Bomba de nitrogênio líquido de turbina elétrica móvel para laboratório
Visão geral do produto
1, velocidade de bombeamento de nitrogênio líquido 0 ~ 5L/min, ajustável continuamente,
2. Estrutura de turbina eletromecânica, uma chave de nitrogênio líquido, cabeça > 3 metros;
3. Recipiente padrão de nitrogênio líquido 30L (diâmetro 50mm);
4, com bateria de lítio de grande capacidade, a energia da bateria pode ser vista, uma única carga pode ser bombeada para mais de 200L de nitrogênio líquido;
Ma no parâmetro
|
1, velocidade de bombeamento de nitrogênio líquido 0 ~ 5L/min, ajustável continuamente, 2. Estrutura de turbina eletromecânica, uma chave de nitrogênio líquido, cabeça > 3 metros; 3. Recipiente padrão de nitrogênio líquido 30L (diâmetro 50mm); 4, com bateria de lítio de grande capacidade, a energia da bateria pode ser vista, uma única carga pode ser bombeada para mais de 200L de nitrogênio líquido; 5, sem tomada elétrica, sem cabo de alimentação para o limite de posição da bomba de nitrogênio líquido, com base universal silenciosa, pode se mover livremente; 6. Em comparação com a bomba pneumática de nitrogênio líquido, a estrutura da turbina mecânica tem três vantagens principais: (1) Não polui o nitrogênio líquido devido à injeção de ar; (2) Sem necessidade de vedação, sem perigo de sobrepressão; ( 3 ) Nitrogênio líquido é produzido mais rapidamente com uma chave . |
Nome da patente: Uma bomba de nitrogênio líquido de turbina elétrica não pneumática Número da patente: ZL 2017208648736 Ponto de proteção: 1, início e parada do botão elétrico, velocidade de bombeamento ajustável continuamente; 2, estrutura de turbina não pneumática, tanque sem vedação; 3, com fonte de alimentação de bateria, não há necessidade de conectar a uma tomada fixa; 4. Estrutura de segurança para evitar congelamento e congelamento da cabeça da bomba; 5, equipado com uma base de rolo, todo o dispositivo pode ser movido arbitrariamente; |
|
Formação técnica
Para recipientes abertos de nitrogênio líquido comumente usados em laboratórios existentes, o nitrogênio líquido é transferido para o recipiente alvo das seguintes maneiras:
A. Método 1, a forma de despejo; As desvantagens deste método são: ① é trabalhoso, especialmente para o tanque de nitrogênio líquido com volume superior a 30L, uma pessoa geralmente não consegue completar o despejo de nitrogênio líquido; (2) inseguro, despejar fluxo de nitrogênio líquido não é fácil de controlar, fácil de causar respingos de nitrogênio líquido, transbordamento, respingos e derramamentos de nitrogênio líquido de baixa temperatura, fácil de trazer riscos de segurança pessoal.
B. Método dois, bomba pneumática de nitrogênio líquido; As deficiências da bomba de nitrogênio líquido são: (1) o nitrogênio líquido é lento, o uso de bomba de ar humano ou bomba de ar elétrica para o recipiente de nitrogênio líquido no ar, somente quando a pressão do ar atinge um certo grau de nitrogênio líquido ser pressionado, o sentido do atraso é óbvio, baixa eficiência; ② O nitrogênio líquido está poluído. Oxigênio, dióxido de carbono, vapor de água e assim por diante no ar no recipiente de nitrogênio líquido causarão poluição ao nitrogênio líquido. A temperatura do nitrogênio líquido poluído pelo ar (principalmente oxigênio dissolvido) aumentará, resultando em requisitos de aplicação limitados para estabilidade de temperatura do nitrogênio líquido;
O modelo de utilidade adota a turbina resistente a baixa temperatura, o princípio centrífugo da bomba de nitrogênio líquido, motor DC sem escova como fonte de energia, o uso de fonte de alimentação de bateria de lítio de grande capacidade, a velocidade da bomba continuamente ajustável, supera os defeitos existentes na bomba de nitrogênio líquido , não polui o nitrogênio líquido, sai rapidamente do nitrogênio líquido, é um dispositivo conveniente de transferência de nitrogênio líquido.
Comparação de funções de bombas de nitrogênio líquido pneumáticas e de turbina
|
Tipo de pressão de ar |
tipo de turbina |
O princípio de |
Sele a porta do recipiente de nitrogênio líquido, injete ar no recipiente de nitrogênio líquido para aumentar a pressão interna do recipiente de nitrogênio líquido, pressionando assim o nitrogênio líquido para fora do recipiente de nitrogênio líquido; |
Através da turbina mecânica, geralmente é uma estrutura de bomba centrífuga mecânica e bomba de nitrogênio líquido para fora do recipiente; |
Principais tipos de produtos |
Método 1: Chupar bolas de ouvido, injetar ar em recipientes de nitrogênio líquido;
Método 2: coloque o quebra-cabeça dos pés e insira o ar no recipiente de nitrogênio líquido;
Método 3: Bomba de ar elétrica, insira o ar no recipiente de nitrogênio líquido;
|
Bomba de nitrogênio de turbina elétrica tipo BSD-LN Estrutura da turbina:
|
A principal distinção |
Necessidade de injetar gases, tipo de pressão de ar |
Não há necessidade de injetar gás, tipo turbina centrífuga |
Natureza da contaminação |
Após a injeção do ar, o oxigênio, o dióxido de carbono e a água no ar se liquefazem e solidificam em nitrogênio líquido, o que causa poluição por nitrogênio líquido; O nitrogênio líquido puro é incolor e transparente; o cabelo de nitrogênio líquido após o oxigênio dissolvido é azul claro, o nitrogênio líquido após o vapor de água tem resíduo de gelo e o ponto de ebulição do nitrogênio líquido poluído aumenta e é instável; |
O nitrogênio líquido não será poluído pelo ar, mantenha-o puro; |
Iniciar velocidade de paragem |
O nitrogênio para fora do líquido é lento. Depois de começar a animar, leva um tempo para produzir nitrogênio líquido; Há um fenômeno depois de parar de torcer; |
Sair -nitrogênio líquido é rápido, comece imediatamente com nitrogênio líquido; Pare rapidamente, depois que o interruptor é desligado, o nitrogênio líquido para imediatamente |
Controle de velocidade do motor |
Velocidade ruim, a velocidade geral do nitrogênio líquido de saída é lenta; |
Não pode haver ajuste de velocidade, alta velocidade da bomba; |
Segurança |
A boca do recipiente de nitrogênio líquido precisa ser selada, e há pressão dentro, e a segurança da pressão é necessária; |
Não há necessidade de ser selado, não há pressão dentro do recipiente de nitrogênio líquido e é mais seguro; |