   +86- 15658151051                             sales@xingultrasonic.com 
Termék részletek
Otthon / Termékek / Ultrahangos szonokémia / 20 khz-es ultrahangos folyékony processzor robbanásbiztos TISZTÍTÓ VEGYSZEREK habzáshoz

Hír

terhelés

Megosztás:
Facebook megosztás gomb
Twitter megosztás gomb
vonalmegosztás gomb
wechat megosztási gomb
linkedin megosztás gomb
pinterest megosztási gomb
WhatsApp megosztási gomb
kakao megosztás gomb
snapchat megosztási gomb
táviratmegosztó gomb
oszd meg ezt a megosztási gombot

20 khz-es ultrahangos folyékony processzor robbanásbiztos TISZTÍTÓ VEGYSZEREK habzáshoz

Ultrahangos szonokémiai berendezések, amelyeket különböző folyadékrendszerekben alkalmaznak, például homogenizálást, sejtosztódást, diszperziót, gáztalanítást vagy extrakciót.
Frekvencia:
Teljesítmény:
Anyag:
Generátor:
Elérhetőség:
Mennyiség:
20 khz-es ultrahangos folyékony processzor robbanásbiztos TISZTÍTÓ VEGYSZEREK habzáshoz
20 khz-es ultrahangos folyékony processzor robbanásbiztos TISZTÍTÓ VEGYSZEREK habzáshoz
20 khz-es ultrahangos folyékony processzor robbanásbiztos TISZTÍTÓ VEGYSZEREK habzáshoz
  • RPS-SONO20

  • Rps-sonic

  • RPS-SONO20

20 khz-es ultrahangos folyékony processzor robbanásbiztos TISZTÍTÓ VEGYSZEREK habzáshoz


Mi az ultrahangos szonokémia elmélete? 

A szonokémia, vagyis az ultrahang kémiai hatásai az akusztikus kavitációból erednek: az ultrahangos térnek kitett folyadékokban a gázbuborékok magképződéséből, növekedéséből és összeomlásából. Az összeomlás mikroszekundumos időskálán megy végbe, és az összeomlás szélsőséges, több ezer fokos és több száz bar nyomású helyi viszonyokat idéz elő, magas hűtési sebességgel (~1010 K s-1). A legújabb vizsgálatok kimutatták, hogy összeomláskor nem egyensúlyi plazma képződik a buborékban. Ez a lokális energiakoncentráció okozza a kavitációs buborékok által kibocsátott fényt (szonolumineszcenciát), a tömegben zajló kémiai aktivitást és a heterogén rendszerek fejlődését. Minden egyes kavitációs buborék, amelynek rezonancia mérete például ~150 μm 20 kHz-en, magas hőmérsékletű mikroreaktornak tekinthető, amely lehetővé teszi fizikai-kémiai reakciók végbemenetelét. Nincs szükség speciális reagensek hozzáadására, és nem termel további hulladékot, így betartja a 'zöld kémia' elveket.


NEM SZÜKSÉGES VEGYI ADALÉKANYAGOKRA, HŐMÉRSÉKLETCSÖKKENTÉSRE VAGY MECHANIKAI BERENDEZÉSEK, KÜLÖNLEGES SÖR-, TEJ-, SZÉNSES ITALOKHOZ ÉS TISZTÍTÓ VEGYI CSOMAGOLÓVONALOKHOZ TERVEZVE

Az ipari folyamatok hagyományosan mechanikus eszközökkel, a tartály hőmérsékletének csökkentésével vagy kémiai adalékok hozzáadásával szabályozzák a habot. Ezeknek az eljárásoknak azonban a következő korlátai vannak:

Csökkent teljesítmény.

Minőségi problémák.

Termékveszteség a hulladék miatt.

Mikrobiális szennyeződés.

A gyártás késések és leállások.

Csatornák és szelepek elzáródása.

Légszűrők elárasztása.

A vezérlőberendezések meghibásodása



A nagy teljesítményű ultrahangos habzásgátló rendszerek azonban nagyon hatékonynak bizonyultak, ha nagy teljesítményű ultrahangot alkalmaznak a hab eloszlatására és szabályozására. Az ultrahangos statikus hullám létrehozása a levegőben csomópontokat és anticsomópontokat generál.


A csomópontok vonzzák az anyagot, és így a habbuborékok felrobbannak a keletkező nyomóerők hatására.

Paraméter

Modell

SONO20-1000

SONO20-2000

SONO15-3000

SONO20-3000

Frekvencia

20±0,5 KHz

20±0,5 KHz

15±0,5 KHz

20±0,5 KHz

Hatalom

1000 W

2000 W

3000 W

3000 W

Feszültség

220/110V

220/110V

220/110V

220/110V

Hőmérséklet

300 ℃

300 ℃

300 ℃

300 ℃

Nyomás

35 MPa

35 MPa

35 MPa

35 MPa

A hang intenzitása

20 W/cm²

40 W/cm²

60 W/cm²

60 W/cm²

Max kapacitás

10 l/perc

15 l/perc

20 l/perc

20 l/perc

Tipp fej anyaga

Titán ötvözet

Titán ötvözet

Titán ötvözet

Titán ötvözet




ALKALMAZÁS CSOMAGOLÁSORBAN


Habcsökkentő technológia a palackozási és befőzési vonali műveletekhez a söriparban

Habcsökkentő technológia italosüvegek és kannák töltésére

Habcsökkentő technológia tejipari palackok és kannák töltésére

Tisztító vegyszerek Hab tömörítési technológia


Ultrahangos folyékony processzor




Sonokémiai reakciók

A szonokémiai reakcióknak három osztálya létezik: folyadékok homogén szonokémiája, folyadék-folyadék vagy szilárd-folyadék rendszerek heterogén szonokémiája, és a fent említettekkel átfedve a szonokatalízis (a kémiai reakció katalízise vagy sebességének növelése ultrahanggal). A szonolumineszcencia ugyanazon kavitációs jelenség következménye, amely a homogén szonokémiáért felelős. Feltárták a reakciók ultrahanggal történő kémiai fokozását, és előnyös alkalmazásai vannak vegyes fázisú szintézisben, anyagkémiában és orvosbiológiai alkalmazásokban. Mivel a kavitáció csak folyadékokban fordulhat elő, kémiai reakciók nem láthatók szilárd anyagok vagy szilárd-gáz rendszerek ultrahangos besugárzása során.

Például a kémiai kinetikában megfigyelték, hogy az ultrahang nagymértékben, akár milliószorosára növelheti a kémiai reakcióképességet számos rendszerben;[16] hatékonyan aktiválja a heterogén katalizátorokat. Ezen túlmenően a folyadék-szilárd határfelületeken zajló reakciókban az ultrahang feltöri a szilárd darabokat, és a felszín közelében lévő kavitációból származó mikrosugaras gödröcskék és a közeli kavitációs összeomlás következtében kialakuló szilárd anyagok széttöredezése révén aktív tiszta felületeket tesz elérhetővé. Ezáltal a szilárd reagensnek nagyobb aktív felületi felülete lesz a reakció végbemeneteléhez, növelve a megfigyelt reakciósebességet. 

Míg az ultrahang alkalmazása gyakran termékkeverékeket hoz létre, egy 2007-ben a Nature folyóiratban megjelent cikk leírja, hogy az ultrahangot szelektíven befolyásolják egy bizonyos ciklobutángyűrűnyitási reakció. Atul Kumar beszámolt többkomponensű reakcióról Hantzsch-észter szintézisről vizes micellákban ultrahang segítségével.

Néhány vízszennyező anyag, különösen a klórozott szerves vegyületek, szonokémiai úton elpusztíthatók.

A szonokémiát fürdővel (általában ultrahangos tisztításra használjuk) vagy nagy teljesítményű szondával, az úgynevezett ultrahangos kürttel lehet elvégezni, amely tölcséren és összekapcsolja a piezoelektromos elem energiáját.


Lásd még

Ultrahang

Szonikáció

Ultrahang

ultrahangos homogenizátor

homogenizátor

Homogenizálás (kémia)

Sonoelektrokémia

Kenneth S. Suslick


1. Használható-e a szonokémiai kürtje savas (lúgos) környezetben?

Savas (lúgos) környezetben a kürtöt az ügyfelek tényleges munkakörülményei szerint kell testreszabni.

 

2. Működhet-e folyamatosan az ultrahangos szonokémia?

Igen, 24 órán keresztül működhet.

 

3. Milyen anyagból van a kürt?

Titánötvözet, korábban a kerámia kürtöt is személyre szabtuk az ügyfelek számára.

 

4. Mi a szállítási idő?

 Hagyományos kürthöz 3 nap, egyedi kürthöz 7 munkanap.

 

5. Az ultrahangos extrakcióhoz kémiai katalizátor hozzáadása is szükséges?

Nem, de egy ideig mechanikus keverés szükséges.

 

6. Mi az előnye az ultrahangos extrakciónak?

Csökkentse az extrakciós időt, és növelje az extrakciós arányt.

 

7. Mekkora egy ultrahangos extrakciós berendezés feldolgozási kapacitása?

Különböző kürt eltérő Feldolgozási kapacitás, 2000 W-os, kilenc szekciós ostorkürthöz, 2L ~ 10L/perc.

 

8. Ön gyártó?

A jelátalakítót és generátort csak magunk gyártjuk, a kürthöz, alapanyagot tervezünk és vásárolunk, feldolgozzuk más cégek által.

 

9. Mi a garancia a szonokémiai berendezésére?

Minden berendezésre egy év garancia.

 

10. Van külföldi ügynöke?

Nem, az árunk már nagyon alacsony mindenki számára, nincs ügynök. Van OEM ügyfelünk az USA-ban és Németországban.

 

11. Nehéz az ultrahangos szonokémiai berendezés felszerelése?

Nem, ez egyszerű, megosztjuk a telepítési diagramot, és telepítési videót is készíthetünk Önnek.


Előző: 
Következő: 
Vegye fel a kapcsolatot

KATEGÓRIÁK

NAVIGÁCIÓ

KAPCSOLATOT

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

   +86 15658151051
   1. épület, NO.608 Road, FuYang, Hangzhou, Zhejiang, Kína

QR-KÓD

© RPS-SONIC |  Adatvédelmi szabályzat