تكنولوجيا التفريغ
تعتمد مضخات التفريغ النفاثة للهواء من النوع lvp1 على تقنية المضخة النفاثة المعتمدة وكثيرًا ما تُستخدم عند عدم توفر بخار كوسيط دافع.

تستخدم مضخات التفريغ النفاثة للهواء هواء محيطي كوسيط دافع. وبدعم من مضخة التفريغ ذات الحلقة السائلة التي تنتج تفريغًا وسيطًا من 50 إلى 100 مللي بار، يمكن أن تصل مضخة التفريغ النفاثة للهواء إلى ضغط شفط 5 مللي بار، وفقًا للتصميم وظروف التشغيل.
وكلما كانت المشكلة هي انخفاض استهلاك الطاقة، فمن الأفضل ربط مضخة نفاثة للبخار بمكثف بجانب شفط مضخة التفريغ ذات الحلقة السائلة، حيث يتكثف الوسيط الدافع (البخار) لمضخة التفريغ ذات الحلقة السائلة ولا تحمل مضخة التفريغ ذات الحلقة السائلة مثلما هو الحال مع المضخة النفاثة للهواء.

متنوع - تعتمد طاردات التدفق على تقنية المضخة النفاثة المعتمدة من GEA وغالبًا تُستخدم لاستعادة الحرارة.

تعتمد مراوح التهوية النفاثة للبخار على تقنية مضخة نفاثة معتمدة وغالبًا ما تستخدم لنقل الهواء والغازات والأبخرة.

تعتمد الضواغط النفاثة للبخار من النوع bv1 على تقنية مضخة نفاثة معتمدة وغالبًا ما تُستخدم في التبخر والتقطير والتبريد والتبلور وإزالة الروائح ونزع الغازات والتجفيف بالتفريغ.

تُستخدم مضخة السائل النفاث السائل لنقل وخلط السوائل مثل الماء أو الأحماض أو الغسول في محطات تحلية المياه والمياه العادمة.

مركز التكنولوجيا التطبيقية (ATC) الجديد التابع لـ GEA في سارستيدت، جنوب هانوفر، ليس صالة عرض، ولا بديلاً عن المعمل. إنه مكان للاختبار، وجمع البيانات، واتخاذ القرارات المبكرة. وهنا يتضح ما إذا كان المفهوم البيولوجي يمكن أن يصبح عملية صناعية قوية. هذه الخطوة أكبر مما قد تبدو عليه.

لطالما لعب التشكيل الحراري دورًا محوريًا في تغليف الأغذية. لكنه يواجه الآن تحولًا كبيرًا. فمع تشديد اللوائح، وتطور المواد، وارتفاع التكاليف، يجب أن تقوم خطوط التشكيل، والتعبئة، والإغلاق بأكثر من مجرد التشغيل الموثوق به – فهي الآن تشكّل كيفية الحفاظ على الأغذية طازجة، وبأسعار معقولة، وقابلة لإعادة التدوير. ألقِ نظرة على أهم توجهات التشكيل الحراري التي تؤثر على مجال تعبئة، وتغليف، وتوزيع الأغذية.