Ультразвуковая очистка деталей — 20 популярных вопросов
20 наиболее популярных вопросов об ультразвуковой очистке и ответы на них.
Очистка ультразвуком: вопросы и ответы
1. Что такое ультразвуковая очистка?
Ультразвуковая чистка является быстрым и эффективным экологически безопасным способом очистки, который использует ультразвуковую энергию, которая проходит сквозь соответствующий моющий раствор. Это обеспечивает высокоскоростное тщательное удаление нежелательных загрязнений с очищаемых элементов, расположенных внутри контейнера для жидкости, подвергающегося проникновению ультразвуковых волн. Этот метод очистки является одним из самых современных и эффективных способов удаления грязи с различных объектов, особенно в кратчайшие сроки и без возможного повреждения элементов. Способ ультразвуковой очистки основан на кавитации.
2. Что такое кавитация?
Кавитация – процесс быстрого формирования и рассеивания микро пузырьков в жидкости. Явление кавитации происходит, когда ультразвуковые волны проходят через жидкость.
3. Как получить ультразвук?
Ультразвуковая энергия звуковых волн высокой частоты преобразуется из высокочастотной электрической энергии с помощью преобразователя. Очистительная мощность устройства зависит от типа и мощности используемого преобразователя.
4. Как сконструирована ультразвуковая ванна?
Модуль ультразвуковой ванны включает в себя ультразвуковой генератор и специальные преобразователи, установленные на нижней части резервуара из нержавеющей стали.
Резервуар должен быть заполнен жидкостью для образования среды очистки. Генератор вместе с преобразователем формируют переменные волны сжатия и расширения в жидкости на очень высоких частотах, как правило, от 25 до 130 кГц.5. Для чего используется ультразвуковой нагреватель?
Ультразвуковой очиститель использует функцию нагрева, чтобы поддерживать температуру раствора на необходимом уровне между циклами очистки. В свою очередь, тепло, необходимое для очистки, образуется в процессе кавитации.
6. Что такое дегазация и зачем она нужна?
Дегазация – процесс предварительное удаление газов, которые могут присутствовать в очищающей жидкости. Кавитация должна происходить только после того, как все газы были удалены из моющего раствора. Это обеспечивает вакуум в формирующихся пузырьках. Они разрушаются, когда волна высокого давления попадает в стенку пузыря и выделяющаяся энергия способствует моющему средству в разрыве связей между очищаемыми объектами и их загрязнениями.
7. Как получить оптимальный результат очистки?
Вы можете получить наилучший результат ультразвуковой очистки только после выполнения простых шагов: следует выбрать правильный тип ультразвуковой ванны и резервуар нужного размера; выбрать соответствующее средство для очистки, подходящее для ваших целей; установить правильную температуру и время очистки.
8. Что такое прямая и непрямая очистка?
Когда вы размещаете очищаемые предметы в бак ультразвуковой ванны, наполненный моющим раствором — это называется прямой очисткой. Объекты, как правило, помещают в специальный перфорированной пластиковой поддон или в корзину, а не на дно бака. Однако, для прямой очистки вы должны выбрать жидкость, которая не приведет к повреждению бака ультразвуковой ванны. В противном случае, вы можете использовать неперфорированные лоток или стеклянный контейнер, залейте в него необходимую вам чистящую жидкость, и поместите предметы внутри. Такой метод называется непрямой очисткой.
Имейте в виду, что уровень воды внутри резервуара должны достигнуть линии заполнения во время чистки, то есть около 3 сантиметрой от вершины.9. Почему нужен специальный раствор для очистки?
Вы можете использовать различные жидкости для чистки, даже чистую проточную воду. Однако, сама вода не обладает очищающими свойствами, поэтому вам придется использовать специальный раствор для очистки, чтобы получить необходимый эффект. Вы размещаете в растворе очищаемые объекты, чтобы начать этот процесс, а кавитация помогает раствору разорвать связи между деталями и загрязнениями. Специальные растворы для очистки содержат определенные ингредиенты для повышения эффекта ультразвуковой очистки. Например, снижение поверхностного натяжения жидкости приводит к повышению уровня кавитации. Жидкость содержит эффективное увлажняющее вещество или поверхностно-активное вещество.
10. Какой раствор для очистки использовать?
Вы можете найти широкий выбор ультразвуковых чистящих средств, предназначенных для конкретных применений. Современные растворы содержат различные моющие средства, смачивающие вещества и другие реакционноспособные компоненты. Правильный выбор чистящего раствора определяет успех процесса очистки и помогает избежать нежелательных реакций с очищаемым объектом. Пожалуйста, обратитесь к техническим экспертам, прежде чем выбрать средство для ваших потребностей.
11. Какой раствор для очистки не следует использовать?
Никогда не используйте легковоспламеняющиеся растворы или жидкости с низкой температурой вспышки (бензин, бензол, ацетон и т.д.). Вызванная кавитацией энергия генерирует тепло, а высокие температуры могут образовать опасную среду в горючих растворах. Избегайте использования отбеливателей и кислот. Они могут повредить бак ванны из нержавеющей стали. В противном случае, при необходимости используйте их акуратно, однако, только для непрямой очистки. Следует иметь соответствующий контейнер для непрямой очистки, могут быть использованы стеклянные контейнеры.
12. Когда раствор для очистки следует заменить?
Рекомендуется заменить чистящее средство, когда раствор стал визуально грязным или когда снижается эффект очистки. Вы не обязаны менять раствор перед каждым новым циклом очистки.
13. Зачем нужно поддерживать уровень раствора на отметке индикатора уровня?
Каждый раз перед очисткой убедитесь, что уровень раствора находится в соответствии с индикатором уровня ванны. Он должен соответствовать показателю уровня с лотками и корзиной внутри. В противном случае, могут быть затронуты характеристики процесса очистки, может измениться частота очистки, может снизиться эффективность очистки, а ваша УЗ ванна может даже получить повреждения. Следование этому требованию позволяет обеспечить более высокую циркуляцию раствора вокруг очищаемых объектов и защитить нагреватели и преобразователи устройства от перегрева и толчков.
14. Какова продолжительность процесса очистки?
Время очистки зависит от ряда условий, наиболее важными из них являются: раствор для очистки, количество и тип загрязнений на объекте, температура очистки и требуемый уровень чистоты. Вы можете наблюдать удаление загрязнений сразу после начала цикла очистки. Вы можете настроить длительность процесса очистки в соответствии с вашими условиями. Обычно, вам придется установить примерно необходимое время, а затем проверить результат очистки, и повторить цикл очистки, если необходимо. Фактическое использование и результат очистки помогают оператору определить оптимальное время для определенных типов объектов, а также для конкретных типов загрязнений.
15. Какова рекомендуемая температура очистки?
Нагрев помогает ванне сделать процесс очистки более быстрым и эффективным. Обычно чистящие растворы созданы, чтобы обеспечить лучшие результаты и повышенные температуры. Вы можете определить оптимальную температуру, которая подходит для ваших нужд, чтобы обеспечить наиболее быстрые и эффективные результаты путем проведения экспериментов с различными типами загрязнений и очищаемых предметов. Как правило, вы можете получить наилучшие результаты в пределах 50°C ~ 65°C.
16. Должен ли я промыть детали после очистки?
Для удаления каких-либо вредных или нежелательных химических остатков от чистящего средства рекомендуется промыть объекты после очистки. Вы можете провести полоскание в вашй ультразвуковой ванне, заполненной простой водопроводной водой, или использовать водопроводную, дистиллированную или деионизированную воду и отдельный контейнер, если необходимо.
17. Почему следует выключить УЗ ванну, если она не используется?
Непрерывная эксплуатация ванны усиливает испарение раствора для очистки. Это может привести к понижению уровня жидкости в резервуаре, что может, в результате, привести к серьезному повреждению ванны. Выключите УЗ ванну после завершения цикла очистки и проверьте уровень раствора перед каждой операцией для того, чтобы обеспечить длительный срок работы устройства.
18. Может ли ультразвуковая очистка повредить мои детали?
Этот метод очистки, с некоторыми предостережениями, считается безопасным для большинства объектов. Хотя в процессе кавитации происходит мощное выделение энергии, это безопасно, так как энергия оказывается локализованной на микроскопическом уровне. Первое, на что вы должны обратить внимание, это правильный выбор раствора для очистки. Ультразвуковая мощность может усилить воздействие моющего средства на очищаемые предметы. Не рекомендуется применять ультразвук для очистки следующих камней: изумруд, малахит, жемчуг, танзанит, бирюза, опал, коралл и ляпис.
19. Каковы применения ультразвуковой очистки?
Обычно этот метод очистки используется для очистки предметов, частей и других объектов со сложной структурой поверхности и предметов, требующих обращения с особой осторожностью. Ультразвуковая очистка окажется полезной в химии, автомобильной промышленности, машиностроении, производстве полимерной продукции, научных исследованиях, здравоохранении, медицине, оружейном деле, ювелирном деле и других промышленных применениях.
20. Что запрещено при использовании ультразвуковой ванны?
- Никогда не размещайте предметы на дне резервуара для очистки. Это может привести к повреждению ванны, поскольку ультразвуковая энергия будет отражаться от очищаемых предметов назад на преобразователи. Всегда используйте лоток для очистки или корзину, обеспечив 30 мм расстояние между дном резервуара и очищаемыми объектами.
- Не допускайте падения УЗ ванны и избегайте других сотрясений. Это может привести к повреждению ультразвукового излучателя.
- Никогда не запускайте ванну без жидкости внутри резервуара.
- Никогда не используйте легковоспламеняющиеся жидкости, такие как бензин, бензол, ацетон по причинам пожарной опасности.
- Никогда не используйте УЗ ванну в очень пыльных местах.
- Никогда не используйте УЗ ванну при очень высоких температурах в течение длительных периодов времени.
- Никогда не пытайтесь очистить взрывоопасные предметы, боеприпасы, ручные гранаты, мины и т.д.
- Никогда не кладите животных или другие живые существа внутрь ванны и не используйте ванну для очистки своих домашних любимцев.
Yuriy Ter-Arutiunian,
Интернет-магазин Masteram
Ультразвуковая ванна: популярные модели
Очень хорошо себя зарекомендовали ультразвуковые ванны Jeken, которые ранее появлялись на рынке под брендом Codyson. Они производятся на китайском предприятии Jeken Ultrasonic Cleaner Limited по японским и немецким технологиям с 1998 года.
Для использования в ювелирных мастерских и магазинах, в салонах красоты, в стоматологических кабинетах, в домашнем хозяйстве и других отраслях часто покупают следующие ультразвуковые ванны в пластиковых корпусах:
1456.00 грн 
1221.64 грн
Довольно недавно вышла новая серия ультразвуковых ванн в металлических корпусах, которые используются для всех вышеперечисленных применений, а также приобретают мастерские, медицинские учреждения, антикварные магазины, центры по обслуживанию электроники, производственные предприятия.
Ультразвуковая ванна Jeken TUC-32Многофункциональная ультразвуковая ванна с ЖК-дисплеем. Цифровой контроль времени и температуры нагрева. Объем резервуара 3,2 л.
Ультразвуковая ванна Jeken TUC-45Многофункциональная ультразвуковая ванна с ЖК-дисплеем. Цифровой контроль времени и температуры нагрева. Объем резервуара 4,5 л.
Ультразвуковая ванна Jeken TUC-65Многофункциональная ультразвуковая ванна с ЖК-дисплеем. Цифровой контроль времени и температуры нагрева. Объем резервуара 6,5 л.
Ультразвуковая ванна Jeken TUC-100Многофункциональная ультразвуковая ванна с ЖК-дисплеем. Цифровой контроль времени и температуры нагрева. Объем резервуара 10 л.
Ультразвуковая ванна Jeken TUC-200Многофункциональная ультразвуковая ванна с ЖК-дисплеем. Цифровой контроль времени и температуры нагрева. Объем резервуара 20 л.
Конечно же, перечень возможных способов применения и рекомендуемых моделей далеко не полный. Для правильного выбора подходящей для ваших целей ультразвуковой ванны, рекомендуем вам обратиться за консультацией к нашей технической поддержке.
Команда Masteram
Ультразвуковая ванна. Часть 2 / Хабр
В предыдущей части мы узнали из чего состоит устройство и как его настроить. Научились правильно рассчитывать резонансный дроссель и многие другие тонкости в этом ремесле.Первая часть
Теперь подаем питание и видим что таймер сразу рисует нули, и тем самым переходит в режим боевой готовности. Поворот ручки энкодера запускает ванну на заданный интервал времени. Мелкий левый переменный резистор осуществляет грубую настройку частоты резонанса о котором можно судить по потреблению тока на амперметре. В моем случае шкала равна трем амперам. Большой правый резистор дает более точную подстройку частоты. Важно следить чтобы ток не превышал больше трех ампер, иначе блок питания пойдет в разнос, по крайней мере мой.
Настало время водных процедур. Нальем воды примерно на одну четверть от всего объема. Регулируем частоту до момента пока не начнут образовываться забавные структуры из кавитационных пузырьков, называемые в народе паутинками. Эти подвижные молочные сгустки из которых вьются «щупальца», напоминают стримеры электрических разрядов в плотных средах. Хотя природа их конечно другая.
Попробуем опустить кусок фольги. Такой способ используют для объективной оценки силы кавитации образованной в ультразвуковых средах. Она разрушает оксидную пленку на поверхности фольги.
Доливаем в гастроемкость остатки воды и у нас получается ровно литр. Крутим ручку и находим резонанс. Видно что области кавитации распределены неоднородно, они гуляют в такт с бултыханием поверхности воды. Жизнь маленьких пузырьков сложна и удивительна. Они колеблются, растут, достигают критического размера и затем схлопываются.
При схлопывании пузырька внутри него образуется сходящаяся ударная волна. В результате в жидкости образуются локальные участки с очень высоким давлением и температурами (до 10 тысяч градусов). Именно из-за таких кавитационных пузырьков даже обыкновенная вода становится химически активной. Вот такая разрушительная сила таится вокруг нас.
Вернёмся к резонансу. С малым количеством воды максимум что происходит так это фигуры Хладни, которые зависят от частоты. Дольем немного жидкости и резонанс уйдет, зато если найти резонанс снова эффект работы уже будет похож на увлажнитель воздуха. Если налить много воды, то получим курган на поверхности. В общем уровень жидкости нужно подбирать экспериментально. Даже наблюдал режимы, когда жидкость сама испарялась из корпуса гастроемкости, который казался скользким как лед если трогать его пальцами. Кусок фольги прекрасно демонстрирует эффект вибрационного скольжения по дну ванны. Чем-то напомнило аэрохокей в местном развлекательном парке.
Насыпим немного волшебного порошка для получения фигур Хладни образуемые скоплением мелких частиц вблизи пучностей или на узловых линиях на поверхности упругой колеблющейся пластинки. Названы рисунки в честь немецкого физика Эрнста Хладни, обнаружившего этот Эффект.
С принципом работы разобрались, теперь можно переходить к следующей части. Хомякам была поставлена задача наскрести по сусекам всякого барахла с чем они неплохо справились. Но прежде чем начать облучать ультразвуком раритетные вещи проверю эффективность чистки на своих пальцах. По ощущению похоже на акупунктуру, как будто куча иголочек одновременно колет тебя в палец. А что за белая хрень отделилась от кожи, даже знать не хочу. Делать так точно не стоит!
Посмотрим что произойдет со ржавыми железками. Из интересных экземпляров нашлась пряжка времен древней руси, и здоровенный болт который руками фиг открутишь. Обратимся за помощью к обычному столовому уксусу, который как известно отлично справляется со всякими следами ржавчины. Наливаем его в небольшом количестве, чтобы уровень возвышался над деталями примерно на сантиметр. Короче не жалеем кислоты. Кладем на дно кусок железки, ждем пару минут, после запускаем гравицапу
Теперь о результатах. Так выглядели железки до чистки, а так после. Удивил старый гвоздь, на нем стали видны все результаты многолетнего разрушения металла.
Пряжка на удивление оказалась бодрой в плане разрушений, видимо кузнец знал толк в своем деле. Гайка без усилий начала откручиваться правда под ней еще остались следы ржавчины, но это ничего учитывая что чистка идет даже в таких труднодоступных местах.
На плашке стали читаемы все надписи, а режущая часть внутри вернула свою первоначальную молодость. Весь процесс занял ни много ни мало — два часа. Много скажете вы?! Ой да ладно!
Такой шмат железа является хорошей нагрузкой для ультразвуковой системы. Потому для нормального результата нужно время. Теперь место ржавой плашки стала ржавая вода. Так же порадовал вид пряжки, впервые за многие века она зашевелилась. Приспособлю ее к своим наручным часам.
Еще один интересный эффект обнаружился когда уксуса в ванне стало маловато. Весь объем жидкости с средины пытался куда-то испариться. Полагаю там просто область повышенного давления, которая выталкивается в область пониженного давления.
Вот еще пример, Копейка и Деньга до чистки.
А так выглядит после чистки. Мне вот интересно, реставраторы монет пользуются таким методом? В любом случае в такой вариации ультразвуковой ванны можно подобрать время и мощность чистки, для оптимального результата.
Проведем еще один эксперимент, это два медных солида Яна Казимира из средневековья.
Один экземпляр окунем в гастроемкость, а другой попробуем почистить в динатриевой соли, второе название которой Трилон Б.
Так как пошла такая жара, возьмем целую горсть монет и докинем их к первому солиду, который уже принимает лечебные ванны. Это уберет с монет всю грязь и визуально будет понятно как же действует Трилон Б. Берем чайную ложку этого замечательного порошка и разводим его в стакане с водой. Чем больше динатриевой соли тем сильней будет эффект, но не стоит сильно увлекаться, так как данная пропорция у меня оказалась ну уж слишком активной.
Закидываем горсть ранее чищенных монет на которых еще остались окислы, грязь и прочее. Через пару минут можно наблюдать как на дне пошла реакция и раствор начал приобретать зеленый цвет. Вообще более правильней будет выставить все монеты ребром, так реакция будет проходить равномерней.
На следующее утро раствор аннигилировался и превратился в голубой цвет, прям как в том коктейле который подают на пляжах Малибу. Перемещаем образец в корыто с обычной водой. Трилон Б преобразовал все окислы в коричневое болото. Теперь монета оголит свое тело в лучах кавитационных лучей.
Конечный результат. Металл на котором нет ни грязи ни солей под патиной ни самой патины, ничего нет. Монета убита. Вот пример до чистки, после чистки в воде и после чистки в трилоне. Грусть тоска печаль.
Можно попробовать вернуть вид монете старым добрым способом. Железной щеткой полируем монету до блеска.
Искусственную патину сделаем с помощью 33 процентной серной мази, купленной в аптеке через дорогу. В первые секунды после втирания видно как тело монеты темнеет. Медь вступает в реакцию.
На следующий день мягкой тканью трем монету до появления рельефа и всех букв. В любом случае такая монета более читабельна чем была. Но эти раковины на рельефе…
Короче никогда так не делайте!
В следующем опыте набрызгаем немного мыльного «Ушастого няня» в гастроемкость и нальем немного воды. Такой щелочной раствор хорошо чистит серебро и золото от всякой налипшей органической грязи. Особенно это актуально если украшения имеют сложную форму. С труднодоступными местами ванна легко справляется. Именно по этой причине миллионы людей покупают у китайцев подобные агрегаты.
Если вместо мыла налить в емкость спирто-бензиновый раствор, то можно чистить печатные платы от канифоли. Используя уайт-спирит, можно чистить кисти Айвазовского. Фирмы по ремонту принтеров подобным способом чистят забитые дюзы и сопла в картриджах, используя специальную промывочную жидкость.
Время подвести итоги. Кто-то наверняка скажет зачем мне заниматься подобной ерундой, если можно купить подобную ванну на алиэкспресс всего за 30 баксов?! Там написано 50 Вт и все такое. Пожалуйста. На китайских колонках и лазерных указках тоже написано 50 Вт, но это вовсе не означает что все именно так. В дешевых мойках дохлые пьезики и мощности достаточной для развития кавитации на них просто не получить, даже заменив родной генератор на более мощный.
В 2020 году мы планируем завершить промышленный вариант ультразвуковой ванны, аналогов которой на рынке мы не встречали. Она рассчитана на 100 Вт с возможностью регулировки мощности. Подогрев, сенсорное управление, дегазация и многие другие функции которые вам несомненно понравятся. За всеми актуальными новостями вы можете следить в нашем Instagram
Первая часть
Архив с полезностями
Полное видео проекта на YouTube
Наш Instagram
Ультразвуковые ванны :: Александра-Плюс
Ультразвуковые ванны — ёмкости с ультразвуковыми излучателями, предназначенные, главным образом, для очистки предметов в моющих жидкостях (вода, растворы ТМС, разнообразные растворители). Очистка происходит за счёт эффектов, порождаемых ультразвуком в жидкости (кавитация, акустические течения и др.). Мы выпускаем ультразвуковые ванны, в том числе особо крупные и специализированные, преимущественно из нержавеющей стали. При производстве ванн применяются ультразвуковые пьезокерамические излучатели собственной запатентованной конструкции, отличающиеся высоким КПД.
Кроме собственно ультразвуковых ванн мы производим комплекты оборудования для оснащения рабочих мест. Такие рабочие места могут содержать системы циркуляции и подготовки моющего раствора, дополнительные ванны (в том числе ультразвуковые) для ополаскивания, устройства для сушки, поддоны, подставки, стеллажи и т. п. Конкретная комплектация зависит от требований заказчика.
См. также Ультразвуковые линии и комплексы
Кроме очистки ультразвуковые ванны находят применение для ускорения физико-химических процессов в жидкостях (перемешивание, растворение, эмульгирование и т. п.).
Представленные здесь модели — это только примеры того, что мы уже выпускали. Под заказ мы можем изготовить ванны любых других размеров и объёмов и с другими комплектами дополнительного оборудования.
Для подбора оборудования для ультразвуковой очистки предлагаем заполнить опросный лист или связаться с нашими специалистами.
Ванны малого объёма
17 л
Ванна с подогревом, таймером и барботажем. Ёмкость и электрооборудование в одном корпусе
42 л
Ванна для очистки и ускорения процессов приготовления эмульсий и суспензий
45 л
Ванна для одновременной очистки пяти сит 200 × 50 мм
4,5 л
Ванна с охлаждающей рубашкой для работы с легковоспламеняющимися жидкостями
20 л
Ультразвуковая ванна c устройством для барботажа моющей жидкости для отмывки печатных плат
32 л
Ванна с охлаждающей рубашкой для работы с легковоспламеняющимися жидкостями
19 л
Ванна общего назначения с подогревом и таймером. Ёмкость и электрооборудование в одном корпусе
67 л
Ванна с подогревом, таймером и циркуляцией моющего раствора
20 л
Ванны общего назначения с подогревом и таймером. Подобные ванны ранее выпускались под названием ДЛК-2
Большие ванны
125 л
Ванна для очистки деталей от жировых и механических загрязнений в водных растворах щелочей
126 л
Ванна для очистки деталей тяговых двигателей электропоездов с фильтрованием моющего раствора
225 л
Ванна для очистки деталей в водных растворах технических моющих средств
670 л
Ванна для очистки деталей с фильтрованием и маслосепарацией моющего раствора
760 л
Ванна с циркуляцией и очисткой моющего раствора для очистки трубок топливной системы авиационных двигателей
330 л
Ванна с циркуляцией моющего раствора для очистки компонентов газотурбинных двигателей типа SGT-300
Ультразвуковая ванна с подъёмной платформой для очистки изделий массой до 500 кг
10,3 м³
Ванна с циркуляцией и барботажем для выщелачивания лакового слоя обмотки узлов электродвигателей
80 л
Ванна для очистки корпусов шаровых кранов нефтяных скважин
130 л
Ванна с циркуляцией моющего раствора
130 л
Ванна с циркуляцией моющего раствора
70 л
Ванна с барботажем моющего раствора, гидропистолетом для ополаскивания и пневмопистолетом для сушки
140 л
Ванна с барботажем моющего раствора
100 л
Ванна с излучателями, разделёнными на два яруса, включающихся раздельно
575 л
Ванна с излучателями, разделёнными на три яруса, включающихся раздельно
150 л
Ванна с циркуляцией моющего раствора
650 л
Ванна с циркуляцией и тонкой фильтрацией моющего раствора
400 л
Ванна с циркуляцией моющего раствора
Рабочие места
Серия рабочих мест для ультразвуковой очистки с ванной УЗВ-4 или её модификациями.
Рабочее место с ультразвуковой ванной УЗВ-7 для очистки более крупных деталей.
54 л
Ванна с циркуляцией и фильтрованием моющего раствора
30 л
Ванна с циркуляцией и фильтрованием моющего раствора
50 л
Ванна с подогревом и таймером
2×50 л
Две ванны с охлаждением моющей жидкости. Могут применяться для легковоспламеняющихся жидкостей
117 л
Ванна с циркуляцией моющего раствора
200 л
Ванна с циркуляцией моющего раствора
Комбинированные и специальные установки
Установки и комплексы для очистки фильтров
Ультразвуковая ванна для очистки фильтров воздушных судов в керосине
Ультразвуковая ванна для очистки пластинчато-щелевых фильтров
Передвижная ультразвуковая ванна для очистки фильтров с механизмом вращения
Ультразвуковая ванна для глубокой регенерации пластин керамических фильтров
Установка для ультразвуковой очистки заготовок из сетки, сетчатых фильтров и других изделий с системой очистки моющего раствора и барботажем
Ультразвуковая ванна для очистки фильтроэлементов с устройством вращения
Ванна для ультразвуковой очистки фильтроэлементов авиационной техники, объём 9 л
Установка для очистки топливных, масляных и гидравлических фильтров с механизмом вращения
Ванна для ультразвуковой очистки фильтроэлементов, объём 160 л
Ультразвуковая ванна для очистки авиационных фильтроэлементов в гидравлическом масле или керосине
Линия для ультразвуковой мойки фильтров пассажирских вагонов: промывка, ополаскивание, сушка, промасливание
См.
также- Ультразвуковые линии и комплексы — комплекты оборудования, содержащие ультразвуковые ванны. Дополнительно могут включать ополаскивание, струйную промывку, сушку, механизмы перемещения, автоматизацию процессов и т. д.
- Ультразвуковые модули позволяют превратить имеющиеся ёмкости в ультразвуковые ванны
Ультразвуковое очистка деталей и обезжиривание
Уникальный опыт разработки и внедрения
технологии очистки деталей на крупнейших предприятиях
Ультразвуковая очистка представляет собой очистку поверхности твердых тел практически любой сложности и материала изготовления посредством возбуждения в моющем растворе колебаний ультразвуковой частоты. Для осуществления данного процесса применяется специализированная ванна. Такая очистка имеет множество преимуществ по сравнению с прочими способами очистки.
Самым главным плюсом является то, что ультразвуковая очистка не требует применения ручного труда. Ультразвуковая ванна рассчитана на то, чтобы детали подвергались очищению посредством кавитационных пузырьков, которые проникают под пленку загрязнений, тем самым разрушая ее и отслаивая загрязнения от поверхности очищаемой детали или предмета.
Кроме этого, в таких ваннах осуществима очистка труднодоступных участков изделий без применения органических растворителей, что невозможно при других способах очистки.
Какие еще есть преимущества очистки деталей в ультразвуке?
Кроме указанных преимуществ, ультразвуковая очистка обладает и таким, как экологичность и безопасность осуществляемого процесса. Ванны не производят никаких вредных или неблагоприятных воздействий ни на окружающую среду, ни на здоровье человека; такая очистка не является токсичным или вредным процессом.
Наряду с этим, специфика ультразвуковой очистки позволяет максимально сократить время очищения деталей или любых приспособлений. Это обуславливается возможностью регулировать интенсивность воздействия ультразвуковых волн, приводящих в движение мельчайшие пузырьки. Так, для слабых загрязнений можно использовать воздействие ультразвукового излучения такой силы, при которой приводятся в действие незахлопывающиеся кавитационнаые пузырьки, воздействующие на загрязнения пульсирующими движениями. А вот для более стойких загрязнений требуется более высокая интенсивность ультразвукового поля, в котором присутствуют захлопывающиеся кавитационные пузырьки, создающие микроударное воздействие на загрязнения. Кроме этого, такие ванны используются для обезжиривания разного рода деталей и предметов.
Известно, что обезжирить мелкие детали должным образом, применяя при этом другие методы очистки довольно сложно, а также очень долго. А применив для обезжиривания ультразвуковую ванну, можно добиться отличного результата с минимизацией потраченного времени и сил.
Какие детали можно очистить ультразвуком?
Такой способ промывки позволяет очистить детали и предметы любых размеров с любыми загрязнениями. Сюда входят такие загрязнения, как твердые или жидкие пленки, масла и жиры, предохраняющие и защитные покрытия, ржавчина и другие коррозийные покрытия, загрязнения биологического, органического и неорганического происхождения, механические загрязнения (стружка, пыль, частички абразивных средств и прочие), а также многие другие.
Ультразвуковая ванна позволяет очищать и обезжиривать детали машиностроения, детали двигателей, газовых турбин и прочие детали разнообразного назначения. Кроме этого, при помощи такого способа очистки можно очищать такие мельчайшие детали, как элементы авторучек, ювелирные изделия, кристаллы кремния и прочие. Также ультразвуковая очистка позволяет справиться с достаточно сложными загрязнениями, практически неподвластными другим способам очистки – это засохшие головки принтеров, детали точных приборов, плат, шестеренок и подшипников и прочих.
Одним словом, ультразвуковая очистка – это, безусловно, универсальный способ очистки любых деталей любой степени и вида загрязнения. Это выдвигает ее на передний план по сравнению с другими методами очистки деталей. Ведь она позволяет добиться отличного результата в максимально сжатые сроки и без применения ручного труда, а это является огромным преимуществом перед другими способами чистки.
Ультразвуковая ванна своими руками
Автор: Солтек
Совсем недавно, технология очистки каких-либо вещей при помощи ультразвука была сравнима с фантастикой. Сегодня ультразвуковая ванна, изготовленная своими руками, используется не только в салонах красоты. Инновационная техника применяется также при ремонте бытовой техники, компьютеров, мобильных телефонов, а также для чистки ювелирных украшений. Ниже мы подробно опишем, где и как применяется ультразвуковая ванна в жизнедеятельности человека.Что такое ванна с ультразвуком?
На сегодняшний день, ультразвуковая ванна является неоценимым помощником, как для ювелиров, так и для мастеров салонов красоты, электронщиков. Высокую оценку оборудованию дают специалисты, которые занимаются ремонтом автотранспортной техники, где ванна используется для очистки некоторых деталей и компонентов, предназначенные для ювелирного ремонта узлов машины. По своим характеристикам ультразвук является тем физическим компонентом, которое не способно воспринимать обычное человеческое ухо. Изучая физические особенности ультразвука, учёные заметили, что происходит очищение грязи, даже, казалось бы, на самым не очищаемых предметах.
Процесс кавитации, это основной признак работы качественного ультразвука, который образовывает и взрывает мельчайшие пузырьки на поверхности обрабатываемой детали. Микровзрыв настолько эффективный, что даже самые сложные грязевые места очищаются эффективнее, чем при использовании сильнейших чистящих средств.
Механический способ очистки вещей постепенно утрачивает свою силу, и на смену приходят инновационные технологии, среди которых ультразвуковая очистка занимает приоритетное место. Основные критерии популярности технологии:
- Моментальное удаление загрязнений, нет необходимости прикладывать руки к очистке поверхности;
- Удаление грязи из очень труднодоступных мест, например, для материнской платы удаление загрязнения является одними из самых эффективных способов, который восстанавливает работоспособность устройства;
- Нет механических повреждений. По окончании очистки ультразвуком не видно механических и иных повреждений.
Где используется ультразвук для очистки
Учитывая популярность ультразвуковой ванны в последнее время, этот метод нашёл своё применение во многих отраслях производства и социальной сферы. Основные направления, где допускается применение ультразвуковой ванны:
- Реставрационные и ювелирные работы с драгоценными материалами.
- Компании, занимающиеся ремонтом бытовой техники;
- Лаборатории, в том числе химические, где требуется тщательная очистка инструментов и материалов;
- Автомастерские, где необходимо тщательно очищать инструменты, электронное оборудование, а также тончайшие узлы и детали.Как устроена ультразвуковая ванна?
Чтобы можно было понять, как работает принцип кавитации в ультразвуковой ванне, потребуется детально изучить конструкцию и принцип работы оборудования. Ведущие компоненты ультразвуковой ванны, включают в себя:
- Емкость, в основе которой использована нержавейка. Объем ванны зависит от физических параметров очищаемой поверхности. Так, например, для очистки микросхем понадобиться ванна объёмом не менее 1 литра;
- Любой генератор ультразвукового типа служит источником вибраций;
- Ультрасовременный излучатель передаёт преобразование колебаний электрики непосредственно на стенки емкости;
- Встроенный блок управления регулирует работу всей системы в оперативном режиме.Помните важный момент эксплуатации ультразвуковой ванны. Конструкция не моет детали и предметы, которые находятся внутри емкости, а только усиливает эффект растворителя, который помещён внутри ванны, поэтому следует подбирать подходящий вариант растворителя или заменяющего его вещества.
Следующий фактор использования ванны, ни в коем случае не используйте пустую ванну в процессе работы. Обязательно заполняйте ее жидкостью, минимальное наполнение ванны должно быть не менее 67% от общего количества (или 2\3 объёма емкости).
В качестве жидкостей используются специальные бренды и марки, которые предназначены исключительно для ультразвуковой ванны, в частности, неплохие рекомендации имеют бренды Zestron FA+, Flux-off, Solins-us и др. Но, как показывает практика, эти жидкости имеют очень высокую цену, и в любом случае, пользователь ультразвуковой ванны должен использовать препараты, в составе которых имеется дистиллированная вода или простейший Уайт-спирит. В любом случае, специалисты рекомендуют, чтобы в качестве компонентов для растворителей, применяемые для ультразвуковой очистки, помимо ранее указанных, в составе были бы – бензин – «калоша», ацетон, средства для мытья стёкол. Для удаления ржавчины, рекомендуем использовать ортофосфорную кислоту или обычный преобразователь ржавчины.
Собираем ванну самостоятельно
Если вы не хотите покупать дорогую промышленную ультразвуковую ванну, попробуйте собрать конструкцию самостоятельно. Для этих целей вам понадобятся следующие материалы:
- Емкость из нержавейки, желательно объёмом до 1 литра;
- Для подставки под емкость, используем обрезок пластиковой трубы;
- Любой блок питания, мощностью до 12В;
- Стержень ферритовый, подойдёт антенна от радиоприёмника;
- Клей класса «эпоксидный»
Далее приступаем к сборке конструкции:
- Делаем универсальный дроссель, то есть наматываем на ферритовый стержень обмотку в количестве 20 витков из медной проволоки; диаметр проволоки желательно 1,0-1,5мм;
- Делаем дроссель по прямому источнику питания, можно использовать старый блок для питания компьютера;
- Излучатель приклеиваем строго по центу дна емкости;
- Собираем строго по указанной схеме электрическую цепь;
- Выходной трансформатор блока питания осуществляем подключение к обмотке на 5В.Итог
Чтобы проверить правильность и эффективность сборки достаточно поместить на дно ванночки какую-нибудь грязную фольгу. Если все собрано правильно, на месте изгиба, где есть грязь, начнётся моментальное растворение. Теперь вы понимаете принцип работы ультразвуковой ванны, которая собрана по примитивной схеме.
Примечательно, что производители указывают не только технические аспекты конструкции ультразвуковой ванны, но и дополняют изделие техническими параметрами, которые в большинстве случаев совпадают с теми данными, которые мы используем при изготовлении ультразвуковой ванны самостоятельно.
Ультразвуковая очистка. Теория и практика
Что такое ультразвук?
Ультразвук (УЗ) — упругие колебания и волны, частота которых выше 15…20 кГц. Нижняя граница области ультразвуковых частот, отделяющая ее от области слышимого звука, определяется субъективными свойствами человеческого слуха и является условной. Верхняя граница обусловлена физической природой упругих волн, которые могут распространяться лишь в материальной среде, то есть при условии, что длина волны значительно больше длины свободного пробега молекул в газах или межатомных расстояний в жидкостях и твердых телах. Поэтому в газах верхнюю границу частот УЗ определяют из условия приблизительного равенства длины звуковой волны и длины свободного пробега молекул. При нормальном давлении она составляет 109 Гц. В жидкостях и твердых телах определяющим является равенство длины волны межатомным расстояниям, и граничная частота достигает 1012—1013 Гц. В зависимости от длины волны и частоты УЗ обладает специфическими особенностями излучения, приема, распространения и применения, поэтому область ультразвуковых частот удобно подразделить на три подобласти:
-
низкие — 1,5–10…105 Гц;
-
средние — 105…107 Гц;
-
высокие — 107…109 Гц.
Упругие волны с частотами 1·108…1·1013 Гц принято называть гиперзвуком.
Теория звуковых волн
Ультразвук как упругие волны
Ультразвуковые волны по своей природе не отличаются от упругих волн слышимого диапазона, а также от инфразвуковых волн.
Распространение ультразвука подчиняется основным законам, общим для акустических волн любого диапазона частот, обычно называемых звуковыми волнами. К основным законам их распространения относятся законы отражения и преломления звука на границах различных сред, дифракция и рассеяние звука при наличии препятствий и неоднородностей в среде и неровностей на границах, законы волноводного распространения в ограниченных участках среды.
Специфические особенности ультразвука
Хотя физическая природа УЗ и управляющие его распространением основные законы те же, что и для звуковых волн любого диапазона частот, он обладает рядом специфических особенностей, определяющих его значимость в науке и технике. Они обусловлены его относительно высокими частотами и, соответственно, малой длиной волны.
Так, для высоких ультразвуковых частот длины волн составляют:
-
в воздухе — 3,4⋅10-3…3,4⋅10-5 см;
-
в воде — 1,5⋅10-2…1,5⋅10-4 см;
-
в стали — 1⋅10-2 … 1⋅10-4 см.
Такая разница значений ультразвуковых волн (УЗВ) обусловлена различными скоростями их распространения в различных средах. Для низкочастотной области УЗ длины волн не превышают в большинстве случаев нескольких сантиметров и лишь вблизи нижней границы диапазона достигают в твердых телах нескольких десятков сантиметров.
УЗВ затухают значительно быстрее, чем волны низкочастотного диапазона, так как коэффициент поглощения звука (на единицу расстояния) пропорционален квадрату частоты.
Еще одна весьма важная особенность УЗ — возможность получения высоких значений интенсивности при относительно небольших амплитудах колебательного смещения, так как при данной амплитуде интенсивность прямо пропорциональна квадрату частоты. Амплитуда колебательного смещения на практике ограничена прочностью акустических излучателей.
Важнейшим нелинейным эффектом в ультразвуковом поле является кавитация — возникновение в жидкости массы пульсирующих пузырьков, заполненных паром, газом или их смесью. Сложное движение пузырьков, их захлопывание, слияние друг с другом и т. д. порождают в жидкости импульсы сжатия (микроударные волны) и микропотоки, вызывают локальное нагревание среды, ионизацию. Эти эффекты оказывают влияние на вещество: происходит разрушение на ходящихся в жидкости твердых тел (кавитационная эрозия), инициируются или ускоряются различные физические и химические процессы (рис. 1).
Рис. 1
Изменяя условия протекания кавитации, можно усиливать или ослаблять различные кавитационные эффекты. Например, с ростом частоты УЗ увеличивается роль микропотоков и уменьшается кавитационная эрозия, с увеличением гидростатического давления в жидкости возрастает роль микроударных воздействий. Увеличение частоты обычно приводит к повышению порогового значения интенсивности, соответствующего началу кавитации, которое зависит от рода жидкости, ее газосодержания, температуры и пр. Для воды в низкочастотном ультразвуковом диапазоне при атмосферном давлении оно обычно составляет 0,3—1 Вт/см3.
Источники ультразвука
В природе УЗ встречается в составе многих естественных шумов (в шуме ветра, водопада, дождя, в шуме гальки, перекатываемой морским прибоем, в звуках, сопровождающих грозовые разряды, и т. д.), а также в мире животных, использующих его для эхолокации и общения.
Технические излучатели ультразвука, используемые при изучении УЗВ и их технических применениях, можно подразделить на две группы. К первой относятся излучатели-генераторы (свистки). Колебания в них возбуждаются из-за наличия препятствий на пути постоянного потока — струи газа или жидкости. Вторая группа излучателей — электроакустические преобразователи: они преобразуют уже заданные электрические колебания в механические колебания какого-либо твердого тела, которое и излучает в окружающую среду акустические волны.
Применение ультразвука
Многообразные применения УЗ, при которых используются различные его особенности, можно условно разбить на три направления. Первое связано с получением информации посредством УЗВ, второе — с активным воздействием на вещество и третье — с обработкой и передачей сигналов (направления перечислены в порядке их исторического становления).
Принципы ультразвуковой очистки
Основную роль при воздействии УЗ на вещества и процессы в жидкостях играет кавитация. На кавитации основан получивший наибольшее распространение ультразвуковой технологический процесс — очистка поверхностей твердых тел. В зависимости от характера загрязнений большее или меньшее значение могут иметь различные проявления кавитации, такие как микроударные воздействия, микропотоки, нагревание. Подбирая параметры звукового поля, физико-химические свойства моющей жидкости, ее газосодержание, внешние факторы (давление, температуру), можно в широких пределах управлять процессом очистки, оптимизируя его применительно к типу загрязнений и виду очищаемых деталей. Разновидностью очистки является травление в ультразвуковом поле, где действие УЗ совмещается с действием сильных химических реагентов. Ультразвуковая металлизация и пайка основываются фактически на ультразвукововой очистке (в т. ч. от окисной пленки) соединяемых или металлизируемых поверхностей. Очистка при пайке (рис. 2) обусловлена кавитацией в расплавленном металле. Степень очистки при этом так высока, что образуются соединения неспаиваемых в обычных условиях материалов, например, алюминия с другими металлами, различных металлов со стеклом, керамикой, пластмассами.
Рис. 2
В процессах очистки и металлизации существенное значение имеет также звукокапиллярный эффект, обеспечивающий проникновение моющего раствора или расплава в мельчайшие трещины и поры.
Механизмы очистки и отмывки
Очистка в большинстве случаев требует, чтобы загрязнения были растворены (в случае растворения солей), счищены (в случае нерастворимых солей) или и растворены, и счищены (как в случае нерастворимых частиц, закрепленных в слое жировых пленок). Механические эффекты ультразвуковой энергии могут быть полезны как для ускорения растворения, так и для отделения частиц от очищаемой поверхности. Ультразвук также можно эффективно использовать в процессе ополаскивания. Остаточные химикалии моющих сред могут быть быстро удалены ультразвуковым ополаскиванием.
При удалении загрязнений растворением, растворителю необходимо войти в контакт с загрязняющей пленкой и разрушить ее (рис. 3, а). По мере того как растворитель растворяет загрязнение, на границе растворитель–загрязнение возникает насыщенный раствор загрязнения в растворителе, и растворение останавливается, поскольку нет доставки свежего раствора к поверхности загрязнения (рис. 3, б).
Рис. 3
Воздействие ультразвука разрушает слой насыщенного растворителя и обеспечивает доставку свежего раствора к поверхности загрязнения (рис. 3, в). Это особенно эффективно, в тех случаях, когда очистке подвергаются “неправильные” поверхности с лабиринтом пазух и рельефа поверхностей, к каким относятся печатные платы и электронные модули.
Некоторые загрязнения представляют собой слой нерастворимых частиц, прочно сцепленный с поверхностью силами ионной связи и адгезии. Эти частицы достаточно только отделить от поверхности, чтобы разорвать силы притяжения и перевести их в объем моющей среды для последующего удаления. Кавитация и акустические течения срывают с поверхности загрязнения типа пыли, смывают и удаляют их (рис. 4).
Рис. 4
Загрязнения, как правило, многокомпонентны и могут в комплексе содержать растворимые и нерастворимые компоненты. Эффект УЗ в том и состоит, что он эмульгирует любые компоненты, то есть переводит их в моющую среду и вместе с ней удаляет их с поверхности изделий.
Чтобы ввести ультразвуковую энергию в систему очистки необходим УЗ-генератор, преобразователь электрической энергии генератора в УЗ-излучение и измеритель акустической мощности.
Электрический ультразвуковой генератор конвертирует электрическую энергию сети в электрическую энергию на ультразвуковой частоте. Это выполняется известными способами и не имеет какой-либо специфики. Однако, предпочтительнее использовать цифровую технику генерации, когда на выходе получаются прямоугольные импульсы чередующейся полярности (рис. 5). КПД таких генераторов близок к 100%, что позволяет решить проблему энергоемкости процесса. Использование сигнала прямоугольной формы приводит к акустическому излучению, богатому гармониками. Преимущества многочастотной системы очистки состоят в том, что в объеме моющей среды не образуется “мертвых” зон в узлах интерференции. Поэтому многочастотное УЗ-облучение позволяет располагать объект очистки практически в любой зоне УЗ-ванны.
Рис. 5
Другим приемом избавления от “мертвых” зон является использование генератора с качающейся частотой (рис. 6). В этом случае узлы и пучности интерференционного поля перемещаются на различные точки очищающей системы, не оставляя без облучения какие-либо участки для очистки. Но КПД таких генераторов относительно низкий.
Рис. 6
Имеются два общих типа ультразвуковых преобразователей: магнитострикционный и пьезоэлектрический. Они оба выполняют одинаковую задачу преобразования электрической энергии в механическую.
В магнитострикционных преобразователях (рис. 7) используют эффект магнитострикции, при котором некоторые материалы изменяют линейные размеры в переменном магнитном поле.
Рис. 7
Электрическая энергия от ультразвукового генератора сначала преобразуется обмоткой магнитостриктора в переменное магнитное поле. Переменное магнитное поле, в свою очередь, порождает механические колебания ультразвуковой частоты за счет деформации магнитопровода в такт с частотой магнитного поля. Поскольку магнитострикционные материалы ведут себя подобно электромагнитам, частота их деформационных колебаний в два раза выше частоты магнитного, а, значит, и электрического поля.
Электромагнитным преобразователям свойственен рост потерь энергии на вихревые токи и перемагничивание с ростом частоты. Поэтому мощные магнитострикционные преобразователи редко используют на частотах выше 20 кГц. Пьезопреобразователи, напротив, могут хорошо излучать в мегагерцовом диапазоне. Магнитострикционные преобразователи вообще менее эффективны, чем их пьезоэлектрические аналоги. Это обусловлено, прежде всего, тем, что магнитострикционный преобразователь требует двойного энергетического преобразования: из электрического в магнитное и затем из магнитного в механическое. Потери энергии происходят на каждом преобразовании. Это уменьшает КПД магнитострикторов.
Пьезопреобразователи (рис. 8) конвертируют электрическую энергию прямо в механическую засчет использования пьезоэлектрического эффекта, при котором некоторые материалы (пьезоэлектрики) изменяют линейные размеры при приложении электрического поля. Раньше для пьезоизлучателей использовали такие пьезоэлектрические материалы как природные кристаллы кварца и синтезируемый титанат бария, которые были хрупкими и нестабильными, а потому и ненадежными. В современных преобразователях используют более прочные и высокостабильные керамические пьезоэлектрические материалы. Подавляющее большинство систем УЗ-очистки используют сегодня пьезоэлектрический эффект.
Рис. 8
Оборудование ультразвуковой очистки
Диапазон используемого оборудования ультразвуковой очистки очень широк: от малых настольных модулей в стоматологии, ювелирных магазинах, электронной индустрии до огромных систем с объемами в несколько тысяч литров в ряде промышленных применений.
Правильный выбор необходимого оборудования имеет первостепенное значение в успехе применения ультразвуковой очистки. Самое простое применение УЗ-очистки может требовать всего лишь нагретой моющей жидкости. Более сложные системы очистки требуют большого количества ванн, последние из которых должны быть наполнены дистиллированной или деионизированной водой. Самые большие системы используют погружаемые ультразвуковые преобразователи, комбинация которых может облучить ванны почти любого размера. Они обеспечивают максимальную гибкость и легкость в использовании и обслуживания. Ультразвуковые ванны с подогревом моющего раствора наиболее часто применяются в лабораториях, медицине, ювелирном деле.
Линии УЗ-очистки (рис. 9), используемые в крупном производстве, объединяют в одном корпусе электрические УЗ-генераторы, УЗ-преобразователи, транспортную систему перемещения объектов очистки по ваннам и систему управления.
Рис. 9
УЗ-ванны могут быть включены в линию химико-гальванической металлизации с использованием модульных погружаемых ультразвуковых преобразователей.
Системы УЗ-очистки
При выборе системы очистки особенно важно обращать внимание на те характеристики, которые позволяют наиболее эффективно использовать ее. В первую очередь важно определить факторы интенсивности ультразвуковой кавитации в моющей жидкости. Температура жидкости – наиболее важный фактор, обеспечивающий интенсивность кавитации. Изменения температуры приводят к изменениям вязкости, растворимости газа в жидкости, скорости диффузии растворенных газов в жидкости и давлении пара. Все они влияют на интенсивность кавитации (рис. 10, 11).
Рис. 10
Вязкие жидкости инерционны и не могут реагировать достаточно быстро, чтобы формировать кавитационные пузырьки и сильные акустические течения. Для наиболее эффективной кавитации очищающая жидкость должна содержать как можно меньше растворенного газа. Газ, растворенный в жидкости, выходит во время пузырьковой фазы роста кавитации и ослабляет ее взрывной эффект, который необходим для ожидаемого эффекта ультразвукового воздействия. Количество растворенного газа в жидкости уменьшается с увеличением температуры. Скорость диффузии растворенных газов в жидкости также увеличивается при более высоких температурах. Поэтому предпочтение отдают очистке в подогретых моющих растворах. Парообразная кавитация, в которой кавитационные пузырьки заполнены паром жидкости, является наиболее эффективной.
Рис. 11
Интенсивность кавитации прямо связана с мощностью ультразвукового облучения. Обычно ее устанавливают выше кавитационного порога. Интенсивность кавитации обратно пропорциональна ультразвуковой частоте: с увеличением ультразвуковой частоты уменьшаются размеры кавитационных пузырьков и их результирующее воздействие на очищаемую поверхность. Компенсировать уменьшение интенсивности ультразвукового воздействия с увеличением частоты можно только увеличением мощности облучения.
Обеспечение максимального эффекта очистки
Удачный выбор моющих сред – залог успеха в процессе ультразвуковой очистки. В первую очередь выбранный состав должен быть совместим с материалами очищаемых поверхностей. Наиболее подходят для этого водные растворы технических моющих средств. Как правило, это обычные поверхностно активные вещества
(ПАВ).
Дегазация моющих растворов чрезвычайно важна в достижении удовлетворительных результатов очистки. Свежие растворы или растворы, которые накануне были охлаждены, должны быть дегазированы перед процессом очистки. Дегазация выполняется нагревом жидкости и предварительным облучением ванны ультразвуком. Время, заданное для дегазации жидкости, составляет от нескольких минут для ванн малого размера до часа или больше для большого резервуара. Ненагретый резервуар может дегазироваться несколько часов. Признаком закончившейся дегазации являются отсутствие видимых пузырьков газа, перемещающихся к поверхности жидкости, и отсутствие видимой пульсаций пузырьков.
Мощность ультразвукового облучения должна сопоставляться с объемом ванны (рис. 12). Очистка массивных объектов или имеющих большое отношение поверхности к массе, может требовать дополнительной ультразвуковой мощности. Чрезмерная мощность может вызывать кавитационную эрозию или “сжигающий” эффект на мягких поверхностях. Если очищаются объекты с разнородными поверхностями, мощность облучения рекомендуется установить по менее прочному компоненту.
Рис. 12
Важно правильно размещать очищаемые объекты в ванне. Погружаемые устройства не должны экранировать объекты от воздействия ультразвука. Твердые материалы обычно обладают хорошей звукопроводностью и не экранируют объект очистки. Вместе с тем, объекты очистки нужно постоянно ориентировать или вращать их во время очистки так, чтобы полностью очистить внутренние пазухи и глухие отверстия.
Должным образом используемая ультразвуковая технология обеспечивает большую скорость и высокое качество очистки поверхностей. Отказ от использования растворителей за счет применения водных сред удешевляет процесс и наиболее эффективно решает экологические проблемы. Ультразвук — это не технология будущего, это технология сегодняшнего дня.
Аркадий Медведев,
[email protected]
[email protected]
Профессиональные ультразвуковые ванны объемом 1-27 литров
Профессиональные ультразвуковые ванны Вилитек VBS – это серийно изготавливаемые настольные ультразвуковые мойки с объемом ванны от 0,8 до 27 литров. Ванна и корпус изготовлены из высококачественной нержавеющей стали. Гарантия на профессиональные ультразвуковые ванны Vilitek VBS составляет 12 месяцев.
|
|
У нас в лаборатории Вы можете бесплатно протестировать УЗ мойки с Вашими образцами, подобрать оптимальную частоту ультразвука и наиболее подходящее моющее средство для решения Вашей задачи. |
|
Стандартная рабочая частота стандартных ультразвуковых ванн Вилитек составляет 40 кГц, что является оптимальным значением для большинства применений. Также мы предлагаем ультразвуковые ванны с генераторами на специальные частоты: 28, 68, 80, 100 и 120 кГц и уникальную серию ультразвуковых ванн VBS-DS с двумя генераторами, позволяющими работать на одной из двух частот. УЗ мойки с частотой 28 кГц лучше очищают машинное масло, нагар, грубые загрязнения и могут использоваться для сильно загрязненных металлических элементов, например, деталей двигателей внутреннего сгорания, литых изделий после выплавки и т.д. Ультразвуковые мойки с повышенной частотой, наоборот лучше подходят для прецизионных поверхностей, например, небольших микроэлектронных компонентов, точной оптики и т.д. Однако, если ванна будет использоваться для отмывки изделий из различных материалов, либо планируется проведение экспериментов с применением разных частот ультразвука, рекомендуем выбрать ванны с двумя частотами серии VBS-DS. Ультразвуковые ванны серий VBS-DS и VBS-DD имеют функцию дегазации, которая помогает удалить растворенные газы из рабочего раствора. Благодаря отсутствию пузырьков газа в растворе повышается эффективность кавитации, а, следовательно, и отмывки. Ультразвуковые ванны VBS не являются медицинскими изделиями.
Преимущества ультразвуковых ванн Vilitek VBS:
- Гарантия 12 месяцев.
- Емкость и корпус из нержавеющей стали.
- Большое количество моделей на складе.
- Большой модельный ряд под разные задачи и бюджет.
- Крупносерийное производство.
- Сертифицированы по российским и международным стандартам.
- Возможность протестировать в демонстрационной лаборатории.
- Возможность выбора рабочей частоты ванны в соответствии с применением.
Модель |
Объем, |
Мощность |
Внутренние |
Габаритные |
Масса |
VBS-1 |
1,3 |
60 |
150x136x65 |
180x170x200 |
2,5 |
VBS-2 |
2 |
60 |
150x136x100 |
180x170x230 |
2,6 |
VBS-3 |
3 |
120 |
239x136x100 |
270x170x240 |
3,5 |
VBS-4 |
4 |
120 |
299x150x100 |
330x180x240 |
4,0 |
VBS-41 |
4 |
180 |
299x150x100 |
330x180x240 |
4,6 |
VBS-6 |
6 |
180 |
300x152x150 |
330x180x310 |
6,1 |
VBS-10 |
10 |
240 |
300x240x150 |
330x270x320 |
8,15 |
VBS-13 |
13 |
360 |
330x300x150 |
360x330x320 |
10,0 |
VBS-20 |
20 |
480 |
496x292x150 |
530x330x330 |
13,1 |
VBS-27 |
27 |
600 |
496x297x200 |
530x330x380 |
14,9 |
Цены и наличие на складе
Наименование | Наличие на складе, шт. | Цена с НДС, RUB | Заказ |
Ультразвуковая ванна VBS-1 | 11 | 6 030,00 | КупитьДобавление в корзинуУльтразвуковая ванна VBS-1 |
Ультразвуковая ванна VBS-2 | 1 | 6 660,00 | КупитьДобавление в корзинуУльтразвуковая ванна VBS-2 |
Ультразвуковая ванна VBS-3 | 5 | 10 980,00 | КупитьДобавление в корзинуУльтразвуковая ванна VBS-3 |
Ультразвуковая ванна VBS-4 | 2 | 11 700,00 | КупитьДобавление в корзинуУльтразвуковая ванна VBS-4 |
Ультразвуковая ванна VBS-41 | 1 | 15 300,00 | КупитьДобавление в корзинуУльтразвуковая ванна VBS-41 |
Ультразвуковая ванна VBS-6 | 1 | 18 900,00 | КупитьДобавление в корзинуУльтразвуковая ванна VBS-6 |
Ультразвуковая ванна VBS-10 | 1 | 22 680,00 | КупитьДобавление в корзинуУльтразвуковая ванна VBS-10 |
Ультразвуковая ванна VBS-13 | 0 | 31 680,00 | Уточняйте дату поступления товара на склад у менеджеров |
Ультразвуковая ванна VBS-20 | 1 | 39 420,00 | КупитьДобавление в корзинуУльтразвуковая ванна VBS-20 |
Ультразвуковая ванна VBS-27 | 1 | 45 900,00 | КупитьДобавление в корзинуУльтразвуковая ванна VBS-27 |
Модель |
Объем, |
Мощность |
Мощность |
Внутренние |
Габаритные |
Масса |
VBS-1H |
1,3 |
60 |
100 |
150x136x65 |
180x170x200 |
2,5 |
VBS-2H |
2 |
60 |
100 |
150x136x100 |
180x170x230 |
2,6 |
VBS-3H |
3 |
120 |
100 |
239x136x100 |
270x170x240 |
3,5 |
VBS-4H |
4 |
120 |
100 |
299x150x100 |
330x180x240 |
4,0 |
VBS-41H |
4 |
180 |
100 |
299x150x100 |
330x180x240 |
4,6 |
VBS-6H |
6 |
180 |
300 |
300x152x150 |
330x180x310 |
6,1 |
VBS-10H |
10 |
240 |
300 |
300x240x150 |
330x270x320 |
8,15 |
VBS-13H |
13 |
360 |
400 |
330x300x150 |
360x330x320 |
10,0 |
VBS-20H |
20 |
480 |
500 |
496x292x150 |
530x330x330 |
13,1 |
VBS-27H |
27 |
600 |
500 |
496x297x200 |
530x330x380 |
14,9 |
Цены и наличие на складе
Наименование | Наличие на складе, шт. | Цена с НДС, RUB | Заказ |
Ультразвуковая ванна VBS-1H | 9 | 7 380,00 | КупитьДобавление в корзинуУльтразвуковая ванна VBS-1H |
Ультразвуковая ванна VBS-1H, 28 кГц | 2 | 7 380,00 | КупитьДобавление в корзинуУльтразвуковая ванна VBS-1H, 28 кГц |
Ультразвуковая ванна VBS-2H | 0 | 8 280,00 | Уточняйте дату поступления товара на склад у менеджеров |
Ультразвуковая ванна VBS-2Н, 28 кГц | 1 | 8 280,00 | КупитьДобавление в корзинуУльтразвуковая ванна VBS-2Н, 28 кГц |
Ультразвуковая ванна VBS-3H | 7 | 12 060,00 | КупитьДобавление в корзинуУльтразвуковая ванна VBS-3H |
Ультразвуковая ванна VBS-3Н, 28 кГц | 1 | 12 060,00 | КупитьДобавление в корзинуУльтразвуковая ванна VBS-3Н, 28 кГц |
Ультразвуковая ванна VBS-4H | 2 | 13 500,00 | КупитьДобавление в корзинуУльтразвуковая ванна VBS-4H |
Ультразвуковая ванна VBS-4Н, 28 кГц | 0 | 13 500,00 | Уточняйте дату поступления товара на склад у менеджеров |
Ультразвуковая ванна VBS-41H | 2 | 16 740,00 | КупитьДобавление в корзинуУльтразвуковая ванна VBS-41H |
Ультразвуковая ванна VBS-41H, 28 кГц | 1 | 16 740,00 | КупитьДобавление в корзинуУльтразвуковая ванна VBS-41H, 28 кГц |
Ультразвуковая ванна VBS-6H | 1 | 21 420,00 | КупитьДобавление в корзинуУльтразвуковая ванна VBS-6H |
Ультразвуковая ванна VBS-6H, 28 кГц | 0 | 21 420,00 | Уточняйте дату поступления товара на склад у менеджеров |
Ультразвуковая ванна VBS-10H | 0 | 25 200,00 | Уточняйте дату поступления товара на склад у менеджеров |
Ультразвуковая ванна VBS-10H, 28 кГц | 0 | 25 200,00 | Уточняйте дату поступления товара на склад у менеджеров |
Ультразвуковая ванна VBS-13H | 1 | 34 200,00 | КупитьДобавление в корзинуУльтразвуковая ванна VBS-13H |
Ультразвуковая ванна VBS-13H, 28 кГц | 0 | 34 200,00 | Уточняйте дату поступления товара на склад у менеджеров |
Ультразвуковая ванна VBS-20H | 0 | 41 400,00 | Уточняйте дату поступления товара на склад у менеджеров |
Ультразвуковая ванна VBS-20H, 28 кГц | 0 | 41 400,00 | Уточняйте дату поступления товара на склад у менеджеров |
Ультразвуковая ванна VBS-27Н | 0 | 48 240,00 | Уточняйте дату поступления товара на склад у менеджеров |
Ультразвуковая ванна VBS-27Н, 28 кГц | 0 | 48 240,00 | Уточняйте дату поступления товара на склад у менеджеров |
Модель |
Объем, |
Мощность |
Мощность |
Внутренние |
Габаритные |
Масса |
VBS-1D |
1,3 |
60 |
100 |
150x140x65 |
180x170x200 |
2,6 |
VBS-2D |
2 |
60 |
100 |
150x140x100 |
280x170x230 |
2,9 |
VBS-3D |
3 |
120 |
200 |
240x140x100 |
270x170x240 |
3,7 |
VBS-4D |
4 |
120 |
300 |
300x150x100 |
330x180x240 |
4,2 |
VBS-41D |
4 |
180 |
300 |
300x150x100 |
330x180x240 |
5 |
VBS-6D |
6 |
180 |
300 |
300x155x150 |
330x180x310 |
5,7 |
VBS-10D |
10 |
240 |
500 |
300x240x150 |
330x270x320 |
9 |
VBS-13D |
13 |
360 |
600 |
330x300x150 |
360x330x320 |
11 |
VBS-20D |
20 |
480 |
800 |
500x300x150 |
550x330x330 |
15 |
VBS-27D |
27 |
600 |
1000 |
500x300x200 |
550x330x380 |
16 |
Цены и наличие на складе
Наименование | Наличие на складе, шт. | Цена с НДС, RUB | Заказ |
Ультразвуковая ванна VBS-1D | 15 | 8 100,00 | КупитьДобавление в корзинуУльтразвуковая ванна VBS-1D |
Ультразвуковая ванна VBS-2D | 7 | 8 640,00 | КупитьДобавление в корзинуУльтразвуковая ванна VBS-2D |
Ультразвуковая ванна VBS-3D | 8 | 13 140,00 | КупитьДобавление в корзинуУльтразвуковая ванна VBS-3D |
Ультразвуковая ванна VBS-4D | 1 | 14 940,00 | КупитьДобавление в корзинуУльтразвуковая ванна VBS-4D |
Ультразвуковая ванна VBS-41D | 1 | 17 640,00 | КупитьДобавление в корзинуУльтразвуковая ванна VBS-41D |
Ультразвуковая ванна VBS-6D | 4 | 22 500,00 | КупитьДобавление в корзинуУльтразвуковая ванна VBS-6D |
Ультразвуковая ванна VBS-10D | 0 | 26 280,00 | Уточняйте дату поступления товара на склад у менеджеров |
Ультразвуковая ванна VBS-13D | 1 | 35 100,00 | КупитьДобавление в корзинуУльтразвуковая ванна VBS-13D |
Ультразвуковая ванна VBS-20D | 1 | 42 480,00 | КупитьДобавление в корзинуУльтразвуковая ванна VBS-20D |
Ультразвуковая ванна VBS-27D | 1 | 51 300,00 | КупитьДобавление в корзинуУльтразвуковая ванна VBS-27D |
Модель |
Объем, |
Мощность |
Мощность |
Внутренние |
Габаритные |
Масса |
VBS-6DS |
6 |
180 |
300 |
300х150х150 |
330х180х310 |
5,7 |
VBS-10DS |
10 |
240 |
500 |
300x240x150 |
330x270x320 |
9 |
VBS-13DS |
13 |
360 |
600 |
330x300x150 |
360x330x320 |
11 |
VBS-20DS |
20 |
480 |
800 |
500х300х150 |
550x330x330 |
15 |
VBS-27DS |
27 |
600 |
1000 |
500х300х200 |
550x330x380 |
16 |
Цены и наличие на складе
Наименование | Наличие на складе, шт. | Цена с НДС, RUB | Заказ |
Ультразвуковая ванна VBS-6DS, 25/45 кГц | 0 | 64 800,00 | Уточняйте дату поступления товара на склад у менеджеров |
Ультразвуковая ванна VBS-6DS, 28/40 кГц | 1 | 52 560,00 | КупитьДобавление в корзинуУльтразвуковая ванна VBS-6DS, 28/40 кГц |
Ультразвуковая ванна VBS-6DS, 32/68 кГц | 0 | 64 800,00 | Уточняйте дату поступления товара на склад у менеджеров |
Ультразвуковая ванна VBS-6DS, 40/80 кГц | 0 | 67 680,00 | Уточняйте дату поступления товара на склад у менеджеров |
Ультразвуковая ванна VBS-6DS, 40/100 кГц | 0 | 71 460,00 | Уточняйте дату поступления товара на склад у менеджеров |
Ультразвуковая ванна VBS-10DS, 25/45 кГц | 0 | 81 540,00 | Уточняйте дату поступления товара на склад у менеджеров |
Ультразвуковая ванна VBS-10DS, 28/40 кГц | 0 | 68 940,00 | Уточняйте дату поступления товара на склад у менеджеров |
Ультразвуковая ванна VBS-10DS, 32/68 кГц | 0 | 81 540,00 | Уточняйте дату поступления товара на склад у менеджеров |
Ультразвуковая ванна VBS-10DS, 40/80 кГц | 0 | 88 560,00 | Уточняйте дату поступления товара на склад у менеджеров |
Ультразвуковая ванна VBS-10DS, 40/100 кГц | 0 | 91 800,00 | Уточняйте дату поступления товара на склад у менеджеров |
Ультразвуковая ванна VBS-10DS, 40/120 кГц | 0 | 91 800,00 | Уточняйте дату поступления товара на склад у менеджеров |
Ультразвуковая ванна VBS-10DS, 40/135 кГц | 1 | 91 800,00 | КупитьДобавление в корзинуУльтразвуковая ванна VBS-10DS, 40/135 кГц |
Ультразвуковая ванна VBS-10DS, 80/120 кГц | 0 | 98 280,00 | Уточняйте дату поступления товара на склад у менеджеров |
Ультразвуковая ванна VBS-10DS, 86/100 кГц | 0 | 98 280,00 | Уточняйте дату поступления товара на склад у менеджеров |
Ультразвуковая ванна VBS-13DS, 25/45 кГц | 0 | 92 340,00 | Уточняйте дату поступления товара на склад у менеджеров |
Ультразвуковая ванна VBS-13DS, 28/40 кГц | 0 | 78 480,00 | Уточняйте дату поступления товара на склад у менеджеров |
Ультразвуковая ванна VBS-13DS, 32/68 кГц | 0 | 92 340,00 | Уточняйте дату поступления товара на склад у менеджеров |
Ультразвуковая ванна VBS-13DS, 40/80 кГц | 0 | 94 500,00 | Уточняйте дату поступления товара на склад у менеджеров |
Ультразвуковая ванна VBS-13DS, 40/100 кГц | 0 | 98 280,00 | Уточняйте дату поступления товара на склад у менеджеров |
Ультразвуковая ванна VBS-13DS, 40/120 кГц | 0 | 98 280,00 | Уточняйте дату поступления товара на склад у менеджеров |
Ультразвуковая ванна VBS-13DS, 40/135 кГц | 0 | 98 280,00 | Уточняйте дату поступления товара на склад у менеджеров |
Ультразвуковая ванна VBS-13DS, 80/120 кГц | 1 | 105 660,00 | КупитьДобавление в корзинуУльтразвуковая ванна VBS-13DS, 80/120 кГц |
Ультразвуковая ванна VBS-13DS, 86/100 кГц | 0 | 105 660,00 | Уточняйте дату поступления товара на склад у менеджеров |
Ультразвуковая ванна VBS-20DS, 25/45 кГц | 1 | 104 760,00 | КупитьДобавление в корзинуУльтразвуковая ванна VBS-20DS, 25/45 кГц |
Ультразвуковая ванна VBS-20DS, 28/40 кГц | 0 | 85 140,00 | Уточняйте дату поступления товара на склад у менеджеров |
Ультразвуковая ванна VBS-20DS, 32/68 кГц | 0 | 104 760,00 | Уточняйте дату поступления товара на склад у менеджеров |
Ультразвуковая ванна VBS-20DS, 40/80 кГц | 0 | 107 460,00 | Уточняйте дату поступления товара на склад у менеджеров |
Ультразвуковая ванна VBS-20DS, 40/100 кГц | 0 | 110 340,00 | Уточняйте дату поступления товара на склад у менеджеров |
Ультразвуковая ванна VBS-20DS, 40/120 кГц | 0 | 110 340,00 | Уточняйте дату поступления товара на склад у менеджеров |
Ультразвуковая ванна VBS-20DS, 40/135 кГц | 0 | 110 340,00 | Уточняйте дату поступления товара на склад у менеджеров |
Ультразвуковая ванна VBS-20DS, 80/120 кГц | 0 | 116 820,00 | Уточняйте дату поступления товара на склад у менеджеров |
Ультразвуковая ванна VBS-20DS, 86/100 кГц | 0 | 116 820,00 | Уточняйте дату поступления товара на склад у менеджеров |
Ультразвуковая ванна VBS-27DS, 25/45 кГц | 0 | 117 900,00 | Уточняйте дату поступления товара на склад у менеджеров |
Ультразвуковая ванна VBS-27DS, 28/40 кГц | 1 | 96 480,00 | КупитьДобавление в корзинуУльтразвуковая ванна VBS-27DS, 28/40 кГц |
Ультразвуковая ванна VBS-27DS, 32/68 кГц | 0 | 117 900,00 | Уточняйте дату поступления товара на склад у менеджеров |
Ультразвуковая ванна VBS-27DS, 40/80 кГц | 0 | 120 600,00 | Уточняйте дату поступления товара на склад у менеджеров |
Ультразвуковая ванна VBS-27DS, 40/100 кГц | 0 | 123 300,00 | Уточняйте дату поступления товара на склад у менеджеров |
Ультразвуковая ванна VBS-27DS, 40/120 кГц | 2 | 123 300,00 | КупитьДобавление в корзинуУльтразвуковая ванна VBS-27DS, 40/120 кГц |
Ультразвуковая ванна VBS-27DS, 40/135 кГц | 0 | 123 300,00 | Уточняйте дату поступления товара на склад у менеджеров |
Ультразвуковая ванна VBS-27DS, 80/120 кГц | 0 | 129 240,00 | Уточняйте дату поступления товара на склад у менеджеров |
Ультразвуковая ванна VBS-27DS, 86/100 кГц | 0 | 129 240,00 | Уточняйте дату поступления товара на склад у менеджеров |
Модель |
Объем, |
Мощность |
Мощность |
Внутренние |
Габаритные |
Масса |
VBS-3DP |
3 |
0 — 120 |
200 |
240x140x100 |
270x170x240 |
3,7 |
VBS-4DP |
4 |
0 — 120 |
300 |
240x140x100 |
270x170x240 |
4,2 |
VBS-41DP |
4 |
0 — 180 |
300 |
300x150x100 |
330x180x240 |
5 |
VBS-6DP |
6 |
0 — 180 |
300 |
300x150x150 |
330x180x310 |
5,7 |
VBS-10DP |
10 |
0 — 240 |
500 |
300x240x150 |
330x270x320 |
9 |
VBS-13DP |
13 |
0 — 360 |
600 |
330x300x150 |
360x330x320 |
11 |
VBS-20DP |
20 |
0 — 480 |
800 |
500х300х150 |
550x330x330 |
15 |
VBS-27DP |
27 |
0 — 600 |
1000 |
500х300х200 |
550x330x380 |
16 |
Цены и наличие на складе
Наименование | Наличие на складе, шт. | Цена с НДС, RUB | Заказ |
Ультразвуковая ванна VBS-3DP | 0 | 19 440,00 | Уточняйте дату поступления товара на склад у менеджеров |
Ультразвуковая ванна VBS-3DP, 68 кГц | 0 | 24 840,00 | Уточняйте дату поступления товара на склад у менеджеров |
Ультразвуковая ванна VBS-4DP | 0 | 21 240,00 | Уточняйте дату поступления товара на склад у менеджеров |
Ультразвуковая ванна VBS-4DP, 68 кГц | 2 | 26 640,00 | КупитьДобавление в корзинуУльтразвуковая ванна VBS-4DP, 68 кГц |
Ультразвуковая ванна VBS-41DP | 0 | 24 300,00 | Уточняйте дату поступления товара на склад у менеджеров |
Ультразвуковая ванна VBS-41DP, 68 кГц | 2 | 29 700,00 | КупитьДобавление в корзинуУльтразвуковая ванна VBS-41DP, 68 кГц |
Ультразвуковая ванна VBS-6DP | 2 | 28 800,00 | КупитьДобавление в корзинуУльтразвуковая ванна VBS-6DP |
Ультразвуковая ванна VBS-6DP, 68 кГц | 0 | 34 200,00 | Уточняйте дату поступления товара на склад у менеджеров |
Ультразвуковая ванна VBS-10DP | 0 | 33 300,00 | Уточняйте дату поступления товара на склад у менеджеров |
Ультразвуковая ванна VBS-10DP, 68 кГц | 0 | 40 500,00 | Уточняйте дату поступления товара на склад у менеджеров |
Ультразвуковая ванна VBS-10DP, 80 кГц | 0 | 44 100,00 | Уточняйте дату поступления товара на склад у менеджеров |
Ультразвуковая ванна VBS-10DP, 100 кГц | 0 | 47 700,00 | Уточняйте дату поступления товара на склад у менеджеров |
Ультразвуковая ванна VBS-10DP, 120 кГц | 3 | 51 300,00 | КупитьДобавление в корзинуУльтразвуковая ванна VBS-10DP, 120 кГц |
Ультразвуковая ванна VBS-13DP | 1 | 43 200,00 | КупитьДобавление в корзинуУльтразвуковая ванна VBS-13DP |
Ультразвуковая ванна VBS-13DP, 68 кГц | 0 | 50 400,00 | Уточняйте дату поступления товара на склад у менеджеров |
Ультразвуковая ванна VBS-13DP, 80 кГц | 0 | 54 000,00 | Уточняйте дату поступления товара на склад у менеджеров |
Ультразвуковая ванна VBS-13DP, 100 кГц | 0 | 57 600,00 | Уточняйте дату поступления товара на склад у менеджеров |
Ультразвуковая ванна VBS-13DP, 120 кГц | 3 | 61 200,00 | КупитьДобавление в корзинуУльтразвуковая ванна VBS-13DP, 120 кГц |
Ультразвуковая ванна VBS-20DP | 2 | 52 200,00 | КупитьДобавление в корзинуУльтразвуковая ванна VBS-20DP |
Ультразвуковая ванна VBS-20DP, 68 кГц | 0 | 61 200,00 | Уточняйте дату поступления товара на склад у менеджеров |
Ультразвуковая ванна VBS-20DP, 80 кГц | 1 | 65 700,00 | КупитьДобавление в корзинуУльтразвуковая ванна VBS-20DP, 80 кГц |
Ультразвуковая ванна VBS-20DP, 100 кГц | 0 | 70 200,00 | Уточняйте дату поступления товара на склад у менеджеров |
Ультразвуковая ванна VBS-20DP, 120 кГц | 1 | 74 700,00 | КупитьДобавление в корзинуУльтразвуковая ванна VBS-20DP, 120 кГц |
Ультразвуковая ванна VBS-27DP | 0 | 60 300,00 | Уточняйте дату поступления товара на склад у менеджеров |
Ультразвуковая ванна VBS-27DP, 68 кГц | 2 | 71 100,00 | КупитьДобавление в корзинуУльтразвуковая ванна VBS-27DP, 68 кГц |
Ультразвуковая ванна VBS-27DP, 80 кГц | 0 | 76 500,00 | Уточняйте дату поступления товара на склад у менеджеров |
Ультразвуковая ванна VBS-27DP, 100 кГц | 0 | 81 900,00 | Уточняйте дату поступления товара на склад у менеджеров |
Ультразвуковая ванна VBS-27DP, 120 кГц | 0 | 87 300,00 | Уточняйте дату поступления товара на склад у менеджеров |
Аксессуары для ультразвуковых ванн
Комплект для УЗ очистки грампластинок
В комплект для очистки виниловых пластинок входит основание для размещения до 7 дисков одновременно, регулируемый кронштейн для размещения изделий на нужной высоте над бортом ванны и электродвигатель для постоянного вращения для равномерной очистки. Питание устройства осуществляется от бытовой электросети 220 В.
На новых пластинках после изготовления могут остаться следы смазки, на которые быстро налипнет пыль, а на старых – сложные бытовые загрязнения (жировые, пыль, дым), уплотненные при проигрывании иглой. Для качественной очистки рекомендуем выбирать жидкость ULTRA-M (с обезжиривающим и антистатическим эффектом) и ванну с двумя рабочими частотами, например, VBS-10DS, 40/135 кГц. Сначала на низкой частоте разрушаем все грубые загрязнения, а потом на высокой частоте удаляем даже самые мелкие частицы из канавок пластинок – после такой обработки никакого шипения и потрескивания, и чистые даже самые высокие ноты.
Комплект очистки может быть установлен в ванны объемом 6 литров и более.
Цены и наличие на складе
Корзины для ванн
Объём ванны, л |
Длина корзинки, мм |
Ширина корзинки, мм |
Высота корзинки, мм |
1,3 |
100 – 134 |
88 – 119 |
50 |
2 |
100 – 134 |
88 – 119 |
70 |
3 |
195 – 216 |
88 – 120 |
70 |
4 |
243 – 266 |
110 – 135 |
70 |
6 |
246 – 268 |
101 — 136 |
112 |
10 |
239 – 270 |
190 – 228 |
110 |
13 |
285 – 312 |
240 – 278 |
110 |
20 |
430 – 460 |
240 – 260 |
95 |
27 |
440 – 468 |
240 – 260 |
122 |
Цены и наличие на складе
Наименование | Наличие на складе, шт. | Цена с НДС, RUB | Заказ |
Корзина для ультразвуковой ванны VBS-1 | 3 | 540,00 | КупитьДобавление в корзинуКорзина для ультразвуковой ванны VBS-1 |
Корзина для ультразвуковой ванны VBS-2 | 3 | 594,00 | КупитьДобавление в корзинуКорзина для ультразвуковой ванны VBS-2 |
Корзина для ультразвуковой ванны VBS-3 | 2 | 720,00 | КупитьДобавление в корзинуКорзина для ультразвуковой ванны VBS-3 |
Корзина для ультразвуковой ванны VBS-4 | 3 | 882,00 | КупитьДобавление в корзинуКорзина для ультразвуковой ванны VBS-4 |
Корзина для ультразвуковой ванны VBS-6 | 3 | 1 026,00 | КупитьДобавление в корзинуКорзина для ультразвуковой ванны VBS-6 |
Корзина для ультразвуковой ванны VBS-10 | 3 | 1 170,00 | КупитьДобавление в корзинуКорзина для ультразвуковой ванны VBS-10 |
Корзина для ультразвуковой ванны VBS-13 | 3 | 1 350,00 | КупитьДобавление в корзинуКорзина для ультразвуковой ванны VBS-13 |
Корзина для ультразвуковой ванны VBS-20 | 2 | 1 584,00 | КупитьДобавление в корзинуКорзина для ультразвуковой ванны VBS-20 |
Корзина для ультразвуковой ванны VBS-27 | 2 | 1 944,00 | КупитьДобавление в корзинуКорзина для ультразвуковой ванны VBS-27 |
Все цены указаны с учетом НДС 20% и всех других налогов и обязательных платежей, на условиях самовывоза со склада в Москве. Осуществляем доставку по России, в Белоруссию и Казахстан. Оплата доставки оплачивается дополнительно по тарифам выбранной транспортной компании (работаем со всеми транспортными компаниями и службами доставки). На данный вид продукции предоставляются следующие скидки: при одновременном приобретении 2 шт. – 2%, от 3 до 5 шт. – 3%, от 5 до 10 – 4%, более 10 шт. – 5%.
Технические особенности и преимущества
Рабочая емкость ванн изготавливается из единого листа высококачественной кислотостойкой нержавеющей стали AISI 304 методом глубокой штамповки. Толщина стенок рабочей ёмкости составляет 1 мм. Пьезоэлектрические ультразвуковые излучатели, расположены под дном рабочей ёмкости. Внешний корпус ультразвуковых ванн Вилитек VBS изготовлен из нержавеющей стали AISI 202 толщиной 1 мм c нанесением декоративного рифления, что обеспечивает прочность, долговечность, химическую стойкость и отличный внешний вид. Все ультразвуковые ванны серии VBS поставляются в комплекте с крышками из нержавеющей стали и специальными корзинами (кроме ванн объемом 0,8 литра) для очищаемых изделий. Датчик температуры на ваннах с подогревом находится на внешней стороне рабочей емкости внутри корпуса устройства и не предназначен для точного измерения температуры рабочего раствора, при необходимости точного измерения температуры раствора необходимо использовать опцию погружного датчика температуры.
На ультразвуковых мойках Вилитек объемом от 6 литров установлен шаровой кран из нержавеющей стали для удобного слива жидкости, ультразвуковые мойки до 4 литров могут быть при необходимости опорожнены переворотом устройства в связи с их небольшой массой и компактными размерами. Ультразвуковые мойки объемом оборудованы удобными ручками для переноски.
Для повышения качества и ускорения процесса отмывки рекомендуем использовать специализированные моющие средства Вилитек серии Ultra для ультразвуковых ванн. Моющие средства для ультразвуковых ванн компании Вилитек отличаются высокой экономичностью в применении и транспортировке, так как поставляются в виде концентрированных растворов, а на месте применения разводятся в требуемых концентрациях водой.
Ультразвуковые ванны VILITEK изготавливаются на современном высокотехнологичном производстве, сертифицированном по стандарту менеджмента качества ISO 9001, международным стандартам безопасности, что гарантирует высокое качество сборки и, как следствие, надежность и длительный срок службы оборудования. Качество и полное соответствие заявленным техническим параметрам ультразвуковых ванн Вилитек VBS подтверждается российским Сертификатом Соответствия. В офисе нашей компании расположена демонстрационная лаборатория, в которой Вы можете протестировать ультразвуковые ванны Вилитек при работе с Вашими образцами и выбрать оптимальную модель, тестирование и подбор абсолютно бесплатны.
Ванны Вилитек VBS применяются для промышленной и профессиональной ультразвуковой очистки в следующих областях:
- Очистка сопел, форсунок, эжекторов, клапанов.
- Очистка ювелирных украшений от следов полировальной пасты и других загрязнений.
- Очистка ювелирных украшений, сувенирной продукции полученной литьем от следов материала формы (опоки).
- Очистка монет, антикварных изделий, предметов искусства.
- Очистка часовых стекол, корпусов часов.
- Очистка очковых линз, очков, линз различных оптических приборов.
- Очистка зубных протезов в стоматологических клиниках.
- Очистка инструмента в лабораториях, очистка лабораторных приспособлений, лабораторной посуды.
- Очистка инструмента и трубок для нанесения татуировок.
- Очистка гальванических элементов.
- Очистка труднодоступных поверхностей деталей при подготовке их к сварке.
- Дегазация растворителей.
- Ускорение диффузии трудносмешиваемых жидкостей.
- Очистка лабораторных сит.
Ультразвуковые ванны малого объема из серии VBS широко применяются в часовых, ювелирных мастерских для очистки корпусов и браслетов наручных часов, ювелирных изделий.
Оборудование можно оплатить карточкой у нас в офисе или через интернет, в отделении Сбербанка по счету, с расчетного счета юридического лица или ИП. Наша компания также поставляет ультразвуковые ванны Вилитек государственным и муниципальным заказчикам (ФЗ-44, ФЗ-223).
Ультразвуковые ванны Вилитек VBS успешно используются на следующих предприятиях:
Ультразвуковая очистка — обзор
13.4.5 Ультразвуковая очистка
Низкочастотная ультразвуковая очистка основана на струйном действии схлопывающихся кавитационных пузырьков, контактирующих с поверхностью, для создания струи жидкости под высоким давлением на поверхности, как показано на рисунке 13.6. . Ультразвуковая очистка часто является хорошим способом удаления плохо приставших частиц после шлифовки или абразивной обработки и может использоваться с растворителями для удаления адсорбированных загрязнений. Ультразвуковая струя хороша для удаления крупных частиц, но менее эффективна, поскольку размер частиц уменьшается до субмикронного диапазона.
Рисунок 13.6. Ультразвуковая кавитация: (a) Пузырьки в жидкости без пузырьков, (b) Пузырьки, контактирующие с поверхностью
Кавитационные пузырьки образуются под действием напряженной части ультразвуковой волны в текучей среде и со временем растут. Достигаемый размер обратно пропорционально зависит от частоты и поверхностного натяжения жидкости. Высокие частоты (> 60 кГц) дают пузырьки меньшего размера и более высокую плотность. Ультразвуковая волна создается магнитострикционными или электрострикционными преобразователями, которые могут быть прикреплены к стенкам резервуара, содержащего жидкость, или погружены в жидкость в виде зонда, который может концентрировать ультразвуковую энергию на небольшой площади.Обычно преобразователи работают на частоте 18–120 кГц при плотности энергии около 100 Вт / галлон жидкости. Размер ультразвукового очистителя может составлять от пяти галлонов для небольшого очистителя до очень больших систем, использующих множество датчиков.
Размер кавитационных пузырьков в жидкости зависит от давления пара, поверхностной энергии и температуры жидкости. Например, чистая вода при 60 ° C и 40 кГц имеет максимальный размер кавитационных пузырьков около 100 микрон. Если присутствует поверхностно-активное вещество, размер пузырьков меньше из-за пониженной поверхностной энергии.Давление струи от схлопывающегося пузыря может достигать 300 фунтов на квадратный дюйм. Кавитационная струя более энергична для более холодных сред и когда в пузырьке отсутствуют газы, препятствующие его схлопыванию. Примечание. Ультразвуковая кавитация большой мощности может привести к разрушению поверхности хрупких материалов и приданию им микрошероховатости поверхности пластичных материалов. Это может повлиять на рост пленки и ее адгезию.
Плотность ультразвуковой энергии уменьшается с удалением от преобразователя; следовательно, энергия кавитации максимальна вблизи поверхности преобразователя.Акустический поток приводит к общему движению жидкости от поверхности датчика. Если преобразователи установлены на дне резервуаров, это приведет к попаданию загрязняющих веществ, осевших на дно резервуара, в зону очистки. Следовательно, кавитирующая жидкость должна непрерывно фильтроваться.
При использовании преобразователя с фиксированной частотой в жидкости образуются узлы и пучности (стоячие волны), которые вызывают колебания энергии кавитации в зависимости от положения. Эти модели стоячих волн могут быть изменены путем отражения волн давления от поверхностей в резервуаре.Это изменение кавитации в зависимости от положения можно отчасти преодолеть с помощью генерации качающейся частоты. Типичная система использует 40 ± 2 кГц. Если качание частоты не используется или есть большие колебания энергии кавитации в зависимости от положения, детали следует перемещать из одной области в другую в резервуаре во время очистки. Ультразвуковые частоты превышают диапазон слышимости человеческого уха, а слышимый от ультразвукового очистителя шум возникает из-за вибрации поверхностей в очистителе.
Переменные в ультразвуковой очистке включают:
- •
Амплитуда и частота волны давления (плотность энергии, характер стоячей волны)
- •
Тип очищающей жидкости, если он отличается от среды преобразователя
- •
Поверхности в среде преобразователя, которые должны передавать волны давления
- •
Поток и фильтрация жидкости
- •
Температура жидкости
- •
Загрязняющие жидкости жидкости, такие как вода
- •
Газосодержание жидкости
- •
Энергия кавитационной имплозии (температура, высота импульса ультразвуковой волны)
- •
Плотность кавитации изменяется в зависимости от положения в резервуаре
- •
Плотность кавитации изменяется во времени
- • 9002 0
Форма импульса давления
- •
Тип последовательности ультразвуковых циклов («время покоя», «время дегазации», циклов на последовательность)
- •
Геометрия системы и связанных с ней приспособлений
Температура преобразователя / чистящей среды важна не только для дегазации (удаления газов) жидкостей, но также для улучшения очистки и максимизации кавитации.Некоторые оптимальные температуры для жидкостей для ультразвуковой очистки:
- •
Вода с детергентами, поверхностно-активными веществами и т.д .: 130–150 ° F
- •
1,1,1-трихлорэтан: 100–110 ° F
- •
Перхлорэтилен: 180–190 ° F
Интенсивность кавитации зависит от свойств жидкости. Энергия, необходимая для образования кавитационного пузырька в жидкости, пропорциональна поверхностному натяжению и давлению пара жидкости.Таким образом, чем выше поверхностное натяжение жидкости, тем больше энергии требуется для образования пузыря и тем больше энергии выделяется при схлопывании пузыря. Например, вода с ее поверхностным натяжением около 70 дин / см трудно кавитировать. Однако с поверхностно-активным веществом поверхностная энергия может быть снижена до 30 дин / см, и кавитация будет легче. Кавитация усиливается с повышением температуры; однако энергия струи уменьшается при более высоких температурах. Растворенные в жидкости газы попадают в кавитационный пузырь, смягчают схлопывание и уменьшают энергию струи; поэтому жидкости следует дегазировать для максимальной эффективности очистки.Растворители особенно чувствительны к растворенным газам.
Ультразвуковая эрозия или деформация алюминиевой фольги или поверхности из металлизированного алюминием стекла может использоваться для определения мощности кавитации, которой подвергается поверхность в ультразвуковом очистителе. Общее правило заключается в том, что ультразвуковая кавитация должна образовывать 10 отверстий на площади 1 × 2 дюйма на алюминиевой фольге толщиной 1 мил за 10 секунд. Интенсивность кавитации можно изучить, наблюдая за кавитационным повреждением ряда алюминиевых фольг с увеличивающейся толщиной.Повреждение изменяется от образования отверстий до ямок и точечной коррозии в зависимости от толщины фольги. Интенсивность кавитации ультразвукового очистителя должна быть нанесена на график как функция положения с фиксаторами и подложками в положении, поскольку отражения от поверхностей могут изменить распределение энергии кавитации. Характер кавитации следует периодически проверять, особенно при изменении крепления. Для измерения распределения энергии кавитации в резервуаре коммерчески доступны датчики энергии (ватты на галлон), но необходимо следить за тем, чтобы распределение волны давления было таким же, как при использовании.Датчики полезны для сравнения работы резервуара со временем, сравнения загруженных и ненагруженных условий, а также для сравнения одного резервуара с другим. Некоторые работы были выполнены с использованием сонолюминесценции для визуального контроля интенсивности кавитации.
Крепление очень важно при ультразвуковой очистке, чтобы гарантировать, что все поверхности будут очищены. Как правило, общая площадь деталей в см 2 не должна превышать объем бака в см 3 . Детали следует разделить и подвесить так, чтобы очищаемая поверхность была параллельна направлению распространения волны напряжения.Детали не должны задерживать газы, что предотвращает смачивание поверхности кавитирующей жидкостью. Следует использовать металлические или стеклянные крепления небольшой массы и открытой конструкции. Энергопоглощающие материалы, такие как полиэтилен или фторполимеры, не следует использовать в приспособлениях или контейнерах, поскольку они адсорбируют ультразвуковую энергию. Подложки не следует свободно класть на дно контейнера, подвешенного в жидкости преобразователя.
Часто очищающая жидкость фильтруется в проточной системе, которая меняет 25–50% своего объема в минуту.Это особенно желательно, когда система используется непрерывно. Для непрерывного удаления загрязнений, накапливающихся на поверхности жидкости, можно использовать систему переливного бака. В процессе очистки можно использовать каскадную ультразвуковую систему с тремя станциями повышения чистоты растворителя или промывочной воды.
Ультразвуковую очистку необходимо использовать с осторожностью, поскольку струйное воздействие может вызвать высокое давление, которое вызовет эрозию и приведет к трещинам на поверхности хрупких материалов.Например, при применении мощных лазеров было показано, что продолжительная ультразвуковая очистка стеклянных поверхностей увеличивает рассеяние света от поверхностей, что указывает на повреждение поверхности. Было показано, что ультразвуковое перемешивание создает частицы за счет эрозии поверхности контейнера. При эрозии нержавеющей стали образуется в 500 раз больше частиц, чем при эрозии стеклянных контейнеров Pyrex ™. Во всех исследованных случаях частицы материала контейнера образовывались при длительном использовании. Резонансные эффекты могут также механически повредить устройства в ультразвуковой очистке.Ультразвуковая кавитация также может быть источником точечной коррозии и потери адгезии тонких пленок. Повреждение поверхности можно контролировать, регулируя плотность энергии кавитации и / или контролируя время нанесения.
Современные ультразвуковые очистители могут иметь:
- •
Регулировка частоты
- •
Частотная развертка
- •
Программа волнового потока
- •
Контроль энергии
05
- •
Контроль температуры
- •
Фильтрация
10 лучших вещей, которые нужно знать о машине для ультразвуковой очистки — Sonic Soak
Знаете ли вы, что уборка играет жизненно важную роль в поддержании нашего здоровья и продуктивности?
Одна истина, от которой мы не можем убежать, заключается в том, что мытье и чистка — непростая задача для всех, особенно когда дело доходит до удаления микробов и других загрязнений с объекта.
Но что, если есть инструмент для уборки, который сделает работу по уборке за вас, пока вы сидите, расслабляетесь и наблюдаете? Ультразвуковая чистящая машина может быть тем инструментом, который вам нужен, чтобы облегчить стресс, связанный с уборкой дома и в офисе. Вот почему:
Читайте дальше, чтобы узнать больше об ультразвуковой очистительной машине!
Возможно, вас также заинтересует: Какое решение следует использовать с моей машиной для ультразвуковой очистки?
СОДЕРЖАНИЕ:
Что такое ультразвуковой?
Ультразвук — это наука, которая включает спектр звуковых частот, которые не слышны человеческому слуху.Частота колеблется от почти 20 000 до 100 000 циклов в секунду. Более низкие и высокие частоты имеют разный эффект и иногда используются для специальных приложений.
Использование ультразвука началось после Первой мировой войны, но датчики были слабыми, поэтому ультразвуковая очистка практически не применялась. Однако в 1960-х годах ситуация начала меняться, поскольку были доступны более совершенные преобразователи для более эффективных и более сильных ультразвуковых очистителей .
Сегодня современные технологии породили изобретение более надежной и эффективной машины для ультразвуковой очистки.
Что такое ультразвуковая чистящая машина?
Ультразвуковой очиститель — это устройство, которое очищает предметы с помощью ультразвука и воды или подходящего чистящего растворителя .
Кроме того, это может быть машина, которая предлагает полное и быстрое удаление грязи, микробов и других загрязняющих веществ с предметов, помещенных в резервуар с водой, который взволнован звуковыми волнами высокой частоты.
Ультразвуковые очистители не созданы равными.Есть и большие размеры, но вы также можете приобрести портативный ультразвуковой аппарат .
Все они служат одной цели — уборке, но иногда удовлетворяют разные, специфические потребности.
Что нужно знать об ультразвуковых очистителях
1. Материалы, из которых состоит машина для ультразвуковой очистки
- Алюминий или нержавеющая сталь — большинство очистителей изготовлено из любого из этих материалов, что делает машины для ультразвуковой очистки долговечными и долговечными.
- Бак — многие очистители поставляются с баком. Каждый бак различается по размеру и вмещает разные галлоны растворителя. Есть и без танков. Для их использования вам понадобится таз или раковина. Sonic Soak — прекрасный тому пример.
- Пьезокерамические преобразователи — они всегда находятся на дне или сбоку резервуара
- Таймеры и регуляторы температуры — эта функция присутствует не во всех моделях
- Переключатель включения и выключения — присутствует во всех моделях.Некоторые модели предлагают автоматическое отключение
- Drainer — не все ультразвуковые машины имеют эту функцию, но для тех, которые имеют, сливное отверстие помогает слить раствор после очистки
- Электроэнергия — питает преобразователи. Большинство ультразвуковых очистителей работают со средней мощностью от 50 до 100 Вт на галлон.
- Стойка или корзина — помогает предотвратить появление царапин и повреждений при чистке вашего предмета.
- Режимы работы — некоторые машины для ультразвуковой очистки имеют режимы развертки, которые дают небольшие колебания частоты, и импульсный режим, который увеличивает мощность ультразвука.
Обратите внимание, что при покупке ультразвукового аппарата следует учитывать размер бака и корзины. Выбирайте размер в соответствии с предметами, которые вы хотите мыть и чистить.
2. Механизм очистки
После того, как шнур питания машины для ультразвуковой очистки подключен к источнику питания и машина включена, датчик начинает менять размер почти мгновенно. Затем он преобразует электрическую энергию в энергию ультразвука.
Из-за возбуждения преобразователь увеличивается в размерах, создает высокочастотные звуковые волны сжатия и приводит к быстрому образованию и схлопыванию кавитационных пузырьков.
По мере продолжения волн сжатия кавитационные пузырьки будут увеличиваться в размерах, и когда они достигнут определенного размера и не могут больше сохранять свою форму, пузырьки перемешиваются через жидкость, разрывая ее на части.
Эти пузыри ударяются о предметы в резервуаре, вызывая пыль, грязь, микробы, масло, пигменты и другие загрязнения, которые могли прилипнуть к предметам, чтобы оторваться.То же самое происходит, когда вы помещаете портативный ультразвуковой аппарат в раковину или таз с водой.
3. Частота
Частота ультразвуковых волн измеряется тысячами циклов в секунду и является одним из определяющих факторов размера кавитационного пузырька. Высокие частоты образуют маленькие пузырьки, которые обеспечивают бережное очищение.
С другой стороны, низкая частота дает сравнительно большие пузыри, которые схлопываются внутрь очень внезапно и сильно.Визуально различить размеры пузырей практически невозможно.
Это означает, что если вы хотите удалить грязь и другие загрязнения с прочных и долговечных предметов, вам понадобится ультразвуковая машина для очистки с меньшей частотой. Но если вы хотите мыть и чистить деликатные и мягкие предметы, такие как украшения и продукты питания, вам понадобится ультразвуковой очиститель с более высокими частотами.
Они также являются идеальным средством для чистки предметов с ограниченным пространством. Но частота 40 кГц обычно подходит для большинства приложений.Если вы хотите добиться больших успехов или вам нужен портативный ультразвуковой аппарат, подумайте о двухчастотном ультразвуковом очистителе, если вы собираетесь чистить различные предметы.
4. Его ультразвуковая мощность
Я уже говорил ранее, что большинство машин для ультразвуковой очистки работают при мощности 50 Вт — 100 Вт на галлон. Увеличение мощности очистителя вызывает увеличение количества пузырьков, образующихся в процессе кавитации.
По мере увеличения мощности очистка машины ускоряется.Однако у этого есть предел. Как только вы превысите лимит мощности, вы рискуете повредить очищаемые предметы, а также потратить впустую энергию.
Приятно знать, что мощность описывается по-разному, когда она относится к ультразвуковой очистке. Есть мощность ультразвука, о которой шла речь выше.
Кроме того, у нас есть общая мощность, которая приводит в действие все устройство, и пиковая мощность, которая представляет собой мощность ультразвука, генерируемую на пике звуковой волны.
5. Различия в ультразвуковых очистителях
Машины для ультразвуковой очистки бывают разных категорий.Их:
Промышленный сверхмощный тип — В эту категорию входят более тяжелые составные преобразователи и высокопрочные генераторы, которые генерируют большую мощность на каждый преобразователь. Их резервуары изготовлены из сверхпрочной сварной нержавеющей стали, а генератор отделен от резервуара. Эти типы ультразвуковых очистителей в основном используются для промышленной очистки и очень эффективны.
Настольные очистители для небольших лабораторий — Они также имеют тяжелые преобразователи, но не такие, как промышленные устройства для тяжелых условий эксплуатации.Генераторы лучше и эффективнее очищают лабораторное стекло и мелкие предметы. Также генераторы встроены в тот же корпус, что и танк. Несмотря на то, что они могут использоваться в течение длительного времени, их не следует использовать для производственной очистки, поскольку они не рассчитаны на работу в режиме 24/7.
Маленькие игрушечные системы — Их можно назвать портативным ультразвуковым аппаратом. Sonic Soak — хороший пример этой категории ультразвуковых очистителей. Это легкие чистящие машины с простыми генераторами и небольшими преобразователями.Эта категория используется для стирки и чистки ювелирных изделий, детских игрушек, одежды и пищевых продуктов, таких как овощи, фрукты, мясо и многое другое.
6. Чистящие растворы
Это, вероятно, фактор, который в основном игнорируется; тем не менее, это один из важных факторов, которые необходимо учитывать при использовании машины для ультразвуковой очистки.
Учитывайте характеристики жидкости, которую вы хотите использовать. Не стоит просто покупать чистящий раствор и заливать его в машину для ультразвуковой очистки, не присмотревшись к нему. Как правило, большинство чистящих средств имеют водную основу. Но вы можете использовать другие чистящие растворы, чтобы ускорить процесс очистки.
Убедитесь, что вы выбираете раствор, который не имеет чрезмерно высокого или низкого поверхностного натяжения. Убедитесь, что раствор удаляет грязь и удерживает ее в растворе. Также убедитесь, что жидкость безопасна в использовании. Он не должен быть слишком щелочным или кислым, а должен быть примерно нейтральным.
Кроме того, любой очищающий раствор, который вы хотите использовать, должен хорошо смешиваться с водой и также должен быстро дегазироваться.В портативных ультразвуковых и других более крупных аппаратах дегазация занимает от трех до четырех секунд.
Если вы собираетесь использовать ультразвуковой очиститель для пищевых продуктов, рекомендуется использовать воду. Однако, если он будет использоваться для очистки железа или других материалов, которые могут ржаветь, убедитесь, что в чистящем растворе есть ингибитор ржавчины, предотвращающий ржавление предметов после очистки.
В качестве альтернативы, вы можете избавить себя от стресса при поиске идеального раствора для ультразвуковой очистки для использования, обратившись к производителю чистящей машины.
7. Время очистки
Обычно время очистки портативных ультразвуковых аппаратов и других ультразвуковых очистителей сильно различается. Это зависит от того, насколько грязный предмет или деталь. Не все предметы можно очистить в достаточной степени за несколько секунд.
Обычный пробный период может составлять от 2 до 10 минут. Для тщательного и полного удаления загрязнений может потребоваться выполнить ультразвуковую очистку более одного раза.
Существуют машины с меньшим временем цикла, а есть машины с более длительным временем цикла, что подходит для людей, которым нужна машина, требующая минимального контроля.
8. Процедура ультразвуковой очистки
Для обеспечения эффективной очистки может потребоваться выполнение некоторых надлежащих процедур очистки.
Есть несколько шагов, которым вы можете следовать, но пропуск определенного шага зависит от характера предметов и степени их загрязнения. Как правило, процедуры ультразвуковой очистки:
- Предварительная промывка — Этот шаг выполняется в ситуации, когда необходимо удалить большое количество загрязнений.Теплая вода используется для удаления большого количества мусора и загрязнений с предметов.
- Поместите предметы в ультразвуковой резервуар. — Это шаг, который нельзя пропустить. Ополоснув предметы, положите их в емкость. Это нужно делать упорядоченно. Вы можете использовать корзину вместо того, чтобы класть предметы непосредственно в резервуар. Для портативных ультразвуковых аппаратов, таких как Sonic Soak, без резервуаров вы можете положить свои предметы в раковину и очистить ее.
- После ультразвуковой очистки — вы можете пропустить этот шаг, если используете подходящую жидкость.
9. Все детали Машины для ультразвуковой очистки могут очищать
Применение ультразвуковых очистителей обширно. Его можно использовать для мытья и чистки пищевых продуктов, детских игрушек, ювелирных изделий, хирургических инструментов, бытовых инструментов, хрупких материалов и массивных деталей двигателя.
Кроме того, существует портативный ультразвуковой аппарат, который помогает стирать и чистить одежду.Их можно использовать вместо стиральных машин, поскольку некоторые пользователи считают их эффективными.
10. Как ухаживать за ультразвуковыми очистителями?
В настоящее время на большинство машин ультразвуковой очистки предоставляется гарантия сроком от одного до двух лет, которая может быть аннулирована, если пользователи не соблюдают определенные условия. Вот несколько советов по обслуживанию, которые помогут вам использовать ультразвуковой очиститель на всю жизнь:
- Не используйте его при слишком низком уровне раствора. Это может повредить преобразователь
- Не наклоняйте раствор, чтобы он не врезался в устройство
- Не позволяйте инструменту касаться дна резервуара, это может поцарапать или травить машину
- Не используйте растворы с высоким содержанием щелочи или кислоты
- Убедитесь, что устройство для ультразвуковой очистки не стоит на мокрой поверхности, влажном полотенце или одежде.
- Обеспечение надлежащего обслуживания чистящей машины может помочь вам добиться максимальной производительности.
Заключение об ультразвуковой машине для очистки
Если вам нужен портативный ультразвуковой аппарат или мощный промышленный аппарат, на рынке вы найдете различные модели.
«10 основных вещей, которые нужно знать об ультразвуковой очистительной машине», предоставили вам надежную информацию, которая, я считаю, должна помочь вам сделать идеальный выбор при выборе лучшего ультразвукового очистителя для удовлетворения ваших потребностей в очистке.
Что такое ультразвуковая ванна
Ультразвуковая ванна — это устройство для очистки, которое позволяет проводить тщательную очистку практически любого металла, пластика, керамики или других материалов. Ювелирные изделия и часы, оптика, оружие, стоматологические инструменты, эстетика, монеты, детали после обработки, автозапчасти и многое другое. Этот метод щадящий и тщательный, позволяющий очищать инструменты и устройства. Даже в самых сложных для уборки местах. Для достижения наилучших результатов от чистящего устройства важно знать, как им лучше всего пользоваться.В этой статье я объясню, как работает ультразвуковая ванна.
Что такое ультразвуковая ванна и как она работает?Ультразвуковые ванны — это метод очистки, при котором для очистки объектов используется ультразвук и жидкость. Поскольку он надежен, его часто используют для окончательной очистки компонентов и инструментов. В ультразвуковых ваннах для перемешивания жидкости используются кавитационные пузырьки, вызванные высокочастотными волнами давления (звуковыми). Ультразвуковые (обычно 25-42 кГц) волны. Накопительный эффект миллионов взрывающихся пузырьков — это то, что вызывает очищающий эффект ультразвуковой очистки.
В чем преимущества ультразвуковых ванн?У ванны много преимуществ. Один из самых эффективных методов очистки. У него много преимуществ, особенно по сравнению с ручной очисткой.
— Ванна очищает широкий спектр загрязнений и бактерий, таких как жир, масло, грязь, пыль, ржавчина, пигмент и т. Д.
-Отличная и надежная очистка: Ультразвуковая очистка удаляет загрязнения и мельчайшие частицы. После полного цикла очистки с использованием подходящей чистящей жидкости детали будут очищены от грязи.
— Бережно и безопасно — использование ванны очень безопасно и не повредит инструменты. Если следовать инструкциям производителя.
-Баня может очистить самые трудные места. Эффективная и тщательная очистка
-Инструменты можно очищать одновременно — если объем устройства большой, можно очищать несколько инструментов одновременно.
-Легко и просто в эксплуатации.
-Простое и недорогое обслуживание.
Применение ультразвуковых ваннС помощью устройства можно очищать широкий спектр предметов и материалов:
-оптика.
— украшения.
— Часовые механизмы.
— Ремешки и браслеты для часов.
— Очки и солнечные очки.
-Протезы
-Снятие старой краски
Оптические компоненты.
— монеты
— Автозапчасти и авиация.
-Стоматологические аппараты и хирургические инструменты.
-Детали после механической обработки.
-Устройства для эстетических салонов, таких как педикюр, маникюр, эпиляция, пересадка волос.
Что не подходит для ультразвуковой ванны:
-органические материалы
-Продукты, цвет которых не должен выделяться
-Горючие и взрывоопасные материалы
-Животные
Как долго Требуется ли очисткаВремя очистки варьируется и зависит от ряда факторов, таких как размер устройства, мощность устройства.Как правило, вы можете очистить большинство деталей за 2-10 минут и до 20 минут для большой и особенно грязной посуды.
ЧастотыЧастота ультразвуковых волн контролирует эффективность очистки. Каждая конкретная работа по уборке имеет определенный частотный диапазон.
25 кГц — это самая мощная звуковая частота, которую можно использовать, они в основном используются в промышленных приложениях.
40 кГц — это наиболее часто используемая частота, которая считается стандартной.Ванна подходит для большинства ингредиентов и удаляет большинство загрязняющих веществ. Подходит для чистки большинства ювелирных изделий, инструментов, монет и многого другого.
80 кГц — эта частота лучше всего подходит для деталей с большим количеством элементов и сложной геометрией. Например, объекты с небольшими отверстиями, тонкой резьбой и другими сложными элементами.
120 кГц или более — они имеют очень низкую кавитационную силу, и их основное применение — удаление мельчайших частиц. Их можно использовать для очистки чувствительных устройств, в оптической и медицинской промышленности, а также для удаления пыли с чувствительных компонентов.
Что является наиболее распространенным:
Если у вас нет особых требований, лучше всего использовать частоту ультразвуковой очистки 40 кГц или что-то близкое к ней, например 42 кГц.
Где купить ультразвуковую ваннуMRC специализируется на чистящих и дезинфицирующих средствах и поставляет ультразвуковые ванны для лабораторий и промышленности. MRC является производителем лабораторного оборудования в течение 30 лет
5 самых недооцененных рекомендаций по очистке ультразвуковой ванны
© da-kuk | gettyimages.com
Тщательная и правильная очистка стоматологических инструментов и оборудования имеет решающее значение для ухода за пациентами. Загрязненные стоматологические инструменты могут привести к заболеваниям у здоровых людей, а стоматологическая практика после этого может пошатнуться. 1 До использования технологически продвинутых чистящих средств многим стоматологам и персоналу приходилось чистить свои инструменты вручную. Это изменилось с появлением технических средств управления, таких как ультразвуковой очиститель ванны. 2
Ультразвуковой очиститель, без сомнения, является шагом вперед в практике стерилизации и помогает избежать потенциального перекрестного загрязнения и чрескожных травм в результате мытья рук.Однако ультразвуковая чистка — это больше, чем кажется на первый взгляд; для этого нужно больше, чем просто повернуть циферблат, прислушаться к вибрациям и надеяться, что он работает.
5 вещей, которые вы должны делать с ультразвуковой ванной
Есть пять вещей, которые каждая стоматологическая клиника должна делать со своей ультразвуковой ванной, чтобы каждый раз выполнять свою работу должным образом:
Вода. Ага, я пишу о воде. И температура, и количество воды, которую мы заливаем в ультразвуковую машину, должны быть оптимальными.Это не просто игра в догадки о том, сколько вы наполняете резервуар. Итак, что оптимально? Что ж, здесь ваша инструкция по применению (IFU) поможет вам. Посмотрите на инструкции по применению ультразвукового оборудования и , ферментного очистителя или моющего средства, которое вы используете с ним. Обязательно строго следуйте инструкциям по применению. Можно использовать слишком горячую воду, что приведет к денатурированию ферментативного очистителя, спеканию бионагрузки вместо ее удаления или неправильному соотношению воды к очистителю, что означает, что он не работает.
Тестирование. Недостаточно просто предположить, что ультразвуковая ванна работает. Вам нужно будет регулярно проверять его. Вы можете сделать это, используя кусок легкой алюминиевой фольги шириной с прибор и очищающий раствор. Держите фольгу вертикально в емкости примерно 60 секунд. Если агрегат работает должным образом, на фольге будут вмятины и точечки. 3 На рынке есть продукты, созданные специально для тестирования вашей ультразвуковой ванны, которые стоит изучить.
Один раз запустите перед использованием. Подождите, что? По крайней мере, это была моя реакция. Исторически сложилось так, что я наполнял резервуар, добавлял моющее средство, а затем включал машину, когда были добавлены первые инструменты дня. Однако у большинства машин есть руководства, объясняющие этот процесс, и важно знать, что ваш ультразвуковую ванну следует запустить один раз без инструментов. Перед тем, как мы поместим наши инструменты в машину, необходимо провести дегазацию (чтобы оптимально разрушить бионагрузку).
Помните о соотношении моющего средства и воды. Как я уже упоминал выше, если вы используете недостаточно воды в качестве моющего средства, или наоборот, инструменты могут иметь бионагрузку даже после того, как они прошли полный цикл. Это проблема, потому что это потребует от вас чистки инструментов и увеличивает вероятность чрескожной травмы. И давайте будем честными — у большинства из нас нет времени на дополнительные шаги. Мы используем ультразвуковую ванну, потому что она упрощает и ускоряет очистку инструментов.Однако, если мы не учитываем, сколько воды и очистителя мы используем, нам может потребоваться выполнить больше шагов или мы не сможем удалить бионагрузку до того, как она попадет в стерилизатор, что повысит вероятность перекрестного загрязнения.
Меняйте раствор каждый день. Иногда это нужно делать несколько раз в день, но, как минимум, это нужно делать каждый день. Если вы открываете крышку ультразвуковой ванны, а вода мутная или вы даже не видите дно емкости, пора сменить воду.Мы кладем в ванну предметы, которые могут быть кровоточащими, и ферментный очиститель, который мы используем, не волшебный. Он может работать только настолько, чтобы ему потребовалось немного поднять или освежить его, поэтому обязательно следите за водой в течение дня и меняйте ее по мере необходимости.
Ультразвуковая ванна стала полезным инженерным инструментом в стоматологической промышленности. Чистка и стерилизация являются наиболее важными факторами в поддержании функциональной стоматологической практики, свободной от вспышек инфекций. 4 Без стерилизации возможны болезни и инфекции.Чистка рук — эффективный способ чистки инструментов, но она может привести к травмам, которые могут поставить под угрозу здоровье вашей стоматологической бригады. Чем больше вы будете знать о том, как поддерживать наилучшую работу ультразвукового очистителя, тем лучше будет ваша практика.
Список литературы
1. Терстон Дж. Грязные стоматологические инструменты подвергают десятки людей риску заболевания. Новости NECN. NBCUniversal Media. 8 декабря 2016 г. По состоянию на 7 октября 2020 г. https://www.necn.com/news/local/vermont/unsterilized-dental-equipment-patients-testing-morrisville-vermont/134704/
2.Ультразвуковые очистители. Fisher Scientific. По состоянию на 7 октября 2020 г. https://www.fishersci.ca/ca/en/products/I9C8JVSX/ultrasonic-cleaners.html
3. От политики к практике: руководство OSAP по руководящим принципам CDC (издание 2019 г.). Организация по безопасной асептике и профилактике. По состоянию на 7 октября 2020 г. https://www.osap.org/store/ViewProduct.aspx
4. Центры по контролю и профилактике заболеваний. Руководство по инфекционному контролю в стоматологических учреждениях — 2003. MMWR .2003; 52 (РР-17): 1-76. https://www.cdc.gov/MMWR/PDF/rr/rr5217.pdf
МИШЕЛЬ СТРАНЖ, MSDH, RDH, — стоматолог-клиницист с 2000 года и в настоящее время практикующий гигиенист, спикер, писатель, контент разработчик, консультант и со-ведущий подкаста для История двух гигиенистов . Имея степень магистра в области стоматологической гигиены и веру в непрерывное обучение, она надеется и дальше учиться и расти в рамках стоматологической профессии и однажды увидит разрыв между медициной и стоматологией.
Ванны для ультразвуковой очистки, ультразвуковая ванна, шейкер для водяной бани, pH-метр, мешалки, Thane, Индия
В этом разделе представлено большинство обычно необходимых предметов, таких как мешалки, шейкеры, шейкер-инкубаторы, ванны для ультразвуковой очистки, прецизионные водяные бани. Хотя это часто используемые предметы, в некоторых из них вы найдете некоторые необычные особенности. И есть такие продукты, как Mini Cooling System, которые являются уникальными и являются исключительно разработкой Spectralab.
Ультразвуковые очистители преобразуют низкочастотный переменный ток в высокочастотные звуковые волны с помощью электрических преобразователей pizo. Всякий раз, когда к раствору применяется ультразвук высокой интенсивности, который, в свою очередь, вызывает кавитацию и образование и резкое схлопывание мельчайших пузырьков вакуума в растворе. За очень короткое время удаляет всю грязь со всех компонентов, погруженных в очищающий раствор. Ультразвуковая ванна специально используется для тщательной очистки мелких деталей, содержащих загрязнения в труднодоступных местах.
Модель | Внутренний размер бака (Д x Ш x В) | Размер корзины (Д x Ш x В) мм | Объем л |
---|---|---|---|
50 | 9 дюймов x 5,5 дюймов x 2,5 дюйма 228 x 140 x 60 мм | 200 х 100 х 20 | 1,5 / 2 |
60 | 9 дюймов x 5.5 дюймов x 4 дюйма 228 x 140 x 100 мм | 200 х 100 х 20 | 2 / 2,5 |
100 | 12 дюймов x 6 дюймов x 4 дюйма 300 x 150 x 100 мм | 250 х 100 х 60 | 3,5 / 4 |
150 | 12 дюймов x 6 дюймов x 6 дюймов 300 x 150 x 150 мм | 270 х 100 х 100 | 6.5 |
250 | 12 дюймов x 9 дюймов x 6 дюймов 300 x 228 x 150 мм | 270 х 190 х 100 | 10 |
400 | 18 дюймов x 12 дюймов x 6 дюймов 455 x 300 x 150 мм | 420 х 270 х 100 | 21 |
Подробные технические характеристики
Электроснабжение: 170 — 245В, A.C, 50 Гц 1 фаза.
Ультразвуковая мощность: в соответствии с моделью
Частота ультразвука: 33 ИЛИ 40 кГц +/- 3 кГц
Ультразвуковой генератор: Базовый цифровой таймер микроконтроллера. С новейшей базовой технологией MOSFET / IGBT. С функцией автоматической дегазации. Автоматическая настройка частоты для максимальной выходной мощности. Модульный генератор для упрощения модификации / обслуживания. Цифровая темп.Мощность импульса контроллера
Таймер: Двухразрядный светодиодный дисплей 0–90 минут Таймер с настраиваемыми кнопками и кнопками включения / выключения.
Контроль температуры: Цифровой регулятор температуры (до 50 ° C с двухразрядным светодиодным дисплеем с возможностью настройки.
Преобразователи: PZT Сэндвич-типа, прикрепленные к основанию резервуара S.S., Кристалл из PZT4, марки APC / Concord. Высокий темп.Для соединения используются качественные провода, эпоксидная смола для соединения датчиков.
Размер прозрачного бака: В соответствии с модулем.
Резервуар MOQ: нержавеющая сталь 304, толщина 1,6 мм и полированная форма внутри.
Емкость бака: По модулю
Сливной клапан: Шаровой клапан 1/2 «предназначен для очистки бака.
Корпус резервуара MOQ: S.Марка S 304.
Принадлежность: В комплект входят корзина, крышка, инструкция и шнур питания (в зависимости от модели / клиента). требования)
Примечание:
1. Ультразвуковая ванна с охладителем также доступна: в комплекте: корзина, крышка, инструкция и шнур питания (в соответствии с моделью / требованиями заказчика)
2. По запросу также может быть предложено оборудование, изготовленное на заказ.
Ультразвуковые очистители: что можно и нельзя
Если мы ожидаем, что наши ультразвуковые очистители будут работать так, как задумано, и прослужат долгие годы, есть ряд вещей, которые вы должны и не должны делать для обеспечения их эффективной работы.Не менее важна и ваша личная безопасность, когда вы работаете со своими системами ультразвуковой очистки — есть некоторые вещи, на которые вы всегда должны уделять время, а некоторые вещи, которые вы никогда не должны делать, чтобы обезопасить себя и своих сотрудников. Вот список некоторых основных правил, которые можно и нельзя делать, поскольку они связаны с долговечностью ультразвуковых очистителей.
The Dos
Чтобы наш ультразвуковой очиститель работал на высочайшей скорости, а также чтобы обезопасить себя в процессе, мы должны:
- Всегда отключайте прибор от сети перед сливом раствора.Если случайно оставить нагревательные элементы под напряжением, это может привести к их перегреву и выходу из строя. Кроме того, вода и электричество не смешиваются, и это сочетание может быть смертельным, когда человеческое тело подвергается чрезмерному разбрызгиванию.
- Сливайте моющее средство и время от времени очищайте бак. Более тяжелый мусор и грязь, которые падают с очищенных деталей, оседают на дне резервуара и могут не проходить через систему фильтрации. Этот мусор занимает место в ванне и гасит ультразвуковые волны, что снижает эффективность очистки.Протрите дно резервуара тряпкой или промойте чистой прохладной водой.
- Регулярно меняйте фильтры системы фильтрации. Ультразвуковые очистители удаляют с поверхности детали все, чего там не должно быть, и большая часть этого будет плавать в моющем средстве и удаляться системой фильтрации. Регулярная замена фильтров предотвращает попадание загрязняющих веществ в моющее средство, помогая системе выполнять свою работу лучше и быстрее.
- Используйте моющие средства на водной основе. Очистители на основе растворителей, как правило, не предназначены для использования в ультразвуковых очистителях и в некоторых случаях могут повредить поверхность резервуара из нержавеющей стали.Никогда не рекомендуется использовать растворители с низкой температурой вспышки — ниже 200 ° F. К тому же растворители вредны для здоровья человека.
- Протрите или опрыскайте детали с сильными, жирными или рыхлыми загрязнениями, прежде чем помещать их в ультразвуковой очиститель, если это возможно. Очиститель удалит всю грязь, независимо от того, насколько сильно она налипла, но, как мы упоминали выше, грязь, которая отрывается, должна куда-то уходить, и этим «где-то» будут либо фильтры, либо дно резервуара, что добавляет к нашему уходу частота.
- Удалите газ из нового моющего средства перед началом чистки деталей. В свежем растворе будут задерживаться газы, в основном воздух, и, если эти растворенные газы не удалить, очистка деталей займет больше времени, в то время как моющее средство дегазируется. Дегазация так же проста, как повышение температуры на установке до желаемой температуры и работа пылесоса без чего-либо еще в течение короткого периода времени — десяти минут.
Не надо
Чтобы не повредить чистящие средства (и ваше тело), вам следует:
- Никогда не связывайтесь с электронным управлением, трансформатором или датчиками на устройстве и не пытайтесь ремонтировать самостоятельно.Ультразвуковые очистители работают под высоким напряжением, и если вы не знаете, что делаете, вы можете повредить оборудование и себя. Аналогичным образом, не обрызгивайте внешнюю поверхность резервуара, блока управления или электрического блока водой или другими жидкостями. Если внешняя часть загрязнена, отключите устройство от сети и протрите его чистой тряпкой.
- Никогда не заполняйте бак ультразвукового очистителя спиртом, бензином или другими легковоспламеняющимися жидкостями. Они испарятся и могут вызвать пожар, взрыв или выброс вредных газов в рабочее пространство.
- Никогда не помещайте какие-либо части тела в ультразвуковой очиститель во время его работы без надлежащей защиты, такой как тепловые перчатки и очки. Моющие средства могут вызвать легкое раздражение кожи, а очищающее действие может вызвать дискомфорт. Кроме того, рабочая температура раствора и бака может достигать 160 градусов по Фаренгейту, что вызовет ожоги.
- Избегайте заливки хлорного отбеливателя в бак. Отбеливатель не способствует хорошей кавитационной активности.
- Не допускайте попадания деталей на дно резервуара.Установка деталей непосредственно на дно резервуара увеличивает вероятность кавитационной эрозии — точечной коррозии резервуара, что в конечном итоге приводит к утечке ультразвукового очистителя. Используйте корзину, лоток или подвесную систему, чтобы удерживать детали в устройстве.
Теперь, когда у вас есть список основных правил использования, обслуживания и безопасной работы с нашими ультразвуковыми очистителями, приступайте к очистке! Следование этим советам позволит вам и вашему оборудованию работать эффективно на долгое время.
Магазин ультразвуковых очистителей >>>
Для получения дополнительной информации об ультразвуковых очистителях посетите веб-сайт Omegasonics. Вы также можете найти нас в LinkedIn и Twitter.
Как работают ультразвуковые очистители?
Как работает ультразвуковой очиститель? Ультразвуковая очистка работает с помощью высокочастотных звуковых волн, передаваемых через жидкость, для очистки поверхности погруженных деталей. Высокочастотные звуковые волны, обычно 40 кГц, перемешивают жидкий раствор воды или растворителя и вызывают кавитацию молекул раствора.
Что такое кавитация?
Мыльные пузыри. Кавитационные «пузыри» образуются, когда звуковая энергия создает пустоту (или полость), которая оказывается захваченной в виде пузырька в жидком растворе воды или растворителя. Эти микроскопические пузырьки лопаются с такой силой, что загрязнения, приставшие к поверхностям, удаляются. Машины для ультразвуковой очистки очищают поверхности за счет взрыва крошечных пузырьков.
Как работает ультразвуковая чистка?
Ультразвуковая очистка подходит для очистки широкого спектра материалов, включая металлы, стекло, резину, керамику и некоторые твердые пластмассы.Ультразвуковая очистка особенно полезна для удаления плотно приставших загрязнений с сложных предметов с глухими отверстиями, трещинами и углублениями. Примеры загрязнений, удаляемых с помощью ультразвуковой очистки, включают пыль, грязь, масло, жир, пигменты, флюс, отпечатки пальцев и полировальный состав.
Системы ультразвуковой очистки широко используются во многих отраслях промышленности, включая производство медицинских устройств, автомобилестроение, авиакосмическую промышленность, стоматологию, электронику, ювелирные изделия и оружие. Идеальные предметы для ультразвуковой очистки включают медицинские и хирургические инструменты, карбюраторы, огнестрельное оружие, оконные жалюзи, детали промышленных машин и электронное оборудование.
Жидкость, используемая в промышленных системах ультразвуковой очистки, может быть на водной (водной) основе или на основе растворителя. Оба типа чистящих растворов содержат смачивающие вещества (поверхностно-активные вещества) для снижения поверхностного натяжения и увеличения кавитации. Водные чистящие растворы, как правило, менее эффективны, но лучше для окружающей среды, чем чистящие растворы на основе растворителей.
Время, необходимое для ультразвуковой очистки, зависит от материала и загрязнений, но обычно время очистки составляет от 3 до 6 минут.Для чистки некоторых деликатных предметов, например, электроники, может потребоваться больше времени. Более высокая температура помогает быстрее ослабить грязь и химические связи, поэтому большинство промышленных очистителей деталей нагревают в диапазоне 135–150 ° F.
Следует отметить, что ультразвуковая чистка сама по себе не стерилизует предметы. В медицинских приложениях стерилизация обычно следует за ультразвуковой очисткой в качестве еще одного этапа процесса.
Как работают машины для ультразвуковой очистки?
Машина для ультразвуковой очистки включает следующие основные компоненты:
- Резервуар — Ультразвуковой резервуар содержит жидкость и предметы, подлежащие очистке.
- Ультразвуковой генератор — Ультразвуковой генератор преобразует электрическую энергию переменного тока в ультразвуковую частоту.
- Ультразвуковой преобразователь — Преобразователь преобразует ультразвуковой электрический сигнал в механическую энергию.
Что такое ультразвуковой преобразователь?
Ультразвуковой преобразователь — ключевой компонент системы ультразвуковой очистки. Ультразвуковой преобразователь — это устройство, которое генерирует звук, превышающий диапазон человеческого слуха, обычно начиная с 20 кГц, также известный как ультразвуковые колебания.
Ультразвуковой преобразователь состоит из активного элемента, основы и излучающей пластины. В большинстве ультразвуковых очистителей в качестве активного элемента используются пьезоэлектрические кристаллы. Пьезоэлектрический кристалл преобразует электрическую энергию в ультразвуковую посредством пьезоэлектрического эффекта, при котором кристаллы изменяют размер и форму при получении электрической энергии.
Основа ультразвукового преобразователя — это толстый материал, который поглощает энергию, исходящую от задней части пьезоэлектрического кристалла.
Излучающая пластина в ультразвуковом преобразователе работает как диафрагма, которая преобразует ультразвуковую энергию в механические (давление) волны в жидкости. Таким образом, когда пьезоэлектрический кристалл получает импульсы электрической энергии, излучающая пластина реагирует ультразвуковыми колебаниями в чистящем растворе.
Что такое ультразвуковой генератор?
Электронный ультразвуковой генератор — это источник питания. Он преобразует электрическую энергию переменного тока от источника питания, такого как настенная розетка, в электрическую энергию, подходящую для питания преобразователя на ультразвуковой частоте.Другими словами, ультразвуковой генератор посылает на преобразователь электрические импульсы высокого напряжения.
Ультразвуковой генератор и погружной ультразвуковой преобразователь
Хотя частота ультразвука 40 кГц на сегодняшний день является наиболее часто используемой частотой для ультразвуковой очистки, в некоторых случаях требуется более низкая или более высокая частота для достижения наилучших результатов. Например, для больших и сильно загрязненных предметов можно использовать частоту 20 кГц, поскольку это дает более крупные и более сильные очищающие пузыри, но меньше пузырей в секунду.С другой стороны, некоторые очень маленькие и деликатные предметы могут потребовать более высоких частот ультразвуковой очистки, до 200 кГц. В общем, более высокая частота позволяет очистить более высокий уровень сложных деталей.
Чем высококачественные ультразвуковые очистители отличаются от некачественных готовых ультразвуковых очистителей?
Широкий доступ к Интернету и зарубежные производители привезли в Соединенные Штаты готовые ультразвуковые чистящие машины.Чтобы предложить самые низкие цены, эти производители часто жертвуют качеством. Многие конечные пользователи не понимают и не осознают эти жертвы в отношении качества, поэтому они покупают недорогой ультразвуковой резервуар, думая, что он такой же, как и резервуар для ультразвуковой мойки / очистителя деталей, произведенный в США. К сожалению, это далеко от истины.
Давайте посмотрим на некоторые из этих жертв:
- Пьезоэлектрические кристаллические преобразователи могут сильно различаться по качеству. Из-за природы кристаллического образования преобразователи естественным образом со временем (обычно 3-6 лет) теряют способность преобразовывать электрическую энергию в механическую / звуковую энергию.Недорогие преобразователи более низкого качества будут разрушаться намного быстрее, чем преобразователи, изготовленные из более качественных кристаллов. Эта деградация или распад значительно повлияют на качество очистки машины для ультразвуковой очистки. Недорогие ультразвуковые очистители, которые, кажется, работают хорошо, когда новые, часто могут показывать ухудшение качества очистки всего за 3-6 месяцев.
- Ультразвуковые генераторы могут быть сделаны из электрических компонентов, срок службы которых не соответствует ожиданиям конечного пользователя. В сочетании с ускоренным распадом пьезоэлектрического преобразователя эти некачественные компоненты ультразвукового генератора могут со временем привести к резким изменениям эффективности ультразвуковой очистки резервуара.Это изменение очистки, в свою очередь, приводит к большему количеству бракованных и переработанных деталей. Это представляет собой не только серьезную проблему затрат для бизнеса, но также может привести к сбою протоколов и спецификаций валидации в медицинских устройствах, аэрокосмической и других областях.
- Ультразвуковые преобразователи с низким энергопотреблением могут значительно снизить стоимость установки для ультразвуковой очистки, но такая жертва также может снизить эффективность очистки и поставить под угрозу способность ультразвукового преобразователя равномерно каверзировать раствор.
- Толщина бака имеет значение. Частое приложение ультразвуковой энергии к резервуару со временем вызывает эрозию резервуара и может вызвать эрозию дна резервуара. Признаки эрозии резервуара включают серый цвет нержавеющей стали и ямы на дне резервуара. В некачественных ультразвуковых очистителях используется более тонкий калибр из нержавеющей стали, который может изнашиваться в течение нескольких месяцев.
Small 5 Quart Wash — Rinse — Сухой ультразвуковой очиститель деталей — Сделано в США
Чем отличаются ультразвуковые очистители Best Technology?
- Высококачественные пьезоэлектрические кристаллы. Наши ультразвуковые преобразователи изготовлены из пьезоэлектрических кристаллов высочайшего качества. Хотя стоимость производства датчиков выше из-за стоимости сырья, наши датчики служат намного дольше. Производители, использующие наши преобразователи, могут рассчитывать на 5+ лет использования, прежде чем преобразователи начнут разрушаться.
- Самонастраивающиеся ультразвуковые генераторы. Наши ультразвуковые генераторы являются самонастраивающимися, что означает, что они могут определять нагрузку на детали в резервуаре ультразвукового очистителя и регулировать выходную мощность в зависимости от нагрузки.Это также означает, что, когда генераторы обнаруживают разрушение преобразователя, они увеличивают выходную мощность, так что детали подвергаются ультразвуковой очистке на том же уровне, что и при новом преобразователе.
- Высококачественные компоненты ультразвукового генератора. Наши ультразвуковые генераторы изготовлены из полевых МОП-транзисторов и других высококачественных компонентов, которые предназначены для непрерывного производственного использования, а не только для периодического использования в лаборатории.
- Нет ультразвуковых преобразователей с пониженным питанием. Ультразвуковые преобразователи измеряются по выходной мощности, но более важным измерением является плотность ватт, измеряемая как мощность / объем или ватт / галлон. Для любого резервуара объемом менее 20 галлонов мы обычно настраиваем систему ультразвуковой очистки на 100 Вт на галлон. Это гарантирует, что ультразвуковая энергия должным образом передается и распределяется по всему объему резервуара. Геометрия резервуара может играть решающую роль в резервуарах меньшего размера, а 100 Вт на галлон устраняют влияние геометрии резервуара.
- Генераторы прямоугольных импульсов ультразвука. Многие ультразвуковые генераторы используют синусоидальную диаграмму, но наши используют прямоугольную диаграмму. Генератор синусоидальных волн создает ультразвуковые кавитационные пузырьки на равномерно расположенных линиях, что приводит к появлению мертвых зон между линиями и неравномерной очистке. В качестве обходного пути генераторы синусоидальной волны «качают» частоту, чтобы уменьшить влияние мертвых зон. Генераторы прямоугольных импульсов, напротив, выдают на выходе гармоники на нескольких частотах. Многочастотный выход обеспечивает равномерное распределение вибраций и повышенную эффективность очистки.
- Толстая нержавеющая сталь. Наши ультразвуковые резервуары из нержавеющей стали изготовлены из более толстой нержавеющей стали, которая может выдерживать длительное воздействие ультразвуковых колебаний.
Мифы об ультразвуковых резервуарах
Миф № 1: Частотная подметка лучше очистит ваши детали. Подстройка частоты или небольшое изменение частоты, создаваемой генераторами, поможет выровнять ультразвуковую кавитацию по всей глубине резервуара.Однако этот подход — обходной путь для компенсации некачественных ультразвуковых преобразователей. Низкокачественные преобразователи могут иметь резонансные частоты в широких пределах от одного устройства к другому. Частотная развертка пытается подобрать резонансную частоту данного преобразователя, пробуя все частоты. Это пустая трата энергии.
Наши преобразователи тестируются и подбираются на основе точной резонансной частоты, а затем ультразвуковая электроника настраивается на эту точную частоту.
Миф № 2: Чем больше движение или волнение на поверхности жидкости, тем лучше. Многие думают, что «танец» поверхности означает большую мощность в резервуаре, но движение поверхности — это просто ультразвуковая энергия, отражающаяся от поверхности жидкости, и не имеет ничего общего с однородностью ультразвуковой энергии. Самый простой способ проверить однородность ультразвуковой энергии — это повесить кусок алюминиевой фольги в резервуар и наблюдать за отверстиями для кавитационных штифтов в фольге по всей глубине резервуара.
Миф № 3: Пока в резервуарах есть ультразвук, мощность не имеет значения. Правильное соотношение ватт на галлон важно для правильного распределения ультразвуковой энергии по резервуару для очистки. Многие недорогие резервуары жертвуют мощностью ультразвуковой очистки ради цены с коэффициентом мощности менее 50 Вт / галлон.
Наши резервуары для ультразвуковой очистки имеют удельную мощность 100 Вт / галлон для резервуаров до 20 галлонов. (Более высокие объемы резервуара не требуют такой высокой плотности мощности из-за геометрии резервуара.) Более высокая плотность ватт означает лучшее насыщение ультразвукового резервуара кавитационными пузырьками, что приводит к сокращению времени очистки и лучшему, более стабильному результату на очищаемом продукте.
Оборудование для ультразвуковой очистки
Оборудование для ультразвуковой очисткидоступно в различных формах, размерах и конфигурациях, от небольших настольных резервуаров для ультразвуковой очистки до промышленных систем очистки с резервуарами емкостью в сотни галлонов.
Для простейших применений может быть достаточно настольного или настольного резервуара для ультразвуковой очистки, с промывкой в раковине или отдельном контейнере.
Настольные резервуары для ультразвуковой очистки
В большинстве промышленных приложений используется подход к ультразвуковой очистке с использованием нескольких резервуаров, включающих серию резервуаров для мытья, ополаскивания и сушки.Системы ультразвуковой очистки с несколькими резервуарами доступны в нескольких форм-факторах, включая настольные и консольные (также известные как мокрые скамейки).
Настольная ультразвуковая система очистки с несколькими резервуарами — Промывка 3,5 галлона — Полоскание — Полоскание — Сушка
Консоль для ультразвуковой очистки с несколькими резервуарами
Для еще большей эффективности многие промышленные системы ультразвуковой очистки добавляют автоматизацию. Автоматизация позволяет пользователю мыть, ополаскивать и сушить одним нажатием кнопки, как в посудомоечной машине, вместо того, чтобы вручную перемещать корзины с деталями из одного резервуара в другой.
Отдельно стоящая автоматизированная система ультразвуковой очистки —
Стирка — Полоскание — Сушка
Как работают ультразвуковые очистители, когда дело доходит до интеграции?
Промышленные системы ультразвуковой очистки хорошо интегрируются с другим технологическим оборудованием.