Molekulardestillationseinheit
video

Molekulardestillationseinheit

1. Material: Glas mit hohem Borosilikatgehalt
2. Fassungsvermögen des Futterkolbens: 1 l-5 l
3. Anwendungen: Destillation, Verdampfung, Konzentration und Strippung wärmeempfindlicher Produkte, pharmazeutische Industrie, Feinchemikalien, Essenz, petrochemische Industrie, Kunststoffindustrie usw.
4. Schlüsselfertige Lösung: Verdampfer, Heiz- und Kühlzirkulator, Vakuumpumpe
5. Hersteller: ACHIEVE CHEM Xi'an Factory
6. 16 Jahre Erfahrung mit chemischen Geräten
7. CE- und ISO-Zertifizierung
8. Professioneller Versand
9. Ein Jahr sorgenfreie Garantie
10. Kundendienst rund um die Uhr
Anfrage senden
Jetzt chatten

Beschreibung

Technische Parameter

Die Hauptfunktion vonMolekulardestillationseinheitbesteht darin, flüssige Gemische durch molekulare Destillationstechnologie zu trennen. In der Hochvakuumumgebung realisiert das Gerät die Trennung der Flüssigkeitsmischung durch Steuerung der Differenz der Verdampfungsgeschwindigkeit jeder Komponente in der Zufuhrflüssigkeit. Dieser Trennvorgang kann bei einem sehr niedrigen Druck durchgeführt werden, normalerweise 10-10 mmHg. Unter diesem Druck wird die durchschnittliche freie Weglänge der Gasmoleküle sehr groß, so dass die von der Verdampfungsoberfläche verdampften Dampfmoleküle direkt die Kondensationsoberfläche erreichen und kondensieren können, ohne mit anderen Molekülen zu kollidieren.

Distillation

Produkteinführung

DerMolekulardestillationseinheitumfassen die folgenden Hauptkomponenten:

glass Short Path Distillation

Verdampfer: Auch als Destillationskessel bekannt, ist es der Teil, der zum Erhitzen der Mischung verwendet wird, um sie zu verdampfen. Meist aus hochtemperaturbeständigen Materialien, mit Heizelementen (wie Heizmänteln oder Heizstäben).

Kondensator: Es wird verwendet, um Dampf abzukühlen und in flüssige Form zu kondensieren, was die Aufgabe hat, reine Substanzen im Prozess der molekularen Destillation zu sammeln. Zu den gängigen Kondensatortypen gehören Kaltwasserkondensatoren und Gefrierkondensatoren.

Fraktionierungssystem: Fraktionierungssysteme bestehen normalerweise aus Molekularsiebmodulen, die zur Trennung von Molekülen mit unterschiedlichen Komponenten in der Mischung verwendet werden. Das Molekularsiebmodul umfasst Packungen, Separatoren, Böden usw., um eine große Oberfläche und Kontaktmöglichkeiten bereitzustellen und die Wechselwirkung zwischen Molekülen zu erhöhen.

Schallwände: Im Fraktionierungssystem verwendete Leitbleche tragen dazu bei, die Kontaktfläche zwischen der Mischung und dem Molekularsieb zu vergrößern und einen Strömungsweg bereitzustellen, der eine effektive Trennung fördert.

Vakuumpumpe: Es wird verwendet, um eine Vakuumumgebung im Gerät zu erzeugen und aufrechtzuerhalten, um den Betriebsdruck und die Verdampfungstemperatur zu senken und das Auftreten einer molekularen Destillation weiter zu fördern.

Zuführsystem: Geben Sie die Mischung in das Gerät zur Molekulardestillation. Das Zufuhrsystem kann Zufuhrrohre, Düsen, Sprinkler usw. umfassen.

Sammelsystem: Durch Destillation getrennte Reinstoffe sammeln. Das Sammelsystem umfasst normalerweise eine Sammelflasche, ein Kondensatorauslassrohr und dergleichen.

Kontrollinstrumente: Überwachen und steuern Sie Parameter wie Temperatur, Druck und Durchfluss während der Molekulardestillation. Zu den gängigen Instrumenten und Messgeräten gehören Thermometer, Manometer, Durchflussmesser und automatische Steuerungssysteme.

Typen

SPDU

 

Klicken Sie hier, um die gesamte Preisliste zu erhalten

 

Produktmerkmale

MolekulardestillationseinheitNimmt eine effiziente Trenntechnologie an. Durch die Verringerung des Abstands zwischen den Destillatmolekülen kann eine Trennung bei niedriger Temperatur erfolgen.

molecular-distillation-principal

Strukturelle Eigenschaften: Aufgrund der strukturellen Merkmale werden Molekulardestillationssysteme normalerweise in drei Teile unterteilt: Zuführsystem, Fraktionierungssystem und Sammelsystem. Über das Zuführsystem wird die Mischung in die Anlage eingebracht. Das Fraktionierungssystem besteht normalerweise aus einem Molekularsieb, einem Molekulardiffusionsmodul und einem Kondensationssystem, während ein Sammelsystem zum Sammeln der erzeugten reinen Substanzen verwendet wird.

Arbeitsprinzip: Es gibt zwei Haupttypen von Molekulardestillationsgeräten: direkte Destillation und indirekte Destillation. Unter direkter Destillation versteht man die Nutzung des Prinzips der molekularen Destillation, um die Mischung direkt bis zum Siedepunkt zu erhitzen und die reine Substanz abzutrennen; Bei der indirekten Destillation wird die Mischung mit einer flüchtigen Substanz im Molekularsieb (Initiator genannt) verwendet und mit dem Initiator ein Teil der Mischung bei niedriger Temperatur verdampft, um eine Trennung zu erreichen.

Molekularsiebtypen: Von den Molekularsiebtypen umfassen Molekulardestillationsgeräte normalerweise mikroporöse Molekularsiebe und mesoporöse Molekularsiebe. Mikroporöses Molekularsieb ist eine Art Molekularsieb mit sehr kleiner Porengröße, normalerweise weniger als 2 nm, das zum Trennen von Gemischen mit kleinem Molekulargewicht geeignet ist. Mesoporöse Molekularsiebe enthalten eine große Porengröße, üblicherweise zwischen 2 und 50 Nanometern, die sich zur Trennung von Gemischen mit großem Molekulargewicht eignet.

Anwendungen

Molekulardestillationseinheitkann verwendet werden, um Omega{0}-Fettsäuren aus Fischöl zu extrahieren und Verunreinigungen und unnötige Bestandteile zu entfernen, wodurch hochreine Fischölprodukte erhalten werden. Das Folgende ist der allgemeine Arbeitsablauf der Destillationsanlage bei der Fischölproduktion:

Molecular distillation equipment applications

1. Rohstoffaufbereitung: Fischöl wird normalerweise durch Extraktion von Fischkörpern oder Verarbeitung von Fischnebenprodukten gewonnen. Zunächst müssen die Rohstoffe vorbehandelt und gereinigt werden, einschließlich der Entfernung von Verunreinigungen, festen Bestandteilen und Feuchtigkeit.

2. Erhitzende Verdunstung: Die vorbereiteten Fischöl-Rohstoffe werden in den Verdampfer einer Destillationsmaschine gegeben und durch Erhitzen verdampft. Aufgrund der unterschiedlichen Siedepunkte verschiedener Komponenten verdampfen Omega-3-Fettsäuren bevorzugt.

3. Kondensatsammlung: Der verdampfte Dampf wird im Kondensator abgekühlt und dort in flüssige Form umgewandelt. Dabei werden Omega-3-Fettsäuren kondensiert und gesammelt.

4. Trennung und Reinigung: Fischöl wird durch ein Fraktionierungssystem weiter getrennt und gereinigt. Das Molekularsiebmodul hilft dabei, verschiedene Komponenten zu trennen, sodass Omega-3-Fettsäuren mit höherer Reinheit extrahiert werden können.

5. Sammlung und Lagerung: Die abgetrennten hochreinen Omega-3-Fettsäuren werden über ein Sammelsystem gesammelt und die fertigen Fischölprodukte werden schließlich durch eine Reihe nachfolgender Behandlungsprozesse wie Filtration und Desodorierung gewonnen.

Beliebte label: Molekulardestillationseinheit, Hersteller, Lieferanten, Fabrik für Molekulardestillationseinheiten in China

Anfrage senden