超声波液体处理基本参数
  • 品牌
  • 成功超声
  • 型号
  • 齐全
超声波液体处理企业商机

考虑污水表面的张力,超声波对液体的溶解要考虑液体表面的张力,液体表面的张力与液体溶解程度有关,如果在液体内存有一定量的表面活性剂,将不利于液体的溶解,并且伴随有大量的气泡,不过产生的气泡却不能激发较大的能量,反而会刺激液体表面的张力迅速增长,不利于超生空化的生成,导致时产生较高的气压与温度。

超声波技术在污水处理上的应用表现在处理水中的悬浮物上,尤其是当超声波的频率穿透污水时,几乎可以达到破坏水中液体的双电层球形状的对称结构,并且伴随着偶极矩的出现,产生大量的超生凝聚现象,这些现象可以使许多小空穴中的小气泡得到较快的溶解,所带来的直接效应便是悬浮物漂在水面,在具有悬浮物的水中加入适量的混凝剂后再使用超声波将会极大的促进悬浮物的混凝效应,在这种情况下,要求超声波的频率以持续较低的姿态出现,将极大的促进悬浮物的解决。 声流效应是指在液体中形成高频机械波,使液体中的分子发生剧烈振动和碰撞,从而达到破碎、乳化等目的。河北通用超声波液体处理设备

超声波液体处理

液体暴露在较度超声下会出现声空化现象,你会看到在超声波源附近形成了气泡云,并听到一种强烈的嘶嘶声。当超声波强度足够大时,会在液体中引发这种现象。特别是对超声波降解水中污染物的原理来说,主要是通过空化理论和自由基氧化原理来发生作用的。由于超声波空化作用所引起的反应条件的变化,导致了化学反应的热力学变化,使化学反应的速度和产率得以提高。另外,在超声波空化产生的局部高温、高压环境下,水被分解产生H和OH自由基,而溶解在溶液中的空气(N2和O2)也可以发生自由基裂解反应产生N和O自由基。河北通用超声波液体处理设备超声波液体处理技术可以用于液态金属中施加高能超声波,产生气蚀效应和声流效应。

河北通用超声波液体处理设备,超声波液体处理

另一方面,超声波技术应用于液体处理如萃取、匀化时,是基于惠更斯波动理论的作用。根据这一理论,波动(包括超声波源的振动)在连续介质中传播时,在其波阵面上将引起介质质点的运动,波源在介质中达到的每一点都将引起相邻质点的震动和振动。超声波液体处理技术的广泛应用归功于它的特点。例如,超声波乳化不需要加入特定溶剂,乳化效果更好,乳化质量更高,且乳化稳定、所需功率低。此外,超声乳化后的乳液平均液滴尺寸小,液滴尺寸分布范围窄,形成的乳液更稳定,部分液体稳定数月甚至半年之久。因此,超声波液体处理技术已被广泛应用于石油、化工、轻工、纺织、医药、冶金、食品、造纸、染料等各个工业领域中。

超声波清洗工业采用以超声清洗剂和超声波作为清洗力的来源,利用空化作用原理,采用热清洗或喷洗—超声波清洗—冷漂洗—超声波漂洗—热净水及冷净水漂洗—热风烘干等工艺流程进行清洗。超声清洗技术是以确保超声清洗得到有效实施的清洗管理前提下,以清洗材料为基本条件,采用超声波清洗方式去除被清洗物质件表面的油脂、污物等附着物, 使工件表面达到一定的清洁度。

超声清洗后排放的废水接近乳化液,含有有机油、表面活性剂等物质,废水中pH值高,COD浓度高,悬浮物浓度高,可生化性差。 利用超声波液体处理技术可以有效地去除水中的有机物和无机盐类。

河北通用超声波液体处理设备,超声波液体处理

超声波清洗机由以下几部分组成:

1)超声波系统:包括换能器和超声波发生器。

(1)换能器:换能器采用特种耐高温、耐振动、高粘度的树脂胶辅以特殊的方法加以固定,绝不脱落,且可耐受100℃~150℃的高温。

(2)超声波发生器:大功率超声波发生器可由超音频IGBT电力电子器件为主要元件构成,该种超声波发生器电路先进,结构完整,辅以灵敏可靠的集成控制系统。各种超声波发生器可单独工作,亦可多组并联使用,以完成大规模清洗工程。

2)加热及温度控制系统。加热器通常采用不锈钢管材制成,可耐酸碱。加热的目的是将清洗剂加热以增加清洗机的洗涤效果。温度自动控制,可在适当范围内随意调整。

3)清洗槽:清洗槽一般采用不锈钢经氩弧焊焊制而成,槽体上设置有排渣检修口、保温隔声层等,要保证水位至少应高出换能器盒200 mm以上。


超声波液体处理可以用于清洗、切割、钻孔、加工等工业操作。湖北超声波液体处理售后服务

超声波液体处理技术是在液体中中施加高能超声波,这样可以产生两个基本现象:空化效应和声流效应。河北通用超声波液体处理设备

超声波金属焊接:

超声波可用于将不同金属焊接在一起,无需焊料和助焊剂或特殊准备。该过程与塑料焊接的不同之处在于两个部件平行于界面振动。这是在它们之间产生摩擦的更直观合乎逻辑的方法,但摩擦加热不被认为是该过程的主要机制——熔化(甚至软化)大多数金属所需的温度将很难达到。相反,该机制被认为是扩散键合:当两个表面紧密接触时,每个部分的原子都会扩散到另一个部分。超声波通过分解表面氧化层促进这种紧密接触,使“原始”金属接触。

该过程有一些限制。它适用于相对较小的部件(一个主要的例子是将连接器焊接到汽车电池引线),因为焊接较大部件所需的功率将高于此方法实际提供的功率。此外,由于必须使用高夹紧力和带有锯齿状工作面的超声波发生器来牢牢抓住工件,因此该过程往往会使部件产生标记和变形。 河北通用超声波液体处理设备

与超声波液体处理相关的**
信息来源于互联网 本站不为信息真实性负责