Aralashtirish ilovalari uchun akustik va gidrodinamik kavitatsiya
Aralashtirish va aralashtirish uchun kavitatsiya: Akustik va gidrodinamik kavitatsiya o'rtasida farq bormi? Va nima uchun bitta kavitatsiya texnologiyasi sizning jarayoningiz uchun yaxshiroq bo'lishi mumkin?
akustik kavitatsiya – ultratovushli kavitatsiya deb ham ataladi – va gidrodinamik kavitatsiya kavitatsiyaning ikkala shaklidir, bu suyuqlikdagi vakuum bo'shliqlarining o'sishi va qulashi jarayonidir. Akustik kavitatsiya suyuqlik yuqori intensiv ultratovush to'lqinlari ta'sirida sodir bo'lganda, gidrodinamik kavitatsiya esa suyuqlik siqilish yoki to'siq (masalan, Venturi soplosi) atrofidan oqib o'tib, bosimning pasayishiga va bug' bo'shliqlarining paydo bo'lishiga olib keladi.
Kavitatsion kesish kuchlari gomogenlashtirish, aralashtirish, tarqatish, emulsifikatsiya qilish, hujayralarni buzish, shuningdek kimyoviy reaktsiyalarni boshlash va kuchaytirish uchun ishlatiladi.
Bu erda akustik va gidrodinamik kavitatsiya o'rtasida qanday farqlar mavjudligini va nima uchun kavitatsiya jarayoni uchun prob tipidagi ultrasonikatorni tanlashingiz mumkinligini bilib oling:
Akustik kavitatsiyaning gidrodinamik kavitatsiyaga nisbatan afzalliklari
- Samaraliroq: akustik kavitatsiya odatda vakuumli bo'shliqlarni ishlab chiqarishda samaraliroq bo'ladi, chunki kavitatsiyani ishlab chiqarish uchun zarur bo'lgan energiya odatda gidrodinamik kavitatsiyaga qaraganda past bo'ladi. Shuning uchun ultratovushga asoslangan kavitatorlar va kavitatsiya reaktorlari energiyani tejaydigan va tejamkor. Ultratovush - bu kavitatsiyani ishlab chiqarishning eng tejamkor usuli. Prob-ultrasonikatorlar tomonidan ishlab chiqarilgan akustik / ultratovushli kavitatsiya keraksiz ishqalanishni oldini oladi. Ultrasonik prob perpendikulyar ravishda tebranadi va keraksiz, energiyani isrof qiladigan ishqalanishni oldini oladi. Akustik kavitatsiyadan farqli o'laroq, gidrodinamik kavitatsiya kavitatsiya hosil qilish uchun rotor-stator yoki nozul tizimlaridan foydalanadi. Har ikkala texnika – rotor-statorlar va nozullar – ishqalanishga olib keladi, chunki vosita katta mexanik qismlarni boshqarishi kerak. Agar tadqiqotlar gidrodinamik kavitatsiyalarning energiya samaradorligini da'vo qilsa, ular faqat tegishli texnologiyaning nominal quvvatini hisobga oladi va haqiqiy quvvat sarfini e'tiborsiz qoldiradi. Ushbu tadqiqotlar odatda gidrodinamik kavitatsiya texnologiyalarining yaxshi ma'lum va istalmagan ta'siri bo'lgan ishqalanish energiyasini yo'qotishni hisobga olmaydi.
- Kattaroq nazorat: akustik kavitatsiyani osonroq boshqarish va tartibga solish mumkin, chunki ultratovush to'lqinlarining intensivligi kerakli darajadagi kavitatsiyani ishlab chiqarish uchun aniq sozlanishi mumkin. Aksincha, gidrodinamik kavitatsiyani nazorat qilish qiyinroq, chunki u suyuqlikning oqim xususiyatlariga va siqilish yoki to'siqning geometriyasiga bog'liq. Bundan tashqari, nozullar tiqilib qolishga moyil bo'lib, bu jarayonning uzilishiga va ko'p mehnat talab qiladigan tozalashga olib keladi.
- Deyarli barcha materiallarni ishlay oladi: Venturi nozli va boshqa gidrodinamik oqim reaktorlari qattiq moddalar va ayniqsa abraziv materiallar bilan ishlashda qiyinchiliklarga duch kelsa-da, ultratovushli kavitatorlar deyarli har qanday turdagi materiallarni ishonchli tarzda qayta ishlay oladi. Ultrasonik kavitatsiya reaktorlari hatto yuqori qattiq yuklarni, abraziv zarralarni va tolali materiallarni tiqilib qolmasdan bir hil holga keltirishi mumkin.
- Kattaroq barqarorlik: akustik kavitatsiya gidrodinamik kavitatsiyaga qaraganda ancha barqarordir, chunki akustik kavitatsiya natijasida hosil bo'lgan bug 'bo'shliqlari suyuqlik bo'ylab bir tekis taqsimlanadi. Aksincha, gidrodinamik kavitatsiya yuqori darajada lokalizatsiya qilingan va notekis yoki beqaror oqim shakllariga olib kelishi mumkin bo'lgan bug 'bo'shliqlarini keltirib chiqarishi mumkin.
- Kattaroq ko'p qirrali: Akustik / ultratovushli kavitatsiya gomogenizatsiya, aralashtirish, tarqatish, emulsifikatsiya, ekstraktsiya, liziz va hujayra parchalanishi, shuningdek, sonokimyo uchun keng ko'lamli dasturlarda qo'llanilishi mumkin. Aksincha, gidrodinamik kavitatsiya asosan oqimni boshqarish va suyuqlik mexanikasi uchun mo'ljallangan.
Umuman olganda, akustik kavitatsiya gidrodinamik kavitatsiyaga nisbatan ko'proq nazorat, samaradorlik, barqarorlik va ko'p qirralilikni ta'minlaydi, bu uni ko'plab sanoat ilovalari uchun juda foydali texnikaga aylantiradi.
Ultrasonik kavitatsiya reaktorlari
Hielscher Ultrasonics sizga turli xil sanoat darajasidagi ultratovushli zondlar va kavitatsiya reaktorlarini taklif etadi. Barcha Hielscher ultrasonikatorlari va kavitatsiya reaktorlari yuqori intensivlikdagi ilovalar va to'liq yuk ostida 24/7 ishlash uchun mo'ljallangan.
Dizayn, ishlab chiqarish va konsalting – Germaniyada ishlab chiqarilgan sifat
Hielscher ultratovushli kavitatorlari eng yuqori sifat va dizayn standartlari bilan mashhur. Barqarorlik va qulay foydalanish ultratovushli kavitatorlarimizni sanoat ob'ektlariga silliq integratsiya qilish imkonini beradi. Qo'pol sharoitlar va talabchan muhit Hielscher ultratovushli kavitatorlari tomonidan osonlik bilan hal qilinadi.
Hielscher Ultrasonics ISO sertifikatiga ega kompaniya bo'lib, eng zamonaviy texnologiya va foydalanuvchilarga qulaylik bilan ajralib turadigan yuqori samarali ultratovush apparatlariga alohida e'tibor beradi. Albatta, Hielscher ultrasonikatorlari Idoralar talablariga javob beradi va UL, CSA va RoHs talablariga javob beradi.
Nima uchun Hielscher ultratovush?
- yuqori samaradorlik
- eng zamonaviy texnologiya
- ishonchlilik & mustahkamlik
- partiya & mos ravishda
- har qanday hajm uchun - soatiga kichik flakonlardan yuk mashinalarigacha
- Ilmiy jihatdan isbotlangan
- aqlli dasturiy ta'minot
- aqlli xususiyatlar (masalan, ma'lumotlarni protokollash)
- CIP (joyida toza)
- Oddiy va xavfsiz ishlash
- oson o'rnatish, kam texnik xizmat ko'rsatish
- iqtisodiy jihatdan foydali (kamroq ishchi kuchi, ishlov berish vaqti, energiya)
Agar siz ultratovushli kavitatsiya texnikasi, jarayonlari va ishlashga tayyor ultratovushli kavitator tizimlari bilan qiziqsangiz, biz bilan bog'laning. Bizning ko'p yillik tajribali xodimlarimiz arizangizni siz bilan muhokama qilishdan xursand bo'lishadi!
Quyidagi jadvalda ultrasonikatorlarimizning taxminiy qayta ishlash quvvati ko'rsatilgan:
To'plam hajmi | Oqim darajasi | Tavsiya etilgan qurilmalar |
---|---|---|
1 dan 500 ml gacha | 10 dan 200 ml / min | UP100H |
10 dan 2000 ml gacha | 20 dan 400 ml / min | UP200Ht, UP400St |
0.1 dan 20 L gacha | 0.2 dan 4L/min gacha | UIP2000hdT |
10 dan 100 l gacha | 2 dan 10 l / min | UIP4000hdT |
15 dan 150 litrgacha | 3 dan 15 l / min | UIP6000hdT |
na | 10 dan 100 l / min | UIP16000 |
na | kattaroq | ning klasteri UIP16000 |
Biz bilan bog'lanish! / Bizdan so'rang!
Adabiyot / Adabiyotlar
- 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.

Hielscher Ultrasonics kompaniyasi yuqori samarali ultratovushli homogenizatorlarni ishlab chiqaradi laboratoriya uchun sanoat hajmi.