O princípio de trabalho do ultra-som 20KHZ bebe o degasser
Oct 12, 2019
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Aplicação de desgaseificação acústica
Princípio da desgaseificação ultrassônica
Quando o ultra-som é introduzido na solução, a pressão alternada será gerada. Quando a onda acústica usada para o limiar de cavitação se propaga no líquido, ela pode produzir bolhas de cavitação e melhorar significativamente a taxa de transferência de massa de gás da solução para as bolhas.
Bolhas de cavitação são geradas por minúsculos núcleos gasosos na solução. Essas bolhas são produzidas na fase esparsa da onda acústica devido à ação do estresse por tensão (pressão negativa). Se o estresse de tensão continuar após a formação do vazio, ele se expandirá para muitas vezes o tamanho inicial. Nesse caso, as bolhas de cavitação mantêm uma estrutura esférica e continuam a crescer, vibrar e colapsar.
Sob a ação do ultrassom, os componentes de gás na solução podem entrar na bolha de cavitação através da difusão direcional na interface gás-líquido, e a bolha de cavitação entra no estágio de crescimento. Quando a bolha de cavitação entra em colapso na superfície da solução, o gás escapa da bolha, causando o efeito de desgaseificação.
A desgaseificação por ultrassom pode ser dividida em três etapas:
Estágio de nucleação da bolha de cavitação;
O estágio de crescimento das moléculas de gás, da solução à difusão da bolha.
O estágio em que as bolhas se acumulam para formar bolhas.
O estágio de escape das bolhas flutuando para o colapso da superfície do líquido
Sob a ação do ultrassom, os componentes de gás na solução podem entrar na bolha de cavitação através da difusão direcional na interface gás-líquido, e a bolha de cavitação entra no estágio de crescimento. Quando a bolha de cavitação entra em colapso na superfície da solução, o gás escapa da bolha, causando o efeito de desgaseificação.
Sob a ação do ultrassom, os componentes de gás na solução podem entrar na bolha de cavitação através da difusão direcional na interface gás-líquido, e a bolha de cavitação entra no estágio de crescimento. Quando a bolha de cavitação entra em colapso na superfície da solução, o gás escapa da bolha, causando o efeito de desgaseificação.

