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Système anti-mousse ultrasonique 20Khz pour le processus de dégazage

Équipement de sonochimie ultrasonique appliqué dans différents systèmes liquides tels que l'homogénéisation, la division cellulaire, la dispersion, le dégazage ou l'extraction.
Fréquence :
Puissance :
Matériel :
Générateur :
Disponibilité :
Quantité :
Système anti-mousse ultrasonique 20Khz pour le processus de dégazage
Système anti-mousse ultrasonique 20Khz pour le processus de dégazage
  • RPS-SONO20

  • Rps-sonic

  • RPS-SONO20

Processeur liquide ultrasonique 20Khz, antidéflagrant, pour le nettoyage et le démoussage des produits chimiques


Le processus de dégazage du sonicateur à sonde ultrasonique


Dans des conditions générales, il y a une certaine quantité de gaz dissous dans le liquide et forme un état d'équilibre, la concentration de gaz peut être affectée par de nombreux facteurs, notamment la pression atmosphérique, la force d'agitation et la température. Le dégazage par ultrasons peut rompre l’état d’équilibre et réduire la concentration de gaz dans la solution.


Via l'oscillation générée par la surface rayonnante du sonicateur, l'onde ultrasonore se propage dans le fluide et génère un grand nombre de petites bulles de vide largement réparties dans le liquide. En raison de l’augmentation du volume de la bulle, la pression à l’intérieur de la bulle diminue progressivement et le gaz dissous a tendance à se diffuser dans la bulle gonflée depuis la solution environnante jusqu’à ce que la bulle de cavitation atteigne sa limite. À l’inverse, lorsque la bulle commence à rétrécir, le gaz qu’elle contient rediffuse dans la solution. Comme le temps est très court, de nombreux gaz et bulles remontent à la surface du liquide. L'ensemble du processus se déroule comme un cycle répété et finalement le travail de dégazage est accompli avec succès.


D’autre part, le processus rapide de sonication réduit considérablement le temps de contact entre les petites bulles et le niveau du fluide. Cela signifie qu'il est difficile pour le gaz de se dissoudre à nouveau de la bulle de vide vers le fluide. Ceci a une importance importante pour le résultat du dégazage, en particulier pour les fluides à viscosité plus élevée, par exemple la résine époxy ou l'huile de silicone.

Les nœuds attirent la matière et donc les bulles de mousse qui implosent sous l'effet des forces de compression générées.

Paramètre

Modèle

SONO20-1000

SONO20-2000

SONO15-3000

SONO20-3000

Fréquence

20 ± 0,5 kHz

20 ± 0,5 kHz

15 ± 0,5 kHz

20 ± 0,5 kHz

Pouvoir

1000 W

2000 W

3000 W

3000 W

Tension

220/110V

220/110V

220/110V

220/110V

Température

300 ℃

300 ℃

300 ℃

300 ℃

Pression

35 MPa

35 MPa

35 MPa

35 MPa

Intensité du son

20 W/cm⊃2 ;

40 W/cm⊃2 ;

60 W/cm⊃2 ;

60 W/cm⊃2 ;

Capacité maximale

10 L/Min

15 L/Min

20 L/Min

20 L/Min

Matériau de la tête de pointe

Alliage de titane

Alliage de titane

Alliage de titane

Alliage de titane




Facteurs affectant l'effet de dégazage par ultrasons


1) L’impact des conditions de sonication


Une température accrue contribue à réduire la viscosité du milieu fluide et à améliorer davantage l'effet de cavitation pour le dégazage par ultrasons, mais une température plus élevée peut conduire à une pression de vapeur plus élevée qui peut constituer la concentration de gaz. Après tout, nous devrions trouver un équilibre pour déterminer la température optimale pour la sonication. Bien sûr, si la solution n'est exposée à aucun gaz, c'est-à-dire qu'une pompe à gaz est appliquée pour former le vide au-dessus de la surface du liquide, chauffer la solution est une bonne méthode.


2) Influence sur la conception du sonicateur à ultrasons et du conteneur


Premièrement, éviter que la solution ne devienne turbulente en contrôlant l’amplitude du sonicateur et de l’agitation. La sonde du sonicateur ultrasonique avec une plus grande surface est bénéfique pour générer des bulles de cavitation dans une zone plus étendue. Cela signifie que plus de gaz peuvent être piégés dans les bulles pour obtenir un meilleur effet de dégazage. En dehors de cela, afin d’éviter la redissolution des gaz des bulles dans la solution, le réservoir ou le conteneur peu profond permettra de réduire le temps nécessaire pour atteindre la surface du liquide.


Sonde sonicatrice à ultrasons




Réactions sonochimiques

Il existe trois classes de réactions sonochimiques : la sonochimie homogène des liquides, la sonochimie hétérogène des systèmes liquide-liquide ou solide-liquide et, se chevauchant avec ce qui précède, la sonocatalyse (la catalyse ou l'augmentation de la vitesse d'une réaction chimique avec des ultrasons). La sonoluminescence est une conséquence du même phénomène de cavitation qui est responsable d'une sonochimie homogène. L'amélioration chimique des réactions par ultrasons a été explorée et a des applications bénéfiques dans la synthèse en phase mixte, la chimie des matériaux et les utilisations biomédicales. Étant donné que la cavitation ne peut se produire que dans les liquides, les réactions chimiques ne sont pas observées lors de l'irradiation ultrasonique de solides ou de systèmes solide-gaz.

Par exemple, en cinétique chimique, il a été observé que les ultrasons peuvent augmenter considérablement la réactivité chimique dans un certain nombre de systèmes, jusqu'à un million de fois ;[16] agissant efficacement pour activer des catalyseurs hétérogènes. De plus, dans les réactions aux interfaces liquide-solide, les ultrasons brisent les morceaux solides et exposent des surfaces propres et actives par piqûres de microjets dues à la cavitation à proximité des surfaces et à la fragmentation des solides par effondrement de cavitation à proximité. Cela donne au réactif solide une plus grande surface de surfaces actives sur laquelle la réaction peut se dérouler, augmentant ainsi la vitesse de réaction observée. 

Alors que l'application des ultrasons génère souvent des mélanges de produits, un article publié en 2007 dans la revue Nature décrit l'utilisation des ultrasons pour affecter sélectivement une certaine réaction d'ouverture du cycle du cyclobutane. Atul Kumar a rapporté une réaction à plusieurs composants, synthèse de l'ester de Hantzsch dans des micelles aqueuses par ultrasons.

Certains polluants de l’eau, notamment les composés organiques chlorés, peuvent être détruits par voie sonochimique.

La sonochimie peut être réalisée à l'aide d'un bain (généralement utilisé pour le nettoyage par ultrasons) ou d'une sonde haute puissance, appelée corne à ultrasons, qui canalise et couple l'énergie d'un élément piézoélectrique.


Voir aussi

Ultrason

Sonication

Ultrasons

homogénéisateur à ultrasons

homogénéisateur

Homogénéisation (chimie)

Sonoélectrochimie

Kenneth S.Suslick


1. Votre cornet de sonochimie peut-il être utilisé dans un environnement acide (alcalin) ?

Dans un environnement acide (alcalin), le klaxon doit être personnalisé en fonction des conditions de travail réelles des clients.

 

2. La sonochimie ultrasonique peut-elle fonctionner en continu ?

Oui, cela peut fonctionner 24 heures sur 24.

 

3. De quel type de matériau est le klaxon ?

Alliage de titane, nous avons également personnalisé le klaxon en céramique pour le client auparavant.

 

4. Quelle est l'heure de livraison

 Pour le klaxon conventionnel, 3 jours, pour le klaxon personnalisé 7 jours ouvrables.

 

5. L’extraction par ultrasons nécessite-t-elle également l’ajout d’un catalyseur chimique ?

Non, mais il faut un certain temps pour remuer mécaniquement.

 

6. Quel est l'avantage de l'extraction par ultrasons ?

Diminuez le temps d’extraction et augmentez le taux d’extraction.

 

7. Quelle est la capacité de traitement d'un équipement d'extraction ultrasonique réglé ?

Différentes capacités de traitement des klaxons, pour 2000 W. Le klaxon fouet à neuf sections peut traiter 2 L ~ 10 L/min.

 

8. Êtes-vous fabricant ?

Nous fabriquons uniquement le transducteur et le générateur nous-mêmes, pour le klaxon, nous concevons et achetons des matières premières et les traitons par d'autres sociétés.

 

9. Quelle est la garantie de votre équipement de sonochimie ?

Tous les équipements sont garantis un an.

 

10. Avez-vous un agent étranger ?

Non, notre prix est déjà très bas pour tout le monde, sans agent. Nous avons des clients OEM aux États-Unis et en Allemagne.

 

11. Est-il difficile d’installer l’équipement de sonochimie ultrasonique ?

Non, c'est facile, nous partagerons le schéma d'installation, nous pouvons également prendre une vidéo d'installation pour vous.


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