В промышленном производстве и лабораторных операциях ультразвуковое очистительное сито, как ключевой компонент фильтрации и разделения, чистота его тонких отверстий напрямую влияет на эффективность и точность отбора материалов. Тем не менее, традиционные методы очистки часто затрудняют доступ к глубине тонких отверстий сита, что приводит к накоплению остаточной грязи, что, в свою очередь, снижает производительность сита. На этом этапе технология ультразвуковой очистки выделяется и становится оружием для решения этой проблемы. Ниже приводится практическое руководство по точной очистке тонких отверстий сита с использованием ультразвука.
Принцип ультразвуковой очистки.
Ультразвуковая очистка основана на « эффекте кавитации». Когда высокочастотный ультразвуковой сигнал поступает в очищающую жидкость, образуется бесчисленное количество крошечных пузырьков. Эти пузырьки быстро растут и закрываются под действием ультразвукового поля, мгновенно высвобождая огромную энергию, образуя локальную ударную волну высокого давления. Для тонких отверстий сита эта ударная сила может поражать упрямые пятна, прикрепленные к внутренней стенке и углу, и даже частицы, которые невооруженным глазом трудно обнаружить, могут быть эффективно удалены и очищены.
II. Элементы подготовительной работы
1. Выбор подходящей мойки и оборудования: на основеУльтразвуковой фильтрРазмер выбирает ультразвуковую очистительную ванну, соответствующую емкости, чтобы убедиться, что она может быть погружена в очищающую жидкость, обеспечивая при этом равномерное распределение ультразвуковой мощности. Рекомендуется выбрать интеллектуальную модель с функцией синхронизации и терморегуляции, чтобы точно контролировать параметры очистки.
2. Выбирайте специальные моющие средства: сита для различных материалов и типов загрязнения, соответствующие экологически чистым моющим средствам. Например, для удаления жира из сетки металлического сита можно использовать немного щелочную промывочную жидкость на водной основе; Для борьбы с остатками пигмента, адсорбируемыми пластиковым ситом, требуется более мягкая формула растворителя.
Предварительная обработка сита: сначала мягко смыть большие куски мусора с поверхности сита щеткой, чтобы избежать засорения мелких отверстий или царапания поверхности сита во время последующей очистки. Для особо грязных частей можно предварительно вытереть небольшим количеством очищающего раствора, смягчая упрямые пятна.
III. Подробное описание процесса очистки
1. Установка зажимного сита: предварительно обработанное сито плавно помещается на кронштейн в ванне для очистки, чтобы избежать взаимных столкновений и предотвратить деформацию. Если многослойная укладка, должен быть зарезервирован соответствующий зазор, чтобы гарантировать, что каждый слой может быть полностью контактирует с очищающей жидкостью.
Введите очищающую жидкость и установите параметры: Залейте ее в нужное количество, уровень жидкости должен быть выше 1 - 2 см на высоте. Включите устройство, установите температуру, время и ультразвуковую частоту в зависимости от состояния.
3. Запустите процедуру очистки: во время работы наблюдайте за ситуацией в ванне для очистки, если есть аномальный шум или сильные вибрации, немедленно остановитесь и проверьте. В нормальном состоянии вокруг видимых отверстий постоянно выделяется черная грязь, и раствор постепенно становится мутным.
4. Дрейф и сушка: после завершения очистки вынимают сетку сита, повторно промывают чистой водой, очищают остаточный очищающий раствор. Затем используйте горячую воздушную сушку, центробежное обезвоживание или естественную сушку, чтобы предотвратить удержание влаги, вызывающее коррозию или вторичное загрязнение.
IV. Повседневное обслуживание и внимание
Регулярно очищать нижние осадки раковины и заменять стареющий и испорченный моющий раствор; При длительном неиспользовании, высушите оборудование снаружи и снаружи, наденьте пылезащитный колпак; Операторы должны носить перчатки, защитные очки и принимать защитные меры. Освоение этого ультразвукового руководства по очистке тонких отверстий сита, безусловно, позволит вашему ситу оставаться в лучшем состоянии в любое время, чтобы помочь производству и научным исследованиям эффективно.
