Lengre peristaltisk pumpe
video

Lengre peristaltisk pumpe

1. FLOW REATE PERISTALTIC PUMP: LABV -serien
Flow Range: 0. 0053-6000 ml/min
2. Basisk peristaltisk pumpe: LABM -serien
Flow Range: 0. 0053-3100 ml/min
3. Industriell peristaltisk pumpe
Hastighetsområde: 0. 1-600 rpm
Sende bookingforespørsel
Chat nå

Beskrivelse

Tekniske parametere

Lengden på den peristaltiske pumpen refererer ikke til den generelle fysiske størrelsen, men refererer til lengden på pumpestupet, vil lengden på pumpestupet påvirke leveringskapasiteten til den peristaltiske pumpen, strømningsnøyaktighet og applikasjonsscenarier. En rekke faktorer må vurderes når du velger enlengre peristaltisk pumpe, inkludert pumpestuemateriale, diameter, drivervalg og merkevare. I bruksprosessen er det også nødvendig å ta hensyn til vedlikehold og vedlikehold av utstyret og unngå noen vanlige bruksfeil. Gjennom rimelig valg og bruk kan den stabile driften og strømningsnøyaktigheten til den peristaltiske pumpen sikres.

Pumprøret er for langt kan ha en viss innvirkning på bruken av peristaltisk pumpe, men gjennom rimelig valg og justeringstiltak kan du minimere denne effekten og sikre den stabile driften og god ytelse av peristaltisk pumpe.

Lengden på pumperøret har en effekt på strømningsnøyaktigheten, men denne effekten kan reduseres ved rimelig seleksjon og justeringstiltak. I praktiske anvendelser er det nødvendig å velge riktig pumpelengde og tilsvarende optimaliseringstiltak i henhold til de spesifikke behovene og forholdene for å sikre den stabile driften og den gode ytelsen til den peristaltiske pumpen.

 

Spesifikasjoner

Flow rate peristaltic pump | Shaanxi achieve chem

Peristaltic Pump Specifications | Shaanxi Achieve chem-tech

Flow rate peristaltic pump | Shaanxi achieve chem

Peristaltic Pump Specifications | Shaanxi Achieve chem-tech

Flow rate peristaltic pump | Shaanxi achieve chem

Peristaltic Pump Specifications | Shaanxi Achieve chem-tech

Flow rate peristaltic pump | Shaanxi achieve chem

Peristaltic Pump Specifications | Shaanxi Achieve chem-tech

Basic peristaltic pump | Shaanxi achieve chem

Peristaltic Pump Specifications | Shaanxi Achieve chem-tech

Basic peristaltic pump | Shaanxi achieve chem

Peristaltic Pump Specifications | Shaanxi Achieve chem-tech

Industrial peristaltic pump | Shaanxi achieve chem

Peristaltic Pump Specifications | Shaanxi Achieve chem-tech

Forholdet mellom pumpelengde og strømningsnøyaktighet

Definisjon av strømningsnøyaktighet

 

 

Flytnøyaktighet er en av de viktige indikatorene for å måle ytelsen til peristaltisk pumpe og annet fluid transportutstyr, noe som gjenspeiler stabiliteten og nøyaktigheten av strømmen når utstyret transporterer væske.

Effekten av pumpelengde på strømningsnøyaktighet

 

Longer Peristaltic Pump | Shaanxi Achieve chem-tech

Flytsvingning

Når lengden på pumpens rør øker, vil også friksjonsmotstanden og treghetens virkning av væsken i røret øke. Dette kan føre til økt strømningssvingning når den peristaltiske pumpen transporterer væske, og påvirker dermed stabiliteten i strømmen. Svingning av strømning vil direkte påvirke måling av strømningsnøyaktighet, noe som resulterer i avvik mellom den faktiske strømmen og den angitte verdien.

Longer Peristaltic Pump | Shaanxi Achieve chem-tech

Trykktap

En økning i lengden på pumpens rør fører også til en økning i trykketapet av væsken i røret. For å overvinne dette trykktapet kan den peristaltiske pumpen trenge å konsumere mer energi for å opprettholde den nødvendige strømningshastigheten. I praktiske anvendelser kan imidlertid denne økningen i energi føre til en reduksjon i strømningsnøyaktighet, ettersom ytterligere energiforbruk kan innføre mer usikkerheter og feil.

Longer Peristaltic Pump | Shaanxi Achieve chem-tech

Rørdeformasjon

Lange pumpedør kan bli utsatt for større trykk og kraft når man transporterer væske, noe som resulterer i deformasjon eller slitasje av røret. Denne deformasjonen eller slitasjen kan påvirke diameteren og formen på pumperøret, noe som igjen påvirker strømningshastighetens nøyaktighet. For eksempel kan deformasjonen av røret føre til at strømningstilstanden til væsken i røret endres, noe som påvirker måling og nøyaktighet av strømningshastigheten.

Optimaliseringstiltak
 
 

For å redusere virkningen av pumpelengde på strømningsnøyaktigheten, kan følgende optimaliseringstiltak tas:

 

Velg riktig pumpelørmateriale og diameter

I henhold til arten av væsken og transportkravene, velger du riktig pumperørmateriale og diameter. Dette kan redusere friksjonsmotstanden og trykktapet av væsken i røret, og dermed forbedre stabiliteten og nøyaktigheten av strømningshastigheten.

 
 

Optimaliser utformingen av pumpens rør

Planlegg rasjonelt utformingen av pumpens rør for å redusere bøying og folding. Dette kan redusere motstanden og energiforbruket av væskestrømmen, samtidig som det bidrar til å forbedre strømmenes nøyaktighet.

 
 

Regelmessig vedlikehold og rengjøring:

Regelmessig rengjøring og vedlikehold av pumpeløret for å opprettholde sin gode arbeidsforhold og forlenge levetiden. Dette reduserer effekten av rørdeformasjon og slitasje på strømningsnøyaktigheten.

 
 

Bruk flowmeters med høy presisjon

Når måling av høy presisjon er nødvendig, kan du velge å bruke flytmetre med høy presisjon for å overvåke og kalibrere strømningsutgangen til den peristaltiske pumpen. Dette forbedrer nøyaktigheten og påliteligheten av strømningsmålinger.

 

Applikasjonsscenario

1.

Når væsken må transporteres over lang avstand, kan en lengre peristaltisk pumpe redusere mellomliggende tilkoblingspunkter og bytte utstyr, og dermed forenkle systemstrukturen og redusere vedlikeholdskostnadene.

I noen industrielle applikasjoner, som kjemisk, farmasøytisk, matforedling og andre felt, er det ofte nødvendig å transportere væsker fra en butikk til en annen, eller fra den ene enden av produksjonslinjen til den andre enden. På dette tidspunktet kan utstyret imøtekomme behovene for langdistansetransport.

2. kompleks rørledningsoppsett

I noen komplekse rørledningsoppsett kan det være nødvendig å bruke enheten til å tilpasse orienteringen og utformingen av rørledningen.

For eksempel, i et laboratorium eller produksjonslinje, kan det hende at rør må føres rundt hindringer eller langs en spesifikk bane. På dette tidspunktet kan enheten fleksibelt tilpasse seg disse layoutkravene for å sikre jevn og stabil væskelevering.

3. Høy trafikkbehov

Selv om lengden på pumperøret ikke er direkte relatert til strømningshastigheten, kan i noen tilfeller et lengre pumperør bety en større væskeoverføringskapasitet.

Spesielt i scenarier som krever store strømningshastigheter, for eksempel kontinuerlig levering av storskala kjemisk produksjon og farmasøytiske produksjonslinjer, kan enheten gi en mer stabil strømningsutgang for å imøtekomme produksjonsbehov.

4. Spesiell miljømessig tilpasningsevne

I noen spesielle miljøer, for eksempel høy temperatur, høyt trykk, sterke korrosjon eller eksplosive miljøer, kan enheten redusere den direkte kontakten mellom væsken og miljøet ved å øke lengden på røret, og dermed forbedre systemets sikkerhet og stabilitet.

Samtidig kan noen spesielle materialer i pumpeløret også gi bedre korrosjonsmotstand og høy temperaturmotstand i disse miljøene.

5. Kontinuerlig eller lang arbeidsmodus

I scenarier som krever kontinuerlig drift eller lange driftsmodus, for eksempel laboratoriecellevevstransport, avfarging av prøve, perfusjon og annen eksperimentell operasjon, kan lengre utstyr gi mer stabil strømningsutgang og lengre levetid.

Dette bidrar til å redusere hyppigheten av eksperimentelle avbrudd og erstatning av pumpestuen, forbedre eksperimentell effektivitet og nøyaktighet.

Det skal bemerkes at selv om en lengre enhet har visse fordeler i noen scenarier, må den også vurdere dens mulige negative effekter i praktiske anvendelser, for eksempel trykktap og strømningsinstabilitet. Derfor, når du velger, er det nødvendig å ta omfattende vurdering og balanse i henhold til spesifikke applikasjonsscenarier og krav.

 

Materialkravene til den overførte væsken for pumpeløret

Fluidegenskaper for krav til pumperørmateriale
Longer Peristaltic Pump | Shaanxi Achieve chem-tech
Longer Peristaltic Pump | Shaanxi Achieve chem-tech
Longer Peristaltic Pump | Shaanxi Achieve chem-tech
Longer Peristaltic Pump | Shaanxi Achieve chem-tech

Korrosivitet:

Korrosive væsker: For etsende væsker må pumpens rørmateriale ha utmerket korrosjonsmotstand. For eksempel kan du velge rustfritt stål, titanlegering, polytetrafluoroetylen (PTFE) og andre materialer, disse materialene kan motstå erosjonen av en rekke etsende medier.

Ikke-korrosiv væske: For ikke-korrosive eller mindre etsende væsker, kan valg av pumpestørmateriale være relativt fleksibelt, for eksempel vanlig stålrør, plastrør, etc.

Temperatur:

Høy temperaturvæske: Trenger å velge høye temperaturresistente pumpestrørsmaterialer, for eksempel silikongummi, fluorgummi, polyimid (PI) og så videre. Disse materialene kan opprettholde stabil ytelse i miljø med høyt temperatur, uten mykgjøring og deformasjon.

Lav temperaturvæske: For lav temperaturvæske må pumpelørmaterialet ha god kald sprøhetsmotstand for å unngå sprekker ved lave temperaturer. Vanlige brukte materialer inkluderer rustfritt stål, titanlegering og så videre.

Viskositet:

Høy viskositetsvæske: Det er nødvendig å velge pumpesørmaterialer med god elastisitet, for eksempel polyuretan (PU), nylon (PA) og så videre. Disse materialene kan bedre tilpasse seg strømmen av væsker, redusere motstand og forbedre overføringseffektiviteten.

Lav viskositetsvæske: For lav viskositetsvæske kan valget av pumpestuemateriale være relativt fleksibelt, men også må vurdere slitestyrken og trykkmotstanden.

Arbeidsmiljøet til kravene til pumpens rørmateriale

Trykk

I miljøer med høyt trykk må pumpelørmaterialet ha en høy trykkfasthet for å sikre at det ikke vil gå i stykker på grunn av for høyt trykk under overføring.

Se mer

Slitasje

Når det gjelder hyppig væskeoverføring eller væske som inneholder urenheter, må pumpens rørmateriale ha utmerket slitasje motstand for å redusere slitasje og forlenge levetiden.

Se mer

Luft permeabilitet

For noen gassfølsomme væsker, for eksempel væsker som er mottakelige for oksidasjon eller anaerobe cellekulturvæsker, er det nødvendig å velge pumpestuematerialer med lav permeabilitet for å unngå gass som kommer inn i væsken og påvirker kvaliteten.

Se mer
 
 
Overføringseffektiviteten til kravene til pumpens rørmateriale
Longer Peristaltic Pump | Shaanxi Achieve chem-tech
01.

Flytkontroll

For å oppnå nøyaktig strømningskontroll, er det nødvendig å velge pumpematerialer med god elastisk utvinningsevne for å sikre at rullen eller rotorekstruderingen raskt kan gjenopprettes til den opprinnelige formen, noe som resulterer i stabile krypbølger.

02.

Reduser lekkasje

For å redusere lekkasjen av væske under overføring, er det nødvendig å velge et pumperørmateriale med god tetningsytelse, og sikre at forbindelsen mellom pumpestupet og pumpehodet er tett og pålitelig.

Longer Peristaltic Pump | Shaanxi Achieve chem-tech

Effekten på systemparametersvingninger

 
Slange ytelsesvariasjon

Den peristaltiske pumpen overfører væske ved å presse slangen, og ytelsen til slangen påvirker direkte stabiliteten i systemet og nøyaktigheten av strømningskontrollen. Når lengden på den peristaltiske pumpen øker, øker også lengden på slangen, noe som kan føre til ytelsesendringer i slangen etter lang tid med bruk, for eksempel svekkelse av elastisitet, endringer i indre diameter, etc. Disse endringene vil direkte påvirke nøyaktigheten og stabiliteten i strømningskontrollen, noe som resulterer i svingninger av systemparametere.

 
Økt trykktap

Når væsken strømmer gjennom et lengre rør, øker trykktapet på grunn av effekten av friksjon og tyngdekraft. Trykktapet i det peristaltiske pumpesystemet vil ikke bare påvirke nøyaktigheten av strømningskontrollen, men kan også føre til ustabiliteten til systemets indre trykk, og forverre svingning av systemparametrene ytterligere.

 
Økt ytre interferens

Lengre peristaltiske pumpesystemer kan være mer utsatt for interferens fra det ytre miljøet, for eksempel temperatursvingninger, vibrasjoner, etc. Disse interferensfaktorene kan føre til endringer i de interne parametrene til systemet, for eksempel strømningshastighet, trykk, etc., og dermed påvirke stabiliteten til systemet og nøyaktigheten av de eksperimentelle resultatene.

 
Systemkompleksiteten øker

Systemet til enheten betyr vanligvis en mer kompleks røroppsett og flere tilkoblingspunkter. Dette øker risikoen for systemfeil som lekkasjer, tilstopping, etc. Disse feilene vil ikke bare forårsake svingning av systemparametere, men også påvirke den jevn fremgangen til eksperimentet og påliteligheten til resultatene.

 
Økt vedlikeholds- og kalibreringsvanskelighetsgrad

Lengre peristaltiske pumpesystemer krever mer tid og krefter på å vedlikeholde og kalibrere. Slitasje og ytelsesendringer av slanger, ruller, drivere og andre komponenter krever regelmessig inspeksjon og utskifting for å sikre stabiliteten og nøyaktigheten til systemet. Hvis vedlikeholdet ikke er rettidig eller kalibreringen ikke er nøyaktig, kan systemparametrene svinge og de eksperimentelle resultatene kan være partiske.

 
 
Sum opp
 
Longer Peristaltic Pump | Shaanxi Achieve chem-tech

Effektene av lengre peristaltiske pumper på svingninger i systemparametere er manifold, inkludert endringer i slangeytelsen, økt trykktap, økt ekstern interferens, økt systemkompleksitet og økt vedlikehold og kalibreringsvansker. Disse faktorene kan føre til ustabiliteten til de interne parametrene til systemet, noe som vil påvirke nøyaktigheten og påliteligheten til eksperimentet. Derfor, når du velger den peristaltiske pumpen, bør lengden og ytelsesparametrene til den peristaltiske pumpen være rimelig valgt i henhold til eksperimentelle krav og systemkonfigurasjon for å sikre stabiliteten og nøyaktigheten til systemet. Samtidig er regelmessig vedlikehold og kalibrering av det peristaltiske pumpesystemet også et viktig tiltak for å sikre nøyaktigheten av de eksperimentelle resultatene.

Populære tags: lengre peristaltisk pumpe, Kina lengre peristaltiske pumpeprodusenter, leverandører, fabrikk

Sende bookingforespørsel