Rotary fagyasztó szárító
(A) 10 sorozat
Lab Scales Desktop (fagyasztva szárított anyag 1. 5-2 kg)
(B) 12 sorozat
A laboratóriumi mérlegek függőleges (fagyasztva szárított anyag 2kg)
c) 18 sorozat
Tudományos kutatási skálák (fagyasztva szárított anyag 3kg)
2.Pilot fagyasztva szárító:
{{0}}.
3.Az Industrial Freeze szárító:
5㎡\/10㎡\/20㎡\/30㎡\/50㎡\/100㎡\/200㎡\/300㎡ (fagyasztva szárított súly 5t ~ 60t)
4.Kustomizálás: Állítsa be a szükséges specifikációkat
a) fagyasztva szárított terület
b) fagyasztva szárított súly
c) fagyasztva szárított anyag
(d) Rlayer mennyiség\/méret
e) Hideg csapdahőmérséklet
Leírás
Műszaki paraméterek
Rotary fagyasztó szárítóegy fejlett szárító berendezés, amelyet széles körben használnak olyan területeken, mint például a gyógyszerek, vegyi anyagok, biotechnológia stb. Az előnye nemcsak a hatékony szárítási képességében rejlik, hanem az anyag eredeti szerkezetének és aktivitásának védelmében is.
A szárítási folyamat során az anyag aktív összetevői teljes mértékben megtartanak, biztosítva a termék minőségét és stabilitását. Ezenkívül a forgó fagyasztva szárító gép nagymértékben javítja a szárítási hatékonyságot, csökkenti az energiafogyasztást és a környezetszennyezést, és az optimalizált tervezés és a pontos ellenőrzés révén erősen támogatja a vállalkozások fenntartható fejlődését.
A Rotary Freeze-Dryer egyfajta hatékony, stabil és megbízható szárítóberendezés, amely széles körű alkalmazási kilátással rendelkezik az élelmiszer-feldolgozásban, a gyógyszergyártásban és a biológiai termékekben. A használat folyamatában figyelni kell a működési előírásokra és a karbantartási munkákra a berendezés normál működésének és a termékminőség stabilitásának biztosítása érdekében.
BiztosítunkRotary fagyasztó szárító, kérjük, olvassa el a következő weboldalt a részletes előírások és a termékinformációkért.
Termék:https:\/\/www.achievechem.com\/freeze-dryer\/rotary-freze-dryer.html
Termékszerkezet és modell
10 sorozatú laboratóriumi fagyasztó szárító


12 sorozatú laboratóriumi fagyasztó szárító




18 sorozatú laboratóriumi fagyasztó szárító



Elektromos fűtés

Szilikonolaj -melegítés



Termékszerkezet


Műszaki előnyök
ARotary fagyasztó szárítókelsősorban a következő szempontokban tükröződnek:
Az alacsony hőmérsékletű szárításnak jelentős előnyei vannak:Az alacsony hőmérsékletű környezetben történő szárítás hatékonyan megakadályozhatja az anyagokat, mint például a fehérjék és a mikroorganizmusok, hogy denaturálják vagy elveszítik biológiai aktivitásukat. Különösen alkalmas hőérzékeny anyagok, például oltások, gombák, törzsek és vérkészítmények szárítására és megőrzésére. Az alacsony hőmérsékletű szárítási jellemzők minimalizálják az illékony alkatrészek és a hő-denaturált tápanyagok elvesztését az anyagokban, így a vegyi anyagok, a gyógyszerek és az élelmiszerek területén általánosan használt szárítási módszer.
A mikrobiális és enzimaktivitás gátlása:Az alacsony hőmérsékletű szárítási folyamat jelentősen csökkentheti a mikroorganizmusok metabolikus aktivitását és az enzimek katalitikus hatását, hatékonyan fenntartva az anyagok eredeti tulajdonságait. Ez a tulajdonság elengedhetetlen a biológiai termékek aktivitásának és működésének fenntartásához, valamint stabilitásuk biztosításához a tárolás és a szállítás során.
Fenntartja az anyag formájának és rehidrációs tulajdonságainak:Szárítás után az anyag térfogata és alakja alapvetően változatlan marad, szivacsos és laza szerkezetet mutatva, nyilvánvaló száraz zsugorodási jelenség nélkül. Ez a szerkezet lehetővé teszi az anyagok számára, hogy a rehidráció során rendkívül nagy érintkezési terület legyen a vízzel, lehetővé téve számukra, hogy gyorsan felszívják a nedvességet és visszatérjenek eredeti állapotukba. Különösen alkalmas olyan területekre, mint például az élelmiszerek és a biológiai termékek, ahol az eredeti formát és a textúrát meg kell karbantartani.
Antioxidáns és alacsony nedvességmaradék:A vákuumszárító környezet hatékonyan izolálja az oxigént, jelentősen lelassítja az anyagok oxidációs reakcióját, és meghosszabbítja a tárolási időszakot. Eközben ez a berendezés erőteljes víz eltávolítási képessége van, amely képes eltávolítani a víz 95–99% -át, csökkentve az anyagok kémiai reakcióinak, a mikroorganizmusok növekedésének és szaporodásának, valamint a fizikai változásoknak a lehetőségét, ezáltal jelentősen meghosszabbítva a termékek eltarthatóságát.
Nagy hatékonyságú termikus energiafelhasználás:Az anyagokat fagyasztott állapotban szárítják alacsony hőmérsékleten, és a hőforrás hőmérsékleti követelménye nem magas. A normál hőmérséklet vagy az alacsony hőmérsékletű fűtőberendezések megfelelhetnek a keresletnek. Ha a fagyasztókamra és a szárítókamrát elválasztják, a szárítási kamrának nincs szüksége szigetelésre, a hőveszteség kicsi, és a hőtörvényhasználati hatékonyság magas.
Működési folyamat
A fagyasztott szárító működési folyamata egy összetett és finom működési folyamat, amely ötvözi az alacsony hőmérsékletű fagyasztást, a vákuum környezetét és a forgó mozgást az anyagok hatékony és egyenletes szárításához. Az alábbiakban bemutatjuk a részletes munkafolyamatát:
Előzetes hűtési szakasz: A fagyasztva szárítás megkezdése előtt először a hűtés előtti kezelést hajtják végre. Ennek a lépésnek az a célja, hogy csökkentse az anyag hőmérsékletét, közel hozza a fagyponthoz, és felkészüljön a későbbi fagyasztási folyamatra. Az előzetes hűtés elősegíti az anyagon belüli termikus feszültség csökkentését a fagyasztási folyamat során, megvédve annak eredeti szerkezetét és aktivitását.
Fagyasztási szakasz: A fagyasztási szakaszban az anyag gyorsan lehűl a fagypont alá. A forgó fagyasztó szárítógép egy hatékony hűtőrendszert használ, hogy az anyagon belüli nedvességet gyorsan jégkristályokká váljon. Ez a lépés biztosítja, hogy az anyag nedvessége hatékonyan rögzüljön, és megalapozza a későbbi szublimációs folyamat alapját.
Vákuum és szublimációs szakasz: A fagyasztás befejezése után a forgó fagyasztva szárító gép belép a vákuumkörnyezetbe. Vákuum körülmények között a jégkristályok közvetlenül felhatalmazhatnak a vízgőzbe, elkerülve ezáltal olyan problémákat, mint például az anyagi deformáció és elszíneződés, amely a hagyományos szárítási folyamatok során előfordulhat.
A szublimációs folyamat során a fűtési rendszer szükséges hőt biztosít a jégkristályok szublimációjának elősegítéséhez. Ugyanakkor a forgási mozgás miatt az anyag folyamatosan gördül és mozog a szárítókamrában, biztosítva, hogy az anyag minden részét egyenletesen melegítsék, hatékony és egyenletes szárítást elérve.
Gyűjtés és kisülés: A szublimáció által generált vízgőzöket a gyűjtő rendszer rögzíti, és a szárítókamrába ürítik egy páratlan csővezetéken keresztül. Ez a lépés biztosítja a száraz beltéri környezet stabilitását, és elkerüli a vízgőz által okozott anyagok másodlagos szennyezését is.
Vége és visszakeresés: Amikor az anyag eléri a szükséges szárítási fokozatot, a forgó fagyasztva szárító gép nem működik. Az operátor kinyithatja a szárítóteret és eltávolíthatja a szárított anyagot.
Indukált vázlat ventilátora a kulcsfontosságú elemek közül
Funkció és funkció
A friss levegő bevezetése
A szárítási folyamat során az indukált vázlatos ventilátor felelős a friss levegő bevezetéséért, hogy biztosítsa a szárítókamra számára a szükséges oxigén- és hőátadási tápközeget.
Nedvesség ürítése
A szárítási folyamat folytatódásakor az anyagban lévő víz fokozatosan vízgőzré válik. Az indukált ventilátor kiszivárogtatja ezt a nedvességet a szárítókamrából, hogy a beltéri környezet szárazon maradjon.
Elősegíti a légáramlást
Az indukált ventilátor a légáramlás előállításával elősegíti a szárítószobában lévő légáramlást, így a hő és a nedvesség egyenletesebben oszlik meg az anyagban, és javítja a szárítás hatékonyságát.
Típusok és jellemzők
Centrifugális indukált vázlat ventilátor:
A centrifugális indukált vázlat ventilátor a rotációs fagyasztó-szárítóban gyakori típus. Az egyszerű szerkezet, az egyszerű karbantartás és az alacsony zaj előnyei vannak. A centrifugális indukált vázlat ventilátor centrifugális erőt generál a pengék forgatásával, hogy a levegőt be- és kifelé húzza.
Axiális indukált vázlat rajongók:
Az axiális indukált vázlat ventilátorokat a rotációs fagyasztókban is használják bizonyos helyzetekben. Elsősorban a penge forgását használja a tengelyirányú irány mentén lévő légáram elősegítésére, és a nagy áramlás és a kis nyomásvesztés jellemzőivel rendelkezik.
Kiválasztás és konfiguráció

Válasszon a berendezés méretének megfelelően:
A forgó fagyasztott szárító mérete eltérő, és a szükséges ventilátor típusa és teljesítménye szintén eltérő. Az indukált ventilátor kiválasztásakor meg kell határozni a megfelelő típusot és energiát a berendezés méretének és gyártási kapacitásának megfelelően.

Fontolja meg a zajt és az energiahatékonyságot:
Az indukált vázlat ventilátorának kiválasztásakor figyelembe kell vennie annak zaj- és energiahatékonysági szintjét. Az alacsony zaj és a nagy energiahatékonyság által kiváltott ventilátor ventilátor jobb munkakörnyezetet és energiamegtakarítást eredményezhet.

Konfigurációs vezérlő rendszer:
Az indukált ventilátor működési hatékonyságának és stabilitásának javítása érdekében a megfelelő vezérlőrendszer konfigurálható. A vezérlőrendszer automatikusan beállíthatja az indukált ventilátor sebességét és teljesítményét a szárítóterem hőmérséklete és páratartalma szerint, a pontosabb szabályozás elérése érdekében.
Gondozás és karbantartás
Rendszeres tisztítás
Az indukált vázlat ventilátora könnyen felhalmozható a por és a szennyeződés működése során, ezért a pengéket és a lakhatást rendszeresen meg kell tisztítani. Tisztításkor olyan szerszámokat használhat, mint például puha kefe vagy hajszárító, hogy elkerülje a felület kemény tárgyakkal történő karcolását.
Ellenőrizze a csapágyakat és a kenést
Az indukált vázlatos ventilátor csapágyait rendszeresen ellenőrizni kell, és be kell kenni. Ha a csapágy kopott vagy rosszul kenve van, akkor azt ki kell cserélni, vagy időben hozzá kell adni.
Ellenőrizze az elektromos rendszert
Az indukált ventilátor elektromos rendszerét szintén rendszeresen ellenőrizni kell. Ellenőrizze a vezetékek, kábelek, motorok és más alkatrészek csatlakozási és szigetelési teljesítményét. Ha kivétel van, akkor kezelje azt időben.
Kompresszor meghibásodása és megoldása
► A kompresszor hibatípusok és a lehetséges okok
1) A kompresszorzaj túl magas
Lehetséges okok:
Szívó levegő: A kompresszor szívónyilúja nincs szorosan lezárva, ami a levegő belépését okozta.
Nem elegendő kenőolaj: A kenőolaj mennyisége a kompresszoron belül nem elegendő, ami megnövekedett súrlódást eredményez.
Mozgás kopása: A kompresszor mozgási alkatrészei komolyan viselik, ami egyenetlen működést eredményez.
2) A kompresszor nem indul el
Lehetséges okok:
Elektromos meghibásodás: A tápegység nincs csatlakoztatva, a kábel laza, és az áramkör hibás.
Mechanikai hiba: A kompresszor belső mechanikai részei sérültek vagy elakadtak.
Ellenőrző hiba: A kompresszort nem lehet elindítani, mert a vezérlőrendszer hibás.
2) A kompresszor túlterhelés védelme
Lehetséges okok:
Rendellenes feszültség: A kompresszor túlterhelt a magas vagy alacsony feszültség miatt.
Túlzott kipufogónyomás: A hűtőrendszer kipufogógáznyomása meghaladja a kompresszor kapacitását.
Tekercselő rövidzárlat: A kompresszor tekercsének rövidzárlati hibája van.
► A kompresszor hibáinak hibaelhárítási módja
1) A kompresszorzaj túl magas
Kezelési módszer:
Ellenőrizze, hogy a kompresszor szívó portja le van -e zárva. Ha szivárgás következik be, cserélje ki a tömítést, vagy húzza meg a szívócsatorna csavarjait.
Ellenőrizze a kenőolaj mennyiségét a kompresszor belsejében, ha nem elegendő, hozzá kell adnia a megfelelő mennyiségű kenőolajat.
Távolítsa el a kompresszort és ellenőrizze a mozgási alkatrészek kopását. Ha súlyos kopás történik, cserélje ki a kopott alkatrészeket.
2) A kompresszor nem indul el
Kezelési módszer:
Ellenőrizze, hogy a tápegység csatlakoztatva van -e, és a kábel szorosan csatlakozik -e. Ha laza, csatlakoztassa újra a kábelt és húzza meg.
Ellenőrizze, hogy az áramkör normális -e, ha hiba van, javítsa ki vagy cserélje ki a sérült elektromos alkatrészeket.
Ellenőrizze, hogy a kompresszor belsejében lévő mechanikus alkatrészek sérültek -e vagy beragadtak -e. Ha sérültek, cserélje ki a sérült alkatrészeket. Ha elakad, tisztítsa meg az elakadt idegen anyagot, és szerelje össze.
3) A kompresszor túlterhelés védelme
Kezelési módszer:
Ellenőrizze, hogy a tápegység feszültsége stabil -e. Ha bármilyen rendellenesség fordul elő, állítsa be a feszültséget a normál tartományra.
Ellenőrizze, hogy a hűtőrendszer kipufogógáz -nyomása túl magas. Ha túl magas, ellenőrizze és tisztítsa meg a kipufogócsövet és a kondenzátort.
Ellenőrizze, hogy a kompresszor tekercse rövidzárlat, ha van rövidzárlat, a tekercset vagy a teljes kompresszort ki kell cserélni.
Következtetés

A forgó fagyasztva szárító gép működése során a fagyasztás és a szublimáció két alapvető folyamata összefonódik, és együttesen vezetik a szárítási folyamat zökkenőmentes előrehaladását.
A fagyasztási szakaszban az anyag gyorsan lehűl a fagypont alatt, és a belső nedvesség gyorsan jégkristályokká kondenzálódik alacsony hőmérsékleten. Ez a lépés nemcsak biztosítja, hogy az anyag nedvessége hatékonyan rögzüljön, hanem szilárd alapot is alapít a későbbi szublimációs folyamathoz.
Ezután a forgó fagyasztó szárító belép a vákuumkörnyezetbe, és melegítőberendezésen keresztül melegíti az anyagot. Vákuum körülmények között a jégkristályok közvetlenül felhatalmazhatnak a vízgőzbe, elkerülve ezáltal olyan problémákat, mint például az anyagi deformáció és elszíneződés, amely a hagyományos szárítási folyamatok során előfordulhat.
Eközben a rotációs mozgás szerepét nem lehet figyelmen kívül hagyni. Ez lehetővé teszi az anyag számára, hogy folyamatosan gördüljön és mozogjon a szárítószobában, biztosítva, hogy az anyag minden részét egyenletesen melegítsék, ezáltal elérve az anyag hatékony és egyenletes szárítását.
Népszerű tags: Rotary fagyasztó szárító, Kína Rotary Freeze szárítógyártók, beszállítók, gyár
Egy pár
Mikrofagyasztó szárítóKövetkező
Fagyasztja a száraz gépet kicsiA szálláslekérdezés elküldése












