百科狗-知识改变命运!
--

超声波除垢器怎么样,有没有人用过?

乐乐1年前 (2023-12-07)阅读数 19#综合百科
文章标签超声波液体

一、超声波除垢仪的组成和作用:

超声波除垢仪是由超声波换能器和主机两部分组成。

超声波除垢仪主要是把电能转换成机械能,机械能再转换成声能,在水中完成超声传播,实现水介质的“声空化效应”达到防垢、除垢、防止管道腐蚀的目的。

超声波除垢器怎么样,有没有人用过?

二、超声波除垢仪的工作原理主要表现

1、“空化”效应:超声波的辐射能对被处理液体介质直接产生大量的微小气泡,也就是把液体拉裂形成无数极小的局部空穴,当这些空穴和气泡破裂和挤压时,产生一定范围的强大的压力峰,局部的压力峰可达上千个大气压,成垢物质在压力峰作用下,粉碎悬浮于水中,并使已生成的垢层破碎使其易于脱落,这样达到除垢的目的。

2、“活化”效应:超声波在液体中产生“空化”作用,提高流动液体和成垢物质的活性,破坏垢类生成和在管壁沉积的条件,使成垢物质在液体中形成分散沉积体而不在管壁上形成硬垢,这样达到防垢的目的。

3、“剪切”效应:超声波幅射在垢层和管壁上及水中,由于对超声波频率响应不同,三者产生不同步的振动,因此产生高速的相对运动。由于速度差形成垢层与管壁界面上的相对剪切力,从而导致垢层产生疲劳而松脱,这样达到除垢的目的。

4、“抑制”效应:通过超声波的作用改变液体主体的物理化学性质,能抑制水中离子在壁面处的成核和长大。因此,减少粘附于换热面上成垢离子的数量。实践研究证明,超声波作用时间越长防止成垢物质结垢效果越佳。总之,水在超声波作用下,当超声波能量足够大时,即“功率超声”能够在常温、常压的环境条件下,使传导介质中产生短促的,局部的,极大的高温、高压、高强电场的极端物理环境,液体会产生所谓的“声空化效应”从而引发许多力学、物理、化学、生物等效应,达到液体中防垢、除垢目的。

三、超声波除垢仪的技术特点

使用的水不需要软化处理,节省了基建、设备、化学药剂及运行维护等巨额费用;防垢和除垢效果明显,使锅炉、热交换器设备及高硬度水的系统管路始终保持在最佳状态下运行,减少了企业的能源损失,提高了设备运行的经济和安全性;管壁和水的振动能产生微小细流,而管壁振动又能降低水的阻力,加大水流流速,从而增大传热效果;实现了在线防垢和除垢,不在需要停产进行化学清洗和用其他笨拙的方法除垢,减少了大量的资金;减少了设备腐蚀及停产造成的经济损失,杜绝了因此而造成的环境污染;减少了由于结垢而附带造成的锈垢和气体引起的腐蚀,增加了设备使用寿命;超声波防垢和除垢装置体积小,重量轻,使用寿命长,免维护程度高,安装简便,不需要改变和破坏锅炉、热交换器及管道结构;耗用功率小,每小时耗电不超过0.5度,运行费用极低;使用寿命长,超声波防垢、除垢设备使用寿命长达15年以上。

四、超声波除垢仪的应用范围

钢铁、汽车制造、轮胎、化工、矿山、化肥、轻工、电力、石化、等行业中的锅炉、热交换器、中央空调热交换器、制冷机、冷凝器、输送管道。

蒸汽锅炉(10T及10T以下的蒸汽锅炉效果明显);

热水锅炉;

各种类型的加热器、冷却器等热交换设备\;

各种管道;

所有工业领域不同介质有结垢问题的设备。

超声波提取器和清洗器有什么区别

由于超声波作用是发生在整个液体内,所有能与液体接触的物体的表面都被清洗,而且对形状复杂的缝隙多的物体更有独特功效。传统的人工或化学清洗常会生机械磨损或化学腐蚀,而超声波清洗却不会使物体引起丝毫损坏。另外针对不同性质的物质的物体采用合适的清洗剂时,由于清洗剂的渗透溶解作用得到超声波的加强而发挥得淋漓尽致,因而清洗过焕然一新

超声清洗相对常规清洗方法在工件除尘除垢方面要快得多。装配件无须拆卸即可清洗。超声清洗可节省劳动力的优点往往使其成为最经济的清洗方式。

超声波提取器又称超声波提取仪,主要是通过压电换能器产生的快速机械振动波来减少目标萃取物与样品基体之间的作用力从而实现固--液萃取分离。在工业应用方面,利用超声波进行清洗、干燥、杀菌、雾化及无损检测等,是一种非常成熟且有广泛应用的技术。

超声波清洗器采用超声波清洗的原理,可以达到物件全面洁净的清洗效果,特别对深孔,盲孔,凹凸槽清洗是最理想的设备,不影响任何物件的材质及精度。同时在生化,物理,化学,医学,科研及大专院校的实验中可作提取,脱气,混匀,细胞粉碎之用。

鹏仔微信 15129739599 鹏仔QQ344225443 鹏仔前端 pjxi.com 共享博客 sharedbk.com

免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,当前被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!邮箱:344225443@qq.com)

图片声明:本站部分配图来自网络。本站只作为美观性配图使用,无任何非法侵犯第三方意图,一切解释权归图片著作权方,本站不承担任何责任。如有恶意碰瓷者,必当奉陪到底严惩不贷!

内容声明:本文中引用的各种信息及资料(包括但不限于文字、数据、图表及超链接等)均来源于该信息及资料的相关主体(包括但不限于公司、媒体、协会等机构)的官方网站或公开发表的信息。部分内容参考包括:(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供参考使用,不准确地方联系删除处理!本站为非盈利性质站点,本着为中国教育事业出一份力,发布内容不收取任何费用也不接任何广告!)