   +86- 15658151051                             sales@xingultrasonic.com 
Podrobnosti o produktu
Domov / Produkty / Ultrazvuková sonochemie / Ultrazvukový odpěňovací systém 20 kHz pro proces odplyňování

Zprávy

načítání

Sdílet s:
tlačítko sdílení na facebooku
tlačítko sdílení na twitteru
tlačítko sdílení linky
tlačítko sdílení wechat
tlačítko sdílení linkedin
tlačítko sdílení na pinterestu
tlačítko sdílení whatsapp
tlačítko sdílení kakaa
tlačítko sdílení snapchat
tlačítko sdílení telegramu
sdílet toto tlačítko sdílení

Ultrazvukový odpěňovací systém 20 kHz pro proces odplyňování

Ultrazvukové sonochemické zařízení používané v různých kapalných systémech, jako je homogenizace, dělení buněk, disperze, odplynění nebo extrakce.
Frekvence:
Výkon:
Materiál:
Generátor :
Dostupnost:
Množství:
Ultrazvukový odpěňovací systém 20 kHz pro proces odplyňování
Ultrazvukový odpěňovací systém 20 kHz pro proces odplyňování
  • RPS-SONO20

  • Rps-sonic

  • RPS-SONO20

Ultrazvukový kapalinový procesor 20 kHz s ochranou proti výbuchu pro ČIŠTĚNÍ CHEMIKÁLIÍ Odpěňování


Proces odplynění ultrazvukového sonikátoru sondy


Za obecných podmínek je v kapalině určité množství rozpuštěného plynu a tvoří rovnovážný stav, koncentrace plynu může být ovlivněna mnoha faktory, včetně atmosférického tlaku, síly míchání a teploty. Ultrazvukové odplynění může narušit rovnovážný stav a snížit koncentraci plynu v roztoku.


Prostřednictvím oscilací generovaných radiačním povrchem sonikátoru se ultrazvuková vlna šíří do kapaliny a generuje velké množství malých vakuových bublin, které jsou široce distribuovány v kapalině. V důsledku nárůstu objemu bublin se tlak v bublině postupně snižuje a rozpuštěný plyn má tendenci difundovat do nafouknuté bubliny z okolního roztoku, dokud kavitační bublina nedosáhne svého limitu. Naopak, když se bublina začne zmenšovat, plyn uvnitř bubliny bude difundovat zpět do roztoku. Vzhledem k tomu, že doba je velmi krátká, na povrch kapaliny stále vystupuje mnoho plynů spolu s bublinkami. Celý proces probíhá jako opakovaný cyklus a nakonec je odplyňovací práce úspěšně dokončena.


Na druhou stranu rychlý proces sonikace výrazně snižuje dobu kontaktu mezi malými bublinkami a hladinou tekutiny. To znamená, že je těžké, aby se plyn znovu rozpustil z vakuové bubliny do tekutiny. To má důležitý význam pro výsledek odplynění zejména u kapalin s vyšší viskozitou, např. epoxidové pryskyřice nebo silikonového oleje.

Uzly přitahují hmotu, a tak pěna bublá, která imploduje v důsledku vytvořených kompresních sil.

Parametr

Model

SONO20-1000

SONO20-2000

SONO15-3000

SONO20-3000

Frekvence

20±0,5 kHz

20±0,5 kHz

15±0,5 kHz

20±0,5 kHz

Moc

1000 W

2000 W

3000 W

3000 W

Napětí

220/110V

220/110V

220/110V

220/110V

Teplota

300 ℃

300 ℃

300 ℃

300 ℃

Tlak

35 MPa

35 MPa

35 MPa

35 MPa

Intenzita zvuku

20 W/cm²

40 W/cm²

60 W/cm²

60 W/cm²

Maximální kapacita

10 l/min

15 l/min

20 l/min

20 l/min

Materiál hlavy hrotu

Titanová slitina

Titanová slitina

Titanová slitina

Titanová slitina




Faktory ovlivňující účinek ultrazvukového odplynění


1) Vliv sonikačních podmínek


Zvýšená teplota pomáhá snižovat viskozitu tekutého média a dále zlepšovat kavitační efekt pro ultrazvukové odplyňování, avšak vyšší teplota může vést k vyššímu tlaku par, který může tvořit koncentraci plynu. Po zvážení všech věcí bychom měli najít rovnováhu, abychom určili optimální teplotu pro sonikaci. Samozřejmě, pokud roztok není vystaven žádnému plynu, tj. je aplikována plynová pumpa k vytvoření vakua nad hladinou kapaliny, zahřívání roztoku je dobrá metoda.


2) Vliv na konstrukci ultrazvukového sonikátoru a nádoby


Za prvé, aby se zabránilo víření roztoku řízením amplitudy sonikátoru a míchání. Sonda ultrazvukového sonikátoru s větším povrchem je výhodná pro vytváření kavitačních bublin v rozsáhlejší oblasti. To znamená, že čím více plynů může být zachyceno v bublinách, aby se dosáhlo lepšího odplyňovacího účinku. Kromě toho, aby se zabránilo opětovnému rozpouštění plynů z bublin do roztoku, bude mělká nádrž nebo nádoba napomáhat ke zkrácení času na povrch kapaliny.


Ultrazvuková sonifikační sonda




Sonochemické reakce

Existují tři třídy sonochemických reakcí: homogenní sonochemie kapalin, heterogenní sonochemie systémů kapalina-kapalina nebo pevná látka-kapalina a, překrývající se s výše uvedeným, sonokatalýza (katalýza nebo zvýšení rychlosti chemické reakce s ultrazvukem). Sonoluminiscence je důsledkem stejných kavitačních jevů, které jsou zodpovědné za homogenní sonochemii. Chemické vylepšení reakcí ultrazvukem bylo prozkoumáno a má prospěšné aplikace v syntéze smíšených fází, chemii materiálů a biomedicínském použití. Protože kavitace se může vyskytovat pouze v kapalinách, chemické reakce nejsou pozorovány při ozařování pevných látek nebo systémů pevná látka-plyn ultrazvukem.

Například v chemické kinetice bylo pozorováno, že ultrazvuk může výrazně zvýšit chemickou reaktivitu v řadě systémů až milionkrát;[16] účinně působí tak, že aktivuje heterogenní katalyzátory. Navíc při reakcích na rozhraní kapalina-pevná látka ultrazvuk rozbíjí pevné části a odhaluje aktivní čisté povrchy prostřednictvím mikrotryskových důlků z kavitace v blízkosti povrchů a z fragmentace pevných látek kavitačním kolapsem v blízkosti. To dává pevnému reaktantu větší povrchovou plochu aktivních povrchů pro průběh reakce, což zvyšuje pozorovanou rychlost reakce. 

Zatímco aplikace ultrazvuku často vytváří směsi produktů, článek publikovaný v roce 2007 v časopise Nature popsal použití ultrazvuku k selektivnímu ovlivnění určité reakce otevření kruhu cyklobutanu. Atul Kumar ohlásil vícesložkovou reakci Hantzschovy syntézy esterů ve vodných micelách pomocí ultrazvuku.

Některé látky znečišťující vodu, zejména chlorované organické sloučeniny, lze zničit sonochemicky.

Sonochemii lze provádět pomocí lázně (obvykle používané pro ultrazvukové čištění) nebo pomocí vysoce výkonné sondy nazývané ultrazvukový roh, která trychtýřuje a spojuje energii piezoelektrického prvku.


Viz také

Ultrazvuk

Sonikace

Ultrazvuk

ultrazvukový homogenizátor

homogenizátor

Homogenizace (chemie)

Sonoelektrochemie

Kenneth S. Suslick


1. Lze váš sonochemický klakson použít v kyselém (zásaditém) prostředí?

V kyselém (zásaditém) prostředí je třeba klakson upravit podle skutečných pracovních podmínek zákazníků.

 

2. Může ultrazvuková sonochemie pracovat nepřetržitě?

Ano, může fungovat 24 hodin i nadále.

 

3. Z jakého materiálu je rohovina?

Titanová slitina, dříve jsme také přizpůsobili keramický roh pro zákazníka.

 

4. Jaká je doba dodání

 Pro konvenční klakson 3 dny, pro přizpůsobený klakson 7 pracovních dní.

 

5. Vyžaduje ultrazvuková extrakce také přidání chemického katalyzátoru?

Ne, ale nějakou dobu je potřeba mechanické míchání.

 

6. Jaká je výhoda ultrazvukové extrakce?

Zkraťte dobu extrakce a zvyšte extrakční poměr.

 

7. Jaká je zpracovatelská kapacita jedné sady ultrazvukového extrakčního zařízení?

Různé trychtýře různé Procesní kapacita, pro 2000W Devítisekční trychtýř může zpracovat 2L~10L/min.

 

8. Jste výrobce?

Převodník a generátor vyrábíme pouze sami, pro klakson, navrhujeme a nakupujeme suroviny a zpracováváme jinými společnostmi.

 

9. Jaká je záruka na vaše sonochemické zařízení?

Na veškeré vybavení záruka jeden rok.

 

10. Máte zahraničního agenta?

Ne, naše cena je již velmi nízká pro všechny, žádný agent. Máme OEM zákazníka v USA a Německu.

 

11. Je obtížné instalovat ultrazvukové sonochemické zařízení?

Ne, je to snadné, sdílíme instalační schéma, můžeme také pořídit instalační video.


Předchozí: 
Další: 
Ozvěte se

KATEGORIE

NAVIGACE

KONTAKTUJTE SE

 Paní Yvonne
  sales@xingultrasonic.com    
  +86 571 63481280

   +86 15658151051
   1st Building NO.608 Road, FuYang, Hangzhou, Zhejiang, Čína

QR-KÓD