Modelo | SONO20-1000 | SONO20-2000 | SONO15-3000 | SONO20-3000 |
Frequência | 20 ± 0.5 kHz | 20 ± 0.5 kHz | 15 ± 0.5 kHz | 20 ± 0.5 kHz |
Potência | 1000 W | 2000 W | 3000 W | 3000 W |
Tensão | 220 / 110 V. | 220 / 110 V. | 220 / 110 V. | 220 / 110 V. |
Temperatura | 300 ºC | 300 ºC | 300 ºC | 300 ºC |
Pressão | 35 MPa | 35 MPa | 35 MPa | 35 MPa |
Intensidade do som | 20 W/cm² | 40 W/cm² | 60 W/cm² | 60 W/cm² |
Capacidade máxima | 10 l/min | 15 l/min | 20 l/min | 20 l/min |
Material da cabeça da ponta | Liga de titânio | Liga de titânio | Liga de titânio | Liga de titânio |
Introdução:
Em meios elásticos como ar e a maioria dos sólidos, ocorre uma transição contínua à medida que as ondas ultra-sônicas se propagam. Em meios inelásticos como água e a maioria dos líquidos, haverá transições contínuas desde que a amplitude ou a intensidade sonora do som seja relativamente baixa. À medida que a amplitude aumenta, a magnitude da pressão negativa na região rarefeita torna-se, eventualmente, suficiente para causar a ruptura do líquido devido à pressão negativa, resultando em um fenômeno conhecido como cavitação.
Devido à pressão negativa das ondas sonoras no líquido, quando o líquido se rompe ou rasga, são geradas bolhas de cavitação na rarefação. À medida que a frente da onda passa, a bolha de cavitação oscila sob a influência da pressão positiva, eventualmente crescendo para um tamanho instável. Finalmente, o colapso violento da bolha de cavitação leva a uma implosão, resultando na radiação da onda de choque a partir do local do colapso. O colapso e implosão de numerosas bolhas de cavitação em líquidos ativados por ultra-som resulta em efeitos normalmente associados ao ultra-som.
Aplicação de mercado:
Extração da medicina chinesa: Refere-se à pulverização ultra-sônica (quebra) das células da medicina chinesa para alcançar a extração de alta eficiência de substâncias úteis. Em comparação com a tecnologia de extracção convencional, a extracção assistida por ultra-sons é rápida, económica, eficiente, segura, de baixo custo, e amplamente aplicável.
Produção de biodiesel: O uso de emulsificação ultra-sônica para preparar uma emulsão misturada com óleo de biomassa é realmente dispersar as gotículas de óleo biológico em outro líquido diesel imiscível. Em comparação com outras tecnologias, as gotas preparadas podem ser dispersas finamente e distribuídas de forma restrita, alta eficiência, bom efeito de dispersão e podem aumentar a estabilidade da emulsão.
Prevenção ultra-sónica da vida marinha: Baseia-se no efeito de cavitação do ultra-som. Quando o pequeno núcleo de bolha no líquido é ativado sob a ação do ultra-som, ele se manifesta como uma série de processos dinâmicos, como a oscilação, crescimento, contração e colapso da bolha. As bolhas no líquido geram centenas de atmosferas e altas temperaturas de milhares de graus Celsius no momento da explosão, que podem rapidamente descascar a fixação de criaturas marinhas e esmagar as células epidérmicas das criaturas marinhas, de modo a alcançar o propósito de prevenir criaturas marinhas.
Catálise ultra-sônica: A aplicação do ultra-som ao processo de reação catalítica pode simular a reação de alta temperatura e alta pressão no reator em escala microscópica. Proporciona um ambiente físico e químico muito especial para reacções catalíticas difíceis ou impossíveis de alcançar em condições normais. A reação catalítica pode ser realizada num ambiente relativamente suave. Pode aumentar ainda mais a velocidade de reação, reduzir o tempo de reação e aumentar o rendimento do produto alvo. As principais aplicações são catálise em superfícies metálicas, reações catalisadas por transferência de fase e reações catalisadas por enzimas.
Tratamento de esgoto: No processo de tratamento de esgoto, a cavitação ultra-sônica tem uma forte capacidade de degradar matéria orgânica, e a taxa de degradação é muito rápida, o que proporciona a possibilidade de degradar matéria orgânica prejudicial na água, de modo a realizar o propósito do tratamento ultra-sônico de esgoto.
Dispersão ultra-sônica: Refere-se ao processo de dispersão e desaglomeração de partículas no líquido através do efeito "cavitação" de ondas ultra-sônicas no líquido usando líquido como meio. A dispersão ultra-sônica pode ser dividida em dispersão de emulsão (dispersão líquido-líquido) e dispersão de suspensão (dispersão sólido-líquido), e tem sido aplicada em muitos campos. A aplicação de ultra-sons para a dispersão de suspensões inclui a dispersão de óxido de titânio em água ou solventes na indústria de revestimento, a dispersão de corantes em parafina fundida; A dispersão de partículas de drogas na indústria farmacêutica, e a emulsão de pó na dispersão da indústria alimentar, etc.