Handdriven peristaltisk pump
Flödesområde: 0. 0053-6000 ml/min
2.Basic Peristaltic Pump: Labm Series
Flödesområde: 0. 0053-3100 ml/min
3. Industrial peristaltisk pump
Speed Range: 0. 1-600 rpm
Beskrivning
Tekniska parametrar
A handdriven peristaltisk pump är en enkel men ändå effektiv vätskeöverföringsanordning som använder principen för peristaltik, som efterliknar den naturliga rörelsen av muskler i organismer som de mänskliga tarmen för att driva vätska genom ett rör. Denna manuella pump består främst av ett flexibelt rör och en uppsättning rullar eller ockluder som manuellt komprimeras av en användare.
Operativt tillämpar användaren tryck på rullarna, som i följd klämmer och släpper segmenten av slangen. När varje segment komprimeras tvingar det vätskan i den att gå framåt mot den okomprimerade änden av röret. Denna pressningsåtgärd skapar en vågliknande rörelse som driver vätskan utan någon direkt kontakt mellan pumpmekanismen och vätskan, vilket säkerställer en hög grad av föroreningsfri överföring.
Dessutom är dessa pumpar enkla att underhålla och rengöra, eftersom den enda delen i kontakten med vätskan är engångsröret, som lätt kan bytas ut för att undvika korsföroreningar. Deras kompakta storlek och portabilitet gör dem idealiska för fältarbete eller alla situationer där en pålitlig, lätt pumplösning behövs.
Specifikationer














Applikationer i vätskekromatografianalys
Dehanddriven peristaltisk pumpSpelar en avgörande roll i vätskekromatografanalys och erbjuder ett pålitligt och effektivt sätt att leverera exakta volymer av mobilfas genom kromatografisk kolonn. Denna pump fungerar enligt principen om peristaltis, där flexibel slang komprimeras på ett våg sätt för att driva vätskan framåt.
Vid flytande kromatografi säkerställer det en konstant flödeshastighet och tryck, vilket är viktigt för exakta och reproducerbara resultat. Till skillnad från automatiserade pumpar erbjuder den handstyrda versionen en grad av manuell kontroll, vilket gör att forskare kan finjustera flödeshastigheten enligt deras specifika behov. Detta är särskilt användbart i applikationer där exakt kontroll över mobilfasleveransen är avgörande, till exempel i gradientelueringskromatografi.
|
|
|
Introduktion
Liquid Chromatography (LC) är en kraftfull analytisk teknik som är allmänt används i separation, identifiering och kvantifiering av komponenter i en blandning. Den fungerar enligt principen att olika föreningar i ett prov kommer att interagera annorlunda med en stationär fas (vanligtvis en fast eller flytande belagd på fasta partiklar packade i en kolonn) och en mobil fas (ett lösningsmedel eller en blandning av lösningsmedel som rinner genom kolonnen).
I vätskekromatografanalys injiceras ett prov i den mobila fasen, som sedan bär den genom kolonnen under tryck. När provet passerar genom kolonnen interagerar komponenterna med den stationära fasen i varierande grad baserat på deras fysiska och kemiska egenskaper, såsom polaritet, molekylvikt och funktionella gruppegenskaper. Denna interaktion får komponenterna att eluera (avsluta kolumnen) vid olika tidpunkter, känd som retentionstiden, vilket resulterar i separationen av komponenterna.
Det finns flera typer av vätskekromatografi, inklusive vätskekromatografi (RPC), normal-fas vätskekromatografi (NPC), jon-utbyteskromatografi, storleksuteslutningskromatografi och affinitetskromatografi, var och en skräddarsydd för specifika typer av analyser och separationskrav.
Omvändfas vätskekromatografi är den vanligaste på grund av dess mångsidighet och förmåga att separera ett brett spektrum av föreningar. Den använder en icke-polär stationär fas och en polär mobilfas, med separation främst baserad på hydrofobiciteten (vattenhatningsegenskapen) hos analytterna.
Detektering av de separerade komponenterna uppnås ofta med användning av olika detektorer, såsom ultraviolett-synliga (UV-Vis) detektorer, masspektrometri (MS), brytningsindexdetektorer och fluorescensdetektorer, var och en med sina egna styrkor och tillämpbarhet.
Vätskekromatografanalys är mycket automatiserad, med sofistikerade instrument som kan exakta provinjektion, leverans av mobilfas, kolonntemperaturkontroll och datainsamling och bearbetning. Denna automatisering förbättrar analysen, noggrannheten och genomströmningen av analysen, vilket gör det till ett oumbärligt verktyg inom områden som farmaceutisk analys, miljöövervakning, livsmedelssäkerhet och kriminalteknisk vetenskap.
|
|
|
Fördelar och begränsningar
Fördelar
Portabilitet och självständighet
Till skillnad från elektriska pumpar, som förlitar sig på en extern kraftkälla, är de bärbara och kan användas var som helst, när som helst, utan behov av el. Detta gör dem idealiska för applikationer på avlägsna platser eller nödsituationer.
01
Enkelhet och kostnadseffektivitet
Dessa pumpar är mekaniskt enkla, ofta med färre rörliga delar jämfört med elektriska modeller. Denna enkelhet innebär lägre initialkostnader och enklare underhåll. Dessutom minskar bristen på elektroniska komponenter risken för misslyckande på grund av elektriska problem.
02
Mild hantering av vätskor
Peristaltiska pumpar, vare sig handstyrda eller elektriska, är kända för sin förmåga att pumpa vätskor utan att orsaka skjuvspänning eller förorening. Rullarnas mjuka pressande verkan på det flexibla slangen säkerställer att känsliga eller känsliga vätskor hanteras med försiktighet.
03
Mångsidighet
Kan användas med en mängd olika slangmaterial, vilket gör att de kan pumpa ett brett spektrum av vätskor, inklusive de som är viskösa, frätande eller innehåller partiklar.
04
Begränsningar
Manuell ansträngning krävs
Den primära begränsningen av handdrivna pumpar är att de kräver manuella ansträngningar för att använda. Detta kan vara fysiskt krävande, särskilt när man pumpar stora volymer vätska under längre perioder.
01
Begränsad flödeshastighet och tryck
Flödeshastigheten och trycket som genereras av handdrivna pumpar är i allmänhet lägre än för elektriska pumpar. Detta begränsar deras användning i applikationer som kräver pumpning med hög volym eller högtryck.
02
Inkonsekvens i prestanda
Prestandan för handdrivna pumpar kan variera beroende på operatörens styrka, uthållighet och teknik. Detta kan leda till inkonsekvenser i flödeshastighet och tryck, vilket påverkar pumpprocessens noggrannhet och tillförlitlighet.
03
Slitage på slangen
Med tiden kan den ständiga pressningsverkan av rullarna på slangen orsaka slitage, vilket leder till läckor eller en minskning av pumpeffektiviteten. Regelbunden utbyte av slangar är nödvändig för att upprätthålla optimal prestanda.
04
En av de viktigaste fördelarna med den handdrivna peristaltiska pumpen är dess portabilitet. Till skillnad från elektriska pumpar som kräver en stadig strömförsörjning och kan vara besvärlig för transport, är handdrivna pumpar lätta och kompakta. Detta gör dem idealiska för användning på avlägsna platser, fältarbete eller någon inställning där tillgången till el är begränsad eller inte tillgänglig. Med en handdriven pump kan proffs enkelt ta sin pumputrustning var de behöver den, vilket säkerställer att kritiska uppgifter kan slutföras utan att vara bundna till ett elektriskt utlopp.
Förutom dess portabilitet är enkelheten i den peristaltiska pumpen en annan anmärkningsvärd styrka. Dessa pumpar har en enkel design med minimala rörliga delar, vilket minskar komplexiteten och förbättrar tillförlitligheten. Frånvaron av elektroniska komponenter innebär att det finns färre potentiella punkter, och underhåll är enkel och ofta begränsad till att byta ut slangen. Denna enkelhet minskar inte bara den initiala kostnaden för pumpen utan gör det också enklare för användare att felsöka och reparera problem på egen hand utan att behöva specialiserad träning eller verktyg.
Dessutom är operationen intuitiv. Användare greppar helt enkelt handtaget och applicerar tryck för att skapa en pumpåtgärd. Denna manuella operation eliminerar behovet av komplexa kontroller eller programmering, vilket gör pumpen tillgänglig för ett bredare utbud av användare, inklusive de med begränsad teknisk expertis.
Sammanfattningsvis gör dess portabilitet och enkelhet det till ett utmärkt val för olika applikationer. Dess lätta, kompakta design möjliggör enkel transport och användning i alla miljöer, medan dess enkla drift och minimala underhållskrav säkerställer att det förblir ett pålitligt och kostnadseffektivt alternativ för många yrkesverksamma.
Faktorer att tänka på när du väljer en handdriven peristaltisk pump
► Flödeshastighet
Pumpens flödeshastighet är ett viktigt övervägande när du väljer en handdriven peristaltisk pump. Flödeshastigheten bestäms av rörets storlek, rullarnas hastighet och komprimeringsgraden. Det är viktigt att välja en pump med en flödeshastighet som uppfyller kraven i applikationen. Till exempel, om applikationen kräver överföring av en stor volym vätska under en kort period, bör en pump med hög flödeshastighet väljas.
► Rörmaterial
Valet av rörmaterial är kritiskt eftersom det bestämmer kompatibiliteten för pumpen med vätskan som hanteras. Olika rörmaterial har olika kemisk resistens, temperaturtolerans och mekaniska egenskaper. Till exempel är silikonrör lämpliga för applikationer för allmänt syfte, medan fluoropolymerrör rekommenderas för hantering av aggressiva kemikalier. Det är viktigt att välja ett rörmaterial som är kompatibelt med vätskan för att förhindra nedbrytning av rör och förorening.
► Tryckbetyg
Pumpens tryckklassificering är en annan viktig faktor att tänka på. Tryckklassificeringen indikerar det maximala trycket som pumpen kan generera. Det är viktigt att välja en pump med ett tryckklassificering som överskrider det maximala tryck som krävs av applikationen. Till exempel, om applikationen kräver överföring av vätska genom ett långt rör eller ett filter, bör en pump med högtrycksgradering väljas för att säkerställa att vätskan kan rinna smidigt.
Fallstudier
► Fallstudie 1: Medicinsk laboratorium
I ett medicinskt laboratorium användes en handdriven peristaltisk pump för blodprovtagning. Pumpen valdes för dess exakta vätskekontroll och självprimande kapacitet. Laboratorieteknikerna kunde dra en viss volym blod från patienter snabbt och exakt utan risken för förorening. Användningen av pumpen minskade också den tid som krävs för blodprovtagning, vilket tillåter laboratoriet att bearbeta fler prover under en kortare period.
► Fallstudie 2: Kemisk bearbetningsanläggning
I en kemisk bearbetningsanläggning användes en handdriven peristaltisk pump för att överföra en liten volym av en frätande kemikalie från en behållare till en annan. Pumpen valdes för sin förmåga att hantera aggressiva kemikalier och dess låga underhållskrav. Anläggningen kunde sänka kostnaden för ägande av pumpen genom att eliminera behovet av regelbundet underhåll och utbyte av interna komponenter.
Populära Taggar: Handdriven peristaltisk pump, Kina handdrivna peristaltiska pumptillverkare, leverantörer, fabrik
Skicka förfrågan
















