Personnalisation: | Disponible |
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Garantie: | un an |
Fonction: | Réaction appareils à pression |
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Le réacteur à parois de verre fermées est un produit composite fabriqué à partir de glaçure à parois de verre à haute teneur en silicium pulvérisée sur la surface d'un conteneur en acier, qui adhère raisonnablement à la surface métallique par un processus de combustion à haute température. Le réacteur à parois de verre du couvercle de la cuve est un point. Il présente les deux avantages suivants : stabilité du verre et résistance du métal. Il s'agit d'un excellent équipement chimique résistant à la corrosion. Il a les propriétés de la résistance à la corrosion, de la résistance aux chocs, de l'aspect lisse, de l'isolation, de la résistance à la chaleur, et résistance à l'usure. Le couvercle du réservoir et le corps du réservoir étant entièrement fermés et ne pouvant pas être séparés, le réacteur en émail fermé convient aux environnements à haute pression à l'intérieur du réacteur, ce qui peut éviter ou réduire les fuites ; en même temps, en raison de la taille limitée de l'installation, la palette d'agitation dans le réacteur à émail fermé n'est pas aussi grande que la palette d'agitation dans le réacteur ouvert. Comme le réacteur à parois de verre ouvertes, le réacteur à parois de verre fermées est largement utilisé dans les procédés chimiques, pétroliers, alimentaires, de teinture et autres procédés industriels. Il s'agit de l'hydrolyse, de la neutralisation, de la cristallisation, du mélange, de l'émulsification.
Modèle | TF3000 | TF5000 | TF6300 | TF8000 | TF10000 | TF12500 | TF16000 | TTF20000 | TF30000 | |
Capacité nominale (L) | 3000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | 20000 | 30000 | |
Capacité réelle (L) | 3100 | 5050 | 6866 | 9060 | 11670 | 13651 | 17446 | 21790 | 33500 | |
Zone d'échange thermique (M2) | 8.61 | 13.16 | 16.10 | 18.38 | 21.35 | 24.89 | 29.48 | 34.04 | 45.36 | |
Dimensions (mm) |
D1 | 1600 | 1750 | 1750 | 2000 | 2200 | 2400 | 2400 | 2600 | 3000 |
D2 | 1750 | 1900 | 1900 | 2200 | 2400 | 2400 | 2600 | 2800 | 3200 | |
D3 | 1964 | 2152 | 2152 | 2507 | 2708 | 2708 | 2912 | - | - | |
D4 | - | - | - | - | - | - | - | 2000 | 2300 | |
H1 | 195 | 195 | 195 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | |
H2 | 2215 | 2860 | 3244 | 3310 | 3533 | 4053 | 4346 | 4641 | 5340 | |
H3 | 1050 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1400 | - | - | |
H4 | 1326 | 1326 | 1475 | 1542 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 2200 | |
H | 3850 | 4500 | 5020 | 5220 | 5780 | 6300 | 6590 | 6890 | 7900 | |
H0 | - | - | - | - | - | - | - | 7326 | 8500 | |
Modèle de transmission | BLD-3 | BLD-3 | BLD-4 | BLD-4 | BLD-5 | BLD-5 | BLD-6 | BLD-6 | BLD-7 | |
vitesse d'agitation r/min |
Type de paddle | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Type de turbine | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
Buse à revêtement en verre | a | 300 x 400 | 300 x 400 | 300 x 400 | 300 x 400 | 300 x 400 | 300 x 400 | 300 x 400 | 450 | 450 |
q | 125 | 125 | 125 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | |
C | 100 | 125 | 125 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
d | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
e | 125/lumière | 125/lumière | 125/lumière | 125/lumière | 125/lumière | 125/lumière | 125/lumière | 125/lumière | 125/lumière | |
f | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
9 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
h | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
K | - | - | - | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
M | - | - | - | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
Sortie | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Buse de la chemise | entrée (sortie) | 3-65 | 3-65 | 3-65 | 3-65 | 4-80 | 4-80 | 4-100 | 4-100 | 4-100 |
Buse d'agitation | 2-65 | 3-65 | 3-65 | 3-65 | 3-80 | 3-80 | 3-100 | 3-100 | 3-100 | |
Poids de référence (kg) | 3500 | 4950 | 5400 | 7600 | 8800 | 10300 | 13800 | 14700 | 22200 |