Rövid távolságú molekuláris desztillátor (szerkezet és jellemzők)
A rövid távolságú molekuláris desztillátor egy kondenzátort helyez belül a karcoló párolható alapján. Amikor az adagoló keverék felhőződik, egy könnyű anyag molekulája egy bizonyos távolságra mozog, amikor a kondenzátorhoz ütközik, folyadékgá kondenzálódik, és a nehéz anyag a fal mentén áramlik. Mivel a könnyű anyag gőzfázisa belül kondenzálódik, a vákuumnyomáscsökkenés kicsi, hogy magas vákuum maradjon a berendezésben.
2.Nagyon nagy vákuumA rövid távolságú desztilláció speciális szerkezeti tervezése lehetővé teszi, hogy a működési nyomás elérje a rendkívül alacsony működési vákuumot, a kísérleti méretű berendezés vákuuma elérheti a 0,1 Pa-t, még az ipari méretű berendezések is elérhetik az 1-5 Pa-t.
3.Működési hőmérséklet sokkal alacsonyabb, mint az anyag forrási pontjaMivel a rövid távolságú desztilláció központi kondenzációt alkalmaz, az anyagáramlási szakaszterület egyenlő a párologó felületével, így a párologó és a kondenzátor között csak enyhe nyomáscsökkenés van, azaz a vákuumrendszer végső vákuum szintje szinte közel van a párologó vákuumához. A rendkívül alacsony munkanyomás rendkívül alacsony desztillációs hőmérsékletet biztosít, így a rövid távú desztilláció jelenleg enyhe desztillációs módszernek számít.
4.Molekuláris desztillációs jellemzőkA keverék elkülönítése a különböző típusú molekulák átlagos szabadsági szintjének különböző tulajdonságai miatt érhető el, és nem szükséges teljes forrásra, így a párologítóban lévő anyag tényleges párologási hőmérséklete kissé alacsonyabb, mint az anyag elméleti forrási pontja üres körülmények között. Ez lényeges különbség a desztillációtól.
5.Rövid távú desztillációs melegítési idő:
6A függőleges karcoló film tervezése révén az anyag rövid tartózkodási ideje a fűtési falon, a többi desztilláció esetén a fűtési idő általában hosszabb (több mint 30 perc vagy akár több tucat óra), míg a rövid távú desztilláció csak több mint egy tucat másodperc. Mivel a rövid távolságú desztillációs fűtési fal és a kondenzátor közötti szigorú távolsági követelmények vannak, a könnyű molekulák, amelyek a folyadék felszínéből eltűnnek, szinte azonnal elérik a kondenzációs felszínt, a gőzfázisú könnyű molekulák melegedési ideje figyelmen kívül hagyható ebben a folyamatban. A hőfelbontás minimalizálható.Kiváló minőségátviteli és hőátviteli hatékonyság:
A rövid távolságú desztilláció mechanikai borítási rendszert alkalmaz, amely különbözik a többi, például a membráncsökkentő párolgozó egyenlőtlen filmhibától, az anyag filmvastagsága egyenletes és kiváló áramlási tulajdonságai, mivel a folyadék felülete és a fűtési felület szinte egyenlő, a minőség és a hőátviteli hatékonyság kiváló.
A rövid távú desztilláció előnyei a gyakorlati alkalmazásban
1. magas vákuum, alacsony desztillációs hőmérséklet, rövid tartózkodási idő, magas párologási hatékonyság, folyamatos desztillációs folyamat.
A magas molekuláris tömeg, magas forrási pont és hőérzékenység és könnyen oxidáló anyagok elválasztásához a hagyományos módszerek összehasonlíthatatlan előnyei vannak, hogy magas termelékenységet és jobb termékminőséget kapjanak.
A rövid távú desztilláció nemcsak hatékonyan eltávolítja az alacsony molekuláris anyagokat a folyadékban, például a szerves oldószereket, a szagokat stb., hanem szelektíven párolhatja a célterméket és eltávolítja más szennyeződéseket, ezért a természetes minőség védőjeként és visszatérőjeként tekinthető.
A rövid távú desztilláció elérheti a hagyományos elválasztási módszer nem elérhető fizikai folyamatokat, ezért széles körben használják néhány magas értékű anyag elválasztásában szagtatás, színtelenítés és tisztítás eszközeként.
5. a párologító fal öntisztító, kevesebb szennyezés, könnyű tisztítani.
Műszaki paraméterek: |
Modellszám |
OM-DZL-5 |
Elpárologó anyagokS316L-es |
Rozsdamentes acél |
Kondensátor anyagS316L-es |
Rozsdamentes acél |
Használati hőmérséklet300 Szobahőmérséklet - |
℃Belső átmérő (egység:mm-es |
80 |
)Párlódási terület (egység:M2 |
0.05 |
)Feldolgozási mennyiség (egység:ml/óra |
2000)4000 |
~Vákuumszint (egység:Pa |
)0.1~500 |
(az anyag tulajdonságaitól és a vákuumrendszer kiválasztásától függ) Terület(Egység:mm-es |
)*Hosszú*szélességMagas |
=1100*1000*1700 |
Modellszám |
OM-DZL-5-G |
Elpárologó anyagokGG-17-es |
Magas boroszilícium üveg |
Kondensátor anyagS316L-es |
Rozsdamentes acél |
Használati hőmérséklet200 Szobahőmérséklet - |
℃Belső átmérő (egység:mm-es |
80 |
)Párlódási terület (egység:M2 |
0.05 |
)Feldolgozási mennyiség (egység:ml/óra |
) |
500-1500Vákuumszint (egység:Pa |
)0.1~500 |
(az anyag tulajdonságaitól és a vákuumrendszer kiválasztásától függ) Terület(Egység:mm-es |
)*Hosszú*szélességMagas |


