Reactor de Mezcla Calentamiento Eléctrico a Vapor para Reacciones Químicas, Reactor Químico Multifuncional al Vacío Sellado

110 días
$86.312 pedido mín (2 uds)
Producto 5.0
Proveedor 4.0

Cantidad

Producto seleccionado

Coincidencias exactas a un precio más bajo

Productos similares a un precio más bajo

Especificaciones del producto
Amable
Stainless steel reactor
Marca
Mingming machinery
Modelo
FYF
Volumen
0-5000
Potencia de calefacción eléctrica
6-18
Tamaño de la olla interior
600
Dimensión del diámetro exterior
700
Potencia del motor
0.75
Velocidad de agitación
0-200
Peso
220
Tipo de estructura
Open
Formulario de conexión
Flat cover type
Formulario sellado
Mechanical seal
Amable
Stainless steel reactor
Marca
Mingming machinery
Modelo
FYF
Volumen
0-5000
Potencia de calefacción eléctrica
6-18
Tamaño de la olla interior
600
Dimensión del diámetro exterior
700
Potencia del motor
0.75
Velocidad de agitación
0-200
Peso
220
Tipo de estructura
Open
Formulario de conexión
Flat cover type
Formulario sellado
Mechanical seal
Amable
Stainless steel reactor
Marca
Mingming machinery
Modelo
FYF
Volumen
0-5000
Potencia de calefacción eléctrica
6-18
Tamaño de la olla interior
600
Dimensión del diámetro exterior
700
Potencia del motor
0.75
Velocidad de agitación
0-200
Peso
220
Tipo de estructura
Open
Formulario de conexión
Flat cover type
Formulario sellado
Mechanical seal
Detalles del producto
El texto en las imágenes se puede traducir



最新详情页普惠体1.jpg


El reactor es un recipiente de reacción integral, diseñado con estructura, función y configuración de accesorios basada en las condiciones de reacción. Desde la alimentación inicial-reacción-descarga, los pasos de reacción preestablecidos se pueden completar con un alto grado de automatización, y los parámetros importantes durante el proceso de reacción, como la temperatura, la presión, el control mecánico (agitación, soplado de aire, etc.) y la concentración de reactivos/productos, se controlan estrictamente.

Los reactores generalmente están hechos de acero al carbono, acero inoxidable y otros materiales. Los reactores pueden estar hechos de materiales de acero inoxidable como 304 y 316. Los agitadores incluyen tipo ancla, tipo marco, tipo paleta, tipo turbina, tipo rascador y tipo combinado. El mecanismo de rotación puede usar reductor de rueda dentada cicloide, reductor de velocidad continuo o regulación de velocidad de conversión de frecuencia, etc., que puede cumplir con los requisitos especiales de reacción de varios materiales. El dispositivo de sellado puede usar estructuras de sellado como sellos mecánicos y sellos de empaque. La calefacción y la refrigeración pueden usar estructuras como camisas, medias tuberías, bobinas y placas Miller. Los métodos de calentamiento incluyen vapor, calentamiento eléctrico y aceite de transferencia de calor para cumplir con los requisitos del proceso de diferentes entornos de trabajo, como resistencia al ácido, resistencia a altas temperaturas, resistencia al desgaste y resistencia a la corrosión. Puede ser diseñado y fabricado de acuerdo con los requisitos del proceso del usuario.

tipo de estructura
El reactor se compone de un cuerpo, una cubierta, una camisa, un agitador, un dispositivo de transmisión, un dispositivo de sellado del eje, un soporte, etc. Los tipos de agitación suelen ser de tipo ancla, de paletas, de turbina, de propulsión o de bastidor. Cuando la relación altura-diámetro del dispositivo de agitación es grande, se puede utilizar una pala multicapa, o bien, se puede seleccionar según las necesidades del usuario. La camisa se instala fuera de la pared del reactor o se instala una superficie de intercambio de calor en el interior del dispositivo, que también puede realizarse mediante circulación externa. Los métodos de calentamiento incluyen calefacción eléctrica, calefacción por agua caliente, calefacción por circulación de aceite de transferencia de calor, calefacción por infrarrojos lejanos, calefacción por serpentín externo (interno), etc. Los métodos de enfriamiento incluyen refrigeración por camisa y serpentín en el reactor, y la forma de las palas agitadoras. El asiento de soporte puede ser de tipo soporte o de tipo oreja. Se debe utilizar un reductor de engranajes cuando la velocidad supera las 160 revoluciones. El número de aberturas, las especificaciones u otros requisitos se pueden diseñar y fabricar según las necesidades del usuario.

Instalación y uso:
1. Debe instalarse sobre una mesa de trabajo sólida y plana. La altura de la mesa de trabajo se determina según el uso. Debe dejarse un espacio libre (≥360 cm) alrededor del equipo y la mesa de trabajo para facilitar la instalación y el mantenimiento posterior.
2. Durante la instalación, el eje de transmisión debe estar perpendicular al nivel del suelo y la no verticalidad (inclinación) no debe ser mayor a 1/1000 de la altura total del equipo.
3. Las piezas proporcionadas por el usuario y las válvulas de seguridad en las conexiones de proceso del propio equipo deben estar equipadas según los requisitos del reactor.
4. Tras la instalación, compruebe la firmeza y fiabilidad de todas las piezas de conexión y transmisión, y realice una prueba de hermeticidad en todas las tuberías de conexión, las aberturas de las tuberías, los sellos y en toda la máquina. No debe haber burbujas, goteos ni fugas.
5. Antes de arrancar la máquina, inyecte aceite mecánico 46# en el reductor, abra la tapa de protección del motor y gire manualmente las aspas del ventilador para comprobar si hay atascos, si la paleta de agitación roza la pared y limpie la suciedad del hervidor antes de arrancar la máquina. La máquina en vacío funciona durante 30 minutos sin ruidos ni vibraciones anormales antes de la producción oficial. Además, el aceite del reductor se cambia periódicamente según la situación de la producción.

 

Varios Parámetros Técnicos de la Caldera de Reacción con Calefacción Eléctrica

modelo Capacidad nominal L Capacidad real L Potencia de calefacción KW* Capacidad de chaqueta de aceite L Tamaño de la olla interior Dmm Talla de chaqueta D1mm Centro del orificio para tornillo de soporte D2mm Velocidad de agitación Peso kg
50 litros 50 78 2*4 96 Ø400 Ø600 Ø828 85 4-25
100 litros 100 127 2*6 127 Ø500 Ø700 Ø928 85 4-25
300 litros 300 327 4*6 218 Ø800 Ø1000 Ø1148 85 4-25
500 litros 500 509 4*9 269 Ø900 Ø1100 Ø1252 85 4-25
1000 litros 1000 1017 4*12 400 Ø1200 Ø1400 Ø1588 85 4-30
2000 litros 2000 2154 4*15 850 Ø1400 Ø1600 Ø1840 85 4-30
3000 litros 3000 3201 5*15 1015 Ø1600 Ø1750 Ø2040 85 4-35
4000 litros 4000 4020 5*15 1226 Ø1600 Ø1750 Ø2070 85 4-36
5000 litros 5000 5170 5*18 1400 Ø1800 Ø2000 Ø2320 85 4-36

 

 
(1) Sitio de instalación: El reactor debe instalarse en una sala de operaciones de alta presión que cumpla con los requisitos a prueba de explosiones. Cuando se instalen varios reactores, deben colocarse por separado y cada dos reactores deben estar separados por un muro seguro a prueba de explosiones. Cada sala de operaciones debe tener un pasaje y una salida al exterior. Cuando haya medios explosivos presentes, el sitio del equipo debe estar bien ventilado.
(2) Después de desembalar, compruebe si el equipo está dañado. Instale el equipo según el modelo y el diagrama estructural del equipo, y compruebe los accesorios según la lista de embalaje. Si el método de calentamiento es calentamiento eléctrico con aceite térmico, compre el tipo de aceite térmico correspondiente según la temperatura de funcionamiento (nota: el aceite térmico no debe contener agua) y añádalo. Al añadir, abra el puerto de repostaje en la parte superior de la camisa y el puerto de nivel de aceite en la parte media y superior de la camisa. Añada aceite a través del puerto de repostaje hasta que salga aceite por el puerto de nivel de aceite; luego, apriete el puerto de nivel de aceite y no apriete el puerto de repostaje para evitar la presión.
(3) Instalación y sellado del cuerpo de la caldera y la tapa de la caldera: El cuerpo de la caldera y la tapa de la caldera adoptan un contacto de junta o de línea entre la superficie cónica y la superficie de arco, y se presionan entre sí apretando la tuerca principal para lograr un buen efecto de sellado. Al apretar la tuerca, debe ser simétrica diagonalmente, apretada paso a paso varias veces y la fuerza debe ser uniforme. No se permite que la tapa de la caldera se incline hacia un lado para lograr un buen efecto de sellado. Al apretar la tuerca principal, el par de apriete no debe exceder el rango especificado de 40~120 N·m para evitar que la superficie de sellado se comprima o se sobrecargue. La superficie de sellado debe cuidarse especialmente. Antes de cada instalación, limpie las superficies de sellado superior e inferior con papel o tela relativamente suave. Preste especial atención a no rayar la superficie de sellado del cuerpo de la caldera y la tapa de la caldera. Si se opera razonablemente, se puede usar más de decenas de miles de veces. Después de que la superficie de sellado esté dañada, debe ser reprocesada y reparada para lograr un buen rendimiento de sellado. Al retirar la tapa de la caldera, la tapa de la caldera debe levantarse hacia arriba y hacia abajo lentamente para evitar que las superficies de sellado entre el cuerpo de la caldera y la tapa de la caldera colisionen entre sí. Si el sello se realiza con una junta (PTFE, junta de aluminio, junta de cobre, junta de amianto, etc.), se puede lograr un buen efecto de sellado apretando la tuerca principal.
(4)La instalación de válvulas, manómetros y válvulas de seguridad logra un efecto de sellado al apretar las tuercas de avance y retroceso. Las superficies de sellado en arco en ambos extremos de la conexión no deben girar una respecto a la otra. Para todas las conexiones roscadas, se debe aplicar lubricante o una mezcla de aceite y grafito durante el ensamblaje para evitar que se agarroten. Uso de la válvula: Las válvulas de aguja son de sellado lineal. Solo se requiere un ligero giro de la aguja de la válvula para presionar la superficie de sellado y lograr un buen rendimiento de sellado. No utilice fuerza excesiva para evitar dañar la superficie de sellado.
(5) Después de instalar el equipo, introduzca una cierta cantidad de nitrógeno para mantener la presión durante 30 minutos y verifique si hay fugas. Si se encuentran fugas, use espuma de jabón para encontrarlas en la tubería y las aberturas de las tuberías. Después de encontrarlas, libere el gas y apriételas. Introduzca nitrógeno para mantener la presión nuevamente y asegúrese de que no haya fugas antes de iniciar la operación normal.
(6) Al enfriar, se puede usar agua para el enfriamiento interno a través de la serpentina de enfriamiento. Se prohíbe el enfriamiento rápido para evitar el estrés por diferencia excesiva de temperatura, que puede causar grietas en la serpentina de enfriamiento y el cuerpo de la tetera. Cuando la temperatura dentro de la tetera supera los 100 °C durante la operación, se debe pasar agua de enfriamiento a través de la camisa de agua entre el agitador magnético y la tapa de la tetera para asegurar que la temperatura del agua sea inferior a 35 °C y prevenir la desmagnetización del acero magnético.
(7) Dispositivo de seguridad: Los discos de ruptura metálicos de arco positivo están hechos de acero inoxidable y se fabrican de acuerdo con la norma nacional GB567-89 "Condiciones técnicas para discos de ruptura metálicos de arco". Han sido probados antes de salir de fábrica y no deben ajustarse a voluntad. Si han reventado, deben ser reemplazados. El período de reemplazo será determinado por la unidad usuaria de acuerdo con la situación real de la unidad. Si el disco de ruptura excede la presión de ruptura calibrada pero no revienta, debe ser reemplazado. Es mejor no exceder el 80% de la presión límite inferior del disco de ruptura durante el uso regular. Al reemplazar, preste atención a la superficie convexa del disco de ruptura orientada hacia arriba.
(8) Una vez completada la reacción, primero enfríe el recipiente, luego libere el gas del recipiente al exterior a través de la tubería para reducir la presión en el recipiente a la presión normal. Está estrictamente prohibido desarmar bajo presión. Luego, afloje y retire los pernos y tuercas principales simétricamente, y luego retire con cuidado la tapa del recipiente (o levante la tapa del recipiente) y colóquela en el soporte. Preste especial atención a proteger la superficie de sellado durante el proceso de retirada de la tapa.
(9) Limpieza de la tetera: Después de cada uso, utilice líquido limpiador (se debe tener cuidado para evitar la corrosión del material principal al usar el líquido limpiador) para eliminar los residuos del cuerpo de la tetera y la superficie de sellado. La tetera debe limpiarse regularmente y mantenerse limpia. No se permite usar materiales duros ni objetos con superficies rugosas para la limpieza.

 

Los principales parámetros técnicos



Total