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技術文章
  • 2025

    6-5

    低溫冷卻液循環泵如何防止低溫下液體凍結導致的泵體或管路堵塞?

    在低溫冷卻液循環泵系統中,防止液體凍結導致的泵體/管路堵塞是關鍵設計要點,需從材料、結構、控制策略及維護機制多維度考慮。以下是具體解決方案及設計要點:一、防止液體凍結的核心措施1.冷卻液配方優化-添加防凍劑:選擇低冰點冷卻液(如乙二醇水溶液、丙二醇溶液),通過調整濃度將冰點控制在運行溫度以下(如目標溫度-20℃時,冰點需低于-30℃)。-避免純水介質:純水在0℃結冰且膨脹率高(約9%),易撐裂泵體和管路,必須使用混合溶液或專用低溫流體(如硅油、礦物油)。-監測溶質濃度:定期檢...
  • 2025

    5-30

    低溫冷卻循環泵在不同溫度下的運行參數有何變化?

    低溫冷卻循環泵在不同溫度下運行時,流體物理性質(粘度、密度、汽化壓力)和機械部件性能(材料熱膨脹、潤滑特性)會發生顯著變化,導致關鍵運行參數偏離常溫工況。以下從流體特性影響、機械性能變化、關鍵參數閾值三方面解析具體變化規律及應對策略:一、流體特性對運行參數的影響1.粘度變化:決定泵送阻力-規律:-溫度每降低10℃,液體粘度平均增加1.5-3倍(如水在20℃粘度1mPa·s,-20℃增至20mPa·s,-80℃達500mPa·s以上)。-高粘度導致:-流量下降:葉輪對流體的驅動...
  • 2025

    5-29

    低溫冷卻循環泵體與管道的連接方式在低溫環境下如何避免冷脆或變形?

    在低溫環境下(如-80℃至-196℃),泵體與管道的連接方式需從材料選型、結構設計、安裝工藝、應力補償四方面規避冷脆、變形及泄漏風險。以下是針對不同連接方式的低溫適配方案:一、材料選型:規避冷脆的核心1.法蘭連接-法蘭本體:-禁用普通碳鋼(冷脆轉變溫度約-20℃),改用奧氏體不銹鋼(304/316L)(無磁、低溫韌性好,-196℃仍保持延展性)或鎳基合金(如Inconel625)(耐深冷腐蝕,用于LNG等超低溫場景)。-帶頸對焊法蘭(WNRF)優于平焊法蘭(SO),焊接坡口設...
  • 2025

    5-28

    玻璃材料的耐腐蝕性如何?對不同類型的化學物質的耐受程度怎樣?

    玻璃材料在反應釜中的耐腐蝕性與其成分密切相關,常見類型包括高硼硅玻璃(如GG17、3.3高硼硅)、石英玻璃(99%以上SiO?)、耐堿玻璃等。不同玻璃對化學物質的耐受程度差異顯著,以下從化學物質類型分類解析:一、玻璃材料的核心耐腐蝕特性1.高硼硅玻璃(最-常用,如GG17)-成分:SiO?(70~80%)、B?O?(10~15%)、Na?O/K?O(5~10%),具有高強度、耐高溫(≤200℃長期使用,短時≤300℃)和良好化學穩定性。-耐腐蝕性:-強酸(如鹽酸、硫酸、硝酸)...
  • 2025

    5-27

    玻璃反應釜通常采用哪種玻璃材料?這種材料有哪些特性?

    玻璃反應釜的釜體通常采用高硼硅玻璃或石英玻璃作為核心材料,這兩種材料因其優異的物理化學性能而被廣泛應用。以下是它們的成分、特性及適用場景的詳細說明:1.高硼硅玻璃(BorosilicateGlass)成分與制造-主要成分:二氧化硅(SiO?,約80%)、氧化硼(B?O?,12-13%)、氧化鋁(Al?O?)及少量堿金屬氧化物(如Na?O)。-制造工藝:高溫熔融后精密退火,降低內部應力,提升機械強度。核心特性-耐高溫性:-軟化點約820℃,短期耐溫可達500℃,長期使用溫度≤3...
  • 2025

    5-26

    低溫冷卻循環泵的主要結構部件有哪些?各部件的作用是什么?

    低溫冷卻循環泵的核心結構部件設計需兼顧低溫環境下的機械性能、耐腐蝕性和密封性,以下是主要部件及其作用的詳細解析:一、泵體(PumpBody)結構與材料-材料選擇:常用304不銹鋼、316L不銹鋼(耐低溫腐蝕)、氟塑料(如PFA、PTFE,耐強腐蝕)或鑄鋼(需避免低溫脆化,僅限-20℃以上場景)。-結構設計:采用整體式或分體式鑄造,內壁光滑以減少流體阻力;低溫下需加厚殼體或增設保溫層(如聚氨酯發泡),防止冷凝或結冰。核心作用1.流體容納與導流:作為葉輪的安裝載體,形成吸入腔與排...
  • 2025

    5-23

    可調速實驗室攪拌器的操作流程

    可調速實驗室攪拌器是實驗室中常用的設備,用于混合、溶解、分散或反應液體、固體與液體混合物等。以下是可調速實驗室攪拌器的操作流程,以確保設備的安全、高效運行:一、操作前準備檢查設備:確認攪拌器外觀無損壞,電源線無破損,插頭連接牢固。檢查攪拌槳(或攪拌棒)是否安裝牢固,無松動或變形。確保攪拌容器(如燒杯、錐形瓶等)清潔無污染,且尺寸與攪拌器適配。選擇合適的攪拌槳:根據實驗需求和物料性質(如粘度、密度等),選擇合適的攪拌槳類型和尺寸。設定轉速:了解實驗所需的攪拌速度范圍,根據攪拌器...
  • 2025

    5-22

    玻璃反應釜的密封結構是如何設計的?怎樣確保良好的密封性?

    玻璃反應釜的密封結構設計需兼顧玻璃材質的特殊性(脆性、表面光滑性)與工況需求(壓力、真空、耐腐蝕性),其核心是通過合理的結構設計、材料選擇和安裝工藝實現可靠密封。以下是具體解析:一、密封結構的核心設計類型1.法蘭連接密封(釜體與頂蓋密封)-結構設計:-釜體與頂蓋通過平面法蘭或榫槽法蘭連接,法蘭面經精密研磨(表面粗糙度Ra≤1.6μm),確保貼合緊密;-密封面通常為環形凹槽,內嵌密封圈(如O型圈、PTFE墊、硅橡膠墊),利用螺栓均勻壓緊(一般6~12顆螺栓對稱分布),壓力載荷控...
  • 2025

    5-21

    攪拌裝置在玻璃反應釜中的位置和結構是怎樣的?如何保證其攪拌效果?

    攪拌裝置在玻璃反應釜中的位置與結構一、位置設計攪拌裝置通常安裝在玻璃反應釜的頂部中心位置,通過以下方式確保物料混合效率:1.垂直軸向布局:攪拌軸垂直穿過釜體頂蓋中心,攪拌槳位于釜內中下部區域(距釜底約1/3~1/2釜深),確保槳葉能覆蓋物料主要反應區域,避免死角。2.特殊場景調整:-對于高粘度物料或需強化刮壁效果的反應,攪拌槳可貼近釜壁(如錨式、螺帶式),減少物料粘壁;-少數側入式或底入式設計(如大型釜或特殊工藝需求),需通過導流結構優化流場,但玻璃反應釜中以頂入式為主。二、...
  • 2025

    5-20

    玻璃反應釜的釜體結構有哪些常見類型?不同類型的特點和適用場景是什么?

    玻璃反應釜的釜體結構根據應用需求和工藝條件的不同,可分為多種類型,每種類型在功能設計、耐壓/耐溫性能及適用場景上有所差異。以下是常見的釜體結構類型及其特點和適用場景:1.單層玻璃釜體-特點:-結構簡單:僅由單層玻璃構成,無夾套或附加層。-輕便透明:便于直接觀察反應過程。-耐壓較低:一般僅適用于常壓或微負壓(真空)操作。-適用場景:-常溫常壓下的簡單混合、溶解、萃取或觀察性實驗。-實驗室小規模反應(如教學實驗、基礎研究)。-局限性:無法精確控溫,不適用于高壓或劇烈放熱反應。2....
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