Comment choisir l'équipement de contrôle de température pour l'évaporateur rotatif ?

Connaissance technique 2025-09-16 11:14:49
Lors de la sélection d'un dispositif de contrôle de la température (généralement un circulateur de refroidissement ou un refroidisseur) pour le condenseur d'un évaporateur rotatif, l'objectif principal est de garantir que le condenseur peut condenser efficacement et de manière stable la vapeur de solvant en liquide.

Voici quelques points clés à prendre en compte et un guide d'achat pour les équipements de régulation de température des condenseurs :

1. Objectif principal : Condensation efficace

Les performances de condensation dépendent de la température du condenseur (plus elle est basse, mieux c'est, mais elle est limitée par le point de congélation, la viscosité et le coût), de la surface de condensation et du débit du fluide de refroidissement.

La fonction de l'équipement de régulation de température est de fournir un débit stable et à basse température du fluide de refroidissement (généralement de l'eau ou de l'antigel) pour circuler dans l'enveloppe du condenseur.

2. Principaux facteurs de sélection :

(1) Température minimale de réfrigération. C'est le paramètre le plus important ! Il détermine la capacité de condensation des solvants à bas point d'ébullition.

Principe de base : La température minimale de l'équipement de régulation de température doit être inférieure d'au moins 20 à 30 °C au point d'ébullition du solvant cible (le point d'ébullition varie avec le niveau de vide). Plus la différence de température est importante, plus l'efficacité de la condensation est élevée et plus la vitesse de distillation est rapide. Solvants de référence courants : Eau (100 °C), éthanol (78 °C), acétone (56 °C) : Une eau de refroidissement à température ambiante (10-25 °C) est généralement suffisante (nécessite un approvisionnement stable). Dichlorométhane (40 °C), éther (35 °C), pentane (36 °C), éther de pétrole (30-60 °C) : Nécessite un refroidissement à basse température (de 0 °C à -20 °C ou moins). Les solvants à point d’ébullition bas (comme le butane -0,5 °C) ou nécessitant une efficacité de condensation extrêmement élevée sont particulièrement importants : un équipement à -30 °C, voire -50 °C (ou de la glace sèche/azote liquide) peut être nécessaire.

Sélection : Déterminez la température de réfrigération minimale requise en fonction du point d’ébullition du solvant le plus couramment utilisé et le plus difficile à condenser. Prévoyez une marge de différence de température suffisante.

(2) Capacité/puissance de réfrigération

Importance : Il s’agit de la capacité de l’équipement à évacuer la chaleur à la température définie. Il détermine la capacité à condenser en continu des charges de vapeur élevées et la vitesse de refroidissement.

Facteurs influençant les besoins en réfrigération : Taux d'évaporation des solvants : Pour un même matériau, plus la puissance de chauffage est élevée, plus la chaleur à évacuer est importante. Température ambiante : Plus la température ambiante est élevée, plus la charge de travail du réfrigérateur est importante. Différence de température entre la température de consigne et la température ambiante : Plus la différence de température est importante, plus la capacité de réfrigération requise pour maintenir la température de consigne est importante.

Sélection : Mieux vaut choisir un appareil grand que petit ! Choisissez un appareil dont la capacité de réfrigération est nettement supérieure à votre charge thermique maximale estimée. Un réfrigérateur sous-dimensionné entraînera : l'incapacité d'atteindre ou de maintenir la basse température de consigne, une faible efficacité de condensation et des fuites de vapeurs de solvant vers la pompe à vide, polluant l'environnement. L'évaporateur rotatif et les équipements de régulation de température recommandés par notre entreprise (produits de la série DL) ont été calculés et adaptés. Vous pouvez également consulter notre équipe technique pour des conseils de sélection professionnels.

(3) Performances de la pompe de circulation

Débit : Un débit suffisamment élevé assure une circulation rapide du fluide de refroidissement dans la chemise du condenseur, évacuant ainsi la chaleur et empêchant un écoulement laminaire provoquant une surchauffe locale (affectant l'efficacité de la condensation). Un débit insuffisant est une cause fréquente de mauvaise condensation. Plus le condenseur est grand et plus sa structure est complexe (par exemple, de longs tubes spiralés), plus le besoin en débit élevé est élevé. Plus le condenseur est grand, mieux c'est ! Les exigences courantes se situent entre 10 et 25 L/min.

Hauteur/pression : Assurez-vous que la pompe puisse acheminer le fluide de refroidissement jusqu'au point le plus élevé du condenseur et surmonter la résistance des canalisations (longueur, coudes, vannes et résistance interne à l'écoulement du condenseur). La configuration du laboratoire (différence de hauteur des équipements) a une incidence directe sur la hauteur requise. Assurez-vous que la hauteur de l'équipement est supérieure à la résistance totale du système.

(4) Fluide de refroidissement :

Mélange eau-éthylène glycol : Le plus couramment utilisé. Le rapport détermine le point de congélation (par exemple, 20 % à 40 % d’éthylène glycol peuvent atteindre -10 °C à -20 °C). Notez que la viscosité augmente avec la diminution de la concentration et de la température (affectant le débit).

Les liquides de refroidissement basse température spécialisés : tels que les liquides à base d’huile de silicone ou les liquides de refroidissement spécialement formulés, ont une viscosité plus faible et conviennent aux basses températures (< -25 °C) et à un contrôle précis de la température. Ils sont plus coûteux.

Sélection : Choisissez le type et la concentration de liquide de refroidissement appropriés en fonction de la température minimale de fonctionnement requise. Assurez-vous que le point de congélation du liquide de refroidissement est au moins 5 à 10 °C inférieur à la température minimale de consigne de l’équipement !

(5) Fonctions de sécurité et de protection :

Protection contre la surchauffe, la surpression et la surintensité : protège les composants importants tels que le compresseur.

Bonne ventilation : l’équipement lui-même a besoin d’espace pour la dissipation de la chaleur.

(6) Marque et qualité :

Choisissez une marque d'équipement de réfrigération de laboratoire réputée pour garantir la qualité, la fiabilité et le service après-vente.

(7) Budget :

Les prix varient considérablement en fonction de la température et de la capacité de réfrigération, de la marque et des fonctions (chauffage, haute précision, etc.). Après avoir défini vos exigences essentielles (température minimale et capacité de réfrigération), choisissez le modèle le plus adapté.

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