Ултразвукова дегазация на течности против замръзване и охлаждане
Ултразвуковата дегазация е високоефективен и ефикасен метод за отстраняване на разтворени газове от охлаждащи течности и течности против замръзване. Приложението му в промишлени условия, особено чрез използването на сондови ултразвукори, гарантира, че тези критични течности работят оптимално, защитавайки оборудването и системите, които са проектирани да защитават. Тъй като индустриите продължават да изискват по-висока производителност и надеждност от своите охладителни системи, ултразвуковата дегазация ще остане основен процес за осигуряване на дълготрайност и ефективност на тези системи.
Предимства на ултразвуковата дегазация и деаерация
Ултразвуковата дегазация и деаерация на охлаждащите течности предлагат няколко предимства пред традиционните методи, което ги прави високоефективни за промишлени приложения.
Предимства на ултразвуковата дегазация и деаерация
- Бърз процес: Ултразвуковата дегазация е по-бърза в сравнение с традиционните методи, като бързо отстранява разтворените газове от охлаждащите течности.
- Ефективно отстраняване на газове: Кавитационният ефект, генериран от ултразвуковите вълни, осигурява цялостно отстраняване на газовете, включително кислорода, което води до хомогенна охлаждаща течност без мехурчета.
- Подобрени топлинни характеристики: Чрез елиминиране на газовите мехурчета, ултразвуковата дегазация подобрява топлопроводимостта и цялостната ефективност на охлаждане на охлаждащите течности.
- Енергийна ефективност: Процесът е енергийно ефективен, намалявайки необходимостта от отоплителни или вакуумни системи, които обикновено се използват в други методи за дегазификация.
- Вградена интеграция: Ултразвуковата дегазация може лесно да се интегрира в непрекъснати, вградени процеси, което позволява обработка в реално време на големи обеми охлаждаща течност.
- Подобрена защита на системата: Ефективното отстраняване на газовете предотвратява проблеми като кавитация и корозия, подобрявайки дълготрайността и надеждността на охладителните системи.
Сондови ултразвукови апарати UIP1000hdT за дегазация и деаерация на течности
Процесът е значително по-бърз и по-ефективен, тъй като ултразвуковите вълни създават интензивна кавитация, която бързо премахва разтворените газове, включително кислород, от охлаждащата течност. Това води до по-задълбочена дегазация, като се гарантира, че охлаждащата течност остава хомогенна и без мехурчета, което може да причини кавитация, корозия и намалени топлинни характеристики. Освен това ултразвуковата дегазация е енергийно ефективна и може лесно да се интегрира в непрекъснати, вградени процеси, което позволява обработка в реално време на големи обеми охлаждаща течност без необходимост от отоплителни или вакуумни системи. Това води до подобрена ефективност на охлаждане, подобрена защита на системните компоненти и като цяло по-добра надеждност и дълготрайност на охладителните системи.
Защо е необходима дегазация?
Дегазирането е критичен процес в различни промишлени приложения, особено когато се работи с течности, които се използват във високоефективни или чувствителни среди, като антифризни и охлаждащи течности (охлаждащи течности). Тези течности често съдържат разтворени газове като кислород и азот, което може да доведе до няколко оперативни проблема. Наличието на тези газове може да причини кавитация, да намали топлопроводимостта и да доведе до корозия в охладителните системи. Кавитацията, по-специално, може да причини вдлъбнатини и ерозия в металните компоненти, което значително намалява техния живот и ефективност. Освен това газовите мехурчета могат да възпрепятстват потока на течността, причинявайки неефективност и потенциални запушвания в охладителните вериги. Следователно е необходима дегазация, за да се гарантира, че охлаждащата течност или антифризът работят оптимално, поддържат ефективността на системата и удължават живота на компонентите, с които взаимодействат.
Дегазиране на охлаждащи течности и нейното промишлено значение
В промишлени условия качеството и надеждността на охлаждащите течности и течностите против замръзване са от първостепенно значение. Тези течности се използват широко в автомобилната, космическата, електрониката и тежкото машиностроене, където играят жизненоважна роля за поддържане на оптимални работни температури и предотвратяване на прегряване. Гарантирането, че тези течности не съдържат разтворени газове, е от съществено значение, за да се избегнат проблемите, споменати по-рано. При автомобилните двигатели, например, наличието на газови мехурчета в охлаждащата течност може да доведе до горещи точки, намалявайки ефективността на охлаждане на двигателя и потенциално причинявайки повреда на двигателя. В електрониката, където охлаждащите течности се използват за разсейване на топлината от чувствителните компоненти, газовите мехурчета могат да доведат до локализирано нагряване и повреда на компонентите. Като се има предвид критичният характер на тези течности, промишлените процеси изискват надежден и ефективен метод за дегазация, за да се поддържа производителността и безопасността на машините и оборудването.
Ултразвукова дегазация – Принципът на работа
Ултразвуковата дегазация е усъвършенствана техника, която използва високочестотни звукови вълни за отстраняване на разтворени газове от течности. Процесът разчита на явлението кавитация, при което ултразвуковите вълни създават редуващи се зони с високо и ниско налягане в течността. По време на фазата на ниско налягане в течността се образуват малки вакуумни мехурчета. След това тези мехурчета се срутват по време на фазата на високо налягане, което води до бързо изхвърляне на разтворени газове от течността. Звуковите вълни, използвани при ултразвукова дегазация, обикновено варират от 20 kHz до няколко MHz, в зависимост от приложението. Интензивността и честотата на ултразвука могат да се регулират, за да се оптимизира процесът на дегазация за различни видове течности. Ултразвуковата дегазификация е високоефективна и може да се прилага както в малки лабораторни условия, така и в широкомащабни промишлени процеси.
Ултразвукова дегазация с помощта на конфигурация на проточна клетка. Този експеримент е прототип на малък воден контур с обем от 0,8 галона, поток на инертен газ от 0,2 sfcm/min и интензитет от 275 W/cm2. Това показва намаляване на времето за отстраняване на кислород с около 70%.
Проучване и картина: Rubio et al. 2016
Ултразвукова дегазация на охлаждащи течности и антифриз
Когато се прилага върху охлаждащи течности и течности против замръзване, ултразвуковата дегазация предлага няколко предимства пред традиционните методи за дегазация. Традиционните методи, като вакуумна дегазация или нагряване, могат да отнемат много време, да изискват енергия и може да не са толкова ефективни при отстраняването на всички разтворени газове. Ултразвуковата дегазация, от друга страна, е по-бърза, по-енергийно ефективна и може да постигне по-висока степен на отстраняване на газове. Този процес е особено ефективен, за да се гарантира, че охлаждащата течност или антифризът остават хомогенни и без мехурчета, което е от решаващо значение за поддържане на топлинните свойства и характеристиките на потока на течността. Като гарантира, че течността е напълно дегазирана, ултразвуковата обработка помага за предотвратяване на проблеми като кавитация, корозия и блокиране на потока, като по този начин подобрява цялостната производителност и надеждност на охладителната система.
Индустриални сондови соникатори за вградена дегазация
В промишлените приложения използването на сондови ултразвукови апарати за вградена дегазация става все по-популярно. Тези ултразвукови уреди са проектирани да бъдат интегрирани директно в производствената линия, което позволява непрекъснато и ефективно дегазиране на охлаждащите течности и течностите против замръзване, докато се обработват. Сондовите ултразвукови сигнали работят чрез излъчване на ултразвукови вълни директно в течността, докато тя тече през системата, като гарантират, че дегазацията се извършва в реално време. Този вграден процес е особено полезен за широкомащабни операции, където поддържането на постоянна и висококачествена продукция е от съществено значение. Промишлените сондови сонди обикновено са здрави и могат да се справят с големи обеми течност, което ги прави идеални за използване в автомобилостроенето, системите за охлаждане на електроника и други тежки промишлени приложения. Възможността за персонализиране на честотата и мощността на ултразвуковите вълни гарантира, че процесът на дегазация може да бъде съобразен със специфичните нужди на приложението, осигурявайки универсално и ефективно решение за поддържане на качеството и производителността на охлаждащите течности и течностите против замръзване.
- висока ефективност
- Най-съвременна технология
- надеждност & Стабилност
- регулируемо, прецизно управление на процеса
- партида & Вградени
- за всеки обем
- Интелигентен софтуер
- интелигентни функции (напр. програмируеми, протоколиране на данни, дистанционно управление)
- лесен и безопасен за работа
- ниска поддръжка
- CIP (почистване на място)
Проектиране, производство и консултиране – Качество, произведено в Германия
Ултразвуковите апарати Hielscher са добре известни със своите най-високи стандарти за качество и дизайн. Здравината и лесната работа позволяват безпроблемното интегриране на нашите ултразвукови апарати в промишлени съоръжения. Тежките условия и взискателните условия се справят лесно с ултразвуковите апарати на Hielscher.
Hielscher Ultrasonics е сертифицирана по ISO компания и поставя специален акцент върху високопроизводителните ултразвукови уреди, отличаващи се с най-съвременна технология и удобство за потребителя. Разбира се, ултразвуковите апарати на Hielscher са съвместими с CE и отговарят на изискванията на UL, CSA и RoHs.
Таблицата по-долу ви дава представа за приблизителния капацитет на обработка на нашите ултразвукови апарати:
| Обем на партидата | Дебит | Препоръчителни устройства |
|---|---|---|
| 1 до 500 мл | 10 до 200 мл/мин | UP100H |
| 10 до 2000 мл | 20 до 400 мл/мин | UP200Ht, UP400St |
| 0.1 до 20L | 0.2 до 4 л/мин | UIP2000hdT |
| 10 до 100L | 2 до 10 л/мин | UIP4000hdT |
| 15 до 150L | 3 до 15 л/мин | UIP6000hdT |
| Н.А. | 10 до 100 л/мин | UIP16000 |
Литература / Препратки
- Mahmood Amani, Salem Al-Juhani, Mohammed Al-Jubouri, Rommel Yrac, Abdullah Taha (2016): Application of Ultrasonic Waves for Degassing of Drilling Fluids and Crude Oils Application of Ultrasonic Waves for Degassing of Drilling Fluids and Crude Oils. Advances in Petroleum Exploration and Development Vol. 11, No. 2; 2016.
- Zuzanna Bojarska, Janusz Kopytowski, Marta Mazurkiewicz-Pawlicka, Piotr Bazarnik, Stanisław Gierlotka, Antoni Rożeń, Łukasz Makowski (2021): Molybdenum disulfide-based hybrid materials as new types of oil additives with enhanced tribological and rheological properties. Tribology International, Volume 160, 2021.
- Marek S. Żbik, Jianhua Du, Rada A. Pushkarova, Roger St.C. Smart (2009): Observation of gaseous films at solid–liquid interfaces: Removal by ultrasonic action. Journal of Colloid and Interface Science, Volume 336, Issue 2, 2009. 616-623.
- Rognerud, Maren; Solemslie, Bjørn; Islam, Md Hujjatul; Pollet, Bruno (2020): How to Avoid Total Dissolved Gas Supersaturation in Water from Hydropower Plants by Employing Ultrasound. Journal of Physics: Conference Series 2020.
Често задавани въпроси
Какво е антифриз?
Антифризът е химично вещество, обикновено базирано на етилен гликол или пропилей гликол, което се добавя към охладителните системи, за да се понижи точката на замръзване на течността, предотвратявайки втвърдяването й при ниски температури. Той също така повишава точката на кипене, позволявайки на охлаждащата течност да работи ефективно в по-широк температурен диапазон. В допълнение към топлинните си свойства, антифризът често съдържа добавки, които предотвратяват корозията и инхибират образуването на котлен камък, осигурявайки дълготрайност и ефективност на охладителната система.
Какво е охлаждаща течност?
Охлаждащата течност е течност, използвана за пренасяне на топлина от система или устройство, за да се предотврати прегряване и да се поддържат оптимални работни температури. Обикновено се използва в двигатели, реактори и електронни устройства. Охлаждащите течности обикновено се състоят от вода, гликол или смес от двете и могат да включват добавки за подобряване на топлопроводимостта, предотвратяване на корозия и инхибиране на образуването на отлагания в охладителната система. Основната функция на охлаждащата течност е да абсорбира топлината и след това да я разсейва, или чрез директен контакт с топлообменник, или чрез изпарително охлаждане.
Какво е дегазация?
Дегазирането е процес на отстраняване на разтворени газове от течност, често за предотвратяване на проблеми като кавитация, корозия или намалена топлопроводимост в промишлени системи. Деаерацията е специфичен вид дегазация, фокусирана върху отстраняването на разтворения кислород и други газове от вода или други течности, обикновено за предотвратяване на корозия и подобряване на ефективността на процесите на пренос на топлина. И двата процеса са от решаващо значение за поддържане на производителността и дълготрайността на различни механични и химически системи. Сондовите ултразвукови апарати често се използват за ефективно обезвъздушаване и дегазиране на течности.
Hielscher Ultrasonics произвежда високоефективни ултразвукови хомогенизатори от лаборатория да индустриален размер.





