连续加液亚沸高纯水蒸馏器的安装

    公开(公告)号:CN102992429B

    公开(公告)日:2014-01-29

    申请号:CN201210571286.X

    申请日:2012-12-24

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 连续加液亚沸高纯水蒸馏器的安装涉及玻璃仪器制作安装技术领域。其特征在于:步骤1:在玻璃罐筒体上的相应位置打出各尺寸的安装孔;步骤2:在玻璃罐筒体上依次焊接粘接好V型冷凝管、承液盘、二次蒸馏水出口管、排空阀、一次蒸馏水补液管;在玻璃罐右封头上焊接粘接加热管;步骤3:将浮球与浮球丝母粘接;步骤4:将浮球与浮球丝母置入玻璃罐筒体,将密封杆在玻璃罐筒体外装入一次蒸馏水补液管,与浮球通过浮球丝母和密封杆螺纹拧紧;步骤5:将玻璃罐筒体左端焊接粘接玻璃罐左封头;步骤6:将玻璃罐筒体右端用玻璃罐左封头密封;步骤7:将一次蒸馏水补液管通过补液连接软管与高位玻璃罐底部的补液阀连接,完成安装。

    层析柱制备及有机物分离实验中洗脱废液再生的实验方法

    公开(公告)号:CN102701302A

    公开(公告)日:2012-10-03

    申请号:CN201210201122.8

    申请日:2012-06-18

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明涉及层析技术领域。在层析柱制备及有机物分离实验中产生的洗脱废液为含有甲醇和三氯甲烷及微量有机物的混合液,甲醇和三氯甲烷都是有毒化合物,处置不当会给周边环境都带来很大危害。本发明采用常压蒸馏的方法使洗脱废液再生,循环利用。本发明具有如下有益效果:废液回收率>99.3%社会效益显著;保障实验室的排水系统不受三氯甲烷这种有机溶剂溶蚀的损害;节省化学废弃物处置承担的费用;避免收集的废液长期积存占用大量的人力场所资源,本发明的方法简单且经济,该装置所用仪器设备均是实验室现有的常规仪器。

    自动补液亚沸高纯水蒸馏器

    公开(公告)号:CN102976423B

    公开(公告)日:2013-09-11

    申请号:CN201210567804.0

    申请日:2012-12-24

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 自动补液亚沸高纯水蒸馏器涉及高纯水制备技术领域。自动补液亚沸高纯水蒸馏器,其特征是:高位玻璃罐底部连接补液连接管,补液连接管连接一次蒸馏水补液管;玻璃罐筒体两端为玻璃罐封头;浮动开关装置,顶部装有浮球,浮球连接密封杆,密封杆下端连接磨砂密封塞,密封杆上端有密封杆螺纹,磨砂密封塞位于磨砂补液口内;磨砂补液口连接一次蒸馏水补液管。其特点是避免因补液超时引起的干烧使蒸馏器炸裂,自动补液可减轻操作人员由于在二次蒸馏水发生全过程的N多次补充一次蒸馏水操作的疲劳。

    连续加液亚沸高纯水蒸馏器

    公开(公告)号:CN102976422B

    公开(公告)日:2014-01-29

    申请号:CN201210567716.0

    申请日:2012-12-24

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 连续加液亚沸高纯水蒸馏器涉及高纯水制备技术领域。连续加液亚沸高纯水蒸馏器及应用,包括V形冷凝管、加热管、玻璃罐、一次蒸馏水补液管、承液盘、二次蒸馏水出口管、高位玻璃罐、补液阀、玻璃罐筒体、玻璃罐封头、浮动开关装置、封头装置、浮球、浮球丝母、密封杆螺纹、密封杆、密封垫、密封凸台、一次蒸馏水补液孔;其特征在于:高位玻璃罐底部连接补液阀。其特点是避免因补液超时引起的干烧使蒸馏器炸裂,自动补液可减轻操作人员由于在二次蒸馏水发生全过程的N多次补充一次蒸馏水操作的疲劳。

    层析柱制备及有机物分离实验中洗脱废液再生的实验方法

    公开(公告)号:CN102701302B

    公开(公告)日:2013-07-31

    申请号:CN201210201122.8

    申请日:2012-06-18

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 层析柱制备及有机物分离实验中洗脱废液再生的实验方法涉及层析技术领域。在层析柱制备及有机物分离实验中产生的洗脱废液为含有甲醇和三氯甲烷及微量有机物的混合液,甲醇和三氯甲烷都是有毒化合物,处置不当会给周边环境都带来很大危害。层析柱制备及有机物分离实验中洗脱废液再生的实验方法,其特征在于:对于层析柱制备及有机物分离实验中产生的第一洗脱废液和的第二洗脱废液采用常压油浴蒸馏的方法再生。本发明具有如下有益效果:废液回收率>99.3%,社会效益显著;保障实验室的排水系统不受三氯甲烷这种有机溶剂溶蚀的损害;节省化学废弃物处置承担的费用;本发明的方法简单且经济,该装置所用仪器设备均是实验室现有的常规仪器。

    连续加液亚沸高纯水蒸馏器的安装

    公开(公告)号:CN102992429A

    公开(公告)日:2013-03-27

    申请号:CN201210571286.X

    申请日:2012-12-24

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 连续加液亚沸高纯水蒸馏器的安装涉及玻璃仪器制作安装技术领域。其特征在于:步骤1:在玻璃罐筒体上的相应位置打出各尺寸的安装孔;步骤2:在玻璃罐筒体上依次焊接粘接好V形冷凝管、承液盘、二次蒸馏水出口管、排空阀、一次蒸馏水补液管;在玻璃罐右封头上焊接粘接加热管;步骤3:将浮球与浮球丝母粘接;步骤4:将浮球与浮球丝母置入玻璃罐筒体,将密封杆在玻璃罐筒体外装入一次蒸馏水补液管,与浮球通过浮球丝母和密封杆螺纹拧紧;步骤5:将玻璃罐筒体左端焊接粘接玻璃罐左封头;步骤6:将玻璃罐筒体右端用玻璃罐左封头密封;步骤7:将一次蒸馏水补液管通过补液连接软管与高位玻璃罐底部的补液阀连接,完成安装。

    连续加液亚沸高纯水蒸馏器及应用

    公开(公告)号:CN102976422A

    公开(公告)日:2013-03-20

    申请号:CN201210567716.0

    申请日:2012-12-24

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 连续加液亚沸高纯水蒸馏器及应用涉及高纯水制备技术领域。连续加液亚沸高纯水蒸馏器及应用,包括V形冷凝管、加热管、玻璃罐、一次蒸馏水补液管、承液盘、二次蒸馏水出口管、高位玻璃罐、补液阀、玻璃罐筒体、玻璃罐封头、浮动开关装置、封头装置、浮球、浮球丝母、密封杆螺纹、密封杆、密封垫、密封凸台、一次蒸馏水补液孔;其特征在于:高位玻璃罐底部连接补液阀。其特点是避免因补液超时引起的干烧使蒸馏器炸裂,自动补液可减轻操作人员由于在二次蒸馏水发生全过程的N多次补充一次蒸馏水操作的疲劳。

    自动补液亚沸高纯水蒸馏器的安装方法

    公开(公告)号:CN102976424B

    公开(公告)日:2013-12-25

    申请号:CN201210572149.8

    申请日:2012-12-24

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 自动补液亚沸高纯水蒸馏器的安装方法涉及玻璃仪器制作安装技术领域。其特征在于:通过如下步骤安装:a、将加热管中装入电热丝;b,在玻璃罐筒体上打孔;c、在玻璃罐筒体上依次焊接V形冷凝管、承液盘、二次蒸馏水出口管、排空阀、磨砂补液口;在玻璃罐封头上焊接粘接加热管;d、浮球与浮球丝母由在玻璃罐筒体内置入磨砂补液口,密封杆在玻璃罐筒体外装入磨砂补液口,与浮球通过浮球丝母和密封杆螺纹拧紧;e、在玻璃罐筒体外的磨砂补液口上焊接粘接一次蒸馏水补液管;f、将玻璃罐筒体两端焊接粘接玻璃罐封头;g、将一次蒸馏水补液管通过补液连接管与高位玻璃罐连接,完成安装。

    自动补液亚沸高纯水蒸馏器的安装方法

    公开(公告)号:CN102976424A

    公开(公告)日:2013-03-20

    申请号:CN201210572149.8

    申请日:2012-12-24

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 自动补液亚沸高纯水蒸馏器的安装方法涉及玻璃仪器制作安装技术领域。其特征在于:通过如下步骤安装:a、将加热管中装入电热丝;b,在玻璃罐筒体上打孔;c、在玻璃罐筒体上依次焊接V形冷凝管、承液盘、二次蒸馏水出口管、排空阀、磨砂补液口;在玻璃罐封头上焊接粘接加热管;d、浮球与浮球丝母由在玻璃罐筒体内置入磨砂补液口,密封杆在玻璃罐筒体外装入磨砂补液口,与浮球通过浮球丝母和密封杆螺纹拧紧;e、在玻璃罐筒体外的磨砂补液口上焊接粘接一次蒸馏水补液管;f、将玻璃罐筒体两端焊接粘接玻璃罐封头;g、将一次蒸馏水补液管通过补液连接管与高位玻璃罐连接,完成安装。

    自动补液亚沸高纯水蒸馏器

    公开(公告)号:CN102976423A

    公开(公告)日:2013-03-20

    申请号:CN201210567804.0

    申请日:2012-12-24

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 自动补液亚沸高纯水蒸馏器涉及高纯水制备技术领域。自动补液亚沸高纯水蒸馏器,其特征是:高位玻璃罐底部连接补液连接管,补液连接管连接一次蒸馏水补液管;玻璃罐筒体两端为玻璃罐封头;浮动开关装置,顶部装有浮球,浮球连接密封杆,密封杆下端连接磨砂密封塞,密封杆上端有密封杆螺纹,磨砂密封塞位于磨砂补液口内;磨砂补液口连接一次蒸馏水补液管。其特点是避免因补液超时引起的干烧使蒸馏器炸裂,自动补液可减轻操作人员由于在二次蒸馏水发生全过程的N多次补充一次蒸馏水操作的疲劳。

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