Cavitación acústica vs hidrodinámica pa aplicaciones mezcla
Ar cavitación pa mezclar ne mezclar: ¿Ja uni diferencia entre ár cavitación ar acústica ne ar hidrodinámica? ¿Ne Yogo'ä 'nar tecnología cavitación ndi to mäs xi hño pa ár proceso?
cavitación acústica – 'Nehe conocida komongu cavitación ultrasónica – ne ar cavitación hidrodinámica ya formas cavitación, nä'ä ge ar proceso ya crecimiento ne ya colapso ya cavidades ar vacío ja 'nar líquido. Ar cavitación ar acústica bí produce nu'bu̲ 'nar líquido ar somete da ondas ultrasónicas mextha intensidad, mente da cavitación ar hidrodinámica bí produce nu'bu̲ 'nar líquido fluye a través de 'nar constricción wa mi 'be̲ni 'nar obstáculo (nt'udi, 'nar boquilla Venturi), nä'ä mi thogi ke ar presión caiga ne bí nt'ot'e cavidades vapor.
Ya ndu nzafi ar cizallamiento cavitacionales ar utilizan pa homogeneizar, mezclar, dispersar, emulsificar, disrupción celular, nja'bu Komo pa da du'mi ne intensificar reacciones químicas.
Aprenda nuwa Temu̲ ya 'bu̲i ja ya cavitación acústica ne hidrodinámica ne Yogo'ä ndi querer da 'ñets'i 'nar ultrasonido ar klase sonda pa ár proceso impulsado ir nge ar cavitación:
Ventajas cavitación acústica dige ar cavitación hidrodinámica
- Mäs nt'ot'e xi hño: ar cavitación acústica ar nu'bu̲ da nthe̲hu̲ 'ra mäs nt'ot'e xi hño ja ya producción cavidades ya vacío, ya da energía mahyoni pa ar producir cavitación suele to zu'we da ja ar cavitación hidrodinámica. Ir ya cavitadores basados jar ultrasonidos ne ya reactores cavitación ge mäs eficientes energéticamente ne bojä. Ar ultrasonido ge ár nt'ot'e mäs nt'ot'e xi hño ndezu̲ ar punto ar thandi energético pa producir cavitación. Ar cavitación acústica yá ultrasónica generada ir nge ya ultrasonidos sonda evita creación nts'edi innecesaria. Ar sonda ultrasónica oscila perpendicularmente evitando generación nts'edi innecesaria da desperdicia ar energía. Bí diferencia ar cavitación acústica, ar cavitación hidrodinámica gi japu̲'be̲fi sistemas rotor-estator wa boquillas pa generar cavitación. Ambas técnicas – rotores-estatores ne boquillas – causan nts'edi ya ke ar motor pe̲ts'i da da ja da te dätä piezas mecánicas. Nu'bu̲ ya nsadi afirman ar dätä nt'ot'e energética ja ya cavitaciones hidrodinámicas, ho̲ntho pe̲ts'i ja ár nts'edi nominal ar tecnología xi hño ne descuidan ar consumo real energía. Esos ya nsadi normalmente hingi consideran ar pérdida energía nts'edi, nä'ä ge 'nar ntsoni bien conocido ne hingi deseado ja ya tecnologías cavitación hidrodinámica.
- Dätä control: ar cavitación acústica ar tsa̲ da controlar ne regular mäs hingi hembi da, ya da intensidad ya ondas ultrasónicas ar tsa̲ da ajustar ko precisión pa ar producir ar za̲ ár nthe̲ deseado cavitación. Ya ar contrario, ar cavitación hidrodinámica xí mäs hñei ya controlar, ya da bi jagu̲ju̲ ya características ar flujo ar líquido ne ar geometría ar constricción wa ya obstáculo. 'Nehe, ya boquillas ya propensas jar obstruir, nä'ä provoca interrupciones jar proceso ne 'nar limpieza laboriosa.
- Pe 'ye̲ kasu̲ ga̲tho ya materiales: gem'bu̲ 'nar boquilla Venturi ne ma'ra reactores flujo hidrodinámico pe̲ts'i dificultades pa 'ye̲ sólidos ne hontho materiales abrasivos, ya cavitadores ultrasónicos xi procesar ya nt'ot'e fiable kasu̲ 'na klase hñei. Ya reactores cavitación ultrasónica xi homogeneizar 'nehe cargas sólidas altas, partículas abrasivas ne materiales fibrosos 'ñotho ar obstruir.
- Dätä nzäm'bu: ar cavitación acústica ar nu'bu̲ da nthe̲hu̲ 'ra mäs hingi mpa̲ti da cavitación ar hidrodinámica, ya ne ya cavitaciones ar vapor producidas ir nge ar cavitación acústica tienden ma distribuir ar ar bí mäs uniforme ya nga̲tho ar líquido. Ar contrario ar cavitación hidrodinámica to producir cavidades ar vapor xi localizadas ne uni lugar bí patrones ar flujo desiguales wa ya inestables.
- Dätä versatilidad: ar cavitación acústica yá ultrasónica to utilizar ar ja 'nar nt'ot'e ho 'bui ndunthe gama aplicaciones, komongu ar homogeneización, ar mezcla, ar dispersión, ar emulsificación, ar extracción, ar lisis ne ar desintegración celular, nja'bu komongu pa ar sonoquímica. Ya ar contrario, ar cavitación hidrodinámica xi diseñada principalmente pa aplicaciones control flujo ne mecánica fluidos.
Da general, ar cavitación acústica ofrece 'nar dätä control, dätä nt'ot'e, nzäm'bu ne versatilidad jar comparación ko ar cavitación hidrodinámica, nä'ä dá bi pa̲ti ja 'nar técnica xi útil pa numerosas aplicaciones industriales.
Reactores cavitación ultrasónica
Hielscher Ultrasonics bí ofrece ar 'nar variedad sondas ultrasónicas ar 'mui industrial ne reactores cavitación. Ya ultrasonidos ne reactores cavitación Hielscher gi 'bu̲hu̲ diseñados pa aplicaciones mextha intensidad ne 'nar funcionamiento 24 yá 7 bí plena ar carga.
Diseño, Fabricación ne Consultoría – Hño Made in Germany
Ya cavitadores ultrasónicos ar Hielscher ya conocidos ya mäs altos yá estándares ya hño ne ya diseño. Ar robustez ne ar facilidad manejo permiten integración fluida ar nuestros cavitadores ultrasónicos jar instalaciones industriales. Ya nkohi adversas ne ya entornos exigentes ya hingi hembi da manejables ja ya cavitadores ultrasónicos ar Hielscher.
Hielscher Ultrasonics ge 'nar empresa certificación ISO ne pone hontho énfasis ja ya ultrasonidos mar hñets'i rendimiento da pede yá 'bede tecnología vanguardia ne facilidad njapu'befi. Hä, ya ultrasonidos Hielscher cumplen ko ar normativa CE ne cumplen ya requisitos ar UL, ar CSA ne ar RoHs.
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- Operación simple ne segura
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- económicamente beneficioso (menos 'ye̲ ar obra, pa procesamiento, energía)
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Xtí tabla bí xta ar 'nar indicación ya mfeni ya procesamiento aproximada ar HMUNTS'UJE ultrasonidos:
Volumen lote | Gasto | Dispositivos recomendados |
---|---|---|
Ar 1 jar 500 ml | Ar 10 200 ml yá min | UP100H |
Ar 10 da 2000 ml | Ar 20 400 ml yá min | UP200Ht, UP400St |
0.1 da 20L | 0.2 4 L yá min | UIP2000hdT |
Ar 10 da 100L | Ar 2 10 l yá min | UIP4000hdT |
Ar 15 ma 150L | Ar 3 15 l yá min | UIP6000hdT |
n.d. | Ar 10 100 L yá min | UIP16000 |
n.d. | Mar dätä | Racimo ar UIP16000 |
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Bibliografía yá Referencias
- Suslick, K.S. (1998): Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology; 4th Ed. J. Wiley & Sons: New York, 1998, vol. 26, 517-541.
- Braeutigam, Patrick (2015): Degradation of Organic Micropollutants by Hydrodynamic and/or Acoustic Cavitation. In: Handbook of Ultrasonics and Sonochemistry. Springer 2015.
- Abhinav Priyadarshi, Mohammad Khavari, Tungky Subroto, Marcello Conte, Paul Prentice, Koulis Pericleous, Dmitry Eskin, John Durodola, Iakovos Tzanakis (2021): On the governing fragmentation mechanism of primary intermetallics by induced cavitation. Ultrasonics Sonochemistry, Volume 70, 2021.
- Mottyll, S.; Skoda, R. (2015): Numerical 3D flow simulation of attached cavitation structures at ultrasonic horn tips and statistical evaluation of flow aggressiveness via load collectives. Journal of Physics: Conference Series, Volume 656, 9th International Symposium on Cavitation (CAV2015) 6–10 December 2015, Lausanne, Switzerland.