Vanliga problem med ultraljudsgassering och avoxygenering

Ultraljudsavgasning är en teknik som använder ultraljudets vibrationsförmåga att ta bort gaser från vätskor. Dess arbetsprincip är att överföra högfrekventa ultraljudsvågor i den bearbetade vätskan, bilda ett stort antal små bubblor och använda bristen på dessa bubblor för att bära bort gasen i vätskan.
Hur fungerar ultraljudsgassering?
Funktionen med ultraljud är att omvandla gaser upplöst i en vätska och små bubblor suspenderade i vätskan till stora bubblor med hög flytkraft. När dessa stora bubblor stiger upp till vätskan (batchkonfiguration) eller bärs tillsammans med flödet till toppen av lagringstanken (flödeskonfiguration), exploderar de och släpper gas. Om du använder en slingkonfiguration måste man se till att inte skicka några stora bubblor tillbaka till ultraljudsprocessorn. Detta kan uppnås genom att extrahera vätska från tankens botten och sedan returnera den så lätt som möjligt till toppen.

Vilka är fördelarna med flödesläge avgasning jämfört med batchbehandlingsläge?
Flödesläget gör det möjligt att hantera större volymer vätskor. Denna process är också snabbare och mer fullständig. Dessutom kan exakt temperaturkontroll av vätskor uppnås genom flödesmönster, som kan uppnås genom att använda kyljackor i reaktorkammaren eller separata värmeväxlare
Finns det något samband mellan viskositet och den tid som krävs för processen (t.ex. linjär)?
Det finns ingen enkel korrelation mellan avgasningstid och viskositet, eftersom det finns flera faktorer att spela. Tiden ökar nästan alltid med ökningen av viskositeten.
Vilka är mina alternativ om en 3000W industriell processor inte kan hantera min snabba bearbetningshastighet?
Du kan använda flera 3000W industriella skala processorer samtidigt, och det finns ingen gräns för antalet enheter som används på detta sätt.
Vilken viskositet kan Funsonic Ultrasonic -processorer ta bort luft från vätskor till?
När det gäller hög viskositet kommer pumpprocessen att sakta ner, pumpen blir svår och nybildade stora bubblor är också mindre benägna att dyka upp. Det finns några designjusteringar som kan användas för att hantera material med hög viskositet, vilket kan hjälpa till att påskynda processen. Till exempel kan placering av gaslagringstanken i ett litet vakuumtillstånd hjälpa de återvändande stora bubblorna att stanna på ytan och brott.
Vad är den typiska bearbetningshastigheten för avgasning av kolväten och hydraulolja? Är 1000-3000 liter/timme möjligt?
Ibland kan en 3000W -processor degas med en hastighet av 1000-3000 liter per timme, men vid hydraulisk olja kan flera system krävas. Detta beror på den höga viskositeten och komplexa sammansättningen av olja. Satsen kommer också att bero på den erforderliga graden av avgasning. Utan korrekt testning och optimering är det svårt att uppskatta hastigheten.
Jag vill ta bort luften från juicen. Vi vill dock inte att viskositeten hos juicen ska förändras. Kan jag använda Funsonics ultraljudsprocessor för detta?
På grund av den justerbara ultraljudsintensiteten mellan 20-100%kan du hitta inställningar som inte förändrar produktens viskositet under avgasningsprocessen. Under denna process rekommenderas det att använda mild oberoende omrörning (till exempel att använda en magnetisk omrörare).
Kan du uppskatta hur lång tid det tar att packa våra material i en 5- gallonbehållare?
Detta beror på egenskaperna hos ditt material och mängden fångad luft. Det beror också på effektiviteten hos oberoende blandade arrangemang. Utan testning är det omöjligt att förutsäga avgasningshastigheten.
Påverkar närvaron av spridda fasta ämnen med en storlek på 50 mikron avgasande beteende?
Inga problem, vår utrustning används ofta för avgasning av suspenderade fasta partiklar. Ultraljudsvågor är också en bra dispersionsmetod, och du kan upptäcka att homogeniteten för din produkt förbättras kraftigt.




