Reactor de alta presión
Reactor autoclave de alta presión Mini SS para uso en laboratorio
Número de artículo : KV-3H
El precio varía según Especificaciones y personalizaciones
- Material del reactor
- Acero inoxidable 304/316L
- Temperatura de trabajo
- 260 ℃
- Presión máxima de trabajo
- 22 Mpa
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Aplicaciones
El mini reactor de acero inoxidable se utiliza ampliamente en medicina, bebidas, industria química, pintura, resina, investigación científica y departamentos industriales, etc. Su temperatura y velocidad de calentamiento se pueden programar de acuerdo con los diferentes requisitos del proceso de reacción. El material del reactor puede ser 304 o 316L, lo que permite trabajar a diferentes temperaturas. La presión máxima de trabajo es de hasta 22 Mpa. Su método de agitación puede ser agitación magnética o agitación mecánica, y la velocidad de agitación es ajustable. El manómetro y la válvula del puerto de ventilación se pueden diseñar en diferentes paquetes, lo que satisfará diferentes propósitos de aplicación.
Detalles y piezas



Parámetros técnicos de la serie KT-HPR-C
1. Motor 2. Puerto de circulación 3. Válvula de ventilación/alimentación 4. Válvula de descarga 5. Pantalla LCD
6. Botones de operación 7. Manómetro 8. Válvula a prueba de explosiones 9. Mango de operación
| Modelo | KT-HPR-C50 | KT-HPR-C100 | KT-HPR-C250 | KT-HPR-C500 |
|---|---|---|---|---|
| Volumen | 50mL | 100mL | 250mL | 500mL |
| Material | Acero inoxidable 304/316 | Acero inoxidable 304/316 | Acero inoxidable 304/316 | Acero inoxidable 304/316 |
| Temp. de diseño | 270°C | 350°C | 350°C | 350°C |
| Tasa de calentamiento/enfriamiento | ≤3°C/min | ≤3°C/min | ≤3°C/min | ≤3°C/min |
| Presión de diseño | 22Mpa | 22Mpa | 22Mpa | 22Mpa |
| Velocidad de agitación | 0-1000r/min | 0-1000r/min | 0-1000r/min | 0-1000r/min |
| Potencia de calentamiento | 0.7Kw | 0.7Kw | 0.7Kw | 0.7Kw |
| Método de calentamiento | Calentamiento eléctrico modular | Calentamiento eléctrico modular | Calentamiento eléctrico modular | Calentamiento eléctrico modular |
| Método de agitación | Agitación mecánica | Agitación mecánica | Agitación mecánica | Agitación mecánica |
| Válvulas | Estándar 2 (1 entrada, 1 salida) | Estándar 2 (1 entrada, 1 salida) | Estándar 2 (1 entrada, 1 salida) | Estándar 2 (1 entrada, 1 salida) |
| Dispositivo a prueba de explosiones | Seleccionado según requisitos de presión | Seleccionado según requisitos de presión | Seleccionado según requisitos de presión | Seleccionado según requisitos de presión |
| Manómetro | Seleccionado según presión del disco de ruptura | Seleccionado según presión del disco de ruptura | Seleccionado según presión del disco de ruptura | Seleccionado según presión del disco de ruptura |
| Orificio de medición de temp. | Tamaño estándar 4mm | Tamaño estándar 4mm | Tamaño estándar 4mm | Tamaño estándar 4mm |
| Peso neto | 11.5KG | 14.5KG | 18KG | 22KG |
| Dimensiones (L×An×Al) | 310×370×370mm | 330×330×545mm | 330×330×545mm | 350×330×590mm |
Parámetros técnicos de la serie KT-HPR-B
1. Manómetro 2. Sensor de temperatura 3. Válvula de ventilación/entrada 4. Válvula de salida
5. Pantalla LCD 6. Botones de operación 7. Válvula a prueba de explosiones 8. Mango de operación
| Modelo | KT-HPR-B50 | KT-HPR-B100 | KT-HPR-B250 | KT-HPR-B500 |
|---|---|---|---|---|
| Volumen | 50mL | 100mL | 250mL | 500mL |
| Material | Acero inoxidable 304/316 | Acero inoxidable 304/316 | Acero inoxidable 304/316 | Acero inoxidable 304/316 |
| Temp. de diseño | 270°C | 350°C | 350°C | 350°C |
| Tasa de calentamiento/enfriamiento | ≤3°C/min | ≤3°C/min | ≤3°C/min | ≤3°C/min |
| Presión de diseño | 22Mpa | 22Mpa | 22Mpa | 22Mpa |
| Velocidad de agitación | 0-1800r/min | 0-1800r/min | 0-1800r/min | 0-1800r/min |
| Potencia de calentamiento | 0.7Kw | 0.7Kw | 0.7Kw | 0.7Kw |
| Método de calentamiento | Calentamiento eléctrico modular | Calentamiento eléctrico modular | Calentamiento eléctrico modular | Calentamiento eléctrico modular |
| Método de agitación | Agitación magnética interna | Agitación magnética interna | Agitación magnética interna | Agitación magnética interna |
| Válvulas | Estándar 2 (1 entrada, 1 salida) | Estándar 2 (1 entrada, 1 salida) | Estándar 2 (1 entrada, 1 salida) | Estándar 2 (1 entrada, 1 salida) |
| Dispositivo a prueba de explosiones | Seleccionado según requisitos de presión | Seleccionado según requisitos de presión | Seleccionado según requisitos de presión | Seleccionado según requisitos de presión |
| Manómetro | Seleccionado según presión del disco de ruptura | Seleccionado según presión del disco de ruptura | Seleccionado según presión del disco de ruptura | Seleccionado según presión del disco de ruptura |
| Orificio de medición de temp. | Tamaño estándar 4mm | Tamaño estándar 4mm | Tamaño estándar 4mm | Tamaño estándar 4mm |
| Peso neto | 10KG | 13KG | 16.5KG | 20KG |
| Dimensiones (L×An×Al) | 310×370×345mm | 330×330×525mm | 330×330×525mm | 350×330×570mm |
Características
- Diseño independiente del reactor, permite retirar el reactor del calentador de forma más flexible y conveniente
- Alta precisión en el control de temperatura y calentamiento uniforme, garantizando una reacción estable
- Diferentes métodos de agitación disponibles, combinación flexible para diferentes condiciones de procesamiento de reacción
- Diferentes materiales de reactor disponibles, cumplen con diferentes requisitos de temperatura de reacción
- El manómetro y el puerto de la válvula se pueden diseñar libremente con requisitos de procesamiento multipropósito
Advertencias
¡La seguridad del operador es el tema más importante! Por favor, opere el equipo con precauciones. Trabajar con gases inflamables, explosivos o tóxicos es muy peligroso, los operadores deben tomar todas las precauciones necesarias antes de poner en marcha el equipo. Trabajar con presión positiva dentro de los reactores o cámaras es peligroso, el operador debe respetar estrictamente los procedimientos de seguridad. También se debe tener precaución adicional cuando se opera con materiales que reaccionan con el aire, especialmente bajo vacío. Una fuga puede introducir aire en el aparato y provocar una reacción violenta.
Diseñado para ti
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FAQ
¿Qué Es Un Reactor De Alta Presión?
¿Qué Es Un Esterilizador Autoclave?
¿Qué Causa Un Aumento En La Presión Dentro De Un Reactor De Alta Presión?
El aumento de la presión dentro de un reactor a presión se puede lograr a través de varios medios. Un método común es calentar un recipiente a presión sellado, donde la temperatura y la presión aumentan proporcionalmente, lo que afecta la cinética de la reacción. Alternativamente, la reacción que ocurre dentro del recipiente puede inducir presión y la agitación puede acelerar este proceso.
En situaciones en las que el calentamiento no es adecuado o se genera una presión insuficiente, es posible la presurización manual con una fuente de gas comprimido, como un compresor o un recipiente precomprimido de gas inerte.
Los reactores a presión utilizan válvulas de alivio de presión para regular y mantener la presión de manera segura, enfatizando su operación confiable y segura.
¿Cómo Funciona Un Esterilizador Autoclave?
¿Cómo Funciona Un Reactor A Presión?
¿Cuáles Son Las Ventajas De Utilizar Esterilizadores Autoclave?
¿Qué Precauciones De Seguridad Se Deben Tomar Al Utilizar Esterilizadores Autoclave?
¿Se Pueden Esterilizar Todos Los Materiales Y Artículos Utilizando Esterilizadores De Autoclave?
¿Existen Diferentes Tipos De Esterilizadores Autoclave Disponibles?
Hoja de Datos del Producto
Reactor autoclave de alta presión Mini SS para uso en laboratorio
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