Röhrenofen
Gasvorwärm-Rohrofen für Hochtemperatur-Pyrolysereaktoren und materialwissenschaftliche Forschung
Artikelnummer: TU-27
Versand: Kontaktieren Sie uns um Versanddetails zu erhalten. Genießen Sie Garantie für pünktliche Lieferung.
Produktübersicht


Dieses Hochleistungs-Wärmebehandlungssystem wurde speziell für die präzise Vorwärmung von Prozessgasen vor deren Einleitung in Pyrolysereaktoren oder sekundäre chemische Gasphasenabscheidungsstufen entwickelt. Durch den Einsatz eines hochentwickelten internen Wärmeaustauschmechanismus stellt das Gerät sicher, dass Gase den erforderlichen thermischen Zustand mit außergewöhnlicher Stabilität erreichen, wodurch Thermoschocks minimiert und die Reaktionskinetik im nachgeschalteten Reaktor optimiert werden. Diese Einheit dient als entscheidendes Bindeglied in komplexen Versuchsaufbauten, bei denen die Konsistenz der Gastemperatur der primäre Bestimmungsfaktor für den Erfolg und die Reproduzierbarkeit des Prozesses ist.
Das für die Anforderungen der Materialwissenschaft und industrielle Forschung & Entwicklung konzipierte System ist ein fester Bestandteil in Laboren, die sich auf Karbonisierung, Katalysatortests und Biomassekonvertierung konzentrieren. Sein Hauptvorteil liegt in der Fähigkeit, eine Gasaustrittstemperatur von bis zu 700 °C selbst bei hohen Durchflussraten aufrechtzuerhalten, was Forschern ein zuverlässiges Werkzeug zur Simulation von Hochtemperaturumgebungen oder zur Bereitstellung thermischer Energie für gasförmige Reaktanten bietet. Das Gerät ermöglicht eine präzise Steuerung des Temperaturgradienten und stellt sicher, dass das Eingangsgas das thermische Gleichgewicht der Hauptreaktionskammer nicht negativ beeinflusst.
Zuverlässigkeit und Leistung sind fest in das Design integriert, das eine doppellagige Stahlstruktur und eine hochwertige faserige Aluminiumoxid-Isolierung umfasst, um die thermische Effizienz und die Sicherheit des Bedieners zu maximieren. Unter anspruchsvollen industriellen Bedingungen behält das System seine strukturelle Integrität und Präzision bei und bietet eine robuste Lösung für lang anhaltende Wärmebehandlungszyklen. Die Kombination aus fortschrittlichen metallurgischen Komponenten und präzisen digitalen Steuerschnittstellen macht diese Einheit zu einem verlässlichen Aktivposten für Einrichtungen, die ein strenges thermisches Management von Prozessgasen erfordern.
Hauptmerkmale
- Hochleistungs-Heizschlange aus 310S-Legierung: Das interne Heizelement verwendet eine 1/4"-Außendurchmesser-Spule aus 310S-Legierung, die aufgrund ihrer außergewöhnlichen Beständigkeit gegen Hochtemperaturoxidation und Aufkohlung ausgewählt wurde. Diese metallurgische Wahl stellt sicher, dass der Vorwärmmechanismus einem Dauerbetrieb bei erhöhten Temperaturen standhalten kann, ohne den Gasweg zu beeinträchtigen oder das Prozessmedium zu verunreinigen.
- Integrierte geteilte Türarchitektur: Der Ofen ist mit einer praktischen geteilten Türkonfiguration ausgestattet, die die Installation, Inspektion und Wartung der Heizschlange und der internen Komponenten vereinfacht. Diese Zugänglichkeit reduziert Ausfallzeiten bei routinemäßigen Wartungsarbeiten und ermöglicht eine schnellere Einrichtung komplexer Gasleitungsanordnungen.
- Präzises PID-Wärmemanagement: Ausgestattet mit einem fortschrittlichen Temperaturregler bietet das System 30 programmierbare Segmente für eine akribische Kontrolle von Aufheizraten, Haltezeiten und Abkühlkurven. Die integrierte PID-Auto-Tune-Funktion minimiert das Temperaturüberschwingen und gewährleistet eine stationäre Genauigkeit von +/- 1 ºC.
- Überlegene Wärmedämmung: Durch die Verwendung von hochreiner faseriger Aluminiumoxid-Isolierung minimiert das System den Wärmeverlust an die Umgebung und maximiert gleichzeitig die Effizienz der Heizzone. Diese hocheffiziente Isolierung stellt sicher, dass das Äußere sicher zu berühren bleibt, während die Innentemperaturen bei minimalem Stromverbrauch aufrechterhalten werden.
- Doppellagiges Stahlgehäuse mit integrierter Luftkühlung: Die Außenstruktur verfügt über ein Doppelschalen-Design mit eingebauten Luftkühlungsventilatoren. Dieser technische Ansatz reduziert die Oberflächentemperatur des Geräts erheblich und schützt interne elektronische Komponenten vor hitzebedingter Belastung, was die Gesamtlebensdauer der Einheit verlängert.
- Umfassende Sicherheits- und Schutzprotokolle: Der Regler umfasst einen integrierten Übertemperaturschutz und Alarme bei defekten Thermoelementen. Diese Sicherheitsfunktionen ermöglichen es dem Gerät, sicher und ohne ständige Überwachung zu arbeiten, wobei die Stromzufuhr automatisch unterbrochen oder Alarme ausgelöst werden, wenn Parameter vom programmierten Bereich abweichen.
- Standardisierte Gasschnittstelle: Mit 1/4"-Gasein- und -auslässen, die mit hochwertigen Ventilen ausgestattet sind, lässt sich das System nahtlos in standardmäßige industrielle Gasversorgungssysteme integrieren. Dies gewährleistet luftdichte Verbindungen und eine präzise Durchflussregelung für verschiedene Prozessgase, einschließlich inerter Atmosphären wie Argon.
- Überwachung des thermischen Gleichgewichts: Ein dediziertes K-Typ-Thermoelement ist so positioniert, dass es die Gasaustrittstemperatur direkt überwacht. Dies liefert dem Bediener Echtzeit-Feedback und ermöglicht eine präzise Anpassung entweder der Ofentemperatur oder der Gasdurchflussrate, um die exakten thermischen Bedingungen zu erreichen, die für die nachgeschaltete Anwendung erforderlich sind.
Anwendungen
| Anwendung | Beschreibung | Hauptvorteil |
|---|---|---|
| Pyrolysegas-Vorwärmung | Zufuhr von vorgewärmten inerten oder reaktiven Gasen zu Pyrolysereaktoren zur Aufrechterhaltung isothermer Bedingungen während der thermischen Zersetzung. | Verbessert die Reaktionseffizienz und verhindert die Bildung von Kältebrücken im Reaktor. |
| Rauchgassimulation | Erhitzung von simuliertem Rauchgas (SO3, SO2, CO2) zur Untersuchung der Aschekorrosion an Legierungsproben wie T91 in der Kraftwerksforschung. | Gewährleistet eine genaue Simulation industrieller Kesselumgebungen für Haltbarkeitstests. |
| Katalysator-Leistungstests | Einleitung erhitzter Gasströme über Katalysatorbetten zur Bestimmung der Umwandlungseffizienz bei spezifischen thermischen Schwellenwerten. | Bietet wiederholbare Gastemperaturen für eine präzise kinetische Modellierung von Katalysatoren. |
| CVD / PECVD-Systeme | Vorwärmung von Trägergasen und Vorläuferstoffen zur Optimierung der Gleichmäßigkeit der Dünnschichtabscheidung in der Halbleiterfertigung. | Verhindert die Kondensation von Vorläuferstoffen und verbessert die Dünnschichtqualität durch thermische Stabilität. |
| Materialdegradationsstudien | Aussetzen fortschrittlicher Keramiken oder Metalllegierungen gegenüber Hochtemperaturgasströmen zur Bewertung der chemischen und physikalischen Stabilität. | Ermöglicht eine realistische Simulation der in Turbinen vorkommenden korrosiven Hochtemperaturumgebungen. |
| Biomassekonvertierung F&E | Erhitzung von Stickstoff oder Dampf für Vergasungsprozesse, um sicherzustellen, dass das Ausgangsmaterial bei der optimierten Temperatur reagiert. | Maximiert die Synthesegasausbeute durch präzise thermische Kontrolle des Vergasungsmediums. |
Technische Spezifikationen
Für das TU-27 Vorwärmsystem definieren die folgenden technischen Daten den Betriebsbereich und die Hardware-Fähigkeiten:
| Parametergruppe | Spezifikationsdetail | Wert |
|---|---|---|
| Modellidentifikation | Produktartikelnummer | TU-27 |
| Elektrische Daten | Eingangsspannung | 208 - 240VAC, 50/60Hz, einphasig |
| Nennleistung | 2,4 KW | |
| Thermische Leistung | Max. Ofentemperatur | 1100ºC |
| Max. Gasaustrittstemperatur | 700ºC (abhängig vom Durchfluss) | |
| Temperaturgenauigkeit | +/- 1 ºC | |
| Länge der Heizzone | 400 mm | |
| Gasbehandlung | Material der Heizschlange | 310S Edelstahllegierung |
| Spulenabmessungen | 1/4" Außendurchmesser; 750 mm Gesamtlänge (äquivalent) | |
| Anschlussports | 1/4" Gasein- und -auslass mit manuellen Ventilen | |
| Temperaturüberwachung | K-Typ-Thermoelement am Gasauslass | |
| Steuerungssystem | Reglertyp | Digitaler PID mit 30 programmierbaren Segmenten |
| Sicherheitsmerkmale | Übertemperaturschutz, Schutz bei defektem Thermoelement | |
| Konstruktion | Gehäusematerial | Doppellagiger Stahl mit Luftkühlungsventilatoren |
| Isoliermaterial | Hochreines faseriges Aluminiumoxid | |
| Türdesign | Horizontal geteilte Tür | |
| Konformität | Standards | CE-zertifiziert (NRTL/CSA auf Anfrage erhältlich) |
Leistungsdaten der Gasaustrittstemperatur (TU-27): Die folgenden Daten stellen die Korrelation zwischen Gasdurchflussrate und Austrittstemperatur dar, wobei der Ofen auf 900ºC eingestellt ist (Argongas).
| Ofeneinstellung (ºC) | Gasdurchflussrate | Gasaustrittstemp. (ºC) |
|---|---|---|
| 900 | 200 ml/min | 400 |
| 900 | 500 ml/min | 450 |
| 900 | 1 L/min | 520 |
| 900 | 2 L/min | 600 |
| 900 | 5 L/min | 650 |
| 900 | 10 L/min | 700 |
Hinweis: Für den sicheren Betrieb des TU-27 muss ein zweistufiger Druckregler an der Gasflasche installiert werden, um den Eingangsdruck auf unter 3 PSI zu begrenzen.
Warum dieses Vorwärmsystem wählen?
- Präzisionsgefertigte Gaswege: Im Gegensatz zu Standardöfen, die für die Gasheizung umfunktioniert wurden, verfügt diese Einheit über eine spezialisierte Spule aus 310S-Legierung, die für maximale Wärmeübertragungseffizienz optimiert ist. Dies stellt sicher, dass das Gas die Zieltemperatur konsistent erreicht, selbst bei höheren Durchflussraten, ohne metallurgische Kontamination.
- Robuste thermische Stabilität: Die Kombination aus fortschrittlicher PID-Steuerung und hochdichter faseriger Aluminiumoxid-Isolierung sorgt für eine stabile thermische Umgebung. Diese Konsistenz ist entscheidend für die industrielle Forschung und Entwicklung, wo selbst geringfügige Temperaturschwankungen die Integrität empfindlicher chemischer Reaktionen gefährden können.
- Sicherheitsorientiertes Industriedesign: Mit seiner Doppelschalenkühlung und dem automatisierten Übertemperaturschutz ist dieses System für das moderne Industrielabor konzipiert. Es priorisiert die Sicherheit des Bedieners und die Langlebigkeit der Ausrüstung, was es zu einer nachhaltigen Investition für Umgebungen mit hoher Auslastung macht.
- Vielseitige Integrationsmöglichkeiten: Das modulare Design und die standardisierten Anschlüsse ermöglichen es, diesen Ofen in bestehende Gasversorgungssysteme zu integrieren oder mit anderen thermischen Verarbeitungsgeräten zu kombinieren, was eine flexible Lösung für sich entwickelnde Forschungsanforderungen bietet.
- Zertifizierte Fertigungsstandards: Gebaut nach CE-Standards mit optionalen NRTL/CSA-Zertifizierungen, erfüllt dieses Gerät strenge internationale Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen, wodurch sichergestellt wird, dass es weltweit in professionellen Einrichtungen mit Vertrauen eingesetzt werden kann.
Um zu besprechen, wie diese Gasvorwärmlösung Ihre spezifische Pyrolyse- oder materialwissenschaftliche Anwendung optimieren kann, kontaktieren Sie bitte unser technisches Vertriebsteam für eine detaillierte Beratung und ein individuelles Angebot.
Fordern Sie ein Angebot an
Unser professionelles Team wird Ihnen innerhalb eines Werktages antworten. Sie können uns gerne kontaktieren!
Ähnliche Produkte
1800°C Hochtemperatur-Kompakt-Vakuum-Rohrofen mit 60 mm AD Aluminiumoxid-Rohr und Kanthal MoSi2-Heizelementen
Dieser kompakte 1800°C-Hochtemperatur-Vakuum-Rohrofen ist mit erstklassigen Kanthal-Heizelementen und einem 60 mm AD Aluminiumoxid-Rohr ausgestattet. Er wurde für die Materialforschung und das Sintern entwickelt und bietet präzise thermische Verarbeitung unter Vakuum oder kontrollierten Atmosphärenbedingungen für die Labor-F&E.
Hochtemperatur-Rohrofen (1200 °C) mit Klappmechanismus, optionalen Quarzrohrgrößen und Vakuumflanschen für die materialwissenschaftliche Forschung
Optimieren Sie Ihre fortgeschrittene Laborforschung mit diesem 1200 °C Klapp-Rohrofen, der optionale Quarzrohrgrößen und eine präzise PID-Steuerung für Atmosphäre- oder Vakuumprozesse bietet. Entwickelt für Langlebigkeit und die Synthese hochreiner Materialien in anspruchsvollen Industrie- und F&E-Umgebungen.
Zehn-Zonen-Labor-Röhrenofen mit multipler Ausrichtung für thermische Hochtemperatur-Gradientenverarbeitung bei 1200°C
Optimiert für komplexe Temperaturprofile bietet dieser Zehn-Zonen-Ofen präzise Regelung bei 1200°C sowohl in horizontaler als auch vertikaler Ausrichtung. Ideal für Materialforschung und -entwicklung, die großräumige Temperaturgradienten und zuverlässige atmosphärengesteuerte Verarbeitung über eine Heizlänge von 1470 mm erfordert.
Hochtemperatur 1700°C Vertikalrohrofen für Pulverkugelung und Materialsinterung
Dieses 1700°C-Vertikalrohrofensystem optimiert die Pulverkugelung für Batterieelektroden und den 3D-Druck. Mit einem automatischen Zuführsystem und einer Zweizonenregelung gewährleistet die Einheit Hochreinprozessierung unter Vakuum oder kontrollierten Atmosphären für erstklassige industrielle Materialforschungsanwendungen.
Hochtemperatur-1700C Tischrohrofen mit 5-Zoll-Heizzone, hochreinem Aluminiumoxidrohr und Vakuumdichtungsflanschen
Dieser Hochtemperatur-Rohrofen mit 1700C verfügt über eine fünf Zoll große Heizzone und ein Aluminiumoxidrohr für fortgeschrittene Materialforschung. Erzielen Sie eine präzise Atmosphärenkontrolle und Vakuumniveaus bis hinunter zu 50 mTorr für Sintern, Glühen und chemische Gasphasenabscheidung.
Einzonen-Rohrofen 5-Zoll-Quarzrohr 36-Zoll-Heizzone Vakuumflansche
Professioneller 1200°C Einzonen-Rohrofen mit einem fünf Zoll Quarzrohr und einer Heizlänge von 36 Zoll. Ideal für hochreines Vakuumglühen, Diffusion und Sintern in der fortgeschrittenen Materialforschung sowie in industriellen F&E-Anwendungen.
1200 °C Max. Drei-Zonen-Rohrofen, 6 Zoll Außendurchmesser, mit Rohr und Flansch
Optimieren Sie Ihre thermische Verarbeitung mit diesem 1200 °C Drei-Zonen-Rohrofen, der eine Kapazität von 6 Zoll Außendurchmesser und eine fortschrittliche Touchscreen-Steuerung bietet. Dieses hochpräzise System gewährleistet eine gleichmäßige Temperaturverteilung für fortschrittliche Materialforschung, Halbleiter-Glühen und industrielle Wärmebehandlungsanwendungen.
Vertikaler Spaltrohr-Ofen mit PID-Temperaturregler für 1- und 2-Zoll-Prozessrohre
Präziser 1100°C vertikaler Spaltrohr-Ofen für die Materialforschung und Katalysatorentwicklung. Ausgestattet mit fortschrittlicher PID-Regelung, Spaltdeckel-Design für einfachen Rohrwechsel und hochwertiger Wärmedämmung für Hochleistungsheizung in Labor- und Industrieforschungsanwendungen.
Hochtemperatur-Rohrofen 1500°C mit Schiebebünden und 50 mm Außendurchmesser für schnelle thermische Verarbeitung – schnelles Heizen und Kühlen
Erreichen Sie schnelle thermische Verarbeitung mit diesem Rohrofen mit einer Maximaltemperatur von 1500°C und manuellen Schiebebünden für beschleunigtes Heizen und Kühlen. Entwickelt für die materialwissenschaftliche Forschung bietet dieses hochpräzise System herausragende Vakuumleistung und Doppeltemperaturregelung für anspruchsvolle Laboranwendungen.
Hochtemperatur-Rohrofen 1700 °C mit Hochvakuum-Turbomolekularpumpensystem und Mehrkanal-Massendurchflussregler-Gasmischer
Dieser fortschrittliche 1700 °C Hochtemperatur-Rohrofen integriert ein präzises Turbomolekular-Hochvakuumpumpensystem und einen Mehrkanal-Massendurchflussregler für Gase. Er bietet außergewöhnliche Leistung für anspruchsvolle CVD-, Diffusions- und Materialforschung in industriellen F&E-Umgebungen.
Mehrzweck-Rohrofen 1100 °C für die Materialforschung im Labor und fortschrittliche industrielle Wärmebehandlung
Dieser Mehrzweck-Rohrofen bietet eine präzise Erwärmung bis 1100 °C mit flexibler vertikaler und horizontaler Ausrichtung. Er wurde für die fortschrittliche Materialforschung entwickelt und verfügt über einen 30-Segment-PID-Regler sowie eine hochreine Faserisolierung für außergewöhnliche thermische Stabilität und zuverlässige Leistung im Industrielabor.
Automatisierter 5-Zoll-Hochtemperatur-Rohrofen für autonome Materialforschung und fortschrittliche Labor-F&E
Beschleunigen Sie die Materialsynthese mit diesem automatisierten 1200-°C-Rohrofen. Er bietet präzise Vakuumsteuerung, hochreine Quarzverarbeitung und eine Integrationsmöglichkeit für Fernzugriff, ideal für KI-gestützte Hochdurchsatzforschung und autonome Laboranwendungen in anspruchsvollen industriellen Materialwissenschaften und modernen F&E-Workflows.
1100°C Rohrofen mit Vakuumflansch und programmierbarem Temperaturregler für Materialwissenschaft und industrielle Wärmebehandlung
Optimieren Sie Ihre thermischen Prozesse im Labor mit diesem vielseitigen 1100°C-Rohrofen, der über einen programmierbaren PID-Regler und Hochvakuumflansche verfügt. Entwickelt für präzise Materialsynthese sowie industrielle Forschung und Entwicklung, bietet er Flexibilität durch duale Ausrichtung und konstante Temperaturgleichmäßigkeit für anspruchsvolle Anwendungen.
Hochtemperatur-1200°C-Klapprohrofen mit aufklappbaren Vakuumflanschen und 4-Zoll-Quarzrohr für die Laborforschung
Dieser 1200°C-Klapprohrofen verfügt über aufklappbare Vakuumflansche und ein Vier-Zoll-Quarzrohr für eine effiziente Probenbeladung. Er wurde für präzise thermische Prozesse entwickelt und bietet außergewöhnliche Temperaturgleichmäßigkeit sowie Vakuumleistung für fortschrittliche Materialwissenschaften und industrielle F&E-Anwendungen.
Hochtemperatur-Rohrofen 1700 °C mit 4-Zoll-Aluminiumoxid-Rohr und Vakuumdichtflanschen
Leistungsstarker 1700 °C Rohrofen mit einem 4-Zoll-Aluminiumoxid-Rohr und präzisen MoSi2-Heizelementen. Ideal für Materialforschung, chemisches Sintern und Vakuumwärmebehandlung mit fortschrittlicher PID-Steuerung und robusten atmosphärischen Dichtungsmöglichkeiten für industrielle F&E.
1700°C Hochtemperatur-Rohrofen mit 18-Zoll-Heizzone und Vakuum-Dichtflanschen
Dieser professionelle 1700°C-Rohrofen verfügt über eine 18-Zoll-Heizzone und hochreine Aluminiumoxid-Rohre für die fortgeschrittene Materialforschung. Er wurde für Vakuum- und kontrollierte Atmosphären entwickelt und bietet außergewöhnliche thermische Stabilität und Zuverlässigkeit für anspruchsvolle industrielle Laborprozesse.
Kompakter geteilter Rohrofen 1250C mit 8-Zoll-Heizzone und programmierbarem Controller
Optimieren Sie Ihre fortschrittliche Materialforschung mit diesem kompakten geteilten Rohrofen 1250°C, der über einen präzisen 30-Segment-programmierbaren Controller und eine 8-Zoll-Heizzone verfügt – für höchstgenaue, energieeffiziente Wärmebehandlung in anspruchsvollen Labor- oder industriellen F&E-Umgebungen und wissenschaftlichen Pilotstudien.
Hochtemperatur-Rohrofen 1800°C für CVD-Forschung, Vakuumsintern und präzise Wärmebehandlung
Erzielen Sie präzise thermische Prozesse mit diesem 1800°C-Hochtemperatur-Rohrofen, ausgestattet mit 1900-MoSi2-Heizelementen und Shimaden-PID-Steuerung. Entwickelt für CVD-Experimente, Vakuumglühen und Atmosphärensintern in der modernen Materialforschung oder in industriellen F&E-Laboren.
Hochtemperatur-Hybrid-Muffel- und Rohrofen mit Vakuumfähigkeit und PID-Steuerung
Dieser 1200°C Hybrid-Muffel- und Rohrofen bietet eine vielseitige 2-in-1-Lösung für die präzise Materialverarbeitung. Mit einem 6x6x7-Zoll-Innenraum und Optionen für Quarzrohre unterstützt er Vakuum- oder atmosphärische F&E-Prozesse und liefert außergewöhnliche Zuverlässigkeit für Hochtemperatur-Laborwärmebehandlungslösungen.
Sechszonen-Rohrofen mit geteiltem Gehäuse, Aluminiumoxid-Rohr und Vakuumflanschen für 1500°C Hochtemperatur-Wärmebehandlung und CVD
Dieser 1500°C Sechszonen-Rohrofen bietet außergewöhnliche thermische Kontrolle für professionelle Laborforschung und Hochtemperatur-CVD-Anwendungen. Ausgestattet mit einem 1800 mm Aluminiumoxid-Rohr und präzisen 30-Segment-PID-Reglern für konsistente Materialverarbeitung und Glühergebnisse.