2L Rotovap
video

2L Rotovap

1. Spesifikasjon:
(1) 1L/2L --- Manuell løft med ironi base/manuell løft med SS -base/elektrisk løft
(2) 3L/5L/10L/20L/30L/50L --- Manuell løft/elektrisk løft
*** Prisliste for helhet ovenfor, spør oss for å få
2. Tilpasning:
(1) Designstøtte
(2) Forsy den senior FoUs organiske mellomprodukt, forkorte FoU -tiden og kostnadene
(3) Del den avanserte rensende teknologien med deg
(4) Tilførsel av kjemikalier og analyse reagens av høy kvalitet
(5) Vi ønsker å hjelpe deg med kjemisk ingeniørvitenskap (Auto CAD, Aspen Plus etc.)
3. forsikring:
(1) CE og ISO -sertifisering registrert
(2) Varemerke: oppnå kjemi (siden 2008)
(3) Erstatningsdeler innen 1- år gratis
Sende bookingforespørsel
Chat nå

Beskrivelse

Tekniske parametere

2L Rotovaper et laboratorieutstyr, også kjent som en roterende fordamper, hovedsakelig brukt til separasjon, konsentrasjon og rensing av kjemiske, biologiske og andre prøver. Det bruker forskjellen i kokepunkter av komponenter i løsningen og fordamper gradvis løsningsmidlet i prøven gjennom svak oppvarming og rotasjonsbevegelse under redusert trykk, og oppnår dermed separasjon og konsentrasjon.

 

Rotovap består typisk av en glassrotasjonskolbe og en destillasjonsenhet, som kan holde prøven som skal behandles, mens destillasjonsenheten gir nødvendige oppvarmings- og depressuriseringsforhold. Denne enheten er mye brukt i laboratorier innen felt som kjemi, legemidler og mat. Denne artikkelen vil forklare oppvarmingsmetoden, vakuumgrad, rotasjonshastighet, fordampningseffektivitet og kjølemetode for 2L roterende fordamper.

 

Rotary evaporator

 

Pointing Klikk for å få hele prislisten

 

Produktfunksjoner

Laboratory Evaporators diagram

 

● Oppvarmingsmetode:

Det blir vanligvis oppvarmet ved elektrisk oppvarming. Utstyret er utstyrt med en elektrisk varmehylse eller ovn, som kan gi den nødvendige oppvarmingskraften og temperaturkontrollen. En elektrisk varmehylse er en varmeanordning plassert i bunnen av en roterende flaske, som leder varme i prøven gjennom gjeldende oppvarming. Den har vanligvis temperaturkontrollfunksjon, som kan stille inn den nødvendige oppvarmingstemperaturen og overvåke og justere temperaturen i sanntid gjennom temperatursensorer.

 

En elektrisk ovn er en varmeanordning plassert under en roterende flaske, som vanligvis inneholder en varmeplate som kan varme opp overflaten på den roterende flasken gjennom en elektrisk strøm. Elektriske ovn har også temperaturkontrollfunksjoner, som kan justeres og overvåkes etter behov.

 

Enten det er en elektrisk oppvarmingsjakke eller en elektrisk ovn, kan temperaturkontroll utføres i henhold til eksperimentelle krav for å gi passende oppvarmingsforhold og oppnå fordampning og separasjon av løsningsmidler i prøven.

 

● Vakuumgrad:

Vakuumgraden av rotovap bestemmes vanligvis av vakuumpumpen utstyrt. Rotovap med forskjellige modeller eller konfigurasjoner kan bruke forskjellige typer og spesifikasjoner for vakuumpumper, noe som resulterer i varierende vakuumnivåer. Generelt sett kan vakuumgraden av rotovap nå et høyt nivå, vanligvis innenfor området 10 ^ -2 til 10 ^ -3 mbar. Noen vakuumpumper med høy ytelse kan til og med gi lavere vakuumnivåer, for eksempel 10 ^ -4 til 10 ^ -5 mbar.

 

I eksperimenter er det vanligvis nødvendig å justere vakuumgraden i henhold til den spesifikke situasjonen for å oppnå den beste effekten av utvalg av utvalg og separasjon. En høyere vakuumgrad kan fremme rask fordampning og separasjon av løsningsmidler, men overdreven vakuumgrad kan føre til overdreven tørking eller skade på prøven, så passende kontroll og justering er nødvendig i eksperimentet. Det er verdt å merke seg at den nøyaktige verdien av vakuumgraden også er påvirket av andre faktorer, som forseglingsytelse, lekkasje, osv.

 

Laboratory Evaporators details -1 Laboratory Evaporators details-2 Laboratory Evaporators details-3

● Rotasjonshastighet:

Rotasjonshastigheten til 2LRotovapkan kontrolleres av motoren under den roterende flasken. Det er vanligvis en hastighetskontrollenhet på enheten som kan justere motorens hastighet. Kontrollen av rotasjonshastigheten er avgjørende for fordampningseffektiviteten og separasjonseffekten av prøven. En høyere rotasjonshastighet kan øke overflatearealet til prøven og kontakten mellom løsningsmidlet og luften, og fremme fordampningen av løsningsmidlet. I mellomtiden kan passende rotasjonshastighet også bidra til å opprettholde en jevn temperaturfordeling av prøven inne i den roterende flasken.

 

Den spesifikke rotasjonshastighetsområdet og kontrollmetoden kan variere avhengig av enhetsmodellen. Normalt kan rotasjonshastigheten variere fra titalls revolusjoner per minutt til hundrevis av revolusjoner per minutt, og kan justeres i henhold til eksperimentelle behov. Det er vanligvis en knott eller knapp på enheten for manuelt justering av rotasjonshastigheten, og presis elektronisk kontroll kan også oppnås ved bruk av et digitalt grensesnitt eller fjernkontroll.

 

Under operasjonen er det nødvendig å velge en passende rotasjonshastighet basert på egenskapene til prøven og eksperimentelle krav. Hvis rotasjonshastigheten er for rask eller for langsom, kan det ha uheldige effekter på fordamping og separasjonseffekt, så passende feilsøking og optimalisering er nødvendig.

 

● Fordampningseffektivitet:

Fordampningseffektiviteten til ROTOVAP avhenger av flere faktorer, inkludert egenskapene til prøven, kokepunktet til løsningsmidlet, temperaturen på fordamperen og vakuumgraden.

Generelt sett kan lavere fordampertemperaturer og høyere vakuumnivå forbedre fordampningseffektiviteten. Ved å justere temperaturen på fordamperen og pumpehastigheten til vakuumpumpen, kan fordampningshastigheten til løsningsmidlet i prøven kontrolleres. I tillegg kan overflatearealet og omrøringshastigheten til prøven også påvirke fordampningseffektiviteten.

 

Imidlertid skal det bemerkes at forskjellige prøver og løsningsmidler har forskjellige fysiske og kjemiske egenskaper, slik at fordampningseffektiviteten kan variere. Noen prøver kan ha høye kokepunkter eller viskositet, noe som resulterer i en relativt langsom fordampningsprosess. Derfor er det i eksperimentet nødvendig å optimalisere og justere i henhold til den spesifikke situasjonen for å oppnå den nødvendige fordampningseffektiviteten.

 

10

636993902240454545configurazione-completa

 

● Kjølemetoder:

Det er vanligvis to kjølemetoder for 2L Rotovap: vannkjøling og luftkjøling.

Vannkjøling

Vannkjøling er en av de vanlige og mye brukte kjølemetodene. Den bruker en ekstern vannkilde og renner kaldt vann gjennom kondensatoren for å senke temperaturen gjennom den avkjølende rørledningen koblet til utstyret. Kondensatoren er en nøkkelkomponent i en roterende fordamper, som brukes til å kondensere den fordampede gassen til en væske for utvinning og innsamling. Kaldt vann sirkulerer gjennom rørene inne i kondensatoren, absorberer varmen og avkjølte raskt den fordampede gassen.

Luftkjøling

Luftkjølingsmetoden krever ikke en ekstern vannkilde, men bruker naturlig konveksjon eller viftekjøling for å senke temperaturen.

Enheten er vanligvis utstyrt med en vifte eller kjøleribbe for å fjerne varme fra kondensatoren gjennom luftstrømmen. Denne metoden er mer egnet for bruk uten praktiske vannkilder, men sammenlignet med vannkjøling, er luftkjøling vanligvis ikke så effektiv som vannkjøling.

Valget av avkjølingsmetode avhenger av eksperimentelle krav og miljø. Vannkjøling kan gi en mer stabil og effektiv kjøleeffekt, spesielt egnet for langvarig drift og eksperimenter under høye temperaturforhold. Luftkjølingsmetoden er mer praktisk og egnet for situasjoner der det ikke er vannkilde eller ikke behov for særlig lave temperaturer.

 

Uansett kjølemetode som brukes, er det nødvendig å sikre normal drift av kondensator- og kjølesystemet for effektivt å avkjøle den fordampede gassen og sikre utstyrets sikkerhet og stabilitet.

 

Produktfordel og ulempe

 

Det er en vanlig roterende fordamper, som har følgende fordeler og ulemper sammenlignet med andre typer roterende fordamper:

 

● Fordeler:

01/

Liten størrelse: Rotovap har et relativt lite volum, opptar mindre plass og er lett å flytte og lagre.

02/

Enkel drift: Driftsprosessen til denne enheten er relativt enkel, og den eksperimentelle prosessen kan fullføres ved å stille inn parametere som rotasjonshastighet, temperatur og vakuumgrad.

03/

Sterk kontrollerbarhet: Rotovap er utstyrt med avanserte teknologier som digital skjerm og elektronisk kontroll, som kan oppnå presis temperatur, trykk og rotasjonshastighetskontroll, noe som gjør eksperimentelle resultater mer stabile og nøyaktige.

04/

Effektiv og energisparing: På grunn av det lukkede sirkulasjonssystemet og effektiv kjøleteknologi i utstyret, kan Rotovap raskt gjenopprette løsningsmidler under fordampingsprosessen, og forbedrer arbeidseffektiviteten og sparer energi kraftig og sparer energi

● Ulemper:

 
 

Begrenset kapasitet:

På grunn av den begrensede kapasiteten til Rotovap, kan den ikke håndtere et stort antall prøver og er derfor ikke egnet for storstilt produksjon eller batchbehandling.

 
 
 

Høye kostnader:

Sammenlignet med andre typer roterende fordamper, er kostnadene for Rotovap høyere, noe som til en viss grad øker eksperimentelle kostnader.

 
 
 

Kan ikke håndtere stoffer med høye kokepunkt:

Siden fordampningstemperaturen på utstyret vanligvis er mellom 30 ~ 90 grader, kan det ikke håndtere høye kokepunktstoffer som mineralolje.

 

Oppsummert har 2L Rotovap fordeler som lite volum, enkel drift, sterk kontrollerbarhet og høy effektivitet og energibesparing, men det har ulemper som begrenset kapasitet, høye kostnader og manglende evne til å håndtere høye kokepunktstoffer. Når du velger å bruke en roterende fordamper, er det nødvendig å veie og velge basert på eksperimentelle krav og budsjett.

 

Kondensasjonseffektivitet

Definisjon av kondensasjonseffektivitet

 

 

Kondensasjonseffektivitet refererer til kondensatorens evne i rotasjonsfordamperen til å avkjøle den fordampede løsningsmiddeldampen og kondensere den til en væske. Den høye kondenseringseffektiviteten betyr at mer løsningsmiddeldamp kan avkjøles og utvinnes raskt, noe som øker fordampningseffektiviteten.

Faktorer som påvirker kondensasjonseffektiviteten
2l Rotovap | Shaanxi Achieve chem-tech
2l Rotovap | Shaanxi Achieve chem-tech
2l Rotovap | Shaanxi Achieve chem-tech
2l Rotovap | Shaanxi Achieve chem-tech

Kondensatordesign

Formen, strukturen og materialet til kondensatoren vil påvirke dens kondenseringseffektivitet. For eksempel har den vertikale doble serpentinrør kondensatoren et større kjøleområde og en bedre kjøleeffekt.

Strømningsmodus for kjølemediet inne i kondensatoren påvirker også kondenseringseffektiviteten. God flytmodus kan sikre den ensartede fordelingen av kjølemediet og forbedre kondensasjonseffekten.

 

Kjølende medium temperatur

Jo lavere temperatur på kjølemediet, desto høyere er kondensasjonseffektiviteten. Derfor kan bruk av utstyr som kjølevæskesirkulasjonspumper med lav temperatur for å redusere temperaturen i kondenseringsrøret til under 0 grad C betydelig forbedre kondenseringseffektiviteten.

 

Vakuumgrad

Jo høyere vakuum, jo ​​lavere kokepunkt for løsningsmiddeldampen, desto raskere er fordampningshastigheten, og også bidrar til å forbedre kondensasjonseffektiviteten. Imidlertid kan for høyt vakuum føre til for tidlig krystallisering eller forbrenning av prøven, så det må justeres i henhold til eksperimentelle krav.

 

Løsningsmiddelegenskaper

Ulike løsningsmidler har forskjellige kokepunkter, volatilitet og varmekapasitet, noe som også påvirker kondensasjonseffektiviteten. For eksempel har et mer flyktig løsningsmiddel en høyere kondensasjonseffektivitet, mens et løsningsmiddel med større varmekapasitet har lavere kondensasjonseffektivitet.

 
 
Metoden for å forbedre kondensasjonseffektiviteten
01.

Velg riktig kondensator

Velg riktig kondensatorform, struktur og materiale i henhold til eksperimentelle krav og løsningsmiddelegenskaper for å forbedre kondenseringseffektiviteten.

02.

Reduser kjølemedietemperaturen

Bruk utstyr som kryogene kjølevæskesirkulasjonspumper for å redusere temperaturen i kondenseringsrøret til under 0 grad C for å forbedre kondenseringseffektiviteten betydelig.

03.

Optimalisert vakuumgrad

Juster vakuumet i henhold til kravene i eksperimentet for å sikre at kondensasjonseffektiviteten forbedres uten for tidlig krystallisering eller forbrenning av prøven.

04.

Regelmessig vedlikehold av kondensatoren

Kondensatoren rengjøres og vedlikeholdes regelmessig for å sikre at interiøret blir uhindret og kjølemediet kan fordeles jevnt, og dermed forbedre kondenseringseffektiviteten.

2l Rotovap | Shaanxi Achieve chem-tech
 
 

Sammendrag

Kondenseringseffektiviteten til en 2L roterende fordamper påvirkes av mange faktorer, inkludert kondensatorutforming, kjølemedium temperatur, vakuumgrad og løsningsmiddelegenskaper. For å forbedre kondenseringseffektiviteten, må brukerne velge riktig kondensator, redusere kjølemiddels temperatur, optimalisere vakuumgraden og opprettholde kondensatoren regelmessig. Gjennom disse tiltakene kan fordampningseffektiviteten til rotasjonsfordamperen forbedres effektivt for å imøtekomme behovene til eksperimentet.

Populære tags: 2L Rotovap, China 2L Rotovap Produsenter, leverandører, fabrikk

Sende bookingforespørsel