




清洗机使用方法
电子法原理是:利用高频电场改变水的分子结构,使其防垢和除垢。当水通过高频电场时,其分子物理结构发生了变化,原来的缔合链状大分wyt_dsry子,断裂成单个水分子,水中盐类的正负离子被单个水分子包围,运动速度降低,有效碰撞次数减少,静电引力下降,无法在受热壁式管面上结构,从而达到防垢目的。11、家电产品——各种家电产品制造如彩色显像管,空调,冰箱零部件,热水器,灶具,电饭锅,电磁灶,电风扇,榨汁机,电熨斗等金属件清洗。同时由于水分子偶极矩增大,使其与盐的正负离子(水垢分子吸合能力增大,使受热面或管壁上的水垢变得松软,容易脱落,产生了除垢的效果。
静电法静电防垢、除垢与电子除垢一样,也是通过改变水分子状态来实现防垢、除垢目的的。只不过后者是利用静电场的作用,而不是电子作用。其机理是水分子具有极性(也称偶极子),当水偶极子通过静电场时,每个水偶极子将按正负有序地连续排列。但目前国内使用的清洗机还都是比较原始的开放式设备,对环境和人类的健康和安全以及清洗的洁净度和残留物都有着较大的影响。如水中含有溶解的盐类,其正负离子将被水偶极子包围,也按正负顺序排列于水偶极子群中,不能自己的运动,因而也就不能靠近管(器)壁,并进而沉积于管(器)壁上形成水垢。同时,水中释放的氧,可使管壁产生一层极薄的氧化层,可以防止管(器)壁腐蚀。
超声波清洗机效果和质量的问题
超声清洗机根据清洁对象和生产规模的请求,其构成和构造不同很大,可所以杂乱、巨大的设备,也可所以十分简略的构造。这儿侧重讨论由超声频电源、换能器和清洁槽构成超声波清洗机的中心有些的质量疑问。
1、超声换能器构造的挑选
在低超声频段(20—100KHz),现在工业上绝大多数是选用单螺钉夹紧的夹心式压电换能器(复合换能器),构造上的不同首要在于辐射体(与不锈钢板粘接的铝块)的形状,一种是锥体喇叭。
喇叭状换能器的声辐射效率比棒状换能器高,即相同的输入电功率.在清洁槽中得到较大的声功率,而耗费在换能器上的电功率较少,因此换能器的发热也低.
当输入换能器的电功率相一起,因为喇叭辐射面的面积比棒状换能器大,所以辐射面的声强较低,与其粘结的不锈钢板外表空化腐蚀小。清洁槽(或浸入式换能器)的寿数延伸。行业分工更加***、细致,行业标准和技术规范得到推广普及.行业管理规范有序.清洗行业的前景无限美好。所以在通常情况下选用喇叭状换能器较好,为进一步提大声辐射效率、展宽频带,中国研制出一种半穿孔构造的宽频带超声清洗机换能器”
这种换能器尤其在较高频段{40KHz以上),其长处更为杰出.因为它能够削弱横向振荡所带来的不良影响因为频带较宽,也有利于扫频清洁.
在某些场合,例如清洁较深螺孔时.宜选用高辐射声强的换能器,此时换能器的辐射体常具有尖削聚集形状,以提高辐射面的声强。这种换能器通常不是粘结在清洁槽上,而是直接插入液体中进行清洁。
2、换能器在清洗机槽中的散布及粘结疑问
现在有些超声清洗机产品,粘在清洁槽底或壁上的换能器散布过密,一个紧挨一个的排列.输入换能器的电功率强度达到每平方公分2-3瓦,这么高的强度一方面会加速不锈钢板外表(与清洁液触摸的外表)的空化腐蚀,缩短使用寿数,另一方面因为声强过高。会在钢板外表邻近发生大量较大的气泡,添加声传达损,在远离换能器的地方削弱清洁作用。通常选用功率强度每平方公分低于1.5瓦为宜(按粘有换能器的钢板面积核算)。不要长时间扣动扳1机并保持长时间这样的状态来等待空气被释放掉。假如清洁槽较深,除槽底粘有换能器外,在槽壁上也应思考粘结换能器。