Cavitación acústica vs hidrodinámica pa aplicaciones mezcla
Ar cavitación pa mezcla ne mezcla: ¿Ja uni diferencia ja ya cavitación 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 ambas formas cavitación, nä'ä ge ar proceso ya crecimiento ne ya colapso ya cavidades ar vacío ja 'nar líquido. Ar cavitación acústica ocurre nu'bu̲ 'nar líquido ar somete bí ondas ar ultrasonido mextha intensidad, mente da cavitación ar hidrodinámica ocurre nu'bu̲ 'nar líquido fluye a través de 'nar constricción wa mi 'be̲ni 'nar obstáculo (nt'udi, ar boquilla Venturi), causando ne ar presión disminuya ne ar nt'ot'e cavidades vapor.
Ya ndu cizallamiento cavitacional ar utilizan pa homogeneizar, mezclar, dispersar, emulsionar, interrumpir células, 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 ar tsa̲ da desee da 'ñets'i 'nar ultrasonido ar klase sonda pa ár proceso impulsado ya 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 ar típicamente zu'we da ja ar cavitación hidrodinámica. Ir ya cavitadores basados jar ultrasonido ne ya reactores cavitación ge mäs eficientes energéticamente ne bojä. Ar ultrasonido ge ár nt'ot'e mäs nt'ot'e xi hño energéticamente 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 ne desperdiciadora energía. Bí diferencia ar cavitación acústica, ar cavitación hidrodinámica gi japu̲'be̲fi sistemas rotor-estator wa boquilla pa generar cavitación. Ambas técnicas – rotores-estatores ne boquillas – causar nts'edi ya ke ar motor pe̲ts'i da accionar ar 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. Nuya ya nsadi normalmente hingi consideran ar pérdida energía nts'edi, nä'ä ge 'nar ntsoni xi hño conocido ne indeseado ya tecnologías cavitación hidrodinámica.
- Dätä control: ar cavitación acústica ar tsa̲ da controlar ne regular mäs hingi hembi da, ya da intensidad ya ondas ultrasonido 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 flujo ar líquido ne ar geometría ar constricción wa ya obstáculo. 'Nehe, ya boquillas ya propensas jar obstruir, nä'ä resulta jar interrupciones ar proceso ne ar limpieza intensiva da mano ar obra.
- 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 ar bí confiable kasu̲ 'na klase hñei. Ya reactores cavitación ultrasónica xi homogeneizar 'nehe cargas sólidas altas, partículas abrasivas ne materiales fibrosos hinda obstruir.
- Dätä nzäm'bu: ar cavitación acústica ar nu'bu̲ da nthe̲hu̲ 'ra mäs hingi mpa̲ti da cavitación ar hidrodinámica, ya ne ya cavidades ar vapor producidas ir nge ar cavitación acústica tienden ma distribuir ar ar bí mäs uniforme nga̲tho ar líquido. Ya ar contrario, ar cavitación hidrodinámica to producir cavidades vapor gi 'bu̲hu̲ altamente localizadas ne xi da t'ot'e patrones ar flujo desiguales wa ya inestables.
- Dätä versatilidad: ar cavitación acústica yá ultrasónica ar tsa̲ da utilizar ja 'nar nt'ot'e ho 'bui ndunthe gama aplicaciones, da 'ñent'i homogeneización, mezcla, dispersión, emulsificación, extracción, lisis ne ar desintegración celular, 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 ar intensidad ne ar 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 hei operación permiten integración 'ñotho ar hñäki ya nuestros cavitadores ultrasónicos jar instalaciones industriales. Ya nkohi difíciles ne ya entornos exigentes ya hingi hembi da manejados ja ya cavitadores ultrasónicos ar Hielscher.
Hielscher Ultrasonics ge 'nar empresa certificada ISO ne pone hontho énfasis jar ultrasonidos mar hñets'i rendimiento tecnología nts'ä ne facilidad njapu'befi. Hä, ya ultrasonidos Hielscher cumplen ko ár CE ne cumplen ko ya requisitos ar UL, ar CSA ne ar RoHs.
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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 aproximado HMUNTS'UJE ultrasonicators:
Volumen lote | Tasa flujo | Dispositivos recomendados |
---|---|---|
1 jar 500mL | 10 200 mL yá min | UP100H |
10 da 2000mL | 20 400 mL yá min. | UP200Ht, UP400St |
0.1 da 20L | 0.2 4 L yá min | UIP2000hdT |
10 da 100L | 2 10 L yá min | UIP4000hdT |
15 ma 150L | 3 15 L yá min | UIP6000hdT |
n.a. | 10 100 L yá min | UIP16000 |
n.a. | mäs dätä | Cluster ar UIP16000 |
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Ot'a 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.

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