Laborglasreaktor
(1)1L/2L/3L/5L---Standard
(2)10L/20L/30L/50L/100L---Standard/EX-geschützter/Hebekessel
(3)150L/200L---Standard/EX-sicher
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Beschreibung
Technische Parameter
Laborglasreaktorist eine Art Laborgerät für chemische Reaktionen und Lösungsmischungen. Es besteht hauptsächlich aus Glasmaterial mit starker Korrosionsbeständigkeit, einschließlich Reaktionskessel, Heizung, Kühler, Rührwerk und Steuersystem.
Die Hauptfunktion des Glasreaktors besteht darin, eine sichere, kontrollierbare, transparente und leicht zu reinigende Umgebung für chemische und biologische Experimente bereitzustellen. Es kann verschiedene chemische Reaktionen durchführen, darunter synthetische Chemie, physikalische Chemie und Biochemie. Während des Experiments können die Reaktionsgeschwindigkeit und die Produktreinheit durch Anpassung der Reaktionsbedingungen gesteuert werden. Darüber hinaus kann der Experimentator aufgrund der guten Transparenz des Glasreaktors Informationen wie Reaktionsfortschritt, Produktfarbe, Niederschlag usw. direkt durch den Reaktor beobachten, was für den experimentellen Betrieb und die rechtzeitige Anpassung der Reaktionsbedingungen praktisch ist.
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Produkteinführung
Laborglasreaktorist eine übliche Versuchsausrüstung, die für chemische Synthese, Auflösung, Reaktion und andere experimentelle Vorgänge verwendet wird. Um die Sicherheit von Motor und Regler zu gewährleisten, werden häufig einige explosionsgeschützte Funktionen eingesetzt.
- Explosionsgeschütztes Gehäuse: Der Motor und der Regler können der Umgebung chemischer Reaktionen ausgesetzt werden, um die Korrosion von Reaktionsprodukten zu verhindern. Das explosionsgeschützte Gehäuse kann den Kontakt zwischen Motor und Regler sowie Chemikalien wirksam isolieren und externe Funken oder Explosionsgefahren vermeiden.
- Staubschutz: In der Laborumgebung können Verunreinigungen wie Staub und Partikel vorhanden sein, die in den Motor und den Regler gelangen und zu Geräteausfällen führen können. Die Staubschutzhülle kann das Eindringen dieser Verunreinigungen blockieren und zusätzlichen Schutz bieten.
- Erdung des Gehäuses: Durch die Verbindung des Metallgehäuses von Motor und Regler mit dem Erdungskabel kann die Ansammlung statischer Elektrizität effektiv beseitigt, das Risiko von Funkenbildung verringert und verhindert werden, dass Motor und Regler zu Zündquellen werden .
- Temperaturschutzvorrichtung: Der Motor und der Regler erzeugen während des Betriebs Wärme. Wenn die Temperatur zu hoch ist, kann es zu Gefahren kommen. Daher können Motoren und Regler, die mit Temperaturschutzvorrichtungen ausgestattet sind, die Temperatur automatisch überwachen. Wenn die Temperatur den eingestellten Wert überschreitet, unterbrechen sie automatisch die Stromversorgung oder reduzieren die Laufgeschwindigkeit.
- Überlastschutz: Um einen Überlastbetrieb des Motors und Reglers zu verhindern, können Überlastschutzvorrichtungen eingesetzt werden. Wenn die Last den eingestellten Wert überschreitet, stoppt das Gerät automatisch, um zu verhindern, dass die Überlastung das Gerät beschädigt.
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Gängige explosionsgeschützte Typen
Die Explosionsschutzklasse ist ein wichtiger Standard zur Bewertung der sicheren Betriebsfähigkeit elektrischer Geräte in bestimmten explosionsgefährdeten Umgebungen. Im Folgenden sind einige gängige Explosionsschutzstufen und ihre anwendbaren Umgebungen und Eigenschaften aufgeführt:
Explosionsgeschützter Grad Exd:
Dieser Typ wurde speziell für Umgebungen entwickelt, die brennbare Gase wie Methan, Ethan und andere potenziell explosive Gase enthalten. Motoren und Drehzahlregler der Exd-Klasse verfügen über hochexplosionssichere Gehäuse, die wirksam verhindern können, dass brennbare Gase in das Innere des Geräts eindringen, wodurch interne Funken oder hohe Temperaturen vermieden werden, die Explosionen verursachen können. Um dieses Ziel zu erreichen, verwenden Geräte dieser Stufe typischerweise Permanentmagnet-Synchronmotoren oder Gleichstrommotoren, die keine Funken erzeugen, um einen sicheren Betrieb auch unter extremen Bedingungen zu gewährleisten.
Explosionsschutzstufe ist Exde:
Dieses Niveau eignet sich für komplexe Umgebungen, in denen brennbare Gase und Dampfgemische gleichzeitig vorhanden sind. Explosionsgeschützte Motoren und Drehzahlregler der Exde-Klasse sind zusätzlich zu einem robusten explosionsgeschützten Gehäuse mit explosionsgeschützten elektrischen Komponenten ausgestattet. Diese Komponenten können die elektrische Sicherheit der Geräte weiter erhöhen und einen stabilen Betrieb in Umgebungen mit Gas- und Dampfgemischen gewährleisten, wodurch Benutzern eine sicherere und zuverlässigere Geräteauswahl geboten wird.
Explosionsgeschützter Grad Exp:
Diese Sorte eignet sich für Umgebungen mit brennbarem Staub, z. B. Getreidemühlen, Kohlebergwerke und andere Orte mit hoher Staubkonzentration. In diesen Umgebungen sind die Staubansammlung und die Explosionsgefahr extrem hoch. Daher verfügen explosionsgeschützte Motoren und Drehzahlregler der Exp-Klasse über spezielle Staubschutzkappen und Dichtungskonstruktionen, die wirksam verhindern können, dass Staub in das Innere des Geräts eindringt, und verhindern, dass sich Staub auf der Oberfläche des Geräts ansammelt, wodurch die Explosionsgefahr verringert wird.
Explosionsschutzklasse Exn:
Diese Einstufung ist speziell für Umgebungen mit brennbaren Gasen in nicht versiegelten (offenen) Behältern konzipiert. Aufgrund der Tatsache, dass diese Umgebungen häufig keine vollständig geschlossenen Räume bieten können, um Gaslecks zu verhindern, sind Exn-Motoren und Drehzahlregler mit entsprechenden explosionssicheren Strukturen ausgelegt, wie z. B. der Verwendung explosionsgeschützter Gehäuse, der Blockierung von Zündquellen und anderer fortschrittlicher Technologien Stellen Sie sicher, dass die explosionssichere Leistung der Ausrüstung auch in offenen Umgebungen aufrechterhalten werden kann, und gewährleisten Sie so die Sicherheit von Personal und Eigentum.
Eigenschaften des Laborglasreaktors
Hohe Transparenz:
Der Glasreaktor verfügt über eine hohe Transparenz, sodass der Experimentator den Reaktionsfortschritt, die Produktfarbe, den Niederschlag und andere Informationen bequem beobachten kann.
01
Starke Korrosionsbeständigkeit:
Der Reaktor verfügt über eine starke Korrosionsbeständigkeit und kann der Erosion verschiedener Chemikalien standhalten.
02
Gute chemische Inertheit:
Der Glasreaktor reagiert mit den meisten Chemikalien nicht, wodurch die Chemikalien im Experiment wirksam vor Verschmutzung geschützt werden können.
03
Einfach zu bedienen:
Der Laborglasreaktor ist einfach aufgebaut und einfach zu bedienen, was von Experimentatoren leicht zu beherrschen ist.
04
Leicht zu reinigen:
Die Innenfläche des Glasreaktors ist glatt, bleibt nicht leicht zurück und ist leicht zu reinigen, was die Reinigungszeit und -schwierigkeit verringert.
05
Hohe Sicherheit:
Der chemische Glasreaktor zeichnet sich durch eine gute Abdichtung aus, die das Austreten chemischer Substanzen wirksam verhindern und die Sicherheit des Experiments verbessern kann.
06
Einstellbare Kapazität:
Die Kapazität des Chemglass-Reaktors kann je nach Bedarf der Experimente angepasst werden und reicht von mehreren Millilitern bis zu mehreren Litern, um den Anforderungen verschiedener Experimente gerecht zu werden.
07
Temperaturregelbar:
Es hat die Funktion der Temperaturregelung, die die Reaktionstemperatur effektiv steuern und so die Reaktionsgeschwindigkeit und Produkteigenschaften steuern kann.
08
Wiederverwendbar:
Die Reaktorausrüstung ist eine Art kostengünstige Versuchsausrüstung, die wiederverwendet werden kann und die Versuchskosten senkt.
09
Vorsichtsmaßnahmen
Stromversorgungsanschluss:Der Doppelglasreaktor muss über ein zuverlässiges Erdungskabel verfügen, um die Erdungssicherheit des Gehäuses zu gewährleisten.
Demontage und Reinigung des Instruments:Bei der Demontage, Reinigung und Verwendung des ummantelten Reaktionskessels sollten Stöße vermieden werden, um Schäden zu vermeiden.
Sicherheitsmaßnahmen:Wenn Benutzer mit brennbaren, explosiven, giftigen, ätzenden oder wertvollen Stoffen reagieren, sollten sie entsprechende Sicherheitsmaßnahmen ergreifen und die einschlägigen Sicherheitsvorschriften einhalten.
Zuverlässige Verbindung:Bei wertvollen Materialien sollte zunächst ein simulierter Prozesstest durchgeführt werden. Anschließend kann die Ausrüstung normal verwendet werden, nachdem festgestellt wurde, dass sie die Prozessanforderungen erfüllt. Stellen Sie gleichzeitig sicher, dass der Reaktionskessel und seine Anschlussgeräte zuverlässig angeschlossen sind, um ein Herunterfallen und versehentliche Verletzungen zu verhindern.
Professioneller Betrieb:Beim Betrieb des Doppelglas-Reaktionskessels sollten Sie zunächst die Unversehrtheit des Instruments sicherstellen und professionelle Bediener sollten das Gerät bedienen und verwenden.
Verbindung zwischen Vakuumröhre und Wasserleitung:Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Vakuumröhre und die Wasserleitung anschließen, um Schäden am menschlichen Körper durch zerbrechendes Glas durch übermäßige Gewalteinwirkung zu vermeiden.
Achten Sie auf harte Gegenstände:Achten Sie während des Betriebs auf den Einfluss harter Gegenstände (Uhren, Ringe, Gürtelschnallen usw.) auf das Glas.
Sichere Demontage:Wenn der Mahlmund festsitzt oder festsitzt, führt eine gewaltsame Demontage zu diesem Zeitpunkt zu Glasbruch, was sehr riskant ist.
Wenn an der Mahlöffnung des Doppelschichtglas-Reaktionskessels ein Anhaften auftritt, erweichen Sie bitte das erstarrte Vakuumfett durch Erhitzen (heißes Wasser, Lötlampe) und zerlegen Sie ihn dann.
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