AD30 (30–50 l/min) Langlebige 20-l/min-30-l/min-Mikromembran-Vakuumpumpe, 12 V DC
Beschreibung1
Technische Parameter
| Modell: | AD30KEEDC12 AD30KEEDC24 | AD30KEEDB12 AD30KEEDB24 | AD30KEEDBW12 AD30KEEDBW24 | AD30KEEDBX24.1 | AD30KEEDB24PHV | AD30KEEDB24SHV |
| Standard | Standard | Standard | Explosionsgeschützt | Standard, Doppelkopf | Standard, Doppelkopf | |
| Spannungsbereich: | 12/24 V DC | 12/24 V DC | 12/24 V DC | 24 V DC | 24 V DC | 24 V DC |
| Maximaler Durchfluss: | 30 l/min | 31 l/min | 30 l/min | 34 l/min | 50 l/min | 25 l/min |
| Maximaler Unterdruck: | -88 kPa | -83 kPa | -88 kPa | -87 kPa | -80 kPa | -99 kPa |
| Maximaler positiver Druck: | 1,3 Bar | 1,2 Bar | 1,4 Bar | 1,2 bar | 2,5 bar | |
| Motortyp: | Bürstenmotor | Hochwertiger bürstenloser Motor | Hochwertiger bürstenloser Motor | Hochwertiger bürstenloser Motor | Hochwertiger bürstenloser Motor | Hochwertiger bürstenloser Motor |
| Maximale Leistung: | 40 W | 35 W | 40 W | 25 W | 50 W | 50 W |
| Wasserdichtigkeitsgrad: | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Lagerumgebungstemperatur: | -40℃~60℃ | -40℃~60℃ | -40℃~60℃ | -40℃~60℃ | -40℃~60℃ | -40℃~60℃ |
| Temperatur der Arbeitsumgebung: | -10℃~45℃ | -10℃~45℃ | -10℃~45℃ | -10℃~45℃ | -10℃~45℃ | -10℃~45℃ |
| Material des Pumpenkopfes: | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS |
| Membran-/Ventilmaterial der Pumpe: | EPDM / EPDM | EPDM / EPDM | EPDM / EPDM | EPDM / EPDM | EPDM / EPDM | EPDM / EPDM |
| Material des Pumpengehäuses: | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Nettogewicht: | 1,13 kg | 1 kg | 0,7 kg | 2,453 kg | 1,8 kg | 1,8 kg |
| Abmessungen: | 133,5 x 70 x 103 mm | 137*70*104,5 mm | 84*70*104,5 mm | 184,2 × 110 × 120 mm | 173*70*104,5 mm | 173*70*104,5 mm |

AD30KEEDB12 & AD30KEEDB24

AD30KEEDB12PHV & AD30KEEDB24PHV

AD30KEEDB12SHV & AD30KEEDB24SHV

AD30KEEDBW12 & AD30KEEDBW24

AD30KEEDBX24.1

AD30KEEDC12 & AD30KEEDC24

AD30KEEDC24

AD30KEEDBX24.1

AD30KEEDBW24

AD30KEEDB24

AD30KEEDB24PHV

AD30KEEDB24SHV
Die Rolle kleiner Vakuumpumpen in Laborinstrumenten
1. Vakuumextraktion (Evakuierung)
Wird zur Evakuierung von Räumen wie Probenkammern, Reaktoren, Sensorkammern, Gasströmungswegen usw. verwendet.
Bereitstellung einer stabilen und kontrollierbaren Unterdruckumgebung für verschiedene Experimente.
Anwendungsgebiete: Vakuumtrockenöfen, Vakuumfilter, Gassensorkammern, Analysatoren usw.
2. Probenvorbehandlung
● In chromatographischen Geräten (wie GC, GC-MS), spektralanalytischen Geräten (wie FTIR), massenspektrometrischen Geräten (wie MS) und anderen Geräten werden Vakuumpumpen verwendet, um Verunreinigungsgase, Wasserdampf oder überschüssiges Trägergas zu entfernen.
● Typische Beispiele:
Vakuum-Entgasung
Vakuumkonzentration
Vakuumvorbehandlung von Feststoffproben (z. B. Trocknung)
3. Filtration und Filtration
● In Verbindung mit Büchnertrichtern, Filtern usw. können kleine Vakuumpumpen den Filtrationsprozess beschleunigen und eignen sich für die Mikro- oder Mittelvolumenfiltration von Flüssigkeiten.
● Häufig verwendet in mikrobiologischen und biochemischen Experimenten sowie bei der Analyse von Umweltwasserproben.
4. Gasprobenahme und -transport
● Vakuumpumpen können verwendet werden, um Luft oder spezifische Gasproben aus der Umgebung oder dem Reaktionssystem in Analysegeräte zu überführen.
● Anwendungen: Gasdetektoren, Gaschromatographie, CEMS, Luftqualitätsanalyse usw.
5. Druckregelung / Mikro-Überdruckausgang
● Einige kleine Pumpen verfügen über bidirektionale Eigenschaften (mit Auslassöffnungen) und können zur Erzeugung eines Mikro-Überdruckgasstroms oder zur Aufrechterhaltung eines stabilen niedrigen Vakuumdrucks zur Instrumentenflusssteuerung eingesetzt werden.
● Anwendungen: Massenspektrometrie-Injektion, Konstantfluss-Gasversorgungssystem usw.
6. Komponenten des Steuerungs- und Antriebssystems
● In automatisierten Versuchsanlagen werden oft kleine Vakuumpumpen als interne Module eingebaut, um bestimmte mechanische Aktionen zu erreichen (wie z. B. Adsorptionserfassung, Flüssigkeitstransfer).
● Anwendungsbereiche: automatische Probeninjektoren, Flüssigkeitshandhabungsroboter, biochemische Analysegeräte usw.
Vorteile kleiner Vakuumpumpen
1. Kleine Größe
Einfach in Desktop-Instrumente oder tragbare Geräte zu integrieren
2. Geräuscharm/vibrationsarm
Beeinträchtigt die Versuchsumgebung nicht, geeignet für Präzisionsanalysegeräte
3. Wartungsfreies/ölfreies Design
Keine Kreuzkontamination, geeignet für saubere experimentelle Anforderungen
4. Gute Steuerbarkeit
Kann elektronisch gestartet und gestoppt werden, Drehzahlregelung und Anpassung an automatisierte Instrumentensysteme.
Beispiele für gängige Laborgeräte
1. GC/GC-MS
Probenvorbehandlung, Trägergassteuerung
2. Vakuumtrockenschrank
Sorgen Sie für eine Umgebung mit niedrigem Druck
3. Vakuumfiltrationssystem
Verbesserung der Filtrationseffizienz
4. Gasprobennehmer
Gas in das Analysemodul einleiten.
5. Automatische Probenahmevorrichtung
Flüssigkeits- oder Gasstrom antreiben
6. Mikrofluidisches Chipsystem
Steuerung des Flüssigkeitsflusses in Mikrokanälen
7. FTIR-/Spektralanalysegerät
Evakuieren Sie die Gaskammer, um Störungen zu beseitigen.
Kundenbewertung









