Przedstaw zasadę działania laboratoryjnej zmywarki do szkła i siedem funkcji trzech głównych systemów
Automatyczna myjka do szkła to zestaw z funkcją automatycznego czyszczenia, suszenia, będący jednym z produktów high-tech. Może zastąpić ręczne czyszczenie i suszenie różnych naczyń laboratoryjnych, różnorodne programowalne programy, metoda czyszczenia jednym klawiszem znacznie zmniejsza nieefektywne obciążenie pracą badaczy naukowych, jednocześnie zwiększając stabilność i spójność czyszczenia między partiami, szczególnie w badania ochrony środowiska, biofarmaceutyki, badania żywności i leków oraz inne branże.
Zasada działania zmywarki do naczyń szklanych:
Za pomocą wody wodociągowej i czystej wody (lub wody zmiękczonej) jako czynnika roboczego, przy użyciu specjalnego środka czyszczącego napędzanego pompą obiegową, płyn czyszczący jest bezpośrednio myty 360° wewnątrz i na zewnątrz zbiornika poprzez obrót ramienia natryskowego i rury natryskowej w celu odklejenia, zemulgowania i rozłożenia pozostałych substancji na naczyniu pod wpływem sił mechanicznych i chemicznych; Ponadto płyn czyszczący może zostać automatycznie podgrzany, a następnie naczynia można wyczyścić na gorąco i zdezynfekować, aby uzyskać lepszy efekt czyszczenia. W przypadku wybrania modelu z funkcją suszenia butelkę na próbkę można również wysuszyć gorącym powietrzem po umyciu, aby uniknąć wtórnego zanieczyszczenia spowodowanego nieusunięciem jej na czas
Laboratoryjna myjka do szkła posiada automatyczne czyszczenie i suszenie oraz inne skróty, a cały proces jej działania składa się głównie z trzech głównych systemów, które przedstawiono w następujący sposób:
1. System monitorowania przewodności online
Podczas procesu czyszczenia nawet bardzo małe pozostałości w czystej wodzie mogą poważnie wpłynąć na wyniki czyszczenia. Myjka do butelek ustawia funkcję alarmu systemu, jeśli przewodność w ostatniej sesji czyszczenia przekroczy wartość ustawioną przez klienta, sprzęt automatycznie wykona ponowne mycie. Nowy, bezobsługowy system monitorowania przewodności online w myjce butelek eliminuje potrzebę ponoszenia dodatkowych kosztów konserwacji i kalibracji. System jest zintegrowany z torem obiegu wody i nie ma bezpośredniego kontaktu z instalacją wodną, co jest bardzo dokładne.
2. System monitorowania i kontroli ilości płynu czyszczącego
System monitorowania i kontroli ilości płynu czyszczącego zwiększa bezpieczeństwo pracy systemu. Po dodaniu detergentu system blokuje wpływ lepkości cieczy i temperatury otoczenia na charakterystykę przepływu cieczy, umożliwiając bardziej precyzyjny rozkład objętości cieczy. Na stosowaną w przeszłości prostą metodę sterowania przepływomierzem miały wpływ czynniki środowiskowe. Nowa technologia myjki do butelek zapewnia większą dokładność i bezpieczeństwo.
3. System kontroli indukcyjności natężenia przepływu ramienia natryskowego
Dzięki funkcji czyszczenia natryskowego pod wysokim ciśnieniem, czyli systemowi kontroli natężenia przepływu ramienia natryskowego, myjka laboratoryjna do butelek może automatycznie zidentyfikować załadowany system kosza i dokładnie kontrolować prędkość ramienia natryskowego w komorze czyszczącej. Jeżeli załadunek jest nieprawidłowy, myjka już na początku programu wykrywa błąd i wstrzymuje pracę. Podczas procesu czyszczenia myjka do butelek wykrywa prędkość ramienia natryskowego, aby upewnić się, że prędkość mieści się w ustawionym zakresie, aby uzyskać lepszy efekt czyszczenia.
Funkcje zmywarki do szkła dla laboratoriów:
1. Wspornik z regulacją wysokości zapewniający skuteczne czyszczenie przyborów o różnych specyfikacjach;
2. Podwójna kontrola temperatury wody, aby zapewnić całą temperaturę wody czyszczącej;
3. Można ustawić i automatycznie dodać płyn czyszczący;
4. Po oczyszczeniu można go wysuszyć na miejscu;
5. Importowana wysokowydajna pompa obiegowa, stabilne i niezawodne ciśnienie czyszczenia;
6. Ustaw stanowisko do czyszczenia zgodnie z zasadami mechaniki płynów, aby zapewnić czystość każdego przedmiotu;
7. Obrotowe ramię natryskowe o zoptymalizowanej konstrukcji dyszy o dużej gęstości zapewnia pokrycie strumienia bez martwych kątów w zakresie 360°
Czas publikacji: 04 marca 2022 r