[vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” overlay_strength=”0.3″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_column_text]La desgasificación es un método para eliminar gases disueltos de líquidos. Desempeña un papel fundamental en aplicaciones donde la presencia de gases en un líquido sería perjudicial, como fases móviles para HPLC y numerosas reacciones orgánicas. La desgasificación también es importante para investigar y fabricar resinas, geles, plásticos y cremas cosméticas.

Hay varias formas de desgasificar un líquido, siendo la desgasificación al vacío uno de los métodos más comunes y efectivos. Como se define en la Ley de Henry, la cantidad de gas disuelto en un líquido es proporcional a la presión sobre el líquido. En consecuencia, el uso de una bomba de vacío para reducir la presión por encima del líquido permite que los gases disueltos escapen más fácilmente.

Un sistema desgasificador de vacío consta de dos componentes: un recipiente que contiene el líquido y una bomba de vacío que controla la presión en el recipiente. Dependiendo de la aplicación única, el caudal de la bomba y la profundidad máxima de vacío variarán.

Las consideraciones para seleccionar la bomba óptima incluyen:

  • Funcionamiento sin aceite con excelente compatibilidad química
  • Caudal adecuado en proporción al volumen del recipiente
  • Capacidad para procesar vapores húmedos
  • Máxima profundidad de vacío

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