Distillatsioonisüsteemid võib jagada järgmistesse kategooriatesse:
Mõne destilleerimine
Distillation: destilleerimine põhineb segus {. iga komponendi keemistemperatuuril või aururõhul. See põhineb mitmel aurustusel ja kondensatsioonil, et saavutada ülitäpne eraldamine .. Distilleerimissüsteem ühendab mitu aurustumist ja kondensatsiooni, et saavutada täpne eraldamine {3} {3} {3}
Vacuumi destilleerimine: töörõhk on tavaliselt üle 10^4 pa (absoluutne rõhk), mis sobib ainete käsitsemiseks, mida on kerge surve all hõlpsasti lagundada, või millel on kõrge keemise punkt ., vähendades töörõhku, väheneb aine keemistemperatuur, saavutades sellega eraldumise ja puhastamise {3} {3} {3}
Vacuum destilleerimine: töörõhk on vahemikus 10^2-10^4 PA, mis sobib temperatuuritundlikeks ja lenduvate ainete jaoks . vaakumdestilatsioon parandab eraldamise efektiivsust, vähendades töörõhku .
High Vacuum destilleerimine: töörõhk on vahemikus 1-10^2 PA, mis sobib kõrge keemistemperatuuri, kõrge viskoossuse või hõlpsasti lagunenud ainete eraldamiseks . kõrge vaakumdestatsiooniga on suured nõuded süsteemi stabiilsuse ja usaldusväärsuse osas . osas.
Short-Pathi destilleerimine või kvaas-molekulaarne destilleerimine: töörõhk on vahemikus 10^-2-1 PA, mis sobib eriti temperatuuri või lenduvate ainete või lenduvate ainete suhtes ülitundlike käitlemiseks . lühipesa destilleerimine nõuab spetsiaalset seadme kujundamist ja optimeerimist ..
Molekulaarne destilleerimine: töörõhk on vahemikus 10^-1 ~ 10^-2 PA, ja eraldamine saavutatakse keskmise vaba tee erinevuse põhjal molekulide vahel . molekulaarne destilleerimine on sobiv kõrge keemise punkt, 7 {{{{kõrged segud) {{{{kõrged segud, {{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{
Nendel erinevat tüüpi destilleerimissüsteemidel on igaühel oma karakteristikud ja rakenduse ulatus . sobiva destilleerimismeetodi valimine sõltub konkreetsetest eraldusnõuetest ja materjali omadustest .

