实验过程中,高速冷冻离心机故障可以导致实验失败,或者无法运行。面对离心机故障很多离心机操作员都束手无策,虽然可以找离心机供应商可以解决问题,但是从沟通到售后维修,短也需要两三天时间。所以还是比较耽误时间的,其实离心机的很多不复杂问题都可以操作人员自己解决,这样就可以省不少时间。
从高速冷冻离心机机能曲线的角度来看,冷冻离心机喘振出现时,其工作点肯定进入了喘振区,因而严峻的冷冻离心机喘振还与管网有着亲密关系。在高速冷冻离心机的理论运转中,以下要素都会招致喘振发生发火:空分系统的切换缺陷。电气缺陷或连锁停机时放空阀或防喘振阀没有及时翻开。进主换热器或分子筛吸附器的阀门不能及时翻开,构成高速冷冻离心机排出压力高,招致管网特性曲线急剧变陡,离心机与管网别离工作点疾速挪动,进入喘振区招致喘振。高速冷冻离心机启动操纵升压过程中,操纵不调和,升压速度,入口导叶开度小;电网质量不好,电网周波降落或电压过低,使电机失速,构成离心机流量降至喘振区;冷冻离心机流道梗塞。因为冷却器透露或尘埃结垢,级的流道粗拙,并且部门截面变小。
高速冷冻离心机在制药工业应用广,其仍是当前原料药生产工艺中分离的主要设备。由于制药厂家离心机所应用的场合、工艺、介质的物理和化学性质的不同,对离心机也有不同的要求,比如,防腐要求、防爆要求、介质温度、车间净化等级等。
主轴控制系统控制整个离心机大臂的旋转,其精度和稳定性对整个系统的影响至关重要。主轴控制系统控制离心机的旋转速度、旋转方式和显示运行状况,高速冷冻离心机负责把一些运行状态传送到远程的中心管理机,并能接收到中心管理机的控制命令并通过WDM驱动程序控制主轴的运行。
变频器驱动的是高速冷冻离心机的转鼓,启动平稳,分离因数可调;克服了传统直流碳刷式离心机噪音大、故障率高、使用寿命短、转速不稳定等缺点,是重力沉降分离设备新换代产品。交流变频离心机在减震系统和变频电机等几项重要指标上具有鲜明的特色和性。
高速冷冻离心机进气阻力大,例如过滤器梗塞或叶轮入口梗塞;普通状况下在装置调试时都经由喘振调试,经由PI整定压力和电流,有效避免高/低压喘振。
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目前,对微波加热机理的探讨很多,大多数都是从传统的电磁波物理学理论出发对其加以解释的,可简单地描述如下:分子在微波的辐射下(电场的作用下) ,转向偶较矩发生变化,由於摩擦产生热量。在微波加热的情况下,热量来自分子本身,这和传统的加热方式--热量来自热源并经过物质的热传导有明显的区别。微波加热具以下显著的特点:1) 和传统的加热方式相比,所用**溶剂更少,甚至可以不采用**溶剂2) 热传导、对流性质
一体化蒸馏仪采用电来确定终点比用比色法来确定滴定终点,其灵敏度要高,因此测定结果比较准确。在老化衰减时,操作人员无法察觉,造成测定结果不准确。而PH电则不然,尽管亦要老化,但结构简单,没有光电系统,故老化速度慢,一次可处理多个样品,在多因素、多水平的重复实验中优势为明显,实验操作简洁、灵活。可以不受约束地随时调节浓缩的进程。 实验中一体
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