北京超聲波液體處理

來源: 發布時間:2024-03-24

我們的超聲波液體處理的介紹:

超聲波空化過程中的劇烈氣泡破裂會導致極端的局部溫度,加熱/冷卻速率和壓力,從而引發許多聲化學過程,包括酯交換(用于生產生物柴油),污染物降解,和巴氏,原油脫硫等等。具有高頻振幅的超聲波處理器可進行任何規模的聲化學處理。

高振幅超聲波處理器,適用于多種聲化學應用。它可以在任何操作規模上保持極高的超聲波振幅,因此可以極大地強化聲化學過程,同時可以在生產環境中直接實施實驗室成果。 超聲波液體處理可以通過改變超聲波的頻率、振幅和時間等參數來調節其作用效果。北京超聲波液體處理

超聲波液體處理

按頻率波可以分為三種,即次聲波、聲波、超聲波。次聲波的頻率為20Hz以下;聲波的頻率為20Hz~20kHz;超聲波的頻率則為20kHz以上。其中的次聲波和超聲波一般人耳是聽不到的。超聲波由于頻率高、波長短,因而傳播的方向性好、穿透能力強,這也就是設計制作超聲波清洗機的原因。

(1)空化作用:空化作用就是超聲波以每秒兩萬次以上的壓縮力和減壓力交互性的高頻變換方式向液體進行透射。在減壓力作用時,液體中產生真空核群泡的現象,在壓縮力作用時,真空核群泡受壓力壓碎時產生強大的沖擊力,由此剝離被清洗物表面的污垢,從而達到精密洗凈目的。

(2)直進流作用:超聲波在液體中沿聲的傳播方向產生流動的現象稱為直進流。聲波強度在0.5W/cm2時,肉眼能看到直進流,垂直于振動面產生流動,流速約為10cm/s。通過此直進流使被清洗物表面的微油污垢被攪拌,污垢表面的清洗液也產生對流,溶解污物的溶解液與新液混合,使溶解速度加快,對污物的搬運起著很大的作用。 北京加工超聲波液體處理哪家強利用超聲波液體處理技術可以有效地去除水中的顏色問題。

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超聲波清洗廢水處理設備超聲波的兩個主要參數:頻率:F≥20KHz;功率密度:p=發射功率(W)/發射面積(cm2);通常p≥0.3w/cm2;在液體中傳播的超聲波能對物體表面的污物進行清洗,其原理可用“空化”現象來解釋:超聲波振動在液體中傳播的音波壓強達到一個大氣壓時,其功率密度為0.35w/cm2,這時超聲波的音波壓強峰值就可達到真空或負壓,但實際上無負壓存在,因此在液體中產生一個很大的壓力,將液體分子拉裂成空洞一空化核。此空洞非常接近真空,它在超聲波壓強反向達到很大時破裂,由于破裂而產生的強烈沖擊將物體表面的污物撞擊下來。這種由無數細小的空化氣泡破裂而產生的沖擊波現象稱為“空化”現象。太小的聲強無法產生空化效應。超聲波清洗廢水處理設備

具體實施方式實施例1在一個超聲波反應器振箱中進行酸性大紅染料廢水脫色。超聲波功率500W,頻率50kHz,超聲作用1min后,廢水混合物以離心方法達到固液分離,處理后水質無色澄清,經測定,脫色率大于99%。實施例2在一個超聲波反應器振箱中進行酸性藍染料廢水脫色,超聲波功率600W,頻率60kHz,超聲作用3s后,即以離心方法將廢水混合物進行固液分離。經測定,脫色率達到99%。實施例3在一個超聲波反應器振箱中進行酸性大紅染料廢水脫色。超聲波功率700W,頻率70kHz,超聲作用4min后,廢水混合物以離心方法達到固液分離,處理后水質無色澄清,經測定,脫色率大于99%。實施例4在一個超聲波反應器振箱中進行酸性大紅染料廢水脫色。超聲波功率700W,頻率80kHz,超聲作用5min后,廢水混合物以離心方法達到固液分離,處理后水質無色澄清,經測定,脫色率大于99%。超聲波液體處理技術可以使氣泡在液體中形成低壓空洞,由小變大再變小,Z終破裂并釋放出氣體。

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超聲波清洗廢水處理設備技術方案:

一種生物技術與物化技術相結合的高效廢水處理設備。其技術主要起源是利用復合生化技術和催化氧化技術相結合。這種工藝不僅有效地達到了去除高濃度COD、氨氮、除鹽廢水的目的,而且具有污水二級處理傳統工藝不可比擬的優點與傳統的生化水處理技術相比,生產的超聲波清洗廢水處理設備(催化氧化--生物流化床)具有以下主要特點:處理效率高、出水水質好;設備緊湊、占地面積??;易實現自動控制、運行管理簡單,關鍵工藝投資費用低,運行節省,操作方便和節能減耗等技術特點。 超聲波液體處理技術可以用于納米材料、油漆和顏料、食品和飲料、化妝品、化學品和燃料等行業的生產與制備。湖北定制超聲波液體處理技術參數

超聲波液體處理技術可以使液體中的某些分子發生反應,從而改變其性質或結構。北京超聲波液體處理

開發了一種新的氣霧罐,采用了許多新穎的金屬成型工藝,從超聲波頸縮(即減小罐的直徑)開始一端)。在這種情況下使用超聲波的優點是較大限度地減少罐和模具之間的摩擦,從而降低成型力。在沒有超聲波的情況下,力如此之大,以至于在縮頸過程中罐身會彎曲和塌陷。使用超聲波可以在一次操作中將罐頭直徑減小 30%(在傳統的頸縮工藝中,較大值通常約為5%)。

只有當振動垂直于表面時,超聲波才有效——對于圓柱罐,這意味著開發一個將在徑向方向振動的圓形模具。與其他高功率應用一樣,所有工具都必須共振,因此所需的共振模式是均勻的箍膨脹/收縮。我們很快發現,雖然設計一個芯片在超聲波設備的頻率下以這種模式共振相當容易,但排除其他振動模式是一個重大挑戰!

另一個困難是隨著整個模具的膨脹和收縮,沒有方便的節點(靜止)點可用于安裝它。這是通過使用管狀安裝系統解決的,該系統本身在與模具相同的頻率下共振。


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