低流速高精度蠕动泵

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低流速高精度蠕动泵相关的厂商

  • 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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  • 保定创锐泵业有限公司始创于2006年,是一家企业制高新技术企业,现主要从事蠕动泵研发、生产、销售;以及相关流体精密控制所需的步进电机,驱动器,控制器的研发,生产及销售。承接各类智能化流体控制系统的设计、改造、调试与技术咨询。企业拥有占地面积1000多平方米的现代化生产车间,生产设备50余套。企业专注于蠕动泵生产品质将近十年,用心打造 “创锐”这块中国蠕动泵黄金品牌,并以可靠质量和优质服务,迅速跻身中国蠕动泵一线品牌行列,并于2011年成功将“创锐”蠕动泵打入国际市场,现产品远销美国,西欧,东欧,东南亚,中东等地区。创锐蠕动泵,精心打造一支团结拼搏、善于经营、敢打硬仗的生产管理团队。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ARM、DSP、FPGA,CPLD等技术应用在新产品的研发中,提高了产品的综合性能。并于2013年通过ISO9001:2000国际质量体系认证。面对新的全球化竞争态势,创锐人将继续实施品牌战略和科技创新战略。认真落实科学发展观,大力发展品牌经济和节能环保型经济,以“追求卓越品质,创造客户价值”作为创锐人的共同价值观,实现“创一流蠕动泵企业、树百年世界品牌”的企业愿景。
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低流速高精度蠕动泵相关的仪器

  • 仪器简介:单通道,手动/数字信号控制紧凑低流速蠕动泵适用于各类实验室,工艺过程主要特点:无污染&mdash 液体只接触泵管,是非接触式的,非虹吸,可干转并自吸,样品无回流高精度,高重复性&mdash 高达 ± 0.25%(with calibrated flow systems) 控制优秀&mdash 可选手动,模拟,数字控制 耐久&mdash 适合各种工业或实验室条件易于清洗和清洁&mdash 只需简单更换泵管就可重新工作多用途&mdash 柔和,低剪切流动适合用于液体,气体,两相流以及高粘流体低维护&mdash 无密封件,无阀门技术参数:性能:流量:0.0002-105ml/min 转速:1.2-300 RPM是否可逆转:是泵们传感器:是 可接分液臂:是电气规格: 电压(50/60Hz):90-130V AC或 160-260V AC;自动选择 电机型号:PMDC控制方式:PWM(脉宽调制)物理规格: 工作温度:0-40℃(32-104℉) 储存温度 :-25-65℃(-13-149℉) 外壳材料:外壳:粉墨涂塑钢 机构认证 :UL、cUL、CE、ROHS 机器尺寸(长× 宽× 高):7.0× 5.25× 4.5in/(17.8× 13.4× 11.4 cm) 运输重量:1.5Kg(3.3ibs)
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  • Ismatec低流速高精度多通道蠕动泵这款多通道泵使用行星齿轮驱动8根不锈钢辊轴协调运行,和谐转动,驱动液体达到的精确流速。当泵运行在“A”模式下时,4位 LED屏以rpm或最大转速的百分比为单位来显示当前转速,当运行在“B”模式下时,则显示流速和泵的rpm转速。使用MAX 键可以在不影响您程序设定的前提下持续提高转速,可用来灌泵或进行冲洗。选用泵管时需同时考虑泵管尺寸和材质两个因素。Click’n’go&trade 卡盘具有自动咬合功能,简化操作,并确保流速和重现。正向安装卡盘可以降低流动的脉动;反向安装可以产生更高的背压。双卡式泵管订购信息请联系我们。A. 变速泵通过6按键键盘输入泵的转速设定值,传输更精确—非常适合进行连续传输。通过模拟信号输入可以远程控制转速;TTL触点闭合可以进行启动/停止,旋转方向,和自动启动控制。通过模拟输出信号监控泵的转速。远程控制功能:0 ~ 5,0 ~ 10 VDC,0 ~ 20,4 ~20 mA用于转速控制,通过触点闭合(DB15母)来控制启动/停止,反向,和自动启动。分配器可以连接到DB15母接口上。B. 可编程变速分配泵非常适合用于进行连续传输,或按5种模式进行分配:- 流速:0.0007~35.43 mL/min- 时间:0.1秒~999.9小时- 批次:在分配体积之间设定延迟- 无滴液:编写倒吸程序步骤,防止滴液- 体积,按 mL 和 μL分配泵具有模拟输入和输出控制功能,还可以通过RS-232连接在电脑上进行控制。远程控制功能:RS-232 可以控制全部运行功能(DB9公);0 ~ 5 VDC,0 ~ 10 VDC,0 ~ 20 mA,4~ 20 mA 可控制 启动/停止,通过触点闭合(DB15公)可以控制自动启动;脚踏开关(3针 DIN 接口)。通过模拟输出信号监控泵的转速。Ismatec低流速高精度多通道蠕动泵技术参数及订货号:FLOW RATES &TUBINGModelIPC / IPIPC-N / IP-NChannels4 / 8 / 12 / 16 / 244 / 8 / 12 / 16 / 24Rollers88Speed rpm0.444.00.1111.25Tygon STR-3603/R-3607Part No.Tubing ID (mm)mL/min per channelmin.mL/min per channelmax.mL/min per channelmin.mL/min per channelmax.SC01880.130.0020.150.00040.039SC00020.250.0050.410.0010.10SC00050.510.0151.50.0040.38SC00080.760.0323.20.0090.81SC00111.020.0575.70.0411.4SC00141.220.0797.90.022.0SC00171.520.12120.033.0SC00201.850.17170.0434.3SC00232.540.3300.0757.5SC02223.170.44440.1111Approx. values: determined with water, at 22 °C, no differential pressure, Tygon tubing. Part No.ModelFlow ratesChannelsSpeed rpmmL/min per channel IPC AND IPC-N ISM93078000-09IPC 40.002–4440.4–45ISM93178000-19IPC 80.002–4480.4–45ISM93278000-29IPC 120.002–44120.4–45ISM93378000-39IPC 160.002–44160.4–45ISM93478000-49IPC 240.002–44240.4–45ISM93578001-06IPC-N 40.0004–1140.11–11.25ISM93678001-16IPC-N 80.0004–1180.11–11.25ISM93778001-26IPC-N 120.0004–11120.11–11.25ISM93878001-36IPC-N 160.0004–11160.11–11.25ISM93978001-46IPC-N 240.0004–11240.11–11.25IP AND IP-NISM94078011-09IP 40.002–4440.4–45ISM94178010-19IP 80.002–4480.4–45ISM94278010-29IP 120.002–44120.4–45ISM94378011-39IP 160.002–44160.4–45ISM94478011-49IP 240.002–44240.4–45ISM94578011-07IP-N 40.0004–1140.11–11.25ISM94678011-17IP-N 80.0004–1180.11–11.25ISM94778011-27IP-N 120.0004–11120.11–11.25ISM94878011-47IP-N 160.0004–11160.11–11.25ISM94978010-47IP-N 240.0004–11240.11–11.25
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  • Ismatec低流速高精度24通道蠕动泵ISM934C行星式齿轮驱动可以减少脉动,延长泵管使用寿命8 个 SS 转子提供顺畅的转动和精确的液体流量通过四位数 LED 轻松实现可重复性易于使用 — 自动闭塞卡盘泵提供可重复的结果通过键盘、计算机或遥控器进行控制此类多通道可编程泵配备行星式齿轮,协同驱动 8 个不锈钢转子,实现顺畅旋转和精确的液体流量。四位数 LED 显示屏显示流速和泵转速。使用 MAX 按钮瞬间增加速度,以便注入或冲洗,不会干扰已编程的设置。可结合选用适合自身应用的泵管尺寸和材质。Click’n’go™ 卡盘泵配备自动闭塞,可简化使用,减少换管次数,获得可重复的结果。可调节闭塞度卡盘泵需另购。在同一方向上安装卡盘泵,可减少脉动;在相反方向上安装,会增加计数器压力。连续泵送或下列五种模式分配的理想选择:|- 流速:0.0004 至 11 mL/min(取决于使用的泵管尺寸)|- 按时间:0.1 秒至 999.9 小时|- 批次:设置分配容量间的延迟|- 无滴液:编程后步进,避免滴液|- 容量以 mL 或 μL 显示||泵采用模拟输入和输出控制以及 RS-232 接口,可实现计算机控制。||远程控制能力:通过 RS-232 控制所有操作功能(DB9 公接头);0 至 5 VDC、0 至 10 VDC、0 至 20 mA、4 至 20 mA,通过触点闭合开启/关闭和自动启动(DB15 公接头);脚踏开关(三针 DIN 端口)。通过模拟输出监测速度。 订购适合您的应用需求的双卡口式管尺寸和材质(另购)Ismatec低流速高精度24通道蠕动泵ISM934C技术参数货号(型号)78001-48(ISM934C)控制类型Variable-Speed Digital每分钟最小转数0.4每分钟最大转数45通道数24最大流速 (mL/min)44最小流速 (mL/min)0.002每通道最大流速 (mL/min)44每通道最小流速 (mL/min)0.002泵管2-Stop Tubing最大压力 (bar)1.5精度±1%Duty CycleContinuous功率 (VAC)230最大压力 (PSI)22辊子数8功率 (Hz)50宽度 (in)6高度 (in)5长度 (in)15Remote Inputs0 to 5 VDC, 0 to 10 VDC, 0 to 20 mA, 4 to 20 mA描述IPC Standard-Speed Digital Peristaltic Pump 24-Channel
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低流速高精度蠕动泵相关的资讯

  • 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。
  • 蠕动泵泵头:选择高精度、高效能的关键
    蠕动泵泵头是蠕动泵的核心部件,也是决定蠕动泵性能的重要组成部分。在工业生产中,蠕动泵泵头的选择和使用对于提高流体输送的精度、可靠性和效率起着关键作用。本文将从蠕动泵泵头的工作原理、分类及选型等多个方面进行详细介绍,帮助读者全面了解蠕动泵泵头并正确选择适合自己需求的产品。首先,我们来了解一下蠕动泵泵头的工作原理。蠕动泵泵头利用一个或多个蠕动泵橡胶管的蠕动运动将流体推送出去。当泵头的驱动轮旋转时,压紧轮压在泵头橡胶管上,将泵头分为进料室和排料室。驱动轮的转动使得橡胶管在压紧轮的作用下不断蠕动,形成蠕动运动,使流体被推送出去。这种工作原理具有明显的优势,如可以实现无脉动、可逆性好、自吸性能强等。根据蠕动泵泵头的材质、结构和工作方式的不同,可以将其分为多个分类。常见的蠕动泵泵头分类有几何式泵头、波浪式泵头、隔膜式泵头等。其中,几何式泵头适用于流量要求较大的场合,能够稳定输送各种介质 波浪式泵头具有较好的自吸性能和耐腐蚀性,适用于一些特殊介质的输送 隔膜式泵头具有良好的密封性能和自吸能力,在化工、食品、医药等领域得到广泛应用。在选择蠕动泵泵头时,需要考虑多个因素。首先是流量和压力要求,根据需求确定合适的泵头型号和规格。其次是介质的属性,如流体的粘度、温度、PH值等,选择能够适应介质特性的泵头材质。此外,还要考虑泵头的耐腐蚀性、耐磨性、使用寿命等方面的因素,确保泵头能够长时间稳定运行。同时,蠕动泵泵头的安装和维护也是非常重要的。安装时需要确保泵头与驱动装置的连接牢固可靠,管路安装合理。在使用过程中,要定期对泵头进行检查和维护,保持其良好的工作状态。对于蠕动泵泵头的维护保养,可以根据实际情况制定相应的维护计划,及时更换磨损的橡胶管和其他易损件,并定期进行清洗和润滑工作。作为蠕动泵的核心部件,蠕动泵泵头的选择和使用至关重要。正确选型和良好的维护保养,能够充分发挥蠕动泵的性能优势,提高生产效率,降低运行成本,确保生产过程的稳定进行。因此,在选择蠕动泵泵头时,需要全面考虑多个因素,确保选用合适的产品。综上所述,蠕动泵泵头是决定蠕动泵性能的关键之一。本文从工作原理、分类及选型、安装和维护等多个方面对蠕动泵泵头进行了详细介绍。希望本文能够为读者们提供有价值的信息,帮助他们更加了解和使用蠕动泵泵头,从而提高生产效率,实现更好的经济效益。

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  • 蠕动泵的维护与系统组成

    [b]蠕动泵的维护与系统组成[/b] 在日常使用过程中,长时间使用后尽量更换软管,这样不容易造成硅胶管破裂,液体则从软管涔出流入泵头的滚轮内,伴有腐蚀性的液体流入滚轮缝隙,应及时将泵头拆卸清洗以免风化后凝固在滚轮缝隙中,会造成泵头卡主的现象。软管在使用过程中要根据具体泵的使用频率及时更换,或者经常挪动位置,若果液体具有强腐蚀性,请选择相应材质的进口软管,以免造成泵的损伤。蠕动泵系统由三个部分组成:蠕动泵驱动器、蠕动泵泵头、蠕动泵泵管。选择管 作为蠕动泵软管的条件 具有一定弹性,即软管径向受压后能迅速恢复形状 具有一定的耐磨性 具有一定承受压力的能力 不渗漏(气密性好) 吸附性低、耐温性好、不易老化、不溶胀、抗腐蚀、析出物低等选择泵头 选择单、多通道输送流体 是否易于更换软管 是否易于固定软管 压管间隙通过棘轮或者其他方式微调,以适应不同壁厚的软管或实现压力的微调 滚轮选择:6滚轮结构相对流量稍大;10滚轮结构流体脉动幅度较小 扳机结构是否灵巧,开启卡片是否便捷选择驱动器 是否需要进行流量控制 是否需要液量分配 流量范围大小如何 整体构造是否合理、操作是否便捷 流量精度、液量精度是否达到要求 特殊需求:防护等级 、防爆等级等 外控需求:设备配套、操作方式等,例如RS232、RS458通讯、0-5V外控调速、脉冲调速等

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  • 蠕动泵软管
    蠕动泵软管 在蠕动泵中,流速取决于泵驱动器的转速和软管的尺寸。较大尺寸的软管可得到较高的流速。您可以在下表中选择适合您所需流量的软管。 在蠕动泵中,只有软管和料液直接接触,这也是蠕动泵优于其它类型泵的原因:第一,您可以更换软管防止污染,因为只有管道接触工作液,更换软管时可避免交叉 污染;第二,您可以根据具体应用选择不同化学相容性的软管,你可以使用相对较贵的氟橡胶管输送卤化溶剂,使用较便宜的硅胶管或乙烯管泵送水溶剂。 蠕动泵管选择指南 泵管编号: 13 14 16 17 18 规格(外径x 内径): 5/32" x 1/32" (4 x 0.8 mm) 3/16" x 1/16" (4.8 x 1.6 mm) 1/4" x 1/8" (6.3 x 3 mm) 3/8" x 1/4" (9.5 x 6.3 mm) 7/16" x 5/16" (11 x 8 mm) 管壁厚度: 1/16" (1.6 mm) 1/16" (1.6 mm) 1/16" (1.6 mm) 1/16" (1.6 mm) 1/16" (1.6 mm) Flow Rate with 100 RPM Pump (ml/min): 0.06 - 6.0 0.21 - 21.0 0.8 - 80 2.8 - 280 3.9 - 380Flow Rate with 600 RPM Pump (ml/min): 0.36 - 36 1.3 - 130 4.8 - 480 17 - 1700 23 - 2300 蠕动泵软管: 硅胶, 3m (10 ft) 123732 123746 123760 123856 123788 硅胶, 15m (50 ft) 123734 123748 123762 123858 123790 乙烯, 3m (10 ft) 123728 123742 123756 123852 123784 乙烯, 30m (100 ft) 123730 123744 123758 123854 123786氟橡胶, 3m (10 ft) 123736 123750 123764 123860 123792 硅胶管 是最常用的蠕动泵管,其使用寿命最长,与水及多种有机溶剂有良好的化学相容性,其 在600rpm和100rpm使用强度下的标准使用寿命分别约为150h和825h,可以在周末无人看管下运行,无破裂危险,但运行前应将软管未磨损的部 分装入蠕动泵滚轴。对硅胶管进行一次湿热灭菌不会显著缩短其使用寿命。 乙烯管 是成本最低的蠕动泵管,与多种水溶剂相容性一般,且对大多数有机溶剂无耐受性,使 用寿命只有硅胶管的三分之一,在600rpm和100rpm使用强度下分别约为50h和275h。我们不建议在无人看管时使用乙烯管。如果一定要用于无人 看管的泵,必需使用未磨损且又能长时间运行的管路。乙烯管不能高压灭菌,不能置于温度高于80° C的环境中。 氟橡胶管 是化学惰性最强、使用寿命最短的蠕动泵管,可短时间耐受卤化溶剂,其在 600rpm和100rpm使用强度下的使用寿命仅为30h和165h。由于寿命短,我们不建议在无人看管的蠕动泵上使用氟橡胶管。如果一定要用于无人看 管的泵,必需使用未磨损且又能长时间运行的管路。同硅胶管一样,对氟橡胶管进行一次湿热灭菌不会显著缩短其使用寿命。
  • 蠕动泵硅胶管 蠕动泵管
    杰恒蠕动泵泵管 杰恒蠕动泵泵管采用进口硅胶原料,经过铂金硫化处理,经严格的规范生产。配套蠕动泵使用,确保流量精确可靠,保证稳定的最佳使用性能。 泵管出厂前都经过严格的测试和检验,这些为蠕动泵特别订制的硅胶管与普通的硅胶管有着很大的区别,主要表现在抗撕裂性能、拉伸性能、回弹性能、泵管尺寸的公差控制。 杰恒蠕动泵管的优点: ◆抗撕裂性能、拉伸性优异、回弹性抗疲劳性能优异 ◆泵管按严格的公差要求生产,确保泵管尺寸符合工艺要求 ◆泵管透明度高,内壁光滑,洁净度高 ◆可以输送大多数有机溶剂,耐受30%浓度以内的酸碱 ◆抗老化、抗氧化、低透气性 ◆可以输送较高粘度的液体 ◆具有高介电常数 ◆具有医疗三类认证,符合GMP和食品级要求,可以用环氧乙烷(ETO)或灭菌锅高温消毒 产品图片 产品说明 选择软管的步骤: 1 决定适合所输送流体的软管材料 2 根据所需流量大小结合驱动器选择泵管。 影响软管性能的因素:软管回复性决定了吸力,强度决定了压力,孔径决定了流量大小,壁厚决定了泵的工作效率和出口压力。 泵管材料选型中的浸泡测试: 对某些液体的输送应用,特别是有机溶剂等特殊液体的输送,在选择软管材料前通常要做一次浸泡测试。 检测方法: 1 测量此软管的重量、外观。 2 将软管在装有需输送液体的密封容器中,浸泡48小时。 3 取出软管清洗晾干软管表面的液体。 4 测试软管的重量、外观及膨胀性、脆裂性、弹性等特性是否改变。 5 如无变化则可使用。 注明:硅胶管不能用来输送有机溶剂、强酸强碱等腐蚀性液体,请您来电咨询,我们为您选择一款合适的进口软管 基本流量型软管 微小流量型软管 工业型软管 一般情况下,软管的寿命会受到以下三个方面的影响: ① 软管材质与硬度设计; ② 流体化学性质与温度; ③ 使用泵头、泵速与压力等。 友情提示:长期不工作时应抬起压块,放松软管,延长软管寿命。 标准包装:5米/包、10米/包 、50米/包、100米/包
  • Masterflex L/S多通道卡盘式蠕动泵头
    Masterflex L/S多通道卡盘式蠕动泵头Masterflex L/S多通道卡盘式蠕动泵头:实现多流体同步传输–插拔式卡盘,使更换泵管更快速,无须将泵头从驱动器上拆下。–泵头可安装1至8个卡盘。–大小卡盘可同时安装在同一个泵头上—大卡盘所占空间是小卡盘的两倍。–卡盘头可选配3个或4个轴;轴的数量越多,传输过程中的脉动越低。–需要最低动力 1?10 hp、最大转速600 rpm的驱动器。A. 8通道、3轴泵头 07519-05–流速范围: 0.050~1700 mL/min。–兼容卡盘数:1~8个(小卡盘),1~4个(大卡盘)。–驱动器要求:最小动力 1?10hp,最大转速600 rpm。B. 8通道、4轴泵头07519-06–流速范围:0.047~1400 mL/min。–兼容卡盘数:1~8个(小卡盘),1~4个(大卡盘)。–驱动器要求:最小动力 1?10hp,最大转速600 rpm。随机配备:安装构件及六角匙工具。Masterflex L/S多通道卡盘式蠕动泵头特点:? 快速安装泵管。? 卡盘兼容多种泵管尺寸,以达到较宽的流速范围。? 在一个泵头中最多安装8个小卡盘或4个大卡盘。Masterflex L/S多通道卡盘式蠕动泵头订购信息:使用 L/S® 精密泵管的每通道流速 (mL/min):编码泵头型号辊轴数量泵头齿轮比驱动器 rpmL/S® 精密泵管(每通道流速)L/S 14L/S 16L/S 25L/S 17*A07519-0531:16 ~ 6000.30 ~301.3 ~ 1304.6 ~ 46010 ~ 100017 ~ 17001 ~1000.050 ~50.21 ~ 210.76 ~ 761.7 ~ 1702.8 ~ 280B07519-0641:16 ~ 6000.28 ~281.2 ~ 1203.8 ~ 3808.3 ~ 83014 ~ 14001 ~ 1000.047 ~4.70.20 ~ 200.63 ~ 631.4 ~ 1402.3 ~ 230 双卡式微孔泵管包的每通道流量(mL/min):编码泵头型号辊轴数量泵头齿轮比驱动器 rpm双卡式微孔管(每通道流速)0.89 mm 内径1.42 mm 内径2.06 mm 内径2.79 mm 内径A07519-0531:16 ~ 6000.44 ~ 441.0 ~ 1002.2 ~ 2203.8 ~ 3801 ~ 1000.074 ~ 7.40.17 ~ 170.37 ~ 370.63 ~ 63B07519-0641:16 ~ 6000.44 ~ 441.0 ~ 1002.2 ~ 2203.8 ~ 3801 ~ 1000.074 ~ 7.40.17 ~ 180.37 ~ 370.63 ~ 63 适用于07519-80小卡盘的Masterflex微孔双卡式泵管包泵管 ID (mm)铂处理硅胶San~prene® Tygon® E-LFLViton® 0.8906421-2606431-2606447-2696428-261.4206421-3406431-3406447-3496428-342.0606421-4206431-4206447-4296428-422.7906421-4806431-4806447-4896428-486个/包12个/包12个/包12个/包一套完整蠕动泵:
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