Begrijp het reinigingsprincipe en het proces van laboratoriumglaswerkwasmachines om te begrijpen waarom dit nodig is

Wanneer onze eisen aan de nauwkeurigheid van experimentele gegevens steeds hoger worden, zullen dereinigen en drogen van glaswerkwordt heel belangrijk. Het reinigingsproces moet ervoor zorgen dat het keukengerei bij een volgend gebruik niet wordt aangetast door het vorige gebruik. Machinaal reinigen kan niet alleen wetenschappelijke onderzoekers bevrijden van arbeidsintensief schoonmaakwerk, maar ook reproduceerbare en efficiëntere schoonmaakresultaten opleveren
Delaboratorium Glaswerkwasmachineloopt automatisch volgens het programma in het gesloten systeem, zodat het potentiële gevaar waarmee de onderzoekers worden geconfronteerd, kan worden verminderd. Dit betekent dat automatisch wassen met behulp van machines een zekere mate van bescherming biedt voor onderzoekers. Bovendien zorgt machinaal geautomatiseerde reiniging ervoor dat het schoonmaken van keukengerei meer gestandaardiseerd wordt, wat herhaalde verificatie en het daaraan gekoppelde bijhouden van gegevens vergemakkelijkt.
Het reinigingsprincipe van deXipingzhe laboratoriumflessenwasser:
Er wordt gebruik gemaakt van het spraytype: de reinigingsvloeistof met een bepaalde temperatuur en een bepaald gehalte aan reinigingsmiddel wordt aangedreven door de reinigingscirculatiepomp en de reinigingsvloeistof bevindt zich in een sproeitoestand om de binnen- en buitenkant van het glaswerk op 360 ° te wassen, zodat het kan mechanisch en chemisch zijn. Onder invloed van de actie worden de resterende verontreinigende stoffen op het glaswerk afgepeld, geëmulgeerd en ontleed. Glaswerk met verschillende vormen moet verschillende steunkorven gebruiken om de spuitmethode, spuitdruk, spuithoek en afstand te garanderen.
Het specifieke proces kent de volgende stappen:
1. Voorreiniging: gebruik eerst eenmaal kraanwater en gebruik de sproeiarm om het vat onder hoge druk circulair te wassen om de resten in de fles en het vat af te spoelen en het vuile water na het wassen af ​​te tappen. (Voorwaardelijke laboratoria kunnen zuiver water gebruiken in plaats van kraanwater)
2. Hoofdreiniging: Voer voor de tweede keer leidingwater in, opwarmreiniging (instelbaar in eenheden van 1°C, instelbaar tot 93°C), de apparatuur voegt automatisch alkalisch reinigingsmiddel toe en gaat door met het uitvoeren van een hogedrukwascyclus flessen en serviesgoed door de sproeiarm, Laat het vuile water na het wassen weglopen.
3. Neutralisatie en reiniging: Voer voor de derde keer kraanwater in, de reinigingstemperatuur is ongeveer 45 ° C, de apparatuur voegt automatisch zuur reinigingsmiddel toe en blijft de flessen en borden met hoge druk door de sproeiarm spoelen en laat het water leeglopen vuil water na het wassen.
4. Spoelen: Er zijn in totaal 3 keer spoelen; (1) Voer leidingwater in, kies verwarmingsspoeling; (2) Voer zuiver water in, kies verwarmingsspoeling; (3) Voer zuiver water in om te spoelen, kies een verwarmingsspoeling; De spoelwatertemperatuur kan worden ingesteld op 93° C, doorgaans wordt rond de 75° C aanbevolen.
5. Drogen: De gespoelde flessen worden binnen en buiten de container snel en schoon gedroogd tijdens het proces van cyclisch verwarmen, stoomblazen, condensatie en afvoer, terwijl secundaire vervuiling na het reinigen wordt vermeden.
Uiteraard is het bovenstaande reinigingsproces slechts een routineproces. Onze laboratoriumflessenwasmachine kan een reinigingsprogramma kiezen op basis van de specifieke behoeften van laboratoriumgerei. Het hele proces van de apparatuur wordt automatisch gereinigd en nadat de apparatuur de reinigingsfunctie heeft gestart, is er geen personeel nodig om handelingen uit te voeren.


Posttijd: 17 januari 2023