Productbeschrijving
Productbeschrijving
De 2BE vloeistofringvacuümpomp van CHINAMFG wordt gebruikt voor het transporteren van gassen en dampen, voornamelijk bij aanzuigdrukken onder de atmosferische druk. Onze 2BE vloeistofringvacuümpomp is verkrijgbaar in 20 modellen en is ATEX-gecertificeerd. De pomp biedt een aanzuigcapaciteit van 150 tot 38.000 m³/u. Hij kenmerkt zich door een betrouwbare werking en een laag energieverbruik. We hebben ook een 2BE-pomp met een scheidingswand in de pomphuis, speciaal voor de papierindustrie.
We bieden dezelfde afmetingen voor een eenvoudige vervanging en gelijkwaardige prestaties als de originele 2BV vloeistofringvacuümpomp.
|
ITEM |
EENHEID |
Hoeveelheid |
|
Leveringscapaciteit |
per maand |
2000 sets |
De 2BE-serie waterringvacuümpompen en -compressoren zijn producten met een hoog rendement en een laag energieverbruik. Ze worden door ons bedrijf geproduceerd met behulp van geavanceerde technologie, gebaseerd op geïmporteerde producten uit Duitsland. Deze serie producten maakt gebruik van een CHINAMFG- en enkelwerkende constructie en biedt vele voordelen, zoals een compacte structuur, eenvoudig onderhoud, betrouwbare werking, hoog rendement en een laag energieverbruik. In vergelijking met de SK-, 2SK- en SZ-serie waterringvacuümpompen die momenteel veel in ons land worden gebruikt, vormen de 2BE-serie producten een ideale vervanging voor een hoog vacuüm, een laag energieverbruik en een betrouwbare werking.
Productserie
Bedrijfsprofiel
Certificeringen
Verpakking en verzending
/* 22 januari 2571 19:08:37 */!function(){function s(e,r){var a,o={};try{e&&e.split(“,”).forEach(function(e,t){e&&(a=e.match(/(.*?):(.*)$/))&&1
| Klantenservice na aankoop: | Online service |
|---|---|
| Garantie: | 1 jaar |
| Wel of geen olie? | Olie |
| Structuur: | Roterende vacuümpomp |
| Uitlaatmethode: | Insluitingsvacuümpomp |
| Vacuümgraad: | Hoog vacuüm |
| Voorbeelden: |
US$ 10000/stuk
1 stuk (minimale bestelling) | |
|---|
| Aanpassing: |
Beschikbaar
|
|
|---|

Wat is de invloed van hoogte op de prestaties van een vacuümpomp?
De prestaties van vacuümpompen kunnen worden beïnvloed door de hoogte waarop ze worden gebruikt. Hier volgt een gedetailleerde uitleg:
Hoogte verwijst naar de hoogte boven zeeniveau. Naarmate de hoogte toeneemt, neemt de atmosferische druk af. Deze afname van de atmosferische druk kan verschillende gevolgen hebben voor de prestaties van vacuümpompen:
1. Verminderde zuigkracht: Vacuümpompen maken gebruik van het drukverschil tussen de zuig- en perszijde om een vacuüm te creëren. Op grotere hoogte, waar de atmosferische druk lager is, is het beschikbare drukverschil waartegen de pomp moet werken kleiner. Dit kan leiden tot een afname van de zuigkracht van de vacuümpomp, waardoor deze mogelijk niet hetzelfde vacuümniveau kan bereiken als op lagere hoogte.
2. Lager maximaal vacuümniveau: Het maximale vacuümniveau, dat de laagste druk vertegenwoordigt die een vacuümpomp kan bereiken, wordt ook beïnvloed door de hoogte. Naarmate de atmosferische druk afneemt met toenemende hoogte, wordt het maximale vacuümniveau dat een vacuümpomp kan bereiken beperkt. De pomp kan moeite hebben om hetzelfde vacuümniveau te bereiken als op zeeniveau of lagere hoogten.
3. Pompsnelheid: De pompsnelheid is een maatstaf voor hoe snel een vacuümpomp gassen uit een systeem kan verwijderen. Op grotere hoogte kan de lagere atmosferische druk leiden tot een lagere pompsnelheid. Dit betekent dat het langer kan duren voordat de vacuümpomp een ruimte of systeem tot het gewenste vacuümniveau heeft geëvacueerd.
4. Verhoogd energieverbruik: Om het verlaagde drukverschil te compenseren en het gewenste vacuümniveau te bereiken, kan een vacuümpomp die op grotere hoogte werkt, een hoger energieverbruik hebben. De pomp moet harder werken om de lagere atmosferische druk te overwinnen en de benodigde zuigkracht te behouden. Dit verhoogde energieverbruik kan de energie-efficiëntie en de bedrijfskosten beïnvloeden.
5. Variaties in efficiëntie en prestaties: Verschillende typen vacuümpompen kunnen in verschillende mate gevoelig zijn voor hoogteverschillen. Oliegesmeerde roterende schottenpompen kunnen bijvoorbeeld significantere prestatievariaties vertonen dan droge pompen of andere pomptechnologieën. Het ontwerp en de werkingsprincipes van de vacuümpomp kunnen van invloed zijn op het vermogen om de prestaties op grotere hoogten te behouden.
Het is belangrijk om te weten dat fabrikanten van vacuümpompen doorgaans specificaties en prestatiecurves voor hun pompen leveren op basis van gestandaardiseerde omstandigheden, vaak op of nabij zeeniveau. Bij gebruik van een vacuümpomp op grotere hoogte is het raadzaam de richtlijnen van de fabrikant te raadplegen en rekening te houden met eventuele hoogtegerelateerde beperkingen of noodzakelijke aanpassingen.
Samenvattend kan de hoogte waarop een vacuümpomp werkt, van invloed zijn op de prestaties. De lagere atmosferische druk op grotere hoogte kan leiden tot een verminderde zuigkracht, lagere uiteindelijke vacuümniveaus, een lagere pompsnelheid en mogelijk een hoger energieverbruik. Inzicht in deze effecten is cruciaal voor het effectief selecteren en bedienen van vacuümpompen in verschillende hoogteomgevingen.

Kunnen vacuümpompen worden gebruikt voor chemische destillatie?
Ja, vacuümpompen worden veelvuldig gebruikt bij chemische destillatieprocessen. Hier volgt een gedetailleerde uitleg:
Chemische destillatie is een techniek die wordt gebruikt om componenten van een mengsel te scheiden of te zuiveren op basis van hun verschillende kookpunten. Het proces omvat het verwarmen van het mengsel om de gewenste component te laten verdampen en vervolgens het condenseren van de damp om de gezuiverde stof op te vangen. Vacuümpompen spelen een cruciale rol bij chemische destillatie door een verlaagde druk te creëren, waardoor de kookpunten van de componenten worden verlaagd en destillatie bij lagere temperaturen mogelijk wordt.
Hieronder volgen enkele belangrijke aspecten van het gebruik van vacuümpompen bij chemische destillatie:
1. Verlaagde druk: Door een vacuüm of lage druk in de destillatie-installatie te creëren, verlagen vacuümpompen de druk in het systeem. Deze drukverlaging verlaagt de kookpunten van de componenten, waardoor destillatie kan plaatsvinden bij temperaturen lager dan hun normale kookpunten. Dit is met name nuttig voor warmtegevoelige of hoogkokende verbindingen die bij hogere temperaturen zouden ontbinden of thermisch zouden degraderen.
2. Verbeterde scheiding op basis van kookpunten: Vacuümdestillatie vergroot de scheiding tussen de kookpunten van de componenten, waardoor een hogere zuiveringsgraad gemakkelijker te bereiken is. Bij gewone atmosferische destillatie kunnen de kookpunten van sommige componenten elkaar overlappen, wat leidt tot een minder effectieve scheiding. Door onder vacuüm te werken, liggen de kookpunten van de componenten verder uit elkaar, waardoor de selectiviteit en efficiëntie van het destillatieproces verbeteren.
3. Energie-efficiëntie: Vacuümdestillatie kan energiezuiniger zijn dan destillatie onder atmosferische omstandigheden. De verlaagde druk verlaagt de benodigde temperatuur voor destillatie, wat resulteert in een lager energieverbruik en lagere bedrijfskosten. Dit is met name voordelig bij grootschalige destillatieprocessen of bij de destillatie van warmtegevoelige stoffen die een nauwkeurige temperatuurregeling vereisen.
4. Soorten vacuümpompen: Afhankelijk van de specifieke eisen van het proces kunnen verschillende soorten vacuümpompen worden gebruikt bij chemische destillatie. Enkele veelgebruikte typen vacuümpompen zijn:
– Schoepenpompen: Schoepenpompen worden veel gebruikt bij chemische destillatie vanwege hun vermogen om een gematigd vacuüm te bereiken en verschillende gassen te verwerken. Ze werken door middel van roterende schoepen die kamers creëren die uitzetten en krimpen, waardoor het verpompen van gas of damp mogelijk wordt.
– Membraanpompen: Membraanpompen zijn geschikt voor kleinschalige destillatieprocessen. Ze gebruiken een flexibel membraan dat op en neer beweegt om een vacuüm te creëren en het gas of de damp samen te persen. Membraanpompen zijn vaak olievrij, waardoor ze geschikt zijn voor toepassingen waarbij het vermijden van olieverontreiniging essentieel is.
– Vloeistofringpompen: Vloeistofringpompen zijn geschikt voor veeleisende destillatieprocessen en corrosieve gassen. Ze maken gebruik van een roterende vloeistofring om een afdichting te creëren en het gas of de damp samen te persen. Vloeistofringpompen worden veel gebruikt in de chemische en petrochemische industrie.
– Droge schroefpompen: Droge schroefpompen zijn geschikt voor destillatieprocessen onder hoog vacuüm. Ze gebruiken in elkaar grijpende schroeven om gas of damp te comprimeren en te transporteren. Droge schroefpompen staan bekend om hun hoge pompsnelheden, lage geluidsniveaus en olievrije werking.
Vacuümpompen zijn essentieel voor chemische destillatieprocessen, omdat ze de benodigde verlaagde druk creëren die destillatie bij lagere temperaturen mogelijk maakt. Door vacuümpompen te gebruiken, kan een betere scheiding worden bereikt, de energie-efficiëntie worden verbeterd en kunnen warmtegevoelige stoffen effectief worden verwerkt. De keuze van de vacuümpomp hangt af van factoren zoals het vereiste vacuümniveau, de schaal van het destillatieproces en de aard van de te destilleren stoffen.

Kunnen vacuümpompen worden gebruikt in de voedselverwerking?
Ja, vacuümpompen worden veelvuldig gebruikt in de voedselverwerking voor diverse toepassingen. Hier volgt een gedetailleerde uitleg:
Vacuümpompen spelen een cruciale rol in de voedingsmiddelenindustrie door het creëren en handhaven van vacuüm- of lagedrukomgevingen mogelijk te maken. Ze bieden diverse voordelen op het gebied van voedselconservering, verpakking en verwerking. Hieronder volgen enkele veelvoorkomende toepassingen van vacuümpompen in de voedingsmiddelenindustrie:
1. Vacuümverpakking: Vacuümpompen worden veelvuldig gebruikt bij vacuümverpakking. Bij vacuümverpakking wordt de lucht uit de verpakking verwijderd om een vacuüm te creëren. Dit proces verlengt de houdbaarheid van voedingsproducten door de groei van bederfveroorzakende micro-organismen te remmen en oxidatie te verminderen. Vacuümpompen worden gebruikt om de lucht uit de verpakking te verwijderen, waardoor een luchtdichte afsluiting wordt gegarandeerd en de kwaliteit en versheid van het voedsel behouden blijven.
2. Vriesdrogen: Vacuümpompen zijn essentieel bij vriesdroog- of lyofilisatieprocessen die in de voedselverwerking worden gebruikt. Vriesdrogen houdt in dat vocht uit voedselproducten wordt verwijderd terwijl ze bevroren zijn, waardoor hun textuur, smaak en voedingswaarde behouden blijven. Vacuümpompen creëren een lage druk waardoor bevroren water direct sublimeert van vaste stof naar damp, wat resulteert in het verwijderen van vocht uit het voedsel zonder beschadiging of kwaliteitsverlies.
3. Vacuümkoeling: Vacuümpompen worden gebruikt bij vacuümkoeling voor het snel en efficiënt koelen van voedingsproducten. Bij vacuümkoeling wordt het voedsel in een vacuümkamer geplaatst en de druk verlaagd. Hierdoor daalt het kookpunt van water, wat de snelle verdamping van vocht en warmte uit het voedsel bevordert en het zo snel afkoelt. Vacuümkoeling helpt de versheid, textuur en kwaliteit van delicate voedingsmiddelen zoals fruit, groenten en bakkerijproducten te behouden.
4. Vacuümconcentratie: Vacuümpompen worden gebruikt bij vacuümconcentratieprocessen in de voedingsmiddelenindustrie. Vacuümconcentratie houdt in dat overtollig vocht uit vloeibare voedingsmiddelen wordt verwijderd om het gehalte aan vaste stoffen te verhogen. Door een vacuüm te creëren, wordt het kookpunt van de vloeistof verlaagd, waardoor het water langzaam verdampt terwijl de gewenste smaken, voedingsstoffen en viscositeit van het product behouden blijven. Vacuümconcentratie wordt veelvuldig gebruikt bij de productie van sappen, sauzen en concentraten.
5. Vacuümmengen en ontluchten: Vacuümpompen worden gebruikt bij meng- en ontluchtingsprocessen in de voedingsindustrie. Bij de productie van bepaalde voedingsproducten zoals chocolade, snoepgoed en sauzen wordt vacuümmengen toegepast om luchtbellen te verwijderen, homogeniteit te bereiken en de textuur van het product te verbeteren. Vacuümpompen helpen bij het verwijderen van ingesloten lucht en gassen, wat resulteert in gladde en uniforme voedingsproducten.
6. Vacuümfiltratie: Vacuümpompen worden in de voedingsmiddelenindustrie gebruikt voor vacuümfiltratie. Bij vacuümfiltratie worden vaste stoffen gescheiden van vloeistoffen of gassen met behulp van een filtermedium. Vacuümpompen creëren zuigkracht die de vloeistof of het gas door het filter trekt, waardoor de vaste deeltjes achterblijven. Vacuümfiltratie wordt veelvuldig gebruikt bij processen zoals het klaren van vloeistoffen, het verwijderen van onzuiverheden en het scheiden van vaste stoffen van vloeistoffen bij de productie van dranken, oliën en zuivelproducten.
7. Marineren en pekelen: Vacuümpompen worden gebruikt bij het marineren en pekelen in de voedingsindustrie. Door een vacuüm in de marinade- of pekelcontainer te creëren, wordt de druk verlaagd, waardoor de marinade of pekel beter in het voedsel kan doordringen. Vacuümmarineren en -pekelen bevorderen een betere smaakopname, verkorten de marineertijd en verbeteren de algehele smaak en textuur van het voedsel.
8. Verpakking onder gecontroleerde atmosfeer: Vacuümpompen worden gebruikt in CAP-systemen (Controlled Atmosphere Packaging) in de voedingsmiddelenindustrie. CAP houdt in dat de gassamenstelling in de voedselverpakking wordt aangepast om de houdbaarheid te verlengen en de kwaliteit van bederfelijke producten te behouden. Vacuümpompen helpen bij het verwijderen van zuurstof of andere ongewenste gassen uit de verpakking, waardoor een gewenst gasmengsel kan worden geïntroduceerd dat de versheid van het voedsel behoudt en microbiële groei remt.
Dit zijn slechts enkele voorbeelden van hoe vacuümpompen worden gebruikt in de voedselverwerking. De mogelijkheid om vacuüm of lage druk te creëren en te beheersen is een waardevolle troef voor het behoud van de voedselkwaliteit, het verlengen van de houdbaarheid en het faciliteren van diverse verwerkingstechnieken in de voedselindustrie.


bewerkt door Dream 2024-05-06