高精度分装泵

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高精度分装泵相关的厂商

  • 嘉兴贝塔仪器有限公司是一家专业从事精密流体传输与处理设备研发、生产、销售及服务的企业。 贝塔始终坚持以客户需求为导向,提供安全、高精度及高品质的流体传输设备和解决方案,不仅包括注射泵、蠕动泵、柱塞泵、灌装系统、微量分装系统等标准产品,还可以根据客户的多元化需求设计、开发OEM配套产品。同时我们不断引进国内外其他知名品牌的优质产品服务广大用户,我们高度关注产品及服务的质量、交付、价值和技术,持之以恒的为生物技术、制药工业、环境监测、化学工业、印刷工业和实验室等领域提供产品和服务。
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  • 保定准择恒流泵制造有限公司是一家专业研发生产高精度,高质量蠕动泵及其配件的企业。创建于2016年,公司本着“质量高于一切,专业成就未来”的企业理念,为广大用户提供专业的流体解决方案,赢得了广大客户的肯定和赞誉,与众多企业建立了长期的合作关系。公司产品通过CE、RoHS、FDA等多项国际认证,出口欧洲,美国,东南亚等国家。准择随时准备为您提供可靠的服务与产品,与您共创辉煌。专业的OEM产品的设计,是我们产品的重要组成部分,您定制的产品在我们这里是完全保密的。公司主要产品涉及蠕动泵,蠕动泵泵头,软管及OEM产品等,广泛应用于化工行业、医药行业、造纸行业、油漆涂料行业、食品行业、科学实验、陶瓷行业、石油行业、水处理行业、采矿、冶金行业等。公司严格控制设计生产、开发制造、销售服务等流程,确保每一件产品都能高效可靠的为客户服务。我们深信:只有把每一个细节做好,企业才能成就宏图伟业。准择恒流泵将以更快捷、可靠的产品和优质的服务满足用户的需求。欢迎国内外新老客户的光临!
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  • 保定芯之恒流泵有限公司成立于2016年6月,主要从事蠕动泵、注射泵等精密流体传输设备的研发、生产及销售。公司始终坚持以客户需求为导向,致力于提供高精度、高品质的流体传输设备。公司技术和管理团队核心人员,均有十年以上的行业从业经验,有着丰富的理论和实践经验,为客户提供专业、安全、可靠的全方位解决方案和服务。作为专业的流体传输解决方案的提供商,始终坚持以“创新”作为公司持续发展的动力,以“秉承卓越品质,创造客户价值”作为公司的共同价值观,以“引领行业发展,创造卓越品牌”为企业发展愿景,持之以恒地为客户提供优质的产品和服务。 公司在发展过程中不断引进、培养高科技人才,加大产品的研发力度。目前我们已拥有一支在机械、电子、计算机软件等多方面高水平的专业技术队伍。并成功的把新材料,新结构,新工艺应用到产品的研发中,提高了产品的综合性能。目前公司已申请多项专利。 公司一贯奉行诚信经营的原则,以“质量、服务、信誉至上”为宗旨。本企业严格执行ISO9001质量管理体系标准,从产品设计到原材料采购,再到产品装配,检测等各个环节,完善的质量控制体系保障了产品的一致性和稳定性。
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高精度分装泵相关的仪器

  • 普瑞WF350高精度分装泵(WF350-PF246) 产品概述:WF350蠕动泵是一款高精度的分装蠕动泵。该产品采用大屏幕液晶显示器,显示设备的工作参数及工作状态;机箱采用流线化设计的金属成型外壳,IP56高防护等级;机壳表面采用进口烤漆处理,美观大方,利于清洁且防腐。本系列产品采用直流无刷电机作为驱动,噪音低、发热量少且免维护、工作稳定可靠,输液精度高且脉冲平稳。非常适用于饮料、保健品、制药、精细化工及印刷等诸多领域的流体输送及分装。 主要特点:1.高精度液体分配功能,误差≤±0.5%,多种固化分配模式选择2.大液晶显示,中英文菜单,校验操作软件,全程计步运行3.免维护直流伺服电机驱动,闭环控制,静音运行4.机壳表面特殊涂层,利于清洁且防腐 主要功能:1.PF246全金属泵头, 表面采用氧化处理, 坚固耐用, 耐腐蚀性、耐磨性好。双管路在PF246泵头先分后合, 完美地实现低脉冲高精度的流量2.免维护直流伺服驱动, 闭环控制, 静音运行3.采用流线化设计的金属成型外壳,机壳表面有特殊涂层, 便于清洁且防腐, 采用密封套件, 适用于恶劣工况环境4.具有掉电记忆功能, 能自动保存上次掉电时的运行参数5.控制面板前侧置, 采用LCD大液晶显示, 具有装量设定、时间设定、回吸设置、装量校验自动调整、自动排空、记忆分装产量以及分装模式存储等功能、可选择中英文菜单6.可设置缓起动防止飞溅或泡沫现象, 也可实现即停及回吸防滴落, 回吸角度0~360°, 具有无瓶止灌功能7.可由RS485接口、Modbus RTU通讯协议控制泵的转速、转向及启停等。8.大屏幕LCD窗口显示蠕动泵的工作参数和工作状态,直观清晰。9.操作界面友好,且有简单提示,易学易懂。10.两种工作模式可选,可用于定量分装,也可以用于普通的连续方式工作,灵活性强,适合不同场合使用。11.按键时有按键音及蜂鸣器提示音,蜂鸣器响表示按键起作用,声音可以按需开启或关闭。12.直流无刷电机,伺服驱动,运行噪音小、发热量少且免维护。13.有掉电记忆功能,开机显示为上次关机前的工作界面。14.可存储12组设置的文件参数,便于快速调用,提高工作效率。 技术参数:转速范围0.1-350rpm转速分辨率0.1 rpm调节方式按键调节显示方示LCD液晶显示外控启停、方向、速度( 4~20mA )通讯方式RS485接口,Modbus RTU协议适用电源AC220V/110V±10%50/60Hz功耗≤115W工作环境环境温度0~50℃,相对湿度<80%外型尺寸300mmx300mmx215mm驱动器重量11kgIP等级IP54选型指南:产品编号型号 驱动器适用泵头适用软管参考流量范围(ml/minD73500-P240WF350-PF246WF350PF2460.8×2.4 1.6×2.4 2.4×2.4 3.1×2.415# 24# 35#36# 0.016-3899各灌量推荐转速及精度:灌量推荐zui佳转速zui佳适配软管灌装时间精度2ml281rpm1.6×2.40.4s≤±1%10ml275rpm4.8×2.41.2s≤±0.5%30ml250rpm8×2.41.5s≤±0.5%60ml250rpm9.6×2.42s≤±0.5%250ml250rpm9.6×2.46s≤±0.5% 典型应用:水针分装 / 冻干粉针分 / 诊断试剂分装 需求: 0.62 ml的人用狂犬疫苗和流感疫苗属病毒类药物, 需要精确分装、GMP要求高、必须短时间内分装完毕。 解决方案: 选用高精度小计量分装泵WF350, 免维护的伺服电机驱动器准确控制, 运行安全可靠;Y型PF246低脉冲金属泵头分装精度zui高;抛弃型的更换软管, 非常方便, 符合GMP要求。 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - 上海拜普实业发展有限公司秉承“服务科学、服务人类”的经营理念,始终把客户满意度作为工作的核心,为客户提供了优良的产品和服务以及唯实求真的原则,多年来为众多机构引荐了大量的高品质仪器及设备,更重要的是提升围绕产品的各种服务,让客户有了较高的体验度和满意度,这是我们一直孜孜以求的目标。- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - 更多产品详情请关注上海拜普的官网
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  • 普瑞WF600G高精度分装泵 产品特点:1.高精度液体分配功能,误差≤±0.5%,多种固化分配模式选择2.大液晶显示,中英文菜单,校验操作软件,全程计步运行3.免维护直流伺服电机驱动,闭环控制,静音运行4. 机壳表面特殊涂层,利于清洁且防腐5.免维护直流伺服驱动, 闭环控制, 静音运行6.采用流线化设计的金属成型外壳,机壳表面有特殊涂层, 便于清洁且防腐7.控制面板前侧置, 采用LCD大液晶显示, 具有装量设定、时间设定、回吸设置、装量校验自动调整、自动排空、记忆分装产量以及分装模式存储等功能、可选择中英文菜单8.可设置缓起动防止飞溅或泡沫现象, 也可实现即停及回吸防滴落, 回吸角度0~360°9.继电器触点、TTL等多种方式控制灌装启动并具有无瓶止灌功能10.采用密封套件, 适用于恶劣工况环境11.具有掉电记忆功能, 能自动保存上次掉电时的运行参数12.可通过RS485接口,通讯方式远程控制 技术参数:角度范围10-600rpm转速分辨率0.1 rpm调节方式按键调节显示方示LCD液晶显示外控远程自动控制( 4~20mA )通讯方式RS485接口,自由协议适用电源AC220V(±10%) 50/60Hz功耗≤150W工作环境环境温度0~50℃,相对湿度<80%外型尺寸300mmx300mmx215mm驱动器重量9.7kgIP等级IP54 产品编码型号驱动器适用泵头适用软管D76002-Y350WF600g-YZ35WF600gYZ3573# 82# D76002-K350WF600g-KZ35WF600gKZ3573# 82# 各灌量推荐转速及精度:灌量推荐最佳转速最佳适配软管灌装时间精度100ml177rpm73#1.5s≤±0.5%250ml288rpm73#2s≤±0.5%500ml532rpm73#4s≤±0.5% 典型应用:洗发剂分装 / 半流体膏状分装 / 油制品和大瓶饮料分装 应用实例:某兽药生物制剂公司需要分装一种100ml的猪用活体疫苗, 这种疫苗的粘度较大, 允许误差只有0.5-1mL,需要在线清洗灭菌, 而且需高速分装。选用大剂量分装泵WF600G, 每台每分钟分装约20瓶。 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - 上海拜普实业发展有限公司秉承“服务科学、服务人类”的经营理念,始终把客户满意度作为工作的核心,为客户提供了优良的产品和服务以及唯实求真的原则,多年来为众多机构引荐了大量的高品质仪器及设备,更重要的是提升围绕产品的各种服务,让客户有了较高的体验度和满意度,这是我们一直孜孜以求的目标。- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - 更多产品详情请关注上海拜普的官网
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  • 普瑞WF300高精度分装型蠕动泵 流量范围:0.012-7572ml/min 转速范围: 0.1-600rpm 主要特点:1.高精度液体分配功能,误差≤±0.5%,多种固化分配模式选择2.大液晶显示,中英文菜单,校验操作软件,全程计步运行3.免维护直流伺服电机驱动,闭环控制,静音运行4.机壳表面特殊涂层,利于清洁且防腐 产品概述:WF300蠕动泵是一款高精度的分装蠕动泵。该产品采用大屏幕液晶显示器,显示设备的工作参数及工作状态;机箱采用流线化设计的金属成型外壳,IP56高防护等级;机壳表面采用进口烤漆处理,美观大方,利于清洁且防腐。 本系列产品采用直流无刷电机作为驱动,噪音低、发热量少且免维护、工作稳定可靠,输液精度高且脉冲平稳。非常适用于饮料、保健品、制药、精细化工及印刷等诸多领域的流体输送及分装。 主要功能:1. 推荐采用两个YZ15泵头串联并使用Y型连接泵管, 可提高精度,其原理为两个六转子偏差30°Y型连接, 降低脉冲;2. 直流无刷电机,伺服驱动,运行噪音小、发热量少且免维护;3. 采用流线化设计的金属成型外壳,机壳表面有特殊涂层, 便于清洁且防腐, 采用密封套件, 适用于恶劣工况环境;4. 控制面板前侧置, 采用LCD大液晶显示,具有装量设定、时间设定、回吸设置、装量校验自动调整、自动排空、记忆分装产量以及分装模式存储等功能、可选择中英文菜单;5. 可设置缓起动防止飞溅或泡沫现象, 也可实现即停及回吸防滴落, 回吸角度0~360°, 具有无瓶止灌功能;6. 具有掉电记忆功能, 能自动保存上次掉电时的运行参数;7. 大屏幕LCD窗口显示蠕动泵的工作参数和工作状态,直观清晰。8. 操作界面友好,且有简单提示,易学易懂。9. 两种工作模式可选,可用于定量分装,也可以用于普通的连续方式工作,灵活性强,适合不同场合使用。10. 按键时有按键音及蜂鸣器提示音,蜂鸣器响表示按键起作用。声音可以按需开启或关闭。11. 可由外部信号控制泵的转速、转向及启停。12. 可由RS485接口、Modbus RTU通讯协议控制泵的转速、转向及启停等。13. 有掉电记忆功能,开机显示为上次关机前的工作界面。14. 可存储12组设置的文件参数,便于快速调用,提高工作效率。 技术参数:转速范围0.1-600rpm适用电源AC220V( ±10%) 50/60Hz转速分辨率0.1 rpm功耗≤50W调节方式按键调节工作环境环境温度0~40℃,相对湿度<80%显示方示LCD液晶显示外型尺寸319mmx200mmx196mm外控远程自动控制( 4~20mA )驱动器重量8.7kg通讯方式RS485接口,Modbus协议IP等级IP54 选型指南:产品编码型号驱动器适用泵头适用软管参考流量范围(ml/min)D73001-K250WF300-KZ25WF300KZ2515# 24# 35# 36# 0.303-7572D73000-T161WF300-TH16WF300TH1614# 16# 17# 18# 25#0.038-2595D73001-4K150WF300-KZ15-IVWF300KZ1513# 14# 16# 17# 19# 25#0.012-1686D73001-2Y153WF300-YZ15-II-YWF300YZ1514# 16# 17# 19# 25#0.0247-1680 典型应用:1. 培养介质分装2. 咖啡添加剂分装3. 调味品着色剂分装 需求: 一个诊断试剂生产厂商需要在2秒或更短的时间内分配20mL流体、每分钟重复20次。精度要求为±1%。 解决方案: 该厂商现在使用WF300驱动器、使用YZ25-II泵头可同时满足低流量和高流量要求。WF300采用大扭矩直流电机驱动、多通道同步精确高 。
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高精度分装泵相关的资讯

  • 蠕动泵计量泵:一种高精度流体输送设备
    在工业领域,流体运输是一个普遍但至关重要的过程。为了满足不同工业行业对流量传感器的需要,蠕动泵加药泵应时而变。本文将全面介绍蠕动泵计量泵的工作原理、优点和适用范围,帮助读者更好的了解这类高精度流体输送设备。蠕动泵加药泵采用独特的原理,即蠕动运动。它通过变小或弯折软管来运输流体,并通过调整压力蠕动速度来调节流量。这一独特的原理促进蠕动泵加药泵具有许多优势。最先,它能够完成高性能的流量监测,误差范围可以控制在1%之内。次之,蠕动泵加药泵能适应各种液态,包含高粘度、挥发物和腐蚀性液体。最主要的是蠕动泵加药泵没有动态密封件,不会泄露,从而保证了运输的稳定性和安全性。蠕动泵加药泵广泛用于很多领域。最先,它常用于化工行业,用以运输各种化学药品和溶剂。蠕动泵加药泵因其高精度和稳定性,在药品生产和生产中起着重要作用。次之,蠕动泵加药泵也广泛用于食品和饮料领域,用以运输果子浆、果酱、饮品提取物等。此外,蠕动泵加药泵经常用于环保公司运输废水、污水和化学液体,在环境整治中起着重要作用。除上述领域外,蠕动泵加药泵还可用于制药、石油、造纸等领域。蠕动泵加药泵在运输高粘度液体或高精度流量监测过程中都具备独特的优势。随着科学技术的不断的发展工业发展的必须,蠕动泵加药泵未来的发展前景将更加广阔。一般来说,蠕动泵加药泵作为一种原理独特、优势明显、应用广泛的高精度流体输送设备。把握蠕动泵计量泵的工作原理与应用能帮助我们更好地选择适合自己行业需求的流体输送设备,提高效率和产品质量。
  • 灌装系统中蠕动泵对灌装精度的影响因素分析
    灌装系统中蠕动泵对灌装精度的影响因素分析装量的精度控制是灌装机的重要指标之一,在进行灌装机PQ(性能验证)时应确认灌装机的精度,以确认该分装线的运行状态符合《药品生产质量管理规范(2010年修订)》(简称GMP)要求及生产需要,保证装量符合要求。无菌灌装不仅仅要满足严格的卫生要求,而且也要以很高的定量控制精度完成液体灌装,达到规定的灌装准确度。灌装机的精度除了与灌装机自身的规格型号、质量、性能以外,还与外界干扰因素有关。✦ 文章以西林瓶灌装系统为例对灌装精度的影响因素进行分析探讨,灌装过程是伺服电机驱动蠕动泵转子转动,泵出的药液通过软管连接固定针架上的灌装针再经针管流至药瓶中。一般情况下蠕动泵的灌装精度相对稳定,但药液袋中的气泡增多及液位变化、蠕动泵工作管路长时间工作疲劳、药液灌装机的运行速度,机械臂的摆动带来出液管的摆动等不确定因素会导致蠕动泵在运行一段时间后出现灌装量下降的情况。01系统误差(1) 灌装系统设置。由灌装系统控制整个灌装流程,在灌装前要进行配方修正和下载,可以设定目标装量、警戒值和纠正值,同时在配方里还包括泵速度、回吸、灌装针距西林瓶底距离以及脱离距离等参数,这些参数对产品的灌装过程、产品的质量有很重要的意义。在生产过程中要使药液准确灌注到到小瓶中,因此涉及到泵的加速度与减速度,灌装针的运动轨迹。灌装针与小瓶虽然都在运动,但是在水平方向上两者保持相对静止状态,在竖直方向上存在相对运动。泵运动的过程包括加速度阶段—匀速阶段—减速度阶段,在加速度阶段液体的速度也从0开始加速喷出,如果此阶段灌装针针头与瓶底距离比较远,液体收到向下泵给的力加上自身的重力,当药液与瓶底接触时,产生反作用力,会导致药液飞溅,甚至药液可能飞出小瓶、粘在灌装针上。当开始灌装的时候针头开始向上移动,边移动的过程边灌装。如果针头相对瓶底不向上运动,药液会淹没针头,药液粘到针头上导致灌装量不合格。即将灌装结束时泵进行减速度,达到灌装量后,泵停止。速度和精度在很大程度上取决于灌装系统的分析和操作。灌装速度过快情况下软管管路压力过大,导致滴液。(2)在线称重系统设置。在线称重是无菌灌装设备在位过程控制IPC的重要手段之一,有了在线称重的灌装设备,就可实现实时反馈控制,即将称量结果与产品灌装控制联系,即时纠正灌装偏差在线称重控制系统的硬件主要包括IPC称重、无线通讯模块、服务器、高精度秤、电平转换模块等,称重模块应定期确认和校准,其本身性能的好坏将对称量结果起着至关重要的影响[1]。通常蠕动泵的灌装精度较稳定,当超出允许精度范围时,控制器及时对灌装泵的位移曲线进行在线修正,实现对灌装量的在线调整,保证灌装量的精确,减小误差。此时在线称重系统的修正程序设置就是重要因素,如果程序修正参数执行效果良好,经过调整可使蠕动泵的运行行程和转动角度稳定在合理范围内,即可以实现泵的精准灌装。这样才能保证每一批次药品的精准灌装[2]。(3)软管配置。通常蠕动泵的灌装灌装管路选用2.4mm壁厚,因为要尽量保证药液生产速度快,批量的稳定性,减小软管磨损导致的装量衰减。2.4mm壁厚的软管回弹性更好更稳定,但也只能维持尽量长时间灌精度在要求范围之内,并不能避免长时间灌装导致软管磨损,回弹性变差造成的精度飘移,仍然需求定期校验。软管内径合理的选型可减少对蠕动泵的转动角度,转动圈数及回吸等影响。(4)灌装针大小及形状。灌装针内径选择。针的内径与剂量管路的内径匹配,避免针内径过小导致阻力增大,流量较小,在软管末端和针管相接的部位出现膨胀,灌装间歇过程中,由于膨胀部分自然复位灰把药液挤出针头造成液体滴漏;同时也要避免过大的针头内径,导致末端药液自然滴落。灌装针形状选择。在实际生产中,经常选择常用的平口针和梅花针,平口针的优势在于其制造简单,并且回吸效果不错,不足之处就是平口针冲击力大,会导致在灌装过程中发生溅液梅花针的优势在于灌装压力小,能够有效防止液体的飞溅,而不足之处在于针口的加工比较困难,如果开口不均匀又会造成液体的滴液挂液现象,导致末端药液自然滴落影响灌装精度。(5)蠕动泵选型。蠕动泵是整个联动线灌装的核心部件,一款合适的蠕动泵对灌装精度有着很大的影响。考虑到生产的产能,隔离器的空间大小,灌装线的二次改造,体积小,速度快,灌装范围广,精度高是蠕动泵的核心竞争力。同时满足这些条件比较困难,目前市面上的直线泵,无泵灌装系统等虽然在精度上可以满足要求,但是也有一些弊端,1、体积比较大,改造困难,在隔离器内不能完美配合联动线;2、速度比较慢,达不到产能要求;3、价格昂贵。根据这些影响因素,叠泵(双泵双电机,可实现同步异步等)和同相位泵完美解决这些难点,成为了目前灌装行业的首选,在生物药、化药、疫苗、诊断试剂等领域应用广泛。叠泵在原来的基础上空间体积减少一半,同相位泵更是在微装量的灌装速度可以达到惊人的70+瓶/min。02随机误差(1)管路长短和软管形变。在西林瓶灌装线中一个完整的灌装管路包括:灌装袋(缓冲罐)、灌装管路、灌装针、蠕动泵等结构组成液体灌装是将液体经过管道,按一定的流速或流量流入西林瓶内的过程。在安装管路系统时针架以及硅胶管长度过长的时候摆臂会带动软管来回摆动导致晃动过大从而影响灌装针的轻微晃动导致滴液。其次和灌装针连接的软管形状变化,随着软管使用次数和时间增加,软管受挤压后周长增加、壁厚变薄、内径变大导致流量增加,从而导致灌装精度偏高[3]。(2)液位及压力变化。储液罐、分液器、灌装泵及针架的安装位置,缓冲瓶的安装位置相对于灌装泵的安装位置高度差过大,灌装泵受到药液的压力太大容易导致灌针滴液。入口压力的变化。如随着灌装入口液面的降低则入口压力降低,流量会下降。由伯肖(Poiseulle)公式可得出:Q=ΔPπd4 /(128μL) (1)式中:Q—容积流量,m3/s;ΔP—压力差,Pa;d—管道内径,m;L—管道长度,m;μ—动力粘性系数,Pas。在生产开始到生产结束的过程中,液体的种类、管路的直径和管路长度无法改变,在灌装过程中储液罐的液位会随之降低,从而入口压力也会降低,流量也会随之下降。平均流速同样下降,从而导致灌装量偏小影响灌装精确度。(3)液体特性。液体的黏度在液体特性中是影响灌装精确度的主要因素。由公式流体黏度v=μρ (2)式中:μ—动力粘性系数,Pas;ρ—液体的密度,kg/m3。公式①+②结合可得Q=ΔPπd4ρ/(128μL)即在生产开始到生产结束的过程中,液体的密度和管路的直径以及管路长度无法改变,液体的黏度会影响动力黏度系数,从而影响管路系统的流量导致流速发生改变导致灌装量的差异进而影响灌装精确度。并且液体黏度也会影响液体的流动性。(4)干预因素1 连接管路。在日常生产中,缓冲瓶、分液器、蠕动泵及针架的安装位置会产生一定影响。储液罐的位置相对于蠕动泵的安装位置高度差过大,蠕动泵受到药液的压力太大容易导致灌针滴液。操作人员在灌装开始前对灌装泵、灌装针以及软管接口进行组装连接时产生松动也会产生气泡或滴漏,并且在对灌装管路排空气的时候,操作人员未能排净管路中的全部空气,管路中出现少量气泡,在灌装过程中也会导致灌装量的差异进而影响灌装精确度。2 运行故障。以西林瓶灌装系统为例:在线称重系统采用机械手将灌装前后两种状态下的药瓶加载到高精度IPC称重各称一次,控制器通过比较判断每支药瓶灌装净重是否超限,灌装重量不符合标准的药瓶,随传输轨道到下一工位时控制器触发剔废口予以剔除[4]。在日常生产的过程中,如果灌装机在进瓶工位、称重工位会出现运转故障,比如进瓶工位和称重皮重工位发生炸瓶故障,西林瓶玻璃碎渣会飞溅到IPC称重工位,操作人员清理不干净不彻底会影响后续称重进而影响灌装精确度。如果在液体灌注后进行毛重称重的时候出现炸瓶故障,液体和玻璃渣都会可能飞溅到IPC称重工位,操作人员清理不彻底会影响后续称重,直接影响灌装精确度。3 压差波动。层流隔离器内部的风压过大或过小也会影响在线称重的称量值[5]。随着中国GMP、中国药典等相关行业法规的升版,对于无菌生产要求的提高,隔离技术在灌装线上变得必不可少。风速设计应该能保证形成稳定连续的单向流,使得敞口的无菌产品得到首过空气(first air)的保护,在生产过程中产生的颗粒能足够被经过高效过滤器过滤的A级条件的单向流带走。在无菌灌装工艺中,通常在线称重系统安装在A级别环境中,在层流风机保护罩内。当风机开启后,风压平衡环境会发生变化,开启风机频率偏大对风压环境破坏冲击,隔离器层流压差波动变得越大,对秤在线称重的数值影响越大,使在线称重重量值偏高,导致在灌装曲线分析时控制器对灌装泵的位移曲线进行在线修正出现误差,对灌装量的在线调整造成影响从而导致灌装精确度受影响。4 静电产生的吸力。静电的大小也会影响在线称重系统的称量值。西林瓶刚经过清洗和高温除热原灭菌工艺,干燥瓶玻璃身如果经过“摩擦”,以及保护罩层流风垂直向下吹扫,容易在表面产生电荷,产生的电荷可为正极或负极,从而带来吸引或排斥的作用,从而可能导致称重显示值大于或小于实际重量。灌装间的湿度和灌装机运行包括在线称重的元器件和模具的旋转都会产生静电现象。当发生静电现象的时候,静电会对经过在线称重模块称量工位时的小瓶产生一个吸力,当产生的静电越大时吸力就会越大,使在线称重模块称量的重量偏离实际重量越多,导致在灌装曲线分析时控制器对灌装泵的位移曲线进行在线修正出现误差,对灌装量的在线调整造成影响从而导致灌装精确度。5 振动的影响。振动对高精度称重的影响是不言而喻的,带有机械运动的设备更难避免自身的震动。尤其是在西林瓶灌装线胶塞锅和压塞工位在在线称重的周围。同时考虑灌装伺服电机本身的刚性不足,导致灌装后期柱塞泵有轻微的晃动会对称重结果产生不利影响,从而对质量控制产生不利影响。为了保证灌装设备称重准确,应当尽可能隔绝或改善可预判的振动源。(5)回吸设置在配方中回吸设置也是影响灌装精度的重要原因,以西林瓶灌装线蠕动泵为例,在正转时会将液体吸入软管,挤压真空,再将其排出,而反转时则是相反的。使得灌装液体时及时回吸,可以实现对锁液回吸效果的调整,避免分装结束时挂滴。根据不同的药品工艺,增加不同的回吸量配方,在不同的情况下调用不同的回吸量和不同的回吸时间配方。回吸量和灌装泵的减速度有着密切关系,回吸量和灌装泵的减速度成正比关系,泵的减速度越小回吸量越小,但是对回吸量设置不能过大或者过小,过大的话会产生少量气泡并且影响下一次灌装,过小的话起不到较好的回吸效果。发生故障后停机的时候对产品的影响,停机的时间如果过于长久,会导致液体干燥,在针头附近形成干燥层,从而影响灌装精度,设置回吸的优点就是避免这种情况发生。03结 论现如今灌装机系统中控制软管长度、层流隔离器风速在0.36~0.54m/s、添加除静电装置等影响灌装精度的可控因素均较有完善控制措施,但是仍需要考虑许多因素,良好的设备应从设计和制造角度尽可能地降低自身和外来因素影响的风险,同时不应忽视正确地操作和稳定的环境条件,也将大大有助于确保系统实现其预期的准确性。现如今液体灌装机行业将持续推进精细化发展,提高灌装机的精度,提高灌装机的稳定性,提高灌装机的可靠性。
  • Teledyne ISCO推出 新一代SyriXus系列高压高精度柱塞泵
    美国Teledyne ISCO公司即将推出新一代的SyriXus系列高压高精度无脉冲柱塞泵,型号包括1000X、500X、500XV、260X、65X,将会替代原 D系列高压高精度无脉冲柱塞泵,包括:1000D、500D、260D、100DX、65D。SyriXus系列在保持D系列高耐用性和高精度的同时,将会提供更高的压力及更多的配置选择。D系列柱塞泵预计停产时间为20201年12月31日,请已签订合同的用户尽快落实订货。 ISCO 高压高精度无脉冲柱塞泵,已成为享誉全球的顶级产品,提供了无与伦比的精度和可靠性。可在广泛的操作范围内提供精确、可预设的流速和压力控制,不存在其它泵种所固有的脉冲或流动异常等情况。从研发、化学到石油、天然气、制药和塑料,ISCO 泵已成为各行业的最高标准,保持了技术精湛的核心DNA精髓。高度专业化的应用客户满意度是无与伦比的,ISCO 不断创新能够应对现在和将来的任何挑战。 Teledyne ISCO SyriXus 系列柱塞泵技术规格型号及技术规格1000X500X500XV *260X65X容积(mL)101550750726668流速范围(mL/min)0.1-4080.001-2040.001-2040.001-1070.00001-25压力范围10-2000psi0.7-137.9bar10-5000psi1-345bar10-5000psi1-345bar10-9500psi1-655bar10-20000psi1-1378bar缸体材质镍基合金镍基合金哈氏合金镍基合金镍基合金哈氏合金镍基合金连续流动阀气动电动气动(哈氏合金)电动(哈氏合金)气动阀(不锈钢)气动(哈氏合金)电动(哈氏合金)不锈钢单泵自动阀电动气动(哈氏合金)电动(不锈钢)无气动(哈氏合金)电动(不锈钢)气动(不锈钢)手动阀回填和排出回填和排出无回填和排出回填和排出 *500XV具有45度入口易于清洗,3/8”入口易于泵入浆状或粘性材料

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  • 超高精度低温程序控制中的电增压液氮泵稳压恒流解决方案

    超高精度低温程序控制中的电增压液氮泵稳压恒流解决方案

    [size=16px][color=#339999][b]摘要:当前各种测试仪器中的低温温度控制过程中,普遍采用电增压液氮泵进行制冷和辅助电加热形式的控温方式。由于液氮温度和传输压力的不稳定,这种方式的控温精度仅能达到0.5K,很难实现小于0.1K的高精度控温。为此本文基于饱和蒸气压原理提出了液氮温区高精度温度控制解决方案,通过对液氮罐内的正压压力进行恒定控制,使液氮温度处于准确稳定状态并提供恒定的液氮输送流量,为后续试验台的电加热控温提供了稳定的制冷量。[/b][/color][/size][align=center][size=16px][color=#339999][b]---------------------------[/b][/color][/size][/align][size=18px][color=#339999][b]1. 问题的提出[/b][/color][/size][size=16px] 液氮作为一种廉价且易于获得的低温介质,在科学仪器领域的低温环境实现中应用十分广泛,如各种各种探测器、热分析仪(TGA,STA,TMA,DMA,DMTA)、激光器、电子显微镜和各种低温试验平台等,都在采用液氮进行低温控制。在这些液氮温度范围内的低温控制系统中,普遍采用加压泵送方式将液氮传输到指定容器或试验平台中,如果进行低温宽温区的温度控制则还需在低温管路和试验平台上增加辅助加热器进行温度调节和控制。[/size][size=16px] 现有的加压输送液氮的手段主要是基于增大液氮罐内压力,从而将液氮压出,具体增加罐内压力的方式是通气法和电加热法。这两种方式利用了液氮自身物理变化而获得液氮蒸汽压力,没有借助其他介质的加压,不会影响液氮的纯度,关键是可以采用不同压力输送出低温氮气和气液混合液氮,以满足不同低温温度的需要。[/size][size=16px] 由于电加热方式结构简单,加热功率大且易于控制,液氮输送速度速度快,目前绝大多数低温温度控制多采用这种电加热方式的液氮泵,结合试验台上配备辅助电加热器,可对试验台或样品温度进行一定精度的低温温度控制。这种液氮试验平台的温度控制系统典型结构如图1所示。[/size][align=center][size=16px][color=#339999][b][img=常用液氮冷却低温温度控制系统结构示意图,500,444]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/07/202307271408453472_5868_3221506_3.jpg!w690x614.jpg[/img][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#339999][b]图1 常用液氮冷却低温温度控制系统结构示意图[/b][/color][/size][/align][size=16px] 如图1所示的常用低温控制系统,通过液氮冷却并配合加电热器的正反向PID调控可实现低温温度控制,但这种方式只适用于远离液氮沸点区域(≥110K)的低温控制,不能在接近液氮沸点附近(77~110K)达到优于±0.1K以内的高精度控温,因为在接近液氮沸点附近存在气液两相共存状态,这两种状态在接近液氮沸点的温度区域非常不稳定,特别是在杜瓦瓶内压力波动较大时极易出现两相互转现象,从而导致冷却温度出现比较大的无规律波动。[/size][size=16px] 另一个影响低温温度产生无法控制波动的因素是室温环境对输送管路和阀门内液氮的加热作用,这对高精度的低温控制影响十分明显且不稳定。[/size][size=16px] 由于冷却温度波动较大,尽管在试验台上采用了高导热材料进行快速均温,以及辅助电加热器进行补偿调节,但这种常用的流动液氮形式低温控制方法也只能勉强达到±0.5K的控温精度,基本无法提高低温温度的高精度控制。由此可见,在必须采用流动液氮进行低温冷却的情况下,实现高精度的低温控制是个需要解决的技术问题,为此本文提出如下解决方案。[/size][size=18px][color=#339999][b]2. 解决方案[/b][/color][/size][size=16px] 根据影响高精度低温控制的压力因素和室温环境加热因素,基于饱和蒸汽压时气液处于两相平衡的物理现象,本文提出的解决方案所设计的流动液氮高精度低温温度控制系统如图2所示,实现高精度低温控制的具体方法主要包括以下两方面的内容:[/size][align=center][size=16px][color=#339999][b][img=高精度液氮冷却低温温度控制系统结构示意图,500,468]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/07/202307271409104704_2148_3221506_3.jpg!w690x647.jpg[/img][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#339999][b]图2 高精度液氮冷却低温控制系统结构示意图[/b][/color][/size][/align][size=16px] (1)对液氮罐内气体压力进行高精度恒定控制,使杜瓦瓶中的液氮始终处于已知可控的温度下,由此获得温度和流量稳定的液氮输出源。[/size][size=16px] (2)液氮输出管路中,避免使用很难进行绝热处理的各种阀门,而是采用了真空输送管,最大限度减小室温环境对管路内液氮的影响。[/size][size=16px] 此解决方案的核心是将液氮温度控制和试验台温度控制分开构成两个独立控制回路,通过双通道PID控制器同时进行控制,具体如下:[/size][size=16px] (1)压力控制通道是由压力传感器、电加热器和PID控制器第一通道构成的闭环回路,通过调节电加热器功率使杜瓦瓶内气体的正压压力保持恒定,使得整个杜瓦瓶内的气液两相液氮温度相同,此压力同时将液氮压出进行输送。[/size][size=16px] (2)加热控制通道是由温度传感器、电加热器和PID控制器第二通道构成的闭环回路,在加载到均热试验台上的制冷量恒定的条件下,通过调节电加热器功率使样品控制在不同的设定温度上,由此最终实现样品不同低温温度的精密控制。[/size][size=16px] 对于液氮输送管的热防护,尽管采用了液氮真空输送管,但要做好输送管两端的隔热防护,尽可能减少室温环境的加热影响。[/size][size=18px][color=#339999][b]3. 总结[/b][/color][/size][size=16px] 综上所述,通过上述解决方案,可很好的解决液氮温度精密控制问题,关键是采用控压方式可使得杜瓦瓶内的液氮温度保持恒定,压力稳定的同时也使得所液氮介质的压出流量也同样稳定,这使得液氮介质的整个输送过程处于可控稳定状态,为高精度低温控制提供了最为重要的温度稳定的冷媒。[/size][size=16px][/size][align=center][b][color=#339999]~~~~~~~~~~~~~~~[/color][/b][/align][size=16px][/size]

  • 真空压力控制技术在低温恒温器高精度温度恒定中的应用

    真空压力控制技术在低温恒温器高精度温度恒定中的应用

    [color=#990000]摘要:针对低温恒温器中低温介质温度的高精度控制,本文主要介绍了低温介质减压控温方法以及气压控制精度对低温温度稳定性的影响,详细介绍了低温介质顶部气压高精度控制的电阻加热、流量控制和压力控制三种模式,以及相应的具体实施方案和细节。[/color][align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align][align=left][size=18px][color=#990000]1. 引言[/color][/size][/align] 在低温恒温器中,低温介质(液氦和液氮等)温度波动产生的主要原因是沸腾的低温介质顶部气压(真空度)的变化。因此,为了实现低温介质内部的温度稳定,就需要对低温介质顶部的气压进行准确控制。 国内外针对低温恒温器的温度控制大多采用以下三种技术途径: (1)主动控制方式:在浸没于低温介质的真空腔里直接引入加热电路,利用温度计对真空腔温度的实时监测数据,与目标温度值进行比较后来控制加入到加热电路中的电流。 (2)被动控制方式:对低温介质顶部气压进行控制,使低温介质温度稳定。 (3)复合控制方式:复合了上述两种控制方式,在浸没于低温介质的真空腔里直接引入加热控制电路之外,还同时对低温介质上部的气压进行控制。 电阻加热控温方式已经是一种非常成熟的技术,本文将主要针对低温介质顶部气压控制方式,介绍气压控制精度对低温温度稳定性的影响,以及高精度气压控制的实现途径和具体方案。[align=center][img=真空度控制,690,396]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/12/202112080959307199_6660_3384_3.png!w690x396.jpg[/img][/align][align=center][color=#990000]图1 液氦饱和蒸气压与温度关系曲线[/color][/align][size=18px][color=#990000]2. 气压控制精度与温度稳定性关系[/color][/size] 以液氦为例,液氦的饱和蒸汽压与对应温度变化曲线如图1所示。 由图1可以看出,在很小的温度范围内,上述曲线可以用直线段来描述,所以可以得到4K左右的温度范围内,气压大约100Pa的波动可引起1mK左右的温度波动。由此可以认为,如果要实现1mK以下的波动,气压波动不能超过100Pa。[size=18px][color=#990000]3. 顶部气压控制的三种模式[/color][/size] 低温介质顶部气压控制一般采用三种模式:电阻加热、流量控制和压力控制。[size=16px][color=#990000]3.1 电阻加热模式[/color][/size] 在低温恒温器的恒温控制过程中,电阻加热模式是在低温介质中放置一电阻丝加热器,如图2所示,真空计检测顶部气压变化,通过PID控制器改变加热电流大小来调节和控制顶部气压,将顶部气压恒定在设定值上。从图2可以看出,电阻加热模式比较适合增加顶部气压的升温控温方式,但无法实现减压降温。[align=center][color=#990000][img=真空度控制,690,569]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/12/202112081000054776_8294_3384_3.png!w690x569.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#990000]图2 电阻加热模式示意图[/color][/align][size=16px][color=#990000]3.2 流量控制模式[/color][/size] 流量控制模式是一种典型的减压降温模式,如图3所示,真空泵按照一定抽速连续抽取低温恒温器来降低顶部气压,真空计、电动针阀和PID控制器构成闭环控制回路,通过电动针阀调节抽气流量使顶部气压准确恒定在设定真空度上。由此可见,流量控制模式比较适合降低顶部气压的降温控温方式,但无法实现增压升温。[align=center][color=#990000][img=真空度控制,690,504]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/12/202112081000399321_2525_3384_3.png!w690x504.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#990000]图3 流量控制模式示意图[/color][/align] 另外流量控制模式中,真空泵的连续抽气使得低温介质的无效耗散比较严重。[size=16px][color=#990000]3.3 压力控制模式[/color][/size] 压力控制模式是一种即可增压也可减压的控温模式,如图4所示,当采用真空泵抽气时为减压模式,当采用增压泵时为增压模式,由此可实现宽温区内温度的连续控制。所采用的调压器自带一路进气口(大气压),结合真空泵在对顶部气压进行恒压控制的同时,可有效避免低温介质的大量无效耗散。[align=center][color=#990000][img=真空度控制,690,518]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/12/202112081000533816_3012_3384_3.png!w690x518.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#990000]图4 压力控制模式示意图[/color][/align] 另外,这里的增压方式也可以采用低温介质中增加电加热器来实现。[size=18px][color=#990000]4. 其他实施细节[/color][/size] 在上述三种控制模式实施过程中,还需特别注意以下细节: (1)真空计的选择 真空计是测量顶部气压变化的传感器,是决定低温恒温器温度控制稳定性的关键,所以一定要选择高精度真空计。 目前高精度真空计一般为电容薄膜规,一般整体精度为0.2%。 如前所述,在液氦4K左右的恒温控制过程中,要求气压波动不超过100Pa,及±50Pa,如果对应于100kPa的气压控制,则真空计的精度要求需要高于±0.05%。由此可见,对于温度波动小于1mK的恒温控制,还需要更高精度的真空计。 (2)PID控制器的选择 在恒温控制过程中,PID控制器通过A/D转换器采集真空计的测量值,计算后再将控制信号通过D/A转换器发送给执行器(电动针阀、调压器和加热电源等)。为此,要保证能充分发挥真空计的高精度和控制的准确性,需要A/D和D/A转换器的精度越高越好,至少要16位,强烈建议选择24位高精度的PID控制器。 (3)调压器的配置 调压器是一种集成了真空压力传感器、控制器和阀门的压力控制装置,但真空压力传感器的精度远不如电容薄膜规,控制器精度也比较低。为此在使用调压器时,要选择外置控制模式,即采用电容薄膜规作为控制传感器。 另外,需要特别注意的是,调压器中控制器的A/D和D/A转换器精度较低,因此对于高精度和高稳定性的顶部气压控制而言,不建议采用控压模式,除非采用特殊订制的高精度调压器。[hr/]

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