Ultragarsinis balastinio vandens dezinfekavimas ultragarso apdorojimo sistema
Ultragarsinis balastinio vandens dezinfekavimas ultragarso apdorojimo sistema
apibūdinimas
Dažnis: | 20 kHz | Galia: | 3000W |
---|---|---|---|
Generatorius: | Skaitmeninis generatorius | Ragas: | Titano lydinys |
Talpa: | 20 l / min | ||
Didelė šviesa: |
ultragarsinis homogenizatorius, ultragarso ląstelių sutrikimas |
Ultragarsinis balastinio vandens dezinfekavimas ultragarso apdorojimo sistema
Parametras
Įvadas:
Ultragarsinė balastinio vandens dezinfekcija Ultragarso apdorojimo sistema
Ultragarsinis balastinio vandens valymas Jūrą užteršiančius organizmus galima suskirstyti į šias tris kategorijas
- Minkštos ataugos, tokios kaip kempinės;
- Bakterijos ir vienos ląstelės organinės medžiagos, tokios kaip įvairių rūšių bakterijos ir dumbliai;
- Kietieji jūrų gyvūnai, tokie kaip barniai, dvigeldžiai moliuskai ir kt.
Garsas
Garsą galima apibūdinti kaip mechaninę energiją, perduodamą slėgio bangomis medžiaginėje terpėje. Taigi garsą galima apibūdinti kaip energijos formą arba sakoma, kad garsas yra mechaninis. Tai išskiria garso energiją iš kitų energijos rūšių, tokių kaip elektromagnetinė energija. Šis bendras apibrėžimas apima visas garso rūšis, įskaitant garsinį garsą, žemo dažnio seismines bangas (infragarsą) ir ultragarsą.
Ultragarsas
Ultragarsas yra ciklinis garso slėgis, kurio dažnis yra didesnis nei viršutinė žmogaus klausos riba. Nors ši riba skirtingiems žmonėms skiriasi, sveikiems, jauniems suaugusiesiems ji yra maždaug 20 kilohercų (20 000 hercų), taigi 20 kHz yra naudinga apatinė riba apibūdinant ultragarsą.
Ultragarso programos
Dabartinis ultragarso taikymas apima, pavyzdžiui: sonochemijos (emulsavimas, cheminių reakcijų pagreitinimas, ekstrahavimas ir kt.) Dispersiją ir biologinių ląstelių sutrikdymą (ultragarso skilimą), įstrigusių dujų pašalinimą, mikroskopinės taršos valymą, ultragarso drėkintuvą, ultragarso identifikavimą (USID) ) ir paprastai įsiskverbti į terpę ir išmatuoti atspindžio parašą arba tiekti energiją. Atspindžio parašas gali atskleisti informaciją apie vidinę terpės struktūrą. Labiausiai žinomas šios technikos taikymas yra jo panaudojimas sonografijoje gaminant vaisiaus vaizdus žmogaus įsčiose. Kita programa naudoja ultragarsą diagnozuojant vėžį.
Taikymo ultragarsu skaičius yra daug. Sujungus reikiamus dažnius, reikiamą amplitudę ir naudojant tinkamą keitiklį, galima pasiekti daugybę ultragarso taikymo būdų ... „Dangus yra riba“ ...
Ultragarso pajėgos
Skysčiai gali būti paveikti aukšto mechaninio slėgio bangų (arba garso bangų), jėgų, kaip akustinio srauto, stabilios kavitacijos ir trumpalaikės (nestabilios ar inercinės) kavitacijos.
Pavyzdžiui, ultragarsinis suirimas, sonochemija ir sonoliuminescencija atsiranda dėl akustinės kavitacijos: burbuliukų susidarymo, augimo ir implozinio žlugimo skystyje. Kavitacinis žlugimas sukelia intensyvų vietinį šildymą (~ 5000 K), aukštą slėgį (~ 1000 atm) ir didžiulį šildymo ir aušinimo greitį (> 10 9 K / sek.). Akustinė kavitacija suteikia unikalią energijos ir materijos sąveiką, o ultragarsinis skysčių apšvitinimas sukelia didelės energijos chemines reakcijas, dažnai lydimas šviesos.
Tai galima pasiekti tik esant ypatingoms situacijoms, kai tam tikri didelės ultragarso galios (didelio W • cm-2, aukšto dB) dažniai veikiami santykinai mažo skysčio kiekio, esant gana žemai temperatūrai.