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RPS-SONO20
Rps-sonic
RPS-SONO20
Qual é o teoria da sonoquímica ultrassônica?
A sonoquímica, ou seja, os efeitos químicos do ultrassom, tem origem na cavitação acústica: nucleação, crescimento e implosão de bolhas de gás em líquidos submetidos a um campo ultrassônico.A implosão ocorre na escala de microssegundos e o colapso induz condições locais extremas de vários milhares de graus e várias centenas de bar de pressão, com altas taxas de resfriamento (~1010 K s-1).Estudos recentes demonstraram a formação de plasma fora de equilíbrio dentro da bolha durante o colapso.Esta concentração local de energia constitui a origem da emissão de luz pelas bolhas de cavitação (sonoluminescência), da atividade química no volume e da evolução de sistemas heterogêneos.Cada bolha de cavitação, tendo, por exemplo, um tamanho de ressonância de ~ 150 μm a 20 kHz, pode ser considerada como um microrreator de alta temperatura que permite a ocorrência de reações físico-químicas.Não necessita adição de reagentes específicos e não gera resíduos adicionais, aderindo assim aos princípios da “química verde”.
NÃO SÃO NECESSÁRIOS ADITIVOS QUÍMICOS, REDUÇÃO DE TEMPERATURA OU DISPOSITIVOS MECÂNICOS, ESPECIALMENTE PROJETADOS PARA LINHAS DE EMBALAGEM DE CERVEJA, LEITE, BEBIDAS CARBONATADAS E LIMPEZA DE PRODUTOS QUÍMICOS
Os processos industriais tradicionalmente controlam a espuma através de dispositivos mecânicos, diminuindo a temperatura do tanque ou adicionando aditivos químicos. No entanto, esses procedimentos têm as seguintes limitações:
Desempenho diminuído.
Problemas de qualidade.
Perdas de produtos devido ao desperdício.
Contaminação microbiana.
Atrasos e paradas na produção.
Obstrução de canais e válvulas.
Inundação de filtros de ar.
Mau funcionamento dos dispositivos de controle
No entanto, sistemas antiespumantes ultrassônicos de alta potência provaram ser muito eficazes usando ultrassons de alta potência para dispersar e controlar a espuma.A criação de uma onda estática ultrassônica no ar gera nós e anti-nós.
Os nós atraem matéria e assim as bolhas de espuma que implodem como resultado das forças de compressão geradas.
Parâmetro
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 |
Poder | 1000 W | 2.000 watts | 3.000W | 3.000W |
Tensão | 220/110 V | 220/110V | 220/110 V | 220/110V |
Temperatura | 300 ℃ | 300 ℃ | 300 ℃ | 300 ℃ |
Pressão | 35 MPa | 35 MPa | 35 MPa | 35 MPa |
Intensidade de som | 20W/cm² | 40W/cm² | 60W/cm² | 60W/cm² |
Capacidade máxima | 10 l/min | 15 l/min | 20 l/min | 20 l/min |
Dica Cabeça Material | Liga de titânio | Liga de titânio | Liga de titânio | Liga de titânio |
APLICAÇÃO EM LINHAS DE EMBALAGEM
Tecnologia de redução de espuma para operações de linha de engarrafamento e enlatamento na indústria de cerveja.
Tecnologia de redução de espuma para operações de enchimento de garrafas de bebidas e latas
Tecnologia de redução de espuma para operações de enchimento de garrafas de laticínios e latas
Tecnologia de compressão de espuma para produtos químicos de limpeza
Qual é o teoria da sonoquímica ultrassônica?
A sonoquímica, ou seja, os efeitos químicos do ultrassom, tem origem na cavitação acústica: nucleação, crescimento e implosão de bolhas de gás em líquidos submetidos a um campo ultrassônico.A implosão ocorre na escala de microssegundos e o colapso induz condições locais extremas de vários milhares de graus e várias centenas de bar de pressão, com altas taxas de resfriamento (~1010 K s-1).Estudos recentes demonstraram a formação de plasma fora de equilíbrio dentro da bolha durante o colapso.Esta concentração local de energia constitui a origem da emissão de luz pelas bolhas de cavitação (sonoluminescência), da atividade química no volume e da evolução de sistemas heterogêneos.Cada bolha de cavitação, tendo, por exemplo, um tamanho de ressonância de ~ 150 μm a 20 kHz, pode ser considerada como um microrreator de alta temperatura que permite a ocorrência de reações físico-químicas.Não necessita adição de reagentes específicos e não gera resíduos adicionais, aderindo assim aos princípios da “química verde”.
NÃO SÃO NECESSÁRIOS ADITIVOS QUÍMICOS, REDUÇÃO DE TEMPERATURA OU DISPOSITIVOS MECÂNICOS, ESPECIALMENTE PROJETADOS PARA LINHAS DE EMBALAGEM DE CERVEJA, LEITE, BEBIDAS CARBONATADAS E LIMPEZA DE PRODUTOS QUÍMICOS
Os processos industriais tradicionalmente controlam a espuma através de dispositivos mecânicos, diminuindo a temperatura do tanque ou adicionando aditivos químicos. No entanto, esses procedimentos têm as seguintes limitações:
Desempenho diminuído.
Problemas de qualidade.
Perdas de produtos devido ao desperdício.
Contaminação microbiana.
Atrasos e paradas na produção.
Obstrução de canais e válvulas.
Inundação de filtros de ar.
Mau funcionamento dos dispositivos de controle
No entanto, sistemas antiespumantes ultrassônicos de alta potência provaram ser muito eficazes usando ultrassons de alta potência para dispersar e controlar a espuma.A criação de uma onda estática ultrassônica no ar gera nós e anti-nós.
Os nós atraem matéria e assim as bolhas de espuma que implodem como resultado das forças de compressão geradas.
Parâmetro
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 |
Poder | 1000 W | 2.000 watts | 3.000W | 3.000W |
Tensão | 220/110 V | 220/110V | 220/110 V | 220/110V |
Temperatura | 300 ℃ | 300 ℃ | 300 ℃ | 300 ℃ |
Pressão | 35 MPa | 35 MPa | 35 MPa | 35 MPa |
Intensidade de som | 20W/cm² | 40W/cm² | 60W/cm² | 60W/cm² |
Capacidade máxima | 10 l/min | 15 l/min | 20 l/min | 20 l/min |
Dica Cabeça Material | Liga de titânio | Liga de titânio | Liga de titânio | Liga de titânio |
APLICAÇÃO EM LINHAS DE EMBALAGEM
Tecnologia de redução de espuma para operações de linha de engarrafamento e enlatamento na indústria de cerveja.
Tecnologia de redução de espuma para operações de enchimento de garrafas de bebidas e latas
Tecnologia de redução de espuma para operações de enchimento de garrafas de laticínios e latas
Tecnologia de compressão de espuma para produtos químicos de limpeza
Reações sonoquímicas
Existem três classes de reações sonoquímicas: sonoquímica homogênea de líquidos, sonoquímica heterogênea de sistemas líquido-líquido ou sólido-líquido e, sobrepondo-se às mencionadas acima, sonocatálise (a catálise ou aumento da taxa de uma reação química com ultrassom).A sonoluminescência é consequência do mesmo fenômeno de cavitação responsável pela sonoquímica homogênea.O aprimoramento químico das reações por ultrassom foi explorado e tem aplicações benéficas na síntese de fases mistas, química de materiais e usos biomédicos.Como a cavitação só pode ocorrer em líquidos, as reações químicas não são observadas na irradiação ultrassônica de sólidos ou em sistemas sólido-gás.
Por exemplo, na cinética química, foi observado que o ultrassom pode aumentar muito a reatividade química em vários sistemas em até um milhão de vezes;[16] agindo efetivamente para ativar catalisadores heterogêneos.Além disso, em reações em interfaces líquido-sólido, o ultrassom quebra os pedaços sólidos e expõe superfícies limpas ativas através de microjatos causados por cavitação perto das superfícies e por fragmentação de sólidos por colapso de cavitação nas proximidades.Isto dá ao reagente sólido uma área superficial maior de superfícies ativas para a reação prosseguir, aumentando a taxa de reação observada.
Embora a aplicação do ultrassom frequentemente gere misturas de produtos, um artigo publicado em 2007 na revista Nature descreveu o uso do ultrassom para afetar seletivamente uma determinada reação de abertura do anel do ciclobutano.Atul Kumar relatou síntese de éster de Hantzsch de reação multicomponente em micelas aquosas usando ultrassom.
Alguns poluentes da água, especialmente compostos orgânicos clorados, podem ser destruídos sonoquimicamente.
A sonoquímica pode ser realizada usando um banho (geralmente usado para limpeza ultrassônica) ou com uma sonda de alta potência, chamada de corneta ultrassônica, que afunila e acopla a energia de um elemento piezoelétrico.
Veja também
Ultrassom
Sonicação
Ultrassônico
homogeneizador ultrassônico
homogeneizador
Homogeneização (química)
Sonoeletroquímica
Kenneth S. Suslick
Reações sonoquímicas
Existem três classes de reações sonoquímicas: sonoquímica homogênea de líquidos, sonoquímica heterogênea de sistemas líquido-líquido ou sólido-líquido e, sobrepondo-se às mencionadas acima, sonocatálise (a catálise ou aumento da taxa de uma reação química com ultrassom).A sonoluminescência é consequência do mesmo fenômeno de cavitação responsável pela sonoquímica homogênea.O aprimoramento químico das reações por ultrassom foi explorado e tem aplicações benéficas na síntese de fases mistas, química de materiais e usos biomédicos.Como a cavitação só pode ocorrer em líquidos, as reações químicas não são observadas na irradiação ultrassônica de sólidos ou em sistemas sólido-gás.
Por exemplo, na cinética química, foi observado que o ultrassom pode aumentar muito a reatividade química em vários sistemas em até um milhão de vezes;[16] agindo efetivamente para ativar catalisadores heterogêneos.Além disso, em reações em interfaces líquido-sólido, o ultrassom quebra os pedaços sólidos e expõe superfícies limpas ativas através de microjatos causados por cavitação perto das superfícies e por fragmentação de sólidos por colapso de cavitação nas proximidades.Isto dá ao reagente sólido uma área superficial maior de superfícies ativas para a reação prosseguir, aumentando a taxa de reação observada.
Embora a aplicação do ultrassom frequentemente gere misturas de produtos, um artigo publicado em 2007 na revista Nature descreveu o uso do ultrassom para afetar seletivamente uma determinada reação de abertura do anel do ciclobutano.Atul Kumar relatou síntese de éster de Hantzsch de reação multicomponente em micelas aquosas usando ultrassom.
Alguns poluentes da água, especialmente compostos orgânicos clorados, podem ser destruídos sonoquimicamente.
A sonoquímica pode ser realizada usando um banho (geralmente usado para limpeza ultrassônica) ou com uma sonda de alta potência, chamada de corneta ultrassônica, que afunila e acopla a energia de um elemento piezoelétrico.
Veja também
Ultrassom
Sonicação
Ultrassônico
homogeneizador ultrassônico
homogeneizador
Homogeneização (química)
Sonoeletroquímica
Kenneth S. Suslick
1. Seu chifre de sonoquímica pode ser usado em um ambiente ácido (alcalino)?
Em ambiente ácido (alcalino), a buzina precisa ser customizada de acordo com as reais condições de trabalho dos clientes.
2. A sonoquímica ultrassônica pode trabalhar continuamente?
Sim, pode funcionar 24 horas por dia.
3. Que tipo de material é o chifre?
Liga de titânio, também cerâmica personalizada buzina para o cliente antes.
4. Qual é o horário de entrega
Para buzina convencional, 3 dias, para buzina personalizada 7 dias úteis.
5. A extração ultrassônica também requer a adição de um catalisador químico?
Não, mas algum tempo precisa de agitação mecânica.
6. Qual é a vantagem da extração ultrassônica?
Diminua o tempo de extração e aumente a taxa de extração.
7. Qual é a capacidade de processamento de um conjunto de equipamentos de extração ultrassônica?
Buzina diferente Capacidade de processamento diferente, para buzina de chicote de nove seções de 2.000 W pode lidar com 2L ~ 10L / min.
8. Você é fabricante?
Nós mesmos fabricamos apenas o transdutor e o gerador, para a buzina, projetamos e compramos matéria-prima e processamos por outras empresas.
9. Qual é a garantia do seu equipamento de sonoquímica?
Todos os equipamentos com um ano de garantia.
10. Você tem agente estrangeiro?
Não, nosso preço já está muito baixo para todos, sem agente.Temos clientes OEM nos EUA e na Alemanha.
11. É difícil instalar o equipamento de sonoquímica ultrassônica?
Não, é fácil, compartilharemos o diagrama de instalação, também podemos gravar um vídeo de instalação para você.
1. Seu chifre de sonoquímica pode ser usado em um ambiente ácido (alcalino)?
Em ambiente ácido (alcalino), a buzina precisa ser customizada de acordo com as reais condições de trabalho dos clientes.
2. A sonoquímica ultrassônica pode trabalhar continuamente?
Sim, pode funcionar 24 horas por dia.
3. Que tipo de material é o chifre?
Liga de titânio, também cerâmica personalizada buzina para o cliente antes.
4. Qual é o horário de entrega
Para buzina convencional, 3 dias, para buzina personalizada 7 dias úteis.
5. A extração ultrassônica também requer a adição de um catalisador químico?
Não, mas algum tempo precisa de agitação mecânica.
6. Qual é a vantagem da extração ultrassônica?
Diminua o tempo de extração e aumente a taxa de extração.
7. Qual é a capacidade de processamento de um conjunto de equipamentos de extração ultrassônica?
Buzina diferente Capacidade de processamento diferente, para buzina de chicote de nove seções de 2.000 W pode lidar com 2L ~ 10L / min.
8. Você é fabricante?
Nós mesmos fabricamos apenas o transdutor e o gerador, para a buzina, projetamos e compramos matéria-prima e processamos por outras empresas.
9. Qual é a garantia do seu equipamento de sonoquímica?
Todos os equipamentos com um ano de garantia.
10. Você tem agente estrangeiro?
Não, nosso preço já está muito baixo para todos, sem agente.Temos clientes OEM nos EUA e na Alemanha.
11. É difícil instalar o equipamento de sonoquímica ultrassônica?
Não, é fácil, compartilharemos o diagrama de instalação, também podemos gravar um vídeo de instalação para você.
Yvonne
sales@xingultrasonic.com
0086-15658151051
Sala 1103B, edifício do negócio da natureza, estrada de NO.1160 GongWang, FuYang, Hangzhou, Zhejiang, China