一体化知能蒸留器価格アンモニア窒素自動化蒸留装置メーカー価格
本製品はインテリジェント一体化設備を採用し、PTC(遠赤外セラミック加熱)技術を用いて大出力電気ヒータの代わりに採用すると同時に、インテリジェント蒸留終点制御、内蔵式冷却水の自己冷却及びバイオリンシステム及び特殊注文凝縮管などの技術手段を採用し、操作が簡単で、自動蒸留、美観実用、省エネ・消費削減などの目的を実現し、環境モニタリング、給排水、水文モニタリング、製品品質検査、検査検疫、科学研究院所、大学、疾病予防制御センターなどの各化学実験室が蒸留処理を必要とする場所の分野でプロジェクト水サンプルの揮発性フェノール、アンモニア窒素、油中水分及び食品検査分野における二酸化硫黄残留量及びホルムアルデヒド(白つりブロック)、アルコール度、高塩素廃水の化学的酸素要求量、補正法の蒸留操作などを測定する。
一:技術革新点
1.本製品は加熱、蒸留、冷却、四位一体化設計の実験室蒸留装置であり、現在の各級実験室蒸留プロジェクトの必須機器の一つである
2.遠赤外セラミックス加熱技術を採用し、赤外線放射加熱(無明火加熱、防水)。消費電力は従来の大電力電気加熱の4分の1にすぎないが、効果はセラミックヒータの耐水と同等であり、水没による回路短絡を回避する
3.内蔵式冷却水循環システムと自動冷却技術を採用し、水道水の冷却を外接する必要がなく、大量の富貴な都市淡水資源を節約した
4蒸留終点に赤外線誘導装置を採用し、蒸留液が蒸留終点に到達し、赤外液位誘導が自動的に起動して加熱を停止し、蒸留過程の無人作業を実現できる
5本の計器は一回に6組のサンプルを作ることができて、6孔はすべて単孔で単制御することができて、加熱温度と加熱時間は自動的に大液晶ディスプレイに表示されます
6留出液の末端に逆吸引防止装置を採用し、留出液の一方向流通を保証し、逆吸引防止フラスコを設置する
7技術設計の蛇形凝縮管、蒸留速度が速く冷却効果が良い
アンモニア窒素蒸留器
二:水質モニタリング用インテリジェント一体化蒸留器技術パラメータ
1、加熱方式:遠赤外セラミックス加熱炉を採用し、赤外線放射加熱(無灯火加熱、防水)、
2、加熱ユニット:6個、単孔単制御可能、
3、昇温時間:5-8 min、
4、蒸留速度:12 ml/min、
5、蒸留終点制御:蒸留終点を自動的に検出する機能、秤量と時間の二重制御を採用し、蒸留体積を±2 ml以内に制御し、自動化程度が高い、
6、単炉加熱電力:0-450 W(単孔調整可能)、
7、加熱電力:0-2700 W(調整可能)、
8、冷却方式:閉鎖式内循環還流システム、外部冷却水源を必要としない、
9、逆吸引防止:真空防止電磁弁を設置し、逆吸引防止機能を有する、
10、時間制御:0-200 min調整可能、
11、蒸留瓶の規格:500 mlX 6250 X 6より多くの規格を選択可能、
12、定格電圧/周波数:220 V/50 HZ、
1蒸留試料、必要な試薬、ゼオライト、水などを順次蒸留フラスコに加え、混合した。
2フラスコを加熱孔に順次入れ、凝縮管と密封接続する。
3凝縮管蒸留液出口を受容瓶に接続する。
4受入ボトルを蒸留終点プローブに近づけ、必要に応じて蒸留終点プローブの位置を調整することができる(蒸留終点プローブの位置は出荷前に調整済み、調整が必要な場合はメーカーに連絡することができる)
5電源スイッチを入れ、必要な加熱温度と動作時間を設計する(機器工場にはデフォルト設定がある)
6循環冷水スイッチを入れ、冷却水を自動的に循環させる
7必要に応じて1~6の加熱穴のスイッチを押し、スタートキーを押して動作を開始します。
8留出液が必要な液位位置に到達したら、計器は自動的に加熱を停止し、蒸留が終了してシャットダウンすればよい。
4:注意事項
1夏の室温が25度を超えると、冷房効果が低下する外付式冷却水循環装置(BA-ZL 6 D)または外接水道水冷却(BA-ZL 6 A)の採用を提案
2冬季の室温が0度を下回る場合、凝縮装置などの破裂による使用不能を防ぐために、機器の防寒保温をしっかりと行う必要がある。
3初めて使用する場合、冷却水を添加する場合、純水または蒸留水を用いて長期使用によるスケール形成を防ぐことを提案し、一度に満タンにすると半年以上循環することができる
科学研究院の種類:
福建水産研究所 |
黄浦疾病管理センター |
天津核工業理化研究院 |
成都中測院 |
上海市都市排水監視ステーション |
福建省上杭県疾病予防制御センター |
福建中心検査所 |
青島品質検査センター |
重慶疾病コントロールセンター |
長春気象局研究所 |
中国科学院 |
西安市高陵県疾病予防コントロールセンター |
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凝縮瓶5は瓶体51と瓶体51内部の螺旋凝縮管52を含み、瓶体51上端に蒸気入口56、下端に蒸留液出口55、側面に冷却水入口54と冷却水出口55が開設され、冷却水入口54と冷却水出口55はいずれも冷却水装置13に接続され、循環冷却水装置を内蔵することで蒸留設備を一体化し、蒸留時の設備の使用量を削減した。
動作原理:本実用新案は蒸留を行う時、蒸留瓶3、還流瓶2、アングローバル4、凝縮瓶4と冷却水装置13は単独で蒸留設備として使用することができ、また複数の蒸留瓶3は同時に蒸留することができ、加熱制御スイッチ15を通じて各電気ジャケット12の加熱温度を制御し、蒸留瓶3を加熱し、複数の蒸留瓶3が同時に蒸留する時、冷却水装置13は最初の凝縮瓶冷却水入口54に接続し、それから最初の凝縮瓶冷却水出口55は次の凝縮瓶の冷却水入口54に接続し、順次類推し、最後の凝縮瓶冷却水出口55が再接続するまで冷却水装置13に至る、冷却水は複数回利用された後、冷却水装置13内部に還流する、水資源を節約し、蒸留装置の数を減少する、液位観察窓10を介して冷却水装置内部の水量を随時検出し、不足している場合は速やかに添加する。
上記実施例は本実用新案の好ましい実施例にすぎず、本実用新案の技術案に対する制限ではなく、創造的な労働を経ずに上記実施例に基づいて実現できる技術案であれば、いずれも本実用新案登録の権利保護範囲内に入るものと見なすべきである。
一方、ランプ加熱は手動加熱を採用する必要があり、加熱温度を正確に制御できず、分析データの誤差が大きく、再現性もよくない。





