Дистиллятор дэ 4 2 м: Аквадистиллятор напольный ДЭ 4-2М | Дистиляторы

Аквадистиллятор напольный ДЭ 4-2М | Дистиляторы

  1. Медремкомплект
  2. Каталог
  3. Дистилляторы и стерилизаторы
  4. Аквадистилляторы
  5. Аквадистиллятор ДЭ 4-2М

Не поставляется

  • Описание
  • Документация
  • Фото

Поставляется аналог Аквадистиллятор ДЭ-4М

Аквадистиллятор ДЭ-4-2М(СЗМО) предназначен для получения дистиллированной воды в аптеках, больницах, лабораториях и других медицинских учреждениях.

Получение высококачественной дистиллированной воды обеспечивается за счет тщательной сепарации водяного пара, проходящего через отражательные экраны дистиллятора, расположенные в верхней части камеры испарения.



Таблица 1 — Технические характеристики медтехники Аквадистиллятор ДЭ-4-2М










Наименование

Значение

Производительность (л/ч)

4±0,4

Род тока

переменный

Напряжение (В)

220

Потребляемая мощность (кВт)

3±0,3

Расход воды на охлаждение (л/ч)

120

Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12. 2.025-76

I

Габаритные размеры (мм)

610х320х300

Масса не более (кг)

18

 

Приведенные в таблице данные о производительности и расходе воды на охлаждение обеспечиваются при условии использования в дистилляторе ДЭ-4-2М воды средней жесткости.

Дистиллятор ДЭ-4-2М работает с максимальной производительностью при температуре охлаждающей воды, поступающей через переливную трубку в корпус уравнителя, 75–90 °C и при её расходе из водопроводной сети 50–60 л/ч.

Комплект поставки аквадистиллятора ДЭ-4-2М:

  • Аквадистиллятор в сборе
  • Электрощит дАЗ.622.494 СБ-22
  • Кран ГОСТ 22595-77
  • Трубка резиновая Ø8х1,5 длиной 0,5 м ГОСТ 3399-76
  • Трубка резиновая Ø14х3 длиной 1,5 м ГОСТ 5496-78
  • Электронагреватель ТЭН 60. 23000, 1,5 кВт, 220 В (комплектуется по требованию; всегда можно купить на нашем сайте — ссылка ниже)
  • Кольцо дА9.360.553
  • Технический паспорт (ниже его можно скачать с нашего сайта)
  • Внимание! Запрещается включать Дистиллятор ДЭ-4-2М в электросеть без заземления! А также дистиллятор ДЭ-4-2М необходимо оберегать от ударов и механических повреждений!


     Ссылки и документация 




    ТЭН 60.23.000 (1,5кВт, 220В, медь, вода) для дистиллятора ДЭ-4-2М, перейти на описание медтехники, там же можно купить/заказать
    Дистиллятор ДЭ 4-2М, технический паспорт, скачать 1,26Мб в формате PDF
    Дистиллятор ДЭ 4-2М, сертификат соответствия, скачать 107Кб в формате JPG

    Специальные условия сотрудничества

    Физические лица

    Ремонтные организации
    Медтехники, обслуживающие организации

    Учебные и дошкольные учреждения
    Школы, вузы, детские сады

    Профильные клиники и медцентры
    Онкоцентры, диагностические центры, косметология

    Торговые организации
    Магазины, оптовые базы

    Больницы и поликлиники
    МБУЗ, ГБУЗ, МУБ

    Госучреждения с медкабинетом
    НИИ, военные части

    Организации с медкабинетом
    Производство, фабрики, заводы

    Казахстан, Киргизия, Белоруссия, Армения
    Юридические и физические лица

    Дэ-4-2 дэ-4-2м паспорт



    При копировании материала укажите ссылку © 2018
    контакты
    rykovodstvo.ru

    АКВАДИСТИЛЛЯТОР

    ДЭ-4-2

    ДЭ-4-2М

    ПАСПОРТ

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ:

    1. Без заземлении аквадистиллятор в электросеть не включать!
    2. Аквадистиллятор оберегать от механических повре-ждений, трясок и ударов!
    3. При отклонении воды по жесткости от нормы произво- дительность аквадистиллятора резко уменьшится.
    4. Аквадистиллятор работает с максимальной произво- дительностью при температуре охлаждающей воды, поступающей через переливную трубку в корпус уравнителя, 75-90°С и при расходе ее из водопроводной сети 50-60 л/ч.
    5. Если после транспортирования, хранения или дли-тельною нерабочего состояния в процессе эксплуатации сопротивление изоляции электронагревателей уменьшится ниже величины 1 Мом, то их необходимо высушить при температуре 120°С или путем подключения на 1/3 номинального напряжения до восстановления сопротив-ления изоляции в течение не более 6 часов.

    1—Сливной кран; 2—основание; 3—ниппель пара; 4—ниппель питания; 5—отвод; 6— датчик уровня; 7—уравнитель; 8—сливная трубка; 9—-люк; 10—крышка; 11—отражательные экраны; 12—конденсатор; 13—камера ис­парения; 14—электронагреватели; 15—гайка; 16—гайка; 17—ниппель ди­стиллятора; 18—гайка м6; 19—защитная крышка; 20—болт заземления; 21 — перемычка; 22—гайка; 23—прокладка; 24—гайка; 25—ручке тумблера; 26—сигн. лампа «сеть»; 27—электрощит; 28—предохранитель; 29—сигнальная лампа «нагрев»; 30—болт заземления; 31—подводящий провод; 32-— болт крепления.

    *Размер для регулировки производительности.

    **Размер для регулировки времени работы аквадистиллятора в аварийном режиме.

    1. Введение

    1.1 Паспорт предназначен для изучения изделия. В нем приведены описания устройства и принципа действия изде­лия, технические характеристики, необходимые сведения для эксплуатации, а также гарантийные обязательства и сведения о консервации и упаковке.

    1.2. Условия эксплуатации аквадистиллятора У 4,2 по

    ГОСТ 15150-69 в пределах температур от+10° до +35°С.

    2. Назначение

    2.1. Аквадистиллятор предназначен для получения дис­тиллированной воды в аптеках, больницах, лабораториях и других медицинских учреждениях.

    3. Технические характеристики

    3.1. Производительность 4±0,4 л/ч

    3.2. Род тока переменный

    3.3. Напряжение 220 В

    3. 4. Потребляемая мощность 3±0,3 кВт

    3.5. Расход воды на охлаждение 120 л/ч

    3.6. Габаритные размеры:

    в плане 300X320 мм

    высота 610 мм

    3.7. Масса, не более 18 кг

    3.8. Сведения о содержании серебра:

    НаименованиеОбозначениеКол-во в изд.Масса в 1 шт, г.Масса в изде-лии, г.Примеча-ние
    Тумблер

    Пускатель

    Микропереключа-тель

    ТЗ

    ПМЛ 1100А

    МИ-3А

    1

    1

    1

    0,28

    2,592

    0,0979

    0,28

    2,592

    0,0979

    Примечание.2,9699
    1. Производительность и расход воды на охлаждение обеспечиваются при условии использования воды средней жесткости.
    2. При использовании пускателя ПМЛ 1100Б или ПМЛ 1100В количество серебра в нем составляет—0,91 г и 0,548 г соответственно.

    1

    4. Состав изделия и комплект поставки

    4.1. Изделие состоит из следующих основных частей (рис. 1):

    1. Камера испарения
    2. Конденсатор
    3. Электронагреватели
    4. Уравнитель
    5. Датчик уровня
    6. Кран сливной
    7. Основание
    8. Электрощит

    4.2: Комплект поставки

    № п/пОбозначениеНаименованиеКоличество шт.Габарит-ные раз-меры ммМасса, кгЗаводской №Обозначение укла-дочного или упако-вочноо местаПримечание
    1.Аквадистил-лятор в сборе
    Комплект принадлеж-ностей

    1

    300×

    320×610

    16

    2.(дА3.622.494) СБ-22Электрощит11,7
    3.ГОСТ 22595-77Кран10,1
    4.ГОСТ 3399-76Трубка рези-новая Ø8×1,5 длинной 0,5 м

    1

    0,078

    5.ГОСТ 5496-78Трубка рези-новая Ø14×3 длиной 1,5 м

    1

    0,0375

    6.(А6.890.124)

    — 28

    Ключ торцо-вой S=241
    7.(дА8.892.451)

    83

    Ключ гаечный

    Запасные

    части

    2

    Рис. 3. Схема монтажная.

    F1F2 — предохранитель, ЕК1-ЕК2 — электронагреватель, ДУ — датчик уровня. Х1Х2 — разъем датчика уровня, К — пускатель.

    Рис. 2. Схема электрическая принципиальная изделия ДЭ-4-2.

    S1 — тумблер ТЗ-С, h2-h3, лампа неоновая ТН-0,3, R,R2 — резистор, К — пускатель магнитный П6-111, S2 — микровыключатель МИ-ЗА, Х1 — розетка, Х2 — вилка, ЕК1-ЕК2 — электронагреватель, F1F2 — предохранитель Пр-2, Ду — датчик уровня.

    123456789
    8.ОДО.337.020 ТУЛампа нео-новая ТН– 0,3-3 с цоколем в 9 S/14

    2

    9.*) ТЭН60.23000Электрона-греватель 1,5 квт, 220 В

    1

    10.(дА9.360.553)

    61

    Кольцо2
    11.Плавкая вставка 25 а к предохра-нителю Пр-2

    2

    Документа-ция
    12.Паспорт, сов-мещенный с техническим описанием и инструкцией по эксплуа-тации аква-дистиллятора


    Примечание.*) Комплектуется по требованию потребителя за дополни­тельную плату.

    5. Устройство и работа составных частей

    5.1. Принцип действия аквадистиллятора основан на конденсации тщательно отсепарированного пара.

    5.2. По защите от поражения электрическим током аква-дистиллятор выполнен по классу I ГОСТ 12.2.025—76.

    5.3. В камере испарения вода нагревается электронагре­вателями до кипения.

    Образующийся пар поступает в конденсационную камеру, охлаждаемую снаружи водопроводной водой и, конденси­руясь, вытекает в виде дистиллята через ниппель 17.

    Получение высококачественной дистиллированной воды обеспечивается за счет тщательной сепарации пара, проходя­щего через отражательные экраны, расположенные в верхней части камеры испарения.

    3

    В начале работы водопроводная вода, непрерывно посту­пающая через ниппель 4, заполняет камеру испарения до ус­тановленного уровня. В дальнейшем, по мере выкипания, вода будет поступать в камеру испарения только частично, основная же часть, проходя через конденсатор 12, будет сливаться по сливной трубке 8 в уравнитель 7 и далее, через отвод 5, в канализацию или может быть использована для хозяйственных нужд.

    Уравнитель 7, сообщенный с камерой испарения, предназ­начен для постоянного поддержания в ней необходимого уровня воды.

    Аппарат снабжен автоматическим устройством — датчиком уровня 6, предохраняющим электронагреватели 14 от пе­регорания на случай понижения уровня воды ниже допусти­мого.

    Детали аппарата, соприкасающиеся с паром и дистиллиро­ванной водой, изготовлены из нержавеющей стали.

    Герметичное соединение конденсатора и камеры испарения обеспечивается за счет прокладки 23.

    6. Особенности эксплуатации

    6.1. При первоначальном пуске или при пуске аквадистил-лятора после длительной консервации использование дистил­лированной воды по прямому назначению разрешается толь­ко после 48 часов работы аквадистиллятора и после провер­ки качества воды в соответствии с требованиями Госфармакопеи.

    6.2. Перед включением аквадистиллятор должен нахо­диться не менее суток в теплом сухом помещении для есте­ственной просушки токоведущих частей.

    Воспрещается: включать аквадистилляторе в электросеть сразу после распаковки.

    6.3 Для стерилизаций конденсационной камеры необхо­димо периодически производить пропаривание аквадистилля­тора, для чего следует создать аварийный режим (см. п. 6.7).

    б.4. Периодически, в зависимости от жесткости воды, не­обходимо очищать от накипи путем механической очистки электронагреватели 14, поплавок датчика 6, а также верхнюю часть аквадистиллятора через люк 9. Кроме того, с целью обеспечения качественного дистиллята, один раз в 2 месяца
    4

    Рис. 1 Аквадистнллятор ДЭ-4-2
    Рис.1Аквадистиллятор ДЭ-4-2
    1—Сливной кран; 2—основание; 3—ниппель пара; 4—ниппель питания; 5—отвод; 6— датчик уровня; 7—уравнитель; 8—сливная трубке; 9—люк; 10—крышка; 11—отражательные экраны; 12—конденсатор; 13—камера испарения; 14—электронагреватели; 15—гайка; 16—гайка; 17—ниппель дистиллятора; 18—гайка м6; 19—защитная крышка; 20—болт заземления; 21—перемычка; 22—гайка; 23—прокладка; 24—гайка; 25—ручка тумблера; 26—сигн. лампа «сеть»; 27—электрощит; 28—предохранитель; 29—сигнальная лампа «нагрев»; 30—болт заземления; 31—подводящий провод; 32— болт крепления.

    *Размер для регулировки производительности.

    **Размер для регулировки времени работы аквадистиллятора в аварийном режиме.

    СПЕЦИФИКАЦИЯ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СХЕМЕ рис 2

    Позицион-ное обоз-начениеНаименование и типОсновные данные, номинал.Количе-ствоПримечание
    S 2Микровыключатель МИ-ЗАУ2 ТУ 25. 7135.0001-87

    220 В; 2 А

    1

    Х 2Вилка штепсельная250 В; 6А;1
    ЕК 1, ЕК 2Электронагреватель ТЭН 60. 23.0001500 Вт, 220 В2Тюменский з-д медоборудования
    R1.R2Резистор МЛТ-0,5-200 КОМ ± 10% ОЖО.467.180 ТУ

    200 кОм;

    2

    Н1, Н2Лампа неоновая ТН-0,3-3 с цоко- лем В 9 S/14

    ОДО 337.407 ТУ

    150 В; 0,3 МА;

    2

    S1Тумблер ТЗ АГО.360.407 ТУ

    1А;

    1

    КПускатель магнит-ный ПМЛ 1100А ТУ 16-526.437-78

    220 В; 10А;

    1

    F1, F2Предохранитель ПР-2 ТУ 16-522. 091-72

    220 В; 25А;

    2

    Х1Розетка штепсельная.250 В; 6А;1

    12

    аквадистиллятор следует разбирать для удаления осадков, на- капливающихся на дне камеры испарения, с последующей тщательной ее промывкой.

    6. 5. Следить, чтобы не было перегибов используемых ре­зиновых трубок.

    6. 6. Сосуд или сборник для сбора дистиллята необходимо устанавливать ниже ниппеля 17.

    6. 7. Если поступление воды из водопровода по какой-либо причине прекратится, наступит аварийный режим работы аквадистиллятора при котором из-за бурного кипения уси­лится процесс парообразования и выброс пара через ниппель 3.

    После того, как часть воды испарится и уровень ее в камере испарения понизится, датчик уровня 6 автоматически отключит электронагреватели от электросети и аварийный режим работы аппарата прекратится.

    Дальнейшая эксплуатация аквадистиллятора будет восста­новлена, как только вода из водопровода начнет поступать в камеру испарения и заполнит ее до установленного уровня.

    6. 8. Использование жесткой воды с большим солесодер-жанием (более 4—5 мг—экв/л) может вызвать вспенивание воды и заполнение пеной парового пространства камеры испарения, в результате чего начнется выброс горячей воды и работа аквадистиллятора прекратится.

    В этом случае нормальная работа аквадистиллятора может быть обеспечена за счет предварительной обработки ис-пользуемой воды по методикам, применяемым на местных тепловых электростанциях и в котельных или путем уменьшения мощности аквадистиллятора за счет отключения электро­нагревателя, при этом необходимо сливать воду из камеры испарения через каждые 4 часа и промыть дистиллятор путем заполнения его водой 2—3 раза.

    7. Подготовка к работе и порядок работы

    7. 1. Надеть на ниппель 17 резиновую трубку и. опустить в сосуд для сбора дистиллированной воды.

    7. 2. Открыть кран на линии водопровода для подачи воды в аквадистиллятор.

    5

    7. 3. Подать напряжение на аквадистиллятор, включив рубильник или выключатель.

    Поставить ручку тумблера 25 на электрощите 27 в положение «вкл.», при этом загорится сигнальная лампа 26 «сеть», указывающая, что электрощит включен в электросеть.

    7. 4. По достижении установленного уровня воды в камере испарения датчик уровня 6 автоматически включит элек­тронагреватели, при этом загорится сигнальная лампа 29 «на­грев».

    7. 5. Провести пропаривание камеры испарения, для чего отключить воду. Пропаривание в течение 3—4 минут начнется после прекращения подачи водопроводной воды. Об окончании пропаривания будет указывать сигнальная лампа 29 «нагрев», которая погаснет. После пропаривания открыть кран на линии водопровода для подачи водопроводной воды в аквадистиллятор. По достижении установленного уровня в камере испарения, датчик уровня 6 автоматически включит электронагреватели, при этом загорится сигнальная лампа 29 «нагрев» и через несколько минут через ниппель 17 начнет поступать дистиллированная вода.

    7. 6. По окончании работы следует отключить аквадистил­лятор от электросети, для чего:

    а) выключить рубильник или выключатель;

    б) поставить ручку тумблера 25 в положение «откл.»;

    в) отключить воду, закрыв кран подачи воды из водопро- вода;

    г) слить воду из камеры испарения, открыв кран 1.

    Примечание: перед последующей эксплуатацией аквади-стиллятора сливной кран 1 закрыть.

    8. Указание мер безопасности

    8. 1. Перед эксплуатацией аквадистиллятора необходимо проверить правильность подключения всех проводов и наличие заземления.

    8. 2. категорически запрещается включать аквадистиллятор в электросеть, не заземлив его.

    8. 3. Не разрешается использовать в качестве заземления газовую сеть.

    8. 4. При любой неисправности аквадистиллятор должен быть отключен от электросети.
    6

    13.7. Акты и детали (узлы) следует выслать по адресу: 430904, г. Саранск, п/о Ялга, завод медицинского оборудования.

    13.8. Сведения о рекламациях.

    ДатаПредъявление рекламацииПриняты меры по рекламации


    14. Сведения о консервации, упаковке и хранении

    14. 1. Аквадистиллятор на время хранения и транспор­тирования предохраняется от коррозии в соответствии с тре­бованиями ГОСТ 9. 014-78 для группы изделий II условий хранения С.

    Срок защиты без переконсервации—3 года.
    14. 2. Аквадистиллятор должен храниться в закрытом по­мещении при температуре от+1ºС до+40°С с относительной влажностью не более 80%.

    Воздух помещения не должен содержать примесей, вызы­вающих коррозию.
    11

    12. Гарантийные обязательства

    12. 1. Гарантийный срок 1,5 года со дня ввода в эксплуа­тацию при хранении, эксплуатации и транспортировании в соответствии с требованиями технических условий и настоя­щего паспорта.

    12. 2. Средний срок службы до капитального ремонта дол­жен быть не менее 5 лет.

    12. 3. Гарантийный ремонт и замена аквадистиллятора производится в ремонтных мастерских или заводом-изготови­телем по адресу: 430904, г. Саранск, п/о Ялга, завод меди­цинского оборудования.

    12. 4. Пересылка изделий, подлежащих ремонту или замене, производится за счет завода-изготовителя.

    13. Сведения о рекламациях

    13. 1. Рекламации предъявляются в случае поломок деталей и узлов и другие неисправностях аквадистиллятора.

    13. 2. Для определения причины поломки необходимо со­ставить акт, в котором должны быть указаны:

    — заводской номер аквадистиллятора;

    • время получения аквадистиллятора с завода и номер документа, по которому он получен;
    • количество часов работы аквадистиллятора с момента эксплуатации;
    • причина поломки;
    • какие узлы или детали сломались, износились и т.д.
    • заключение комиссии, составляющей акт о причинах поломки.

    13. 3 Одновременно с актом поломки необходимо выслать:

    — сломанную деталь (узел), если это выполнить невозможно, то необходимо об этом указать в акте поломки;

    — комплект технической документации, прилагаемый к аквадистиллятору.

    13. 4. Без присылки вышеперечисленных документов завод рекламации не принимает.

    13. 5. Рекламации на детали и узлы, подвергавшиеся ремонту у потребителя и в случае обнаружения на аквадистилляторе механических повреждений, заводом не рассматриваются.

    13. 6. Средний срок службы до капитального ремонта должен быть не менее 5 лет.

    10

    9. Размещение и монтаж

    9. 1. Распаковать и осмотреть аквадистиллятор для опре­деления его состояния после транспортирования.

    9. 2. Очистить аквадистиллятор от антикоррозийной смазки и протереть насухо мягкой бумагой, ветошью.

    9. 3. Установить аквадистиллятор на ровной горизонтальной поверхности или укрепить на стене без перекоса на скобе 32.

    9. 4. Установить сливной кран 1, датчик уровня 6 и урав­нитель 7 согласно Рис. 1, соблюдая указанные размеры.

    9. 5. Укрепить на стене электрощит 27.

    9. 6. Соединить ниппель 4 с линией водопровода.

    9. 7. Соединить отвод 5 с канализацией.

    Примечание: для жесткого присоединения к канализации уравнитель 7 имеет внутреннюю резьбу труб 1/2 (в этом случае отвод 5 должен быть от­соединен).

    9. 8. Заземлить аквадистиллятор (болт заземления 20) и электрощит (болт заземления 30) согласно «Правил устройства электроустановок».

    9. 9. Подвести напряжение 220 В от электросети переменного однофазного тока через рубильник или выключатель к предохранителям Fl, F2 электрощита.

    Примечание: 1. Рекомендуемое сечение подводящего провода на жилу не менее 2,5 мм2 для медного и алюминиевого проводов.

    2. При наличии в электросети напряжения 380 В необходимо к рубильнику или выключателю подвести фазу и ноль, подсоединить их в любом порядке.

    9. 10. Подсоединить подводящий провод 31 от электрощита к шпилькам электронагревателей 14 ЕК1,ЕК2, подсоединяя наконечники в любом порядке (рис. 1 и 2)

    9. 11. Подключить датчик уровня 6, соединив вилку Х2 провода датчика с розеткой X1 электрощита 27 (рис. 2).

    10. Простейшие неисправности и способы их устранения

    При любой неисправности аквадистиллятор должен быть отключен от электросети.

    7

    № п/пНеисправностьВероятная причинаСпособ устранения
    1.Не горит сигналь-ная лампа «сеть»Перегорела лампа. Сгорела плавкая вставка (превышение тока более 25А)Заменить лампу. Устранить причину превышения тока, заменить плавкую вставку.
    2.Не горит сигналь-ная лампа «на-грев»Перегорела лампа. Не сработал датчик уровня.Заменить лампу. Снять колпак с датчика уровня и проверить цепь включения штепсельной вилки.
    3.Производитель-ность аквадистил-лятора меньше, чем 4±0,4 п/ч.Перегорел электро-нагреватель.Закрыть кран подачи воды из водопровода, отсоеди-нить от водопровода и кана-лизации, слить воду через кран 1, отвернуть 2 гайки 18, снять защитную крышку 19, отсоединить провод 31 от шпилек электроводонагрева-телей отвернув гайки 16, снять перемычки 21, отвер-нуть гайки 22 и вывернуть трубопровод с датчиком и уравнителем, отвернуть че-тыре гайки 18, вынуть камеру испарения 13, вы-нуть отражательные экраны 11, предварительно сняв крышку 10 камеры испаре-ния 13, для чего, приде-рживая одной рукой крышку произвести обстукивание легкими ударами молотка по цилиндру камеры испарения на уровне зига, затем отвернуть гайки 15.

    Вынуть электронагреватель и заменить новым. При замене электронагревателей следить, чтобы они не соприкосались друг с другом

    ЭлектронагревателиВынуть электронагре-

    8

    № п/пНеисправностьВероятная причинаСпособ устранения
    покрылись накипьюватели как указано выше и очистить от накипи механи-ческим путем.
    4.Низкое качество дистиллятаЖесткость воды по-вышена.

    Обработать воду.

    5.То жеТо жеОткрыть один ТЭН. Для этого вскрыть нижнюю крышку и снять перемычки.
    6.То жеТо же и накопление накипи (солей) в процессе работы..Разобрать аквадистиллятор и провести очистку внутр. Поверхности аквадистил-лятора и ТЭНов от накипи.
    7.То жеТо жеЧерез каждые 4 часа без разборки аквадистиллятор промыть путем наполнения водой 2-3 раза.
    8.Не горит сигналь-ная лампа «нагрев».Сместили датчики уровня.Опустить его, ввинчивая по резьбе.
    9.Просачивается во-да через соедине-ния обечаек.Нарушена герметиза-ция.Подтянуть болты.

    Заменить резиновую прокладку (кольцо).

    10.Не горит сигналь-ная лампа «сеть».Перегорел предохра-нитель. Обрыв шну-ра. Недостаточный контакт соединений шнура в разъемах с клеммами.Заменить предохранитель, проверить исправность шнура и надежность контакта в разъемах.

    11. Свидетельство о приемке, консервации и упаковке

    Аквадистиллятор ДЭ-4-2М заводской номер

    соответствует техническим условиям и признан годным для эксплуатации. Аквадистиллятор законсервирован в соответствии с техническими условиями.
    Дата выпуска

    Штамп ОТК
    9

    Исследование производительности тарельчатого солнечного дистиллятора с материалом с фазовым переходом, смешанным с наночастицами Al2O3, при различной глубине воды

    . 2022 апр;29(19):28115-28126.

    doi: 10.1007/s11356-021-18295-4.

    Epub 2022 5 января.

    Бахаа Салех
    1
    , Фадл Абдельмонем Эсса
    2
    , Айман Али
    1
    , Мишал Алсели
    1
    , Хитеш Панчал
    3
    , Асиф Афзал
    4

    5
    , Сенготтиян Шанмуган
    6

    Принадлежности

    • 1 Факультет машиностроения, Инженерный колледж, Таифский университет, P.O. Ящик 11099, Таиф, 21944, Саудовская Аравия.
    • 2 Факультет машиностроения, инженерный факультет, Кафрелшейхский университет, Кафрелшейх, 33516, Египет. [email protected].
    • 3 Факультет машиностроения, Государственный инженерный колледж Патан, Гуджарат, Индия.
    • 4 Факультет машиностроения, Инженерный колледж PA, Мангалуру, 574153, Индия.
    • 5 Факультет машиностроения, Технологический факультет, Глокальный университет, Дели-Ямунотри Марг, SH-57, Мирзапур Поле, округ Сахаранпур, Уттар-Прадеш, 247121, Индия.
    • 6 Исследовательский центр солнечной энергии, факультет физики, Образовательный фонд Конеру Лакшмайа, Зеленые поля, район Гунтур, Ваддесварам, Андхра-Прадеш, 522502, Индия.
    • PMID:

      34984620

    • DOI:

      10. 1007/s11356-021-18295-4

    Бахаа Салех и др.

    Environ Sci Pollut Res Int.

    2022 апрель

    . 2022 апр;29(19):28115-28126.

    дои: 10.1007/s11356-021-18295-4.

    Epub 2022 5 января.

    Авторы

    Бахаа Салех
    1
    , Фадл Абдельмонем Эсса
    2
    , Айман Али
    1
    , Мишал Алсели
    1
    , Хитеш Панчал
    3
    , Асиф Афзал
    4

    5
    , Сенготтиян Шанмуган
    6

    Принадлежности

    • 1 Факультет машиностроения, Инженерный колледж, Таифский университет, P. O. Box 11099, Таиф, 21944, Саудовская Аравия.
    • 2 Факультет машиностроения, инженерный факультет, Кафрелшейхский университет, Кафрелшейх, 33516, Египет. [email protected].
    • 3 Факультет машиностроения, Государственный инженерный колледж Патан, Гуджарат, Индия.
    • 4 Факультет машиностроения, Инженерный колледж PA, Мангалуру, 574153, Индия.
    • 5 Факультет машиностроения, Технологический факультет, Глокальный университет, Дели-Ямунотри Марг, SH-57, Мирзапур Поле, округ Сахаранпур, Уттар-Прадеш, 247121, Индия.
    • 6 Исследовательский центр солнечной энергии, факультет физики, Образовательный фонд Конеру Лакшмайа, Зеленые поля, район Гунтур, Ваддесварам, Андхра-Прадеш, 522502, Индия.
    • PMID:

      34984620

    • DOI:

      10.1007/s11356-021-18295-4

    Абстрактный

    Проблема нехватки питьевой воды во всем мире заставила ученых искать пути преодоления этой проблемы. Солнечный дистиллятор является одним из представленных решений, но его недостатки заключаются в низком выходе пресной воды. В предлагаемой статье модификация конструкции включает использование выпуклого тарельчатого поглотителя вместо плоского поглотителя. Модифицированный солнечный дистиллятор назначается тарелочным солнечным дистиллятором. Основание тарельчатого солнечного дистиллятора было круглым. Кроме того, в качестве смачивающего материала использовался хлопковый фитиль для облегчения процесса испарения внутри дистиллятора. Кроме того, исследовано влияние разной высоты воды на просвет вокруг купола тарелки для 1, 3, 5, 7, 9, и 12 см. Наконец, пространство под чашеобразным абсорбером заполняется материалом с фазовым переходом из парафинового воска, смешанного с наночастицами оксида алюминия. Экспериментальные результаты показали, что наилучшая высота чаши, обеспечивающая наибольшую продуктивность пресной воды, составляла 9 см, при этом среднесуточная производительность чашечного солнечного дистиллятора (при высоте 9 см) и обычного дистиллятора составляла 4500 и 3000 мл/м 2 сут, соответственно. Затем производительность тарельчатого солнечного дистиллятора была увеличена примерно на 50% по сравнению с обычным дистиллятором. Кроме того, при использовании материала с фазовым переходом средний дневной дистиллят тарельчатого солнечного дистиллятора был улучшен примерно на 9.5% по сравнению с обычным солнечным дистиллятором, где дистиллят обычного дистиллятора и тарельчатого солнечного дистиллятора с материалом с фазовым переходом на глубине воды 9 см составлял 3580 и 6980 мл/м 2 сут соответственно. Кроме того, максимальный тепловой КПД тарельчатого солнечного дистиллятора был получен при использовании материала с фазовым переходом на глубине 9 см, где он составил 62,4% по сравнению с 30% для обычного дистиллятора.


    Ключевые слова:

    наночастицы Al2O3; Выпуклое блюдо; Блюдо солнечного перегонного куба; Солнечная дистилляция; Фитиль.

    © 2022. Автор(ы) по эксклюзивной лицензии Springer-Verlag GmbH Germany, часть Springer Nature.

    Похожие статьи

    • Экспериментальное исследование тарельчатого солнечного дистиллятора с модифицированным поглотителем и материалом с фазовым переходом в различных условиях эксплуатации.

      Фелембан Б.Ф., Эсса Ф.А., Афзал А., Ахмед М.Х., Салех Б., Панчал Х., Шанмуган С., Эльшейх А., Омара З.М.
      Фелембан Б.Ф. и др.
      Environ Sci Pollut Res Int. 2022 сен;29(42):63248-63259. doi: 10.1007/s11356-022-20285-z. Epub 2022 22 апр.
      Environ Sci Pollut Res Int. 2022.

      PMID: 35459998

    • Повышение производительности вертикального солнечного дистиллятора с помощью вращающихся дисков фитиля и встроенного конденсатора.

      Диаб М.Р., Абу-Талеб Ф.С., Эсса Ф.А., Омара З.М.
      Диаб М.Р. и соавт.
      Environ Sci Pollut Res Int. 2022 августа; 29 (38): 57946-57963. doi: 10.1007/s11356-022-19873-w. Epub 2022 31 марта.
      Environ Sci Pollut Res Int. 2022.

      PMID: 35355192
      Бесплатная статья ЧВК.

    • Повышение производительности ступенчатого дистиллятора за счет гофрированных и изогнутых футеровок, CuO/парафинового воска, фитиля и отсоса пара.

      Эсса Ф.А., Омара З., Абдулла А., Шанмуган С. , Панчал Х., Кабил А.Е., Сатьямурти Р., Атикесаван М.М., Эльшейх А., Абдельгайд М., Салех Б.
      Эсса Ф.А. и соавт.
      Environ Sci Pollut Res Int. 2021 Октябрь; 28 (40): 56955-56965. дои: 10.1007/s11356-021-14669-ш. Epub 2021 3 июня.
      Environ Sci Pollut Res Int. 2021.

      PMID: 34085198

    • Экспериментальное исследование модифицированной конструкции полусферического солнечного дистиллятора с V-образными гофрированными железными лотками и фитильными материалами для улучшения производства пресной воды.

      Аттиа МЭХ, Зайед М., Абдельгайд М., Шаршир С., Кабил А.Е., Абдалла А.
      Аттиа МЭХ и др.
      Environ Sci Pollut Res Int. 30 июня 2022 г. doi: 10.1007/s11356-022-21693-х. Онлайн перед печатью.
      Environ Sci Pollut Res Int. 2022.

      PMID: 35771319

    • Оценка эффективности традиционной солнечной системы опреснения воды в северной части штата Гуджарат.

      Мехта П., Кабил А.Е., Патель В., Кумар С.
      Мехта П. и др.
      Environ Sci Pollut Res Int. 2022 апр;29(16):24155-24166. doi: 10.1007/s11356-021-17709-7. Epub 2021 25 ноября.
      Environ Sci Pollut Res Int. 2022.

      PMID: 34822082

    Посмотреть все похожие статьи

    использованная литература

      1. Абдалла С., Бадран О. (2008) Система слежения за солнцем для повышения производительности фотоэлектростанции. Опреснение 220: 669–676

        DOI

      1. Абдалла С., Абу-Хадер М.М., Бадран О. (2009) Влияние различных поглощающих материалов на тепловые характеристики солнечных фотокамер. Опреснение 242: 128–137

        DOI

      1. Абд Элазиз М., Эсса Ф.А., Эльшейх А.Х. (2021)Использование ансамблевой сети случайных векторных функциональных связей для прогнозирования активных солнечных неподвижных тел в пресной воде с помощью наночастиц. Sustain Energy Technol Оценка 47: 101405

      1. Abdelgaied M, Zakaria Y, Kabeel AE, Essa FA (2021)Улучшение характеристик трубчатого солнечного дистиллятора с использованием квадратных и круглых полых ребер с материалами с фазовым переходом. Хранилище энергии J 38: 102564

        DOI

      1. Абдерахид Т. , Абденасер К. (2013)Влияние ориентации на характеристики симметричного фотоэлектрического модуля с двойным эффектом (сравнительное исследование). Опреснение 329: 68–77

        DOI

    термины MeSH

    вещества

    Грантовая поддержка

    • 1-442-55/Заместитель по исследованиям и инновациям, Министерство образования Саудовской Аравии

    Повышение производительности полусферического дистиллятора с помощью фосфатных гранул в качестве носителя энергии

    . 2021 23 фев.

    doi: 10. 1007/s11356-021-12920-y.

    Онлайн перед печатью.

    Мохаммед Эль Хади Аттиа
    1
    , Абд Эльнаби Кабил
    2

    3
    , Мохамед Абдельгайед
    2
    , Ваэль М Эль-Маглани
    4
    , Зиед Дрисс
    5

    Принадлежности

    • 1 Факультет физики, Факультет точных наук, Университет Эль-Уэд, 3900, Эль-Уэд, Алжир. [email protected].
    • 2 Факультет машиностроения, инженерный факультет, Университет Танта, Танта, Египет.
    • 3 Инженерный факультет, Университет науки и технологий Дельта, Гамаса, Египет.
    • 4 Факультет машиностроения, инженерный факультет Александрийского университета, Александрия, Египет.
    • 5 Лаборатория электромеханических систем, Национальная школа инженеров Сфакса, Университет Сфакса, BP 1173, 3038, Сфакс, Тунис.
    • PMID:

      33624246

    • DOI:

      10.1007/с11356-021-12920-у

    Мохаммед Эль Хади Аттиа и др.

    Environ Sci Pollut Res Int.

    .

    . 2021 23 фев.

    doi: 10. 1007/s11356-021-12920-y.

    Онлайн перед печатью.

    Авторы

    Мохаммед Эль Хади Аттиа
    1
    , Абд Эльнаби Кабил
    2

    3
    , Мохамед Абдельгайед
    2
    , Ваэль М Эль-Маглани
    4
    , Зиед Дрисс
    5

    Принадлежности

    • 1 Факультет физики, Факультет точных наук, Университет Эль-Уэд, 3900, Эль-Уэд, Алжир. [email protected].
    • 2 Факультет машиностроения, инженерный факультет, Университет Танта, Танта, Египет.
    • 3 Инженерный факультет, Университет науки и технологий Дельта, Гамаса, Египет.
    • 4 Факультет машиностроения, инженерный факультет Александрийского университета, Александрия, Египет.
    • 5 Лаборатория электромеханических систем, Национальная инженерная школа Сфакса, Университет Сфакса, BP 1173, 3038, Сфакс, Тунис.
    • PMID:

      33624246

    • DOI:

      10.1007/с11356-021-12920-у

    Абстрактный

    В этой экспериментальной работе производительность полусферического дистиллятора была повышена за счет фосфатных гранул. Чтобы исследовать наилучший подход к использованию фосфатных гранул в резервуаре полусферического дистиллятора для достижения максимальной производительности, настоящее исследование было проведено в два этапа. На первом этапе 250 г фосфатных гранул укладывали слоем толщиной 5 мм на дно чаши. На втором этапе фосфатные гранулы равномерно распределялись в соленой воде бассейна с двумя концентрациями 1% (10 г/л) и 2% (20 г/л) без агрегации на бассейне. Для достижения этой идеи на первом этапе испытаний сравнивались два дистиллятора: первый представляет собой обычный полусферический дистиллятор, представляющий эталонный дистиллятор (CHSS), а второй представляет собой модифицированный полусферический дистиллятор с фосфатным слоем (MHSS-PL). На втором этапе испытаний сравнивались три дистиллятора: первый — CHSS, представляющий эталонный дистиллятор, второй — модифицированный полусферический дистиллятор, содержащий 1% фосфата (MHSS-1), и третий — модифицированный полусферический дистиллятор, содержащий 2% фосфатов (MHSS-2). Экспериментальные результаты показывают, что совокупный выход составил 4,6, 6,32, 6,15 и 6,85 л/м 9 .0007 2 ·день для CHSS, MHSS-PL, MHSS-1 и MHSS-2 соответственно. Результаты показали, что использование гранул фосфата в качестве среды для хранения повысило производительность полусферического дистиллятора. Повышение производительности дистиллятора составило 37,4, 33,7 и 47,9% для MHSS-PL, MHSS-1 и MHSS-2 соответственно по сравнению с обычным полусферическим солнечным дистиллятором (CHSS). Максимальное повышение производительности было достигнуто в случае модифицированного полусферического солнечного дистиллятора с 2% (20 г/л) гранулами фосфата (MHSS-2).


    Ключевые слова:

    полусферический дистиллятор; Фосфатные гранулы; Производительность; Солнечная энергия.

    Похожие статьи

    • Повышение производительности полусферического солнечного дистиллятора с использованием внутренних отражателей и песчинок Эль-Уэд в качестве аккумулирующих энергию сред.

      Attia MEH, Kabeel AE, Abdelgaied M, Shmouty AR.
      Аттиа МЭХ и др.
      Environ Sci Pollut Res Int. 2022 март;29(15): 21451-21464. doi: 10.1007/s11356-021-17367-9. Epub 2021 11 ноября.
      Environ Sci Pollut Res Int. 2022.

      PMID: 34761321

    • Сравнительное исследование полусферических солнечных аппаратов различных модификаций для получения модифицированных и недорогих моделей аппаратов.

      Аттиа МЭХ, Кабил А.Э., Абдельгайд М., Абдельазиз Г.Б.
      Аттиа МЭХ и др.
      Environ Sci Pollut Res Int. 2021 Октябрь; 28 (39): 55667-55677. doi: 10.1007/s11356-021-14862-x. Epub 2021 17 июня.
      Environ Sci Pollut Res Int. 2021.

      PMID: 34138429

    • Экспериментальное исследование модифицированной конструкции полусферического солнечного дистиллятора с V-образными гофрированными железными лотками и фитильными материалами для улучшения производства пресной воды.

      Аттиа МЭХ, Зайед М. , Абдельгайд М., Шаршир С., Кабил А.Е., Абдалла А.
      Аттиа МЭХ и др.
      Environ Sci Pollut Res Int. 30 июня 2022 г. doi: 10.1007/s11356-022-21693-x. Онлайн перед печатью.
      Environ Sci Pollut Res Int. 2022.

      PMID: 35771319

    • Оптимизации работы полусферического солнечного дистиллятора способствовали металлические поддоны с высокой теплопроводностью, в которые встроены отражающие зеркала.

      Attia MEH, Kabeel AE, Abdelgaied M, Bellila A.
      Аттиа МЭХ и др.
      Environ Sci Pollut Res Int. 2022 май; 29(25):38248-38257. doi: 10.1007/s11356-022-18708-y. Epub 2022 25 января.
      Environ Sci Pollut Res Int. 2022.

      PMID: 35076837

    • Улучшение производительности модифицированного трубчатого солнечного дистиллятора за счет использования вертикальных и наклонных штифтовых ребер и внешнего конденсатора: экспериментальное исследование.

      Абдельгайд М., Харби К., Эйса А.
      Абдельгайд М. и соавт.
      Environ Sci Pollut Res Int. 2021 март; 28 (11): 13504-13514. doi: 10.1007/s11356-020-11585-3. Epub 2020 13 ноября.
      Environ Sci Pollut Res Int. 2021.

      PMID: 33184793

    Посмотреть все похожие статьи

    использованная литература

      1. Абдельгайед М., Харби К., Эйса А. (2020) Повышение производительности модифицированного трубчатого солнечного дистиллятора за счет использования вертикальных и наклонных штифтовых ребер и внешнего конденсатора: экспериментальное исследование. Environ Sci Pollut Res. https://doi.org/10.1007/s11356-020-11585-3

      1. Аль-Молхем Ю.А., Эльтавил М.А. (2020) Повышение производительности двухскатного солнечного дистиллятора с использованием простого солнечного коллектора и плавучих черных фитилей. Environ Sci Pollut Res 27: 35078–35098

        DOI

      1. Арункумар Т., Джаяпракаш Р., Денкенбергер Д., Ахсан А., Окундамия М.С., Кумар С., Танака Х., Айбар Х.С. (2012) Экспериментальное исследование полусферического солнечного аппарата. Опреснение 286: 342–348

        DOI

      1. Аттиа МЭХ, Дрисс З., Манокар А.М., Сатьямурти Р. (2020) Влияние алюминиевых шариков на производительность солнечного дистиллята. Журнал накопления энергии 30:101466

        DOI

      1. Бассам А.

        Дистиллятор дэ 4 2 м: Аквадистиллятор напольный ДЭ 4-2М | Дистиляторы