réacteur sous pression agité en acier inoxydable de laboratoire

Cette série a agité le réacteur sous pression ; Le réacteur sous pression de laboratoire en acier inoxydable est largement utilisé dans les applications de laboratoire. Réacteur d'hydrogénation de laboratoire ; réacteur sous pression agité; Réacteur sous pression de laboratoire ; réacteur sous pression de laboratoire ; réacteur sous pression Volume de 100 ml à 5 ​​litres ; Standard 100 bars, maximum jusqu'à 350 bars ; Norme de température 350 C, maximum jusqu'à 500 ℃ ; Matériaux : SS-304, 316L, 316Ti, titane, HastelloyC276, autres alliages, etc.

  • HXCHEM
  • Chine
  • 45 jours après le paiement
  • 40 ensembles/mois

Détails


Réacteur sous pression de laboratoire/autoclaves à pression agitée

Levage et abaissement du couvercle supérieur, rotation du corps du navire


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INTRODUCTION




Ce réacteur sous pression agité en laboratoire en série ; Les réacteurs d'autoclave sous pression de laboratoire, les réacteurs d'hydrogénation de laboratoire, les réacteurs haute pression de laboratoire, les réacteurs sous pression SS316L, le réacteur sous pression de laboratoire en acier inoxydable sont largement utilisés dans les applications de tests et de réactions en laboratoire.


  • Volume : 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 litre, 2 litres, 3 litres, 5 litres ;

  • Ststandard 100 bars, maximum jusqu'à 350 bars ;

  • Norme de température 350 ℃, maximum jusqu'à 500 ℃ ;

  • MOC : SS-304, 316L, 316Ti, titane, Hastelloy C276, autres alliages, etc.

 

 Lab pressure reactor Lab hydrogenation reactor

  


CARACTÉRISTIQUES




  • Agitateur magnétique aérien (à entraînement par courroie ou à entraînement direct) ;

  • Fermeture par boulons à bride supérieure avec couvercle plat ;

  • Le couvercle supérieur et l'agitateur peuvent être levés et abaissés manuellement ;

  • Le corps du navire peut être tourné manuellement pour le déchargement ;

  • Manomètre, capteur de température et disque de rupture de sécurité ;

  • Serpentins de refroidissement internes avec robinet d'eau ;

  • Entrée et sortie de gaz/liquide avec commande de vanne à pointeau, tube plongeur, etc. ;

  • Panneau de commande avec programme régulateur de température PID.



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CARACTÉRISTIQUES



Spécification standard du réacteur sous pression de laboratoire en tant que boursier :


Numéro de modèle.GSHK-0.1GSHK-0,25GSHK-0.5GSHK-1GSHK-2GSHK-5
Capacité nominale100 ml250 ml500 ml1litres2litres5litres
Pression de service maximaleNorme 100 bars ; Pression maximale jusqu'à 350 bars
Température de fonctionnementNorme 350 ℃ ; jusqu'à 500
Vitesse d'agitation0-1500 tr/min
Puissance du moteur150W150W150W0,2KW0,2KW0,6KW
Puissance de chauffage1KW1KW1KW2KW2KW4KW
MatérielSS304. SS316 ou autres alliages
Méthode de chauffageChauffage électrique standard (recyclage de l'huile thermique, chauffage infrarouge lointain en option)
Méthode de refroidissementBobines spirales internes
Méthode de chargementRefoulement vers le haut par pression ou refoulement par vanne de fond
Type d'agitationHélice, type pagaie, type ancre ou personnalisé
Panneau de contrôleTemp. affichage et contrôle, précision 1 ℃ ; Affichage et contrôle de la vitesse de stimulation.
Équipements standards

Manomètre; Thermocouple; Système d'agitation interne

Entrée de liquide et entrée de gaz avec vanne à pointeau

Tube plongeur : disque de rupture de sécurité ; Serpentin de refroidissement


                                                                                                            Il est conseillé au client de sélectionner les options les mieux adaptées pour un prix et une livraison optimisés.

Une personnalisation du volume, du matériau, de la pression, de la température, etc. peut être possible sur demande.


Lab pressure reactor Lab hydrogenation reactor stirred pressure reactor Lab pressure reactor



Les réacteurs haute pression de laboratoire conviennent à de nombreuses applications :  

  • Hydrogénation ;

  • Extraction (haute pression); 

  • Digestion (haute pression); 

  • Hydrolyse (haute pression);  

  • Hydrogénations (haute pression); Carbonisation hydrothermale ; 

  • Développement de technologies de stockage de l’hydrogène ;

  • P.olymérisation; De nombreuses autres synthèses haute pression, etc.


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