制造超声波液体处理哪家好

时间:2024年02月05日 来源:

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。 超声波液体处理可以促进反应速率和反应效率。制造超声波液体处理哪家好

超声波液体处理

具体实施方式实施例1在一个超声波反应器振箱中进行酸性大红染料废水脱色。超声波功率500W,频率50kHz,超声作用1min后,废水混合物以离心方法达到固液分离,处理后水质无色澄清,经测定,脱色率大于99%。实施例2在一个超声波反应器振箱中进行酸性蓝染料废水脱色,超声波功率600W,频率60kHz,超声作用3s后,即以离心方法将废水混合物进行固液分离。经测定,脱色率达到99%。实施例3在一个超声波反应器振箱中进行酸性大红染料废水脱色。超声波功率700W,频率70kHz,超声作用4min后,废水混合物以离心方法达到固液分离,处理后水质无色澄清,经测定,脱色率大于99%。实施例4在一个超声波反应器振箱中进行酸性大红染料废水脱色。超声波功率700W,频率80kHz,超声作用5min后,废水混合物以离心方法达到固液分离,处理后水质无色澄清,经测定,脱色率大于99%。四川超声波液体处理调试超声波液体处理可以降低成本并提高经济效益。

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研究结果表明,在能量水平下的超声处理在提高液液分离性能方面优于某些化学絮凝剂。该技术也可应用于后期乳化分离和现场井筒处理。水包油乳液在钻井,完井和生产石油井的各个阶段都很重要。无论是在油藏本身还是由于萃取过程而形成,都存在油水乳液。这些乳液较大增加了运输和精炼的成本,并且实际上增加了井筒和储层问题。传统上,乳剂被认为是石油生产中不可逆转但*的一个阶段。这些乳液重要的性质包括粒径和分布、粘度、密度、浓度、含油量和含碳量、声速、pH值、电位和表面电荷等。这些参数的值,乳液可以形成或破裂。然而,在石油工程应用的大多数情况下,需要破坏这些油包水乳液。

超声波换能器(也称为“超声波转换器”和“压电换能器”)是一种机电元件,它将来自超声波发生器的电能转换为超声波振动形式的机械能,较振幅约为20-25微米。然后将这些机械振动传输到工具头进行放大并输送到处理过的液体中。这些设备与外部环境密封,适用于高湿度条件以及处理易燃材料,例如燃料和有机溶剂。

工具头(也称为超声波喇叭、超声波探头)是放大来自换能器的超声波振动幅度并将其传输到被超声处理的液体的组件。传统的超声波处理器使用只能提供高超声波振幅的工具头当它们的输出顶端直径很小时,这使得它们适合实验室研究,但不适用于工业规模的应用。工艺放大需要切换到具有更大输出顶端直径的工具头,能够将超声波能量输出到大量工作液体中,同时仍保持高振幅。工具头的设计就是为了做到这一点。 超声波液体处理可以在常温下进行,不需要加热或冷却。

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超声波是一种频率超出人类听觉范围20 kHz以上的声波。超声波的传播要依靠弹性介质,其传播时,使弹性介质中的粒子振荡,并通过介质按超声波的传播方向传递能量,这种波可分为纵向波和横向波。在固体内,两者都可以传送,而在气体和液体内,只有纵向波可以传送。超声波能够引起质点振动,质点振动的加速度与超声频超声波清洗率的平方成正比。因此,几十千赫兹的超声会产生极大的作用力,强超声波在液体中传播时,由于非线性作用,会产生声空化。在空化气泡突然闭合时发出的冲击波可在其周围产生上千个大气压力,对污层的直接反复冲击,一方面破坏污物与清洗件表面的吸附,另一方面也会引起污物层的破坏而脱离清洗件表面并使它们分散到清洗液中。气泡的振动也能对固体表面进行擦洗。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。通用超声波液体处理销售厂家

超声波液体处理可以用于污水处理,去除污水中的悬浮物和溶解性有机物。制造超声波液体处理哪家好

液体中的超声空化:

空化即“液体中气泡的形成,生长和性崩溃”,空化塌陷产生强烈的局部加热(约5000K),高压力 (约 1000 atm),和巨大的加热和冷却速率(> 109 K / sec)和液体喷射流(~400 km/ h)。

气泡是真空气泡。真空由一侧的快速移动的表面和另一侧的惰性液体产生。由此产生的压力差用于克服液体内的内聚力和附着力。空化可以以不同的方式产生,例如文丘里喷嘴,高压喷嘴,高速旋转或超声换能器。在所有这些系统输入能量转化为摩擦、湍流、波浪和空化。转化为空化的输入能量的比例,取决于液体在空化设备中运动的几个因素。

加速度的强度是影响能量转化为空化的重要因素之一。更高的加速度创造更高的压力差,增加了产生真空气泡的可能性,而不是产生通过液体传播的波。因此,加速度越高,转化为空化的能量的比例越高。在超声换能器的情况下,加速度由振荡振幅来描述。

更高的振幅导致更有效地产生空化,FUNSONIC的工业设备可以产生高达115μm的振幅。这些高振幅允许高功率传输率,而这反过来又能产生高达100W/cm3的高功率密度。除强度外,还应加快液体的速度,从而在动荡、摩擦和波浪产生方面造成损失降到小。因此,里想的方式是单向运动。


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