleerimistoimingu. See tehnoloogia sobib sarnaste keemispunktide ja temperatuuritundlikkusega, aga ka tõhusat ja kõrge puhtusastmega eraldamist vajavate ainete käitlemiseks. Sellistes valdkondades nagu keemiatehnoloogia, meditsiin ja toit, on bimolekulaarse destilleerimise tehnoloogiat laialdaselt kasutatud. Kokkuvõtlikult võib öelda, et täiustatud eraldustehnoloogiana on sellel kõrge eraldusvõime, laialdane rakendatavus, kõrge puhtusastmega eraldamine, lihtne töö, intelligentne automatiseerimine, energiasäästlikkus ja keskkonnakaitse, kõrge stabiilsus, hea reprodutseeritavus ja kõrge kohanemisvõime. Need omadused on muutnud bimolekulaarse destilleerimise paljudes valdkondades laialdaseks ja muutunud konkurentsivõimeliseks eraldustehnoloogiaks. Tehnoloogia pideva arengu ja uuenduste tõttu arvatakse, et bimolekulaarse destilleerimise tehnoloogia mängib tulevases eraldamise valdkonnas olulisemat rolli.
Toote tutvustus
Topeltmolekulaarne destilleerimineon tõhus eraldustehnika, mis saavutab komponentide täpsema eraldamise, tehes molekulaarses destilleerimissüsteemis kaks destilleerimisoperatsiooni. See destilleerimismeetod sobib sarnase või peaaegu identse molekulmassi, tiheduse ja keemistemperatuuriga ning temperatuuritundlike komponentide töötlemiseks. Seade koosneb peamiselt kahest osast: eeldestilleerimise sektsioonist ja põhidestilleerimise sektsioonist. Eeldestilleerimissektsiooni põhiülesanne on eemaldada toorainest madala ja kõrge keemistemperatuuriga lisandid, pakkudes põhidestilleerimissektsiooni jaoks puhast toorainet. Põhidestilleerimissektsioon eraldab destilleerimise teel kaks erineva molekulmassiga ainet.
Toote parameeter

Topeltmolekulaarne destilleerimineon tõhus eraldustehnoloogia, millel on palju tehnilisi omadusi, mis hõlmavad peamiselt järgmisi aspekte:
1. Kõrge eraldusefektiivsus: bimolekulaarne destilleerimine kasutab ainete erinevat molekulmassi ja molekulmassi jaotust, et kaks ainet kahe destilleerimistsükli kaudu edukalt eraldada. Võrreldes traditsiooniliste destilleerimismeetoditega on bimolekulaarsel destilleerimisel suurem eraldusefektiivsus ja see võimaldab paremini eraldada sarnase keemistemperatuuri ja molekulmassiga aineid.
2. Lai kasutusala: Bimolekulaarne destilleerimine sobib kõrge keemistemperatuuri, kõrge viskoossusega, kuumustundlikkuse ja kergesti oksüdeeruvate ainete eraldamiseks. Neid aineid on traditsiooniliste destilleerimismeetodite abil sageli raske eraldada. Lisaks ei sobi bimolekulaarne destilleerimine mitte ainult eraldustoiminguteks sellistes valdkondades nagu naftakeemia, farmaatsia ja toit, vaid seda kasutatakse laialdaselt ka reoveepuhastuses, keskkonnaseires ja muudes valdkondades.
3. Kõrge puhtusastmega eraldamine: Bimolekulaarses destilleerimissüsteemis olevaid kergeid ja raskeid molekule saab peaaegu samaaegselt eemaldada torni üla- ja alaosast, vähendades seeläbi aseotroopide teket ja parandades toote puhtust. Lisaks saab bimolekulaarset destilleerimist kasutada madalamatel temperatuuridel, mis vähendab ainete termilise lagunemise või lagunemisreaktsioonide võimalust, tagades veelgi toote kvaliteedi.
4. Lihtne kasutada: bimolekulaarsel destilleerimisseadmel on lihtne struktuur, seda on lihtne kasutada ning seda on lihtne hooldada ja hooldada. Samal ajal kasutab bimolekulaarne destilleerimissüsteem tõhusat soojusenergia kasutamist ja keskkonnasõbralikku eralduskeskkonda, vähendades energiatarbimist ja keskkonnareostust. Need omadused muudavad bimolekulaarse destilleerimise konkurentsivõimeliseks eraldustehnoloogiaks.
5. Intelligentsus ja automatiseerimine: Arvutitehnoloogia ja tehisintellekti pideva arenguga on hakatud nende kõrgtehnoloogiatega kombineerima ka bimolekulaarset destilleerimistehnoloogiat, et saavutada intelligentsed ja automatiseeritud eraldustoimingud. Automatiseeritud juhtimis- ja seiresüsteemide abil on võimalik saavutada kogu eraldamisprotsessi täpne juhtimine ja reaalajas jälgimine, parandades töö efektiivsust ja toote kvaliteeti.
6. Energiasääst ja keskkonnakaitse: bimolekulaarse destilleerimise tehnoloogia kasutab tõhusat soojusenergia kasutamist ja keskkonnasõbralikku eralduskeskkonda, vähendades energiatarbimist ja keskkonnareostust. Võrreldes traditsiooniliste destilleerimismeetoditega on bimolekulaarsel destilleerimisel kõrgem soojusenergia kasutamise efektiivsus ja väiksem jäätmeteheide, mis vastab energiasäästu ja heitkoguste vähendamise keskkonnanõuetele.
7. Kõrge stabiilsus: bimolekulaarsel destilleerimissüsteemil on töö ajal kõrge stabiilsus. Tänu ainulaadsele eralduspõhimõttele võib süsteem jõuda stabiilse olekusse lühikese aja jooksul ja säilitada stabiilse töö pikka aega. See aitab tagada toote kvaliteedi ja toodangu, vähendades samal ajal ka ettevõtjate koormust.
8. Hea reprodutseeritavus: bimolekulaarse destilleerimissüsteemi stabiilsete töötingimuste ja eraldusefekti tõttu on iga katse reprodutseeritavus väga hea. See aitab teadlastel paremini uurida ainete omadusi ja reaktsiooniprotsesse, pakkudes samas ka usaldusväärseid eraldusmeetodeid tööstuslikuks tootmiseks.
9. Kõrge kohanemisvõime: bimolekulaarsel destilleerimissüsteemil on tugev kohanemisvõime ning seda saab kohandada ja optimeerida erinevate toorainete ja toodete jaoks. Muutes süsteemi tööparameetreid ja disainistruktuuri, saab erinevaid aineid eraldada ja puhastada, et rahuldada erinevaid tööstuslikke vajadusi.
Kogu hinnakirja vaatamiseks klõpsake
Rakendused
Thetopeltmolekulaarne destilleeriminesüsteem on tõhus eraldustehnoloogia, mis saavutab komponentide täpsema eraldamise, tehes molekulaarses destilleerimissüsteemis kaks destilleerimisoperatsiooni. See destilleerimismeetod sobib sarnase või peaaegu identse molekulmassi, tiheduse ja keemistemperatuuriga ning temperatuuritundlike komponentide töötlemiseks.
Bimolekulaarse destilleerimissüsteemi üksikasjad hõlmavad järgmisi aspekte:
1. Eeldestilleerija: eeldestilleerija on bimolekulaarse destilleerimissüsteemi esimene osa, mis teostab toorainete eeldestilleerimist madala ja kõrge keemistemperatuuriga lisandite eemaldamiseks. Selle etapi eesmärk on pakkuda põhidestilleerijale puhtamat toorainet. Eeldestilleerijad kasutavad tavaliselt tavalisi destilleerimisseadmeid, et eraldada toorainest madala ja kõrge keemistemperatuuriga lisandid kuumutamise ja jahutamise teel.
2. Peamine destilleerimistorn: Peamine destilleerimistorn on bimolekulaarse destilleerimissüsteemi südamik, mis teostab teise destilleerimisoperatsiooni, et saavutada kergete ja raskete molekulide eraldamine. Peamine destilleerimistorn on tavaliselt projekteeritud vertikaalselt või horisontaalselt, selle sisse on paigaldatud tõhusad täiteained või membraanielemendid, et parandada massi- ja soojusülekande efektiivsust. Peamise destilleerimistorni töötemperatuur ja rõhk on tavaliselt madalad, et kaitsta termotundlike ainete stabiilsust.

3. Gaasi-vedeliku eraldusseade: gaasi-vedeliku eraldusseade on bimolekulaarse destilleerimissüsteemi oluline komponent, mis asub peamise destilleerimistorni üla- või alaosas ja mida kasutatakse kergete ja raskete molekulide väljutamiseks destilleerimisseadme üla- ja alaosast. vastavalt torn. Gaasi-vedeliku eraldusseadmed kasutavad kergete ja raskete molekulide tõhusaks eraldamiseks tavaliselt tõhusaid vedelikupüüdjaid või kondensaatoreid.
4. Juhtimissüsteem: kahe molekuliga destilleerimissüsteemid on tavaliselt varustatud juhtimissüsteemidega, et saavutada automatiseerimine ja täpne juhtimine. Juhtsüsteem saab jälgida ja reguleerida kogu eraldusprotsessi, sealhulgas selliseid parameetreid nagu temperatuur, rõhk, voolukiirus jne. Lisaks saab juhtimissüsteem reguleerida ja optimeerida ka tööparameetreid, lähtudes tooraine omadustest ja tootenõuetest.
5. Ohutussüsteem: Kahemolekulilised destilleerimissüsteemid on tavaliselt varustatud ohutussüsteemidega, et tagada operaatorite ohutus ja süsteemi stabiilsus. Ohutussüsteem võib õnnetuste vältimiseks sisaldada selliseid funktsioone nagu hädaseiskamine, ülekoormuskaitse ja rõhukaitse. Lisaks saab ohutussüsteem läbi viia ka toorainete ja toodete ranget testimist ja kontrolli, et tagada toodete kvaliteet ja ohutus.
Bimolekulaarse destilleerimissüsteemi üksikasjalik disain on tõhusate eraldustulemuste saavutamiseks ülioluline. Süsteemi hoolikalt kavandades ja optimeerides saab bimolekulaarse destilleerimise eraldamise efektiivsust ja toote kvaliteeti veelgi parandada. Lisaks on bimolekulaarse destilleerimissüsteemi hooldus ja korrashoid samuti oluline lüli süsteemi stabiilsuse ja tõhususe tagamiseks. Süsteemi regulaarne kontroll ja hooldus võib pikendada selle kasutusiga, parandada eraldamise tõhusust ja parandada toote kvaliteeti.

Bimolekulaarne destilleerimissüsteem võib saavutada täpsema komponentide eraldamise, peamiselt seetõttu, et see kasutab molekulmassi ja molekulmassi jaotuse erinevusi. Traditsioonilised destilleerimismeetodid põhinevad eraldamisel peamiselt ainete erinevatel keemistemperatuuridel, mis sageli põhjustab sarnaste keemistemperatuuridega komponentide ebatõhusat eraldamist. Topeltmolekulaarne destilleerimine seevastu eraldab kahe destilleerimisoperatsiooni kaudu tooraines olevad kerged ja rasked molekulid, saavutades täpsema eraldusefekti.
Bimolekulaarse destilleerimissüsteemi teine eelis on selle sobivus temperatuuritundlike ainete käitlemiseks. Traditsioonilistes destilleerimisprotsessides võivad kõrged temperatuurid põhjustada teatud kuumustundlike ainete lagunemist või riknemist. Kuid bimolekulaarsed destilleerimissüsteemid võivad töötada madalamatel temperatuuridel, vähendades seeläbi termotundlike ainete termilise lagunemise või lagunemisreaktsioonide võimalust.
Lisaks ontopeltmolekulaarne destilleeriminesüsteemil on ka kõrge eraldamise efektiivsus ja eraldusefekt. Tänu kahele destilleerimisoperatsioonile saab kergeid ja raskeid molekule paremini eraldada. Samal ajal on bimolekulaarse destilleerimissüsteemi töötemperatuur suhteliselt madal, mis võib vähendada materjalide aurustumist ja parandada eraldamise efektiivsust.
Kuum tags: topeltmolekulaarne destilleerimine, Hiina topeltmolekulaarse destilleerimise tootjad, tarnijad, tehas
Järgmise
Aurudestillatsiooni masinKüsi pakkumist












