Koje su prednosti laboratorijske sušilice za zamrzavanje u odnosu na konvencionalne metode?
Laboratorijska sušilica za zamrzavanje koristi fizički princip za zamrzavanje vlage u komprimiranom zraku do ispod točke rosištu, tako da se može taložiti iz zraka.
Vlažni i visokoteumni komprimirani zrak teče u pred-hladnjak (samo za visoki temperaturni tip), a zatim se slijeva u izmišljač topline kako bi se toplina izmjenjivala hladnim zrakom ispuštenim iz isparivača kako bi se smanjila temperatura komprimiranog zraka koji ulazi u isparivač.
Nakon izmjene topline, komprimirani zrak teče u isparivač i izmjenjuje toplinu s rashladnim gorivom kroz funkciju izmjene topline isparivača. Toplinu u komprimiranom zraku oduzima rashladno gorivo, a komprimirani zrak se brzo hladi. Kondenzirana voda stvara kapljice vode nakon kondenzata. Nakon što se jedinstveni separator zraka i vode okreće velikom brzinom, voda se odvaja od zraka zbog centrifugalne sile. Nakon odvajanja, voda se ispušta iz automatskog odvodni ventil. Točka rosiša tlaka zraka nakon hlađenja je čak 2 ° C.
Ohlađeni hladni zrak teče kroz izmjenu topline zraka kako bi se toplina izmjenjivala vrućim i vlažnim vrućim zrakom na utisku. Hladan zrak koji je izmjenjivan toplinom povećava temperaturu apsorbirajući toplinu inletnog zraka, a komprimirani zrak prolazi i kroz sekundarni kondenzat rashladnog sustava. Toplinska razmjena s visokoteustnim rashladnim aparatom ponovno zagrijava temperaturu izlaza dovoljno kako bi se osiguralo da se utičnica ne rosi. U isto vrijeme, hladni izvor utičnice zraka u potpunosti se koristi kako bi se osigurao učinak kondenzacije rashladnog sustava stroja i kvaliteta zraka na izlazu stroja.
U usporedbi s konvencionalnom metodom, laboratorijska sušilica za zamrzavanje koja se koristi u laboratoriju ima sljedeće prednosti:
1 Mnoge tvari osjetljive na toplinu ne denaturiraju ili deaktiviraju.
2 Prilikom sušenja na niskoj temperaturi, neke hlapljive komponente u tvari gube se vrlo malo.
3 Tijekom procesa liofilizacije ne može se izvesti rast mikroorganizama i djelovanje enzima, pa se mogu održavati izvorna svojstva.
4 Budući da se suši u zamrznutom stanju, volumen je gotovo nepromijenjen, izvorna struktura se održava i ne dolazi do kondenzacije.
5 Budući da voda u materijalu postoji u obliku kristala leda nakon pred-smrzavanja, anorganske tvari topljive u soli izvorno otopljene u vodi ravnomjerno su raspoređene među materijalima. Tijekom sublimacije taložene tvari otopljene u vodi talože se, što izbjegava pojavu otvrdnjavanja površine uzrokovanog oborinama anorganskih soli koje se nose na površini zbog unutarnje migracije vlage materijala na površinu u općoj metodi sušenja.
6 Nakon sušenja, materijal je labav i porozan i spužvast. Nakon dodavanja vode brzo se i potpuno otapa, a izvorna svojstva obnavljaju se gotovo odmah.
7 Budući da se sušenje izvodi pod vakuumom, vrlo je malo kisika, tako da su neke lako oksidabilne tvari zaštićene.
8 Sušenje može ukloniti više od 95% ~ 99% vlage, tako da se proizvod može dugo skladištiti bez pogoršanja.
9 Budući da je materijal zamrznut, a temperatura vrlo niska, temperatura izvora topline za grijanje nije visoka. Normalna temperatura ili grijač niske temperature mogu zadovoljiti zahtjeve. Ako su komora za zamrzavanje i komora za sušenje odvojeni, komora za sušenje ne mora biti izolirana i neće biti puno gubitka topline, tako da je korištenje toplinske energije vrlo ekonomično.





