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技术文章
  • 2025

    6-5

    低温冷却液循环泵如何防止低温下液体冻结导致的泵体或管路堵塞?

    在低温冷却液循环泵系统中,防止液体冻结导致的泵体/管路堵塞是关键设计要点,需从材料、结构、控制策略及维护机制多维度考虑。以下是具体解决方案及设计要点:一、防止液体冻结的核心措施1.冷却液配方优化-添加防冻剂:选择低冰点冷却液(如乙二醇水溶液、丙二醇溶液),通过调整浓度将冰点控制在运行温度以下(如目标温度-20℃时,冰点需低于-30℃)。-避免纯水介质:纯水在0℃结冰且膨胀率高(约9%),易撑裂泵体和管路,必须使用混合溶液或专用低温流体(如硅油、矿物油)。-监测溶质浓度:定期检...
  • 2025

    5-30

    低温冷却循环泵在不同温度下的运行参数有何变化?

    低温冷却循环泵在不同温度下运行时,流体物理性质(粘度、密度、汽化压力)和机械部件性能(材料热膨胀、润滑特性)会发生显著变化,导致关键运行参数偏离常温工况。以下从流体特性影响、机械性能变化、关键参数阈值三方面解析具体变化规律及应对策略:一、流体特性对运行参数的影响1.粘度变化:决定泵送阻力-规律:-温度每降低10℃,液体粘度平均增加1.5-3倍(如水在20℃粘度1mPa·s,-20℃增至20mPa·s,-80℃达500mPa·s以上)。-高粘度导致:-流量下降:叶轮对流体的驱动...
  • 2025

    5-29

    低温冷却循环泵体与管道的连接方式在低温环境下如何避免冷脆或变形?

    在低温环境下(如-80℃至-196℃),泵体与管道的连接方式需从材料选型、结构设计、安装工艺、应力补偿四方面规避冷脆、变形及泄漏风险。以下是针对不同连接方式的低温适配方案:一、材料选型:规避冷脆的核心1.法兰连接-法兰本体:-禁用普通碳钢(冷脆转变温度约-20℃),改用奥氏体不锈钢(304/316L)(无磁、低温韧性好,-196℃仍保持延展性)或镍基合金(如Inconel625)(耐深冷腐蚀,用于LNG等超低温场景)。-带颈对焊法兰(WNRF)优于平焊法兰(SO),焊接坡口设...
  • 2025

    5-28

    玻璃材料的耐腐蚀性如何?对不同类型的化学物质的耐受程度怎样?

    玻璃材料在反应釜中的耐腐蚀性与其成分密切相关,常见类型包括高硼硅玻璃(如GG17、3.3高硼硅)、石英玻璃(99%以上SiO₂)、耐碱玻璃等。不同玻璃对化学物质的耐受程度差异显著,以下从化学物质类型分类解析:一、玻璃材料的核心耐腐蚀特性1.高硼硅玻璃(最-常用,如GG17)-成分:SiO₂(70~80%)、B₂O₃(10~15%)、Na₂O/K₂O(5~10%),具有高强度、耐高温(≤200℃长期使用,短时≤300℃)和良好化学稳定性。-耐腐蚀性:-强酸(如盐酸、硫酸、硝酸)...
  • 2025

    5-27

    玻璃反应釜通常采用哪种玻璃材料?这种材料有哪些特性?

    玻璃反应釜的釜体通常采用高硼硅玻璃或石英玻璃作为核心材料,这两种材料因其优异的物理化学性能而被广泛应用。以下是它们的成分、特性及适用场景的详细说明:1.高硼硅玻璃(BorosilicateGlass)成分与制造-主要成分:二氧化硅(SiO₂,约80%)、氧化硼(B₂O₃,12-13%)、氧化铝(Al₂O₃)及少量碱金属氧化物(如Na₂O)。-制造工艺:高温熔融后精密退火,降低内部应力,提升机械强度。核心特性-耐高温性:-软化点约820℃,短期耐温可达500℃,长期使用温度≤3...
  • 2025

    5-26

    低温冷却循环泵的主要结构部件有哪些?各部件的作用是什么?

    低温冷却循环泵的核心结构部件设计需兼顾低温环境下的机械性能、耐腐蚀性和密封性,以下是主要部件及其作用的详细解析:一、泵体(PumpBody)结构与材料-材料选择:常用304不锈钢、316L不锈钢(耐低温腐蚀)、氟塑料(如PFA、PTFE,耐强腐蚀)或铸钢(需避免低温脆化,仅限-20℃以上场景)。-结构设计:采用整体式或分体式铸造,内壁光滑以减少流体阻力;低温下需加厚壳体或增设保温层(如聚氨酯发泡),防止冷凝或结冰。核心作用1.流体容纳与导流:作为叶轮的安装载体,形成吸入腔与排...
  • 2025

    5-23

    可调速实验室搅拌器的操作流程

    可调速实验室搅拌器是实验室中常用的设备,用于混合、溶解、分散或反应液体、固体与液体混合物等。以下是可调速实验室搅拌器的操作流程,以确保设备的安全、高效运行:一、操作前准备检查设备:确认搅拌器外观无损坏,电源线无破损,插头连接牢固。检查搅拌桨(或搅拌棒)是否安装牢固,无松动或变形。确保搅拌容器(如烧杯、锥形瓶等)清洁无污染,且尺寸与搅拌器适配。选择合适的搅拌桨:根据实验需求和物料性质(如粘度、密度等),选择合适的搅拌桨类型和尺寸。设定转速:了解实验所需的搅拌速度范围,根据搅拌器...
  • 2025

    5-22

    玻璃反应釜的密封结构是如何设计的?怎样确保良好的密封性?

    玻璃反应釜的密封结构设计需兼顾玻璃材质的特殊性(脆性、表面光滑性)与工况需求(压力、真空、耐腐蚀性),其核心是通过合理的结构设计、材料选择和安装工艺实现可靠密封。以下是具体解析:一、密封结构的核心设计类型1.法兰连接密封(釜体与顶盖密封)-结构设计:-釜体与顶盖通过平面法兰或榫槽法兰连接,法兰面经精密研磨(表面粗糙度Ra≤1.6μm),确保贴合紧密;-密封面通常为环形凹槽,内嵌密封圈(如O型圈、PTFE垫、硅橡胶垫),利用螺栓均匀压紧(一般6~12颗螺栓对称分布),压力载荷控...
  • 2025

    5-21

    搅拌装置在玻璃反应釜中的位置和结构是怎样的?如何保证其搅拌效果?

    搅拌装置在玻璃反应釜中的位置与结构一、位置设计搅拌装置通常安装在玻璃反应釜的顶部中心位置,通过以下方式确保物料混合效率:1.垂直轴向布局:搅拌轴垂直穿过釜体顶盖中心,搅拌桨位于釜内中下部区域(距釜底约1/3~1/2釜深),确保桨叶能覆盖物料主要反应区域,避免死角。2.特殊场景调整:-对于高粘度物料或需强化刮壁效果的反应,搅拌桨可贴近釜壁(如锚式、螺带式),减少物料粘壁;-少数侧入式或底入式设计(如大型釜或特殊工艺需求),需通过导流结构优化流场,但玻璃反应釜中以顶入式为主。二、...
  • 2025

    5-20

    玻璃反应釜的釜体结构有哪些常见类型?不同类型的特点和适用场景是什么?

    玻璃反应釜的釜体结构根据应用需求和工艺条件的不同,可分为多种类型,每种类型在功能设计、耐压/耐温性能及适用场景上有所差异。以下是常见的釜体结构类型及其特点和适用场景:1.单层玻璃釜体-特点:-结构简单:仅由单层玻璃构成,无夹套或附加层。-轻便透明:便于直接观察反应过程。-耐压较低:一般仅适用于常压或微负压(真空)操作。-适用场景:-常温常压下的简单混合、溶解、萃取或观察性实验。-实验室小规模反应(如教学实验、基础研究)。-局限性:无法精确控温,不适用于高压或剧烈放热反应。2....
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