تكنولوجيا التفريغ
تعتمد مضخات التفريغ النفاثة للغاز من النوعين gp1 وlvp1 على تقنية مضخة نفاثة معتمدة وغالبًا ما تستخدم لإخلاء الأنابيب والحاويات والمنشآت الصناعية. وتُستخدم لخلط الغازات وضغطها.

تعمل مضخات التفريغ النفاثة للغاز بنفس الأساس مثل جميع المضخات النفاثة: يتم تحويل طاقة ضغط الوسيط الدافع إلى طاقة سريعة في فوهة الدافع.
بدلًا من السائل أو البخار، يتم استخدام الغاز أو الهواء المضغوط كوسيط دافع. وهذا مناسب بشكل خاص في حالة عدم توفر بخار أو في حالة تقديم الهواء المضغوط أو الغاز كوسيط دافع له مزايا أعلى من البخار.

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.

The new GEA Application and Technology Center (ATC) in Sarstedt, south of Hannover, is neither a showroom nor a substitute for a lab. It is a place for testing, data collection and early decisions. This is where it becomes clear whether a biological concept can become a robust industrial process. That step is bigger than it may seem.

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.