На протяжении многих лет RUNZE FLUID всегда ориентировалась на потребности рынка и помогала решать различные проблемы, с которыми сталкиваются клиенты в таких отраслях, как биофармацевтика, пищевая промышленность, упаковка и печать, экологическая инженерия, химический синтез и оптическая электроника. Однако многие люди все еще задаются вопросом, какие перистальтические шланги следует использовать для создания и передачи различных жидкостей? И какой материал, диаметр и толщина стенки шланга должны использоваться для передачи? В чем же разница между ними?
1. Характеристики шланга
(1) Трубка насоса имеет определенную степень эластичности, то есть шланг может быстро восстановить свою форму после сжатия в радиальном направлении.
(Твердость по Шору: 40 ~ 80).
(2) С определенной устойчивостью к истиранию.
(3) с определенной способностью выдерживать давление.
(4) Отсутствие утечки (хорошая воздухонепроницаемость) и низкая адсорбция.
(5) Хорошая термостойкость и нелегко стареть.
(6) Non-запухание и анти -- корозия.
(7) Низкие осадки.
2. Химическая совместимость
При переносе различных жидкостей шланг должен проявлять определенные превосходные химические свойства, которые называются химической совместимостью. Отличные химические свойства-низкая адсорбция, хорошая термостойкость, устойчивость к старению, отсутствие набухания, коррозионная стойкость, низкое количество осадков и т. Д. Обычные трубы имеют только общий контакт с химическими веществами, в то время какТрубка перистальтического насосаНаходится в контакте с химическими жидкостями в рабочих условиях. Таким образом, уровень химической совместимости обычных труб сильно отличается от уровня совместимости труб перистальтического насоса. Для различных решений трансмиссии перистальтический насос имеет шланги из соответствующих материалов для удовлетворения потребностей. Пользователь должен проверить каждое химическое вещество в растворе, чтобы убедиться, что оно совместимо с выбранной трубкой насоса.
3. Давление
КогдаПеристальтический насосВыталкивает жидкость через фильтр, или выталкивает жидкость через расходомер или клапан, или нагнетает жидкость в реакционный сосуд под давлением, создается противодавление. Применение перистальтических насосов ограничено производительностью шланга, несущего давление. Если давление в системе превышает давление шланга, шланг расширится, что приведет к чрезмерному износу шланга или разрыву шланга.
4. Температура
Приспособляемость шланга к диапазону рабочих температур является фактором, который должен быть рассмотрен пользователем. Разные материалы имеют разные температурные характеристики. Некоторые трубы, такие как силиконовая резина, имеют широкий диапазон температурных допусков и подходят как для высоких, так и для низкотемпературных процессов, в то время как некоторые трубы подходят только для небольшого температурного диапазона. Поэтому перед выбором трубы пользователь должен сначала узнать максимальную температуру и минимальную температуру в системе, а затем убедиться, что выбранная труба насоса безопасна для работы в этом температурном диапазоне.
5. Размеры
Размер шланга напрямую влияет на скорость потока. Внутренний диаметр шланга определяет расход, а внутренний диаметр прямо пропорционален расходу. Толщина стенки влияет на способность шланга к сжатию и отскоку, а также оказывает большое влияние на срок службы шланга.
6. Проницаемость воздуха
Для некоторых газочувствительных жидкостей, таких как жидкости, которые восприимчивы к окислению, или жидкости для анаэробных культур клеток, пользователи должны учитывать воздухопроницаемость трубопровода. В целом, воздухопроницаемость силиконовой трубки относительно высока. Поэтому для жидкостей, которые не подходят для контакта с газом, трубки перистальтического насоса сTh следует использовать более низкую воздухопроницаемость.