超聲波清洗范文

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超聲波清洗

篇1

其實,水里的這些氣泡并沒有“氣”,都是真空的,是由超聲波產生的氣穴,正確的名稱應該是“微小真空核群”,它是無數微小真空核的集合體。氣穴酷似分布在宇宙中的無數的銀河,可以被稱為“微小銀河”。這種真空核在液體中一邊以每秒2萬次以上的頻率重復著生成、消減的過程,一邊還在高速移動。超聲波清洗的秘密就在這里,強力超聲波在液體中引發劇烈的振蕩,利用真空核的生成和消失時的正負沖擊力進行清洗。

超聲波清洗技術已有30多年的歷史,但是,對這項技術一直存在一個誤解,使人們懷疑超聲波清洗的效果。傳統的超聲波清洗理論認為,氣泡起到了清洗的作用。后來經過反復試驗發現,事實上,氣泡只是由超聲波的強力粗密波引起的單純的氣體爆發而已,它反而會抑制甚至消除超聲波清洗的清洗力,真正發揮清洗作用的是真空的氣穴。這一發現實現了超聲波清洗領域的革命性突破。這就是超聲波清洗的新理論。以此為基礎的超聲波清洗技術定義為新超聲波清洗技術。

人們根據這一理論研制的超聲波清洗設備,清洗效果大大優于同類產品,能夠成功地控制氣穴現象的發生位置、發生密度、發生效率和沖擊力。最早的超聲波清洗技術,大量使用三氯乙烯、氟里昂等有毒有害的化學溶劑作為清洗介質,對環境的污染相當嚴重,甚至有人因為飲用了受污染的水而過早死亡。后來人們開發了更高效的清洗技術,可以用水代替氟里昂等有毒有害介質,而且更加環保,因此在1993年,這項技術獲得美國環境保護局所頒發的環境保護獎。

篇2

關鍵詞:超聲波清洗機;臨床消毒;裝備創新

隨著現代醫學發展、醫學模式的改變,我院從原來使用的全自動清洗消毒機大部分改為超聲波清洗機洗滌醫療器械,超聲波清洗機清洗齒類器械效果最佳[1]。超聲波清洗機是利用超聲波發生器所發出的高頻振蕩訊號,通過換能器轉化成高頻機械振蕩而傳播到介質-清洗溶液中,超聲波在清洗液中疏密相間的向前輻射,使液體流動而產生數以萬計的微小氣泡,這些氣泡在超聲波縱向長波成的負壓區形成、生長而在正壓區迅速閉合,在這種稱之為"空化"效應的過程中氣泡閉合可形成超過1000個氣壓的瞬間高壓,連續不斷產生的高壓就像一連串小"爆炸"不斷地沖擊物體表面,使物體表面及縫隙中的污垢迅速剝落,從而達到物件表面凈化的目的,現手術方式的多樣化和手術量的增加,我院啟動了手術室-消毒供應中心一體化的管理模式。消毒供應中心承擔了全院包括手術室(含外來器械)、口腔科、介入室、婦產科等科室在內的所有再生醫療器械的回收清洗消毒滅菌工作。

1 消毒裝備創新意義

我院年手術量約15000臺,消毒供應中心對回收的常規器械清洗按標準流程對器械預處理,即:沖洗洗滌(含超聲波清洗)漂洗終末漂洗,再進入全自動清洗機清洗[2]。醫用超聲波清洗機是一種無污染的設備,整個過程是一種純物理清洗過程,安全可靠,不產生電磁波及輻射,對人體無害。而且清洗液直接對醫療機械進行清洗,消毒和殺菌,無須人手接觸清洗液,消除二次污染。對醫護人員也可以有效隔離細菌病毒,保護醫護人員的安全衛生?,F我院已從原來使用的全自動清洗消毒機大部分改為超聲波清洗機洗滌醫療器械,護士將每個手術包分裝在1~3個清洗籃筐中,而每筐器械的重量約1~3 kg,每天大約有200筐器械進行超聲清洗,護士將器械搬入、搬出超聲波清洗機,工作繁重。該研究成功將能減輕護士的大量體力,為了幫助護士的清洗工作變得更加輕松、合理,而且能減少包裝時的差錯,積極探索超聲波清洗機的技術改進,減少護士的消耗大量體力,提高工作效率。

2 消毒裝備清洗方法

2.1超聲波清洗 參照安裝說明書連接清洗機的電控柜與主機間的溫控傳感器信號線、超聲驅動線、加熱器控制線等線路,并接通380VAC電源,安裝清洗機的上水管、放水管與溢流排放管。

2.2超聲波清洗池清水 向清洗池內加入適量清水,液面高度以浸沒將要清洗的零部件為準,一般不超過清洗池的3/4。

2.3超聲波清洗加溫 啟動電控加熱開關,將水溫調節旋鈕上的白色刻度線指向適當的溫度(應為60℃左右)。清洗機在使用過程中,清洗劑的最高溫度不應超過70℃。

2.4超聲波清洗機加入清洗劑 待水溫升至40℃左右時,將UC-O3零部件清洗劑加入清洗池中(一般一次5 kg左右),徐徐攪動清水使其充分溶解(此時亦可啟動越聲波或開啟鼓氣裝置進行攪拌)。多酶清洗醫療器械,清洗效果好,質量保證,是理想的清洗方法 ,值得推廣使用[3]。

2.5超聲波清洗機預處理 清洗之前宜用竹刀先將零部件表面的污垢(如防塵罩任其外表面會有很多塵土、氣缸體類的零件在其外殼曲線變化處會積留很多厚且易除的油泥)簡單清潔一下,以便延長清洗液使用壽命。超聲波能夠進行精密清洗,但其對泥類的污物處理能力較弱,故預處理中,應盡量將黃泥或稀泥類的污物去除。清洗時宜重點注意器械關節處不易被清洗到的部位[4]。

2.6超聲波清洗機零件擺放 在超聲波清洗機中加入彈簧裝置,它能隨著器械的重量自動升降;彈簧裝置上方安裝一個比器械籃筐稍大的網蓋,它能將器械籃筐蓋住,防止小器械、輕器械從籃筐中飄入超聲波清洗機,防止器械飄入清洗槽中,減少差錯的發生。

3 臨床清洗消毒效果分析

將回收的污染器械分為兩組 對超聲波清洗機中加入彈簧清洗器組作為觀察組與普通超聲波清洗器組作對照組。觀察組與對照組醫療手術器械進行清洗質量及效率進行對比。每組手術器械又分為三類院光滑類器械、齒類器醫用超聲波清洗機是以水基或其他溶劑作為超聲波清洗介質,清洗工藝簡 單,快捷高效。加入彈簧超聲波清洗對不規則表面、多孔、狹縫、細孔、溝槽之類物品的清洗特別有效,而且在相同時間,清洗物品相同條件下,進行洗滌效果數量對比。見表1。

4 結果

觀察組清洗的質量及數量明顯高于對照組。在有效的時間內發揮其最大效能,保證各類物品的清洗質量,既能減輕護士的工作強度,彈簧裝置上方安裝一個比器械籃筐稍大的網蓋,它能將器械籃筐蓋住,防止小器械、輕器械從籃筐中飄入超聲波清洗機,防止器械飄入清洗槽中,也能減少護士工作中差錯的發生;它最終的研究成果必將產生良好的社會效益和經濟效益,值得臨床推廣應用。

參考文獻:

[1]紀馥芳, 李愛君, 郭燕芳. 全自動清洗消毒器與超聲波清洗機洗滌醫療器械效果比較[J]. 中國基層醫藥, 2006, 13(7):1166-1167.

[2]劉英秀. 醫療器械3種清洗效果的對比研究[J]. 河北醫科大學學報, 2012, 33(2):231-233.

篇3

關鍵詞:超聲波;原子熒光光譜法;硒;豬肉

中圖分類號:S-3 文獻標識碼:A 文章編號:1674-0432(2011)-06-0077-1

0 前言

硒是人體必須的微量元素之一,是谷胱甘肽過氧化酶的重要組成部分,廣泛的分布于除脂肪外的所有組織中[1]。硒的生物地球化學研究表明,缺硒是一個廣泛的世界性問題,我國的72%地區處于缺硒、低硒帶,膳食中硒的攝入量不足嚴重影響著我國人民的身體健康[2]。人體中的硒主要從日常飲食中獲得,因此食物中硒的含量直接影響了人們日常硒的攝入量。近年來人們通過給動植物補硒生產富硒食品,用以使用來滿足人體對硒的需求[3]。目前,我國居民消費肉制品中主要以豬肉為主。

1 實驗部分

1.1 實驗儀器

PF6-2非色散原子熒光分光光度計;101-2B型電熱鼓風干燥箱;ML1.8-4型可調式電熱板;FW80型高速萬能試樣粉碎機;DZKW-4電子恒溫水浴鍋;SZ-97自動三重水蒸餾氣;AE200 型分析天平。

1.2 試劑

本實驗所用試劑均為分析純或優級純,高氯酸、氫氧化鈉、硼氫化鉀,鐵氰化鉀、濃鹽酸,以上試劑均來源于天津化學試劑廠,硒標準溶液(200mg/L),由國家標準物質研究中心提供,水為三重蒸餾水。

硒標準使用液(20.0μg/L);氬氣:純度為99.99%。

1.3 樣品處理

將樣品用清水沖洗干凈,再用三重蒸餾水洗三次,組織搗碎機搗碎勻漿備用。

精確稱取0.5000g樣品于100.0mL錐形瓶中,經過硝酸:高氯酸(3:2)混液消解處理后,放在電熱板砂浴上在160-180℃加熱消解,消化至清亮無色冒白煙后,剩余液體在1-2mL時取下冷卻后,向三角燒瓶中加入5.0mL鹽酸溶液,置于沸水浴中加熱20min,取下錐形瓶,冷卻至室溫,過濾,用三重蒸餾水少量清洗錐形瓶多次,清洗液合并至25mL容量瓶中,加1.0mL飽和的鐵氰化鉀溶液,用三重蒸餾水定容至刻度線,混勻,待測。并同時平行做空白試液。對空白溶液平行測量6次,按以三倍的標準偏差除以工作曲線的斜率計算本方法最低檢出限為0.01mg/L。

1.4 測定方法

設定好儀器最佳工作條件后,儀器預熱20min后測定空白,空白穩定后利用儀器自行配制標準系列溶液進行熒光強度的測定,繪制標準曲線,同時做樣品空白,然后進行樣品的測定,整個測定過程儀器自動完成。

2 結果與討論

2.1 標準曲線的繪制

取標準硒標準儲備液分別配制成0.0、5.0、10.0、15.0、20.0μg/L硒標準系列溶液,放置15min,搖勻后將標液裝入試管架1號試管中,2號試管中加入試劑空白溶液,按照儀器及氫化物產生的最佳條件測定標準溶液的熒光強度,繪制標準曲線,線性回歸方程:IF=87.1328*C-18.4730,線性相關系數為0.9994,硒質量濃度在0.0-20.0μg/L范圍內,熒光強度和硒質量濃度線性良好。

2.2 超聲處理

精確稱取0.5000g樣品6份,每3份為一組,分為2組,每一份樣分別加6.0mL三重水和10.0mL硝酸:高氯酸(3:2)混酸,其中第1組經超聲處理20min,然后2組樣品置于電熱板上加熱處理樣品,后面操作步驟同2.3。測得樣品相對熒光信號值(見表1),從表中數據可看出:加混酸后直接超聲20min的樣品熒光值高于未經過超聲處理的樣品。

表1 超聲波輔助消解

表2 豬肉中硒的含量

3 討論

利用氫化物發生原子熒光法測定豬肉中硒的含量,具有操作簡單、安全、靈敏度高、檢出限低、線性范圍寬等優點,可滿足日常檢測需要。

安康是我國兩大富硒區之一,改變安康農業貧困面貌,重視和開發市境內的富硒資源,發展外向型富硒型高效農業,是一項投資少、見效快、農民容易經營的重要途徑[4]。因此,大力發展生豬養殖業,提高育肥豬的肉質,注重開發富硒豬肉、富硒臘肉等肉制產品具有良好的前景,為缺硒地區的人們身體健康提供有效途徑。因此,提高豬肉中硒含量有著重要的現實意義。

參考文獻

[1] 杜立芹.硒與免疫[J].國外醫學衛生學分冊,1996,26(2):

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[2] 管正學,張宏志,高靜嫻等.膳食硒資源及其開發研究[J].資料科學,1998,20(4):57-64.

[3] 許光,劉靜.氫化物發生―原子熒光光譜法測定富硒食品中的硒[J].中國衛生檢驗雜志,2008,10(18):2148-2152.

篇4

關鍵詞:水垢;超聲波;水冷紫銅坩堝

1 水冷紫銅坩堝結垢特點及危害

水冷紫銅坩堝是鈦材真空熔煉的的關鍵設備之一,根據調查顯示我公司所有的水冷坩堝都存在結垢問題,結垢后的水冷紫銅坩堝換熱效率下降50%,并且紫銅坩堝容易發生變形,每年給我公司帶約為600~800萬人民幣的經濟損失。

1.1 結垢特點

鈦材在熔煉過程中,熔池的溫度達到1700℃,鈦溶液在坩堝中需要結晶,就需要通過紫銅坩堝的換熱能力,降低鈦溶液的內能。由于紫銅坩堝的工作溫度較高,導致垢質大量析出。根據測量得:紫銅坩堝每月的結垢厚度約為0.7~0.8mm,需要每月進行清洗除垢,否則會因水垢太厚,換熱效率太低而無法進行使用。

1.2 結垢后的危害

1.2.1 增大能耗

結垢后的紫銅坩堝導熱系數較小,使得換熱性能下降。而且垢層的存在減小了冷卻水的流通面積,增加了流動阻力,直接導致了動力設備能耗的增加。

1.2.2 增加生產銅坩堝維護成本

為了補償結垢后紫銅坩堝傳熱能力降低的問題,需要在設計紫銅坩堝換熱時增加水流量,使得冷卻水循環系統的水泵功率增加,增加了電能的損耗。

1.2.3 縮短紫銅坩堝壽命

由于結構問題,紫銅坩堝的換熱效率降低,使坩堝一直處于高溫工作狀態,紫銅坩堝容易發生熱應力變形。變形后的紫銅坩堝造成熔化后的鈦錠難以順利取出,造成坩堝報廢。

2 超聲波防除垢的工作原理

超聲波的輻射能對被處理液體介質直接產生大量的空穴和氣泡,也就是把液體拉裂而形成無效極微小的局部空穴,當這些空穴氣泡破裂或互相擠壓時,產生一定范圍的強大的壓力峰,這一強匿力峰能使積垢物質粉碎懸浮于液體介質中,并使已生成的積垢層破碎使其易于脫落,這就是超聲波的空化效應。當超聲波由金屬外表面向里傳播時,即會引起金屬界面上的垢質跟隨金屬振動。但由于垢質的性態和彈性阻抗不同,垢質與金屬會在換熱界面上形成剪切應力作用,導致金屬換熱界面上的垢質層疲勞、裂紋、疏松、破碎而脫落,這就是超聲波的剪切效應。

3 常用防垢技術與超聲波防除垢技術的比較

目前工業領域運用較多的傳統防垢技術主要有阻垢劑、離子交換及高頻磁場技術,這些技術的優點是能實現在線防垢,缺點是防垢不徹底,仍需進行定期除垢,設備仍處于帶垢運行狀態;同時需要輔助設備,使得成本增加。

傳統的除垢方法主要有酸洗、堿洗的化學方法,機械清洗以及膠球系統。酸洗和堿洗方法除垢,可以清除比較細致,但是會對紫銅坩堝造成一定的腐蝕,清洗后的液體排放還會造成對環境的二次污染;并且如果水垢比較厚時,需要較長時間進行浸泡,嚴重影響熔煉設備的運行率;同時清洗時需要大量的水,造成水資源的浪費。機械清洗雖然對水垢的厚度沒有要求,清理的也比較徹底,但需設計制造專門的水垢清理設備,在清理的過程中還需要專人操作,并且需要在熔煉設備切換條件下進行,影響了正常生產,增加了清理成本。與傳統的除垢技術相比,超聲波除防垢技術有以下優點:

3.1 使用超聲波防除垢技術,不需要進行酸、堿洗清理污垢,會延長紫銅坩堝的使用壽命。

3.2 使用超聲波防除垢技術,減少了熔煉設備切換紫銅坩堝的次數,減少了設備的停機時間。

3.2 從提高生產效率、消除化學除垢和提高機械設備壽命計算,超聲波防除垢技術具有較好的經濟效益。

3.4 超聲波防除垢技術,不對環境造成危害,具有較好的社會效益。

4 超聲波防除垢的安裝方法及節能分析

4.1 超聲波設備的安裝

我公司應用的c-5000型防垢器主要由超聲波功率發生器、傳輸電纜和裝于冷卻水外水套的壓電式換能器組成如圖1所示。功率發生器機箱安裝在安裝熔煉設備的下爐室位置,將換能器安裝在冷卻水的外水套上如圖1所示。

4.2 超聲波防除垢設備的應用效果分析

針對我公司對水冷坩堝污垢治理情況進行調查與分析發現,超聲波防除垢技術的應用切實地解決了我公司水冷紫銅坩堝的結垢問題,提高了傳熱效率,降低了能耗,減少了環境污染,同時給企業帶來了巨大的經濟收益。以下是引用了超聲波防除垢技術,并且對安裝設備前后運行參數進行跟蹤調查。

圖3 是安裝超聲波以前每個月清理時的實物照片,水垢的平均厚度約為≥0.4mm,并且十分堅硬;圖4 是安裝超聲波以后的每個月觀察時的照片,水垢的平均厚度≤0.1mm。由以下的兩個照片對比觀察:安裝前的水垢每月的積累的水垢厚度嚴重影響了生產,必須停機清理;而安裝超聲波后的水垢符合生產要求,不用停機清理。由以上的分析可知安裝超聲波以后,紫銅坩堝表面的水垢符合生產要求,減少了停機時間。

5 結束語

如何有效的防、除垢,已經成為工業領域關注的熱點問題,這個問題的解決將是節能減排的新突破點。目前的方法也很多,酸洗、堿洗、阻垢劑、機械清洗等,但其在不同程度上增加了成本,有的還會造成環境的二次污染。與傳統方法相比,超聲波防除垢技術是一種高效、環保的先進技術,具有廣闊的市場潛力,而且我公司的應用案例表明,超聲波防除垢技術能去的良好的節能減排的效果。

參考文獻

[1]袁易全,陳思忠,馮若,等.近代超聲波原理與應用[M].南京:南京大學出版社,1996.

[2]丁曉娥.超聲波防除垢技術的應用研究[Z].2001.

[3]李雅莉.超聲波清洗的原理與實際引用[J].清洗世界,2006;

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關鍵詞: 超聲波 特性 應用

一、超聲波的描述

機械振動在介質中傳播而形成機械波。人耳能夠聽到的機械波稱為聲波,其頻率范圍大致在20Hz-20000Hz之間,頻率低于20Hz的機械波稱為次聲波,頻率高于20000Hz的機械波稱為超聲波。次聲波和超聲波都不能引起人耳的聽覺,它們與聲波的本質相同,遵守共同的運動規律,可在固體、液體、氣體中傳播。它們的聲速相同,在流體中以縱波的形式傳播。目前人類已能獲得1012Hz的超聲波。隨著超聲技術的發展,超聲波已廣泛地應用在醫學、工業、國防、農業等領域。超聲技術在醫學上的應用已有半個多世紀,已成為醫學中不可缺少的臨床診斷手段之一。在醫學診斷上所使用的超聲波是由壓電晶體一類的材料制成的超聲探頭(換能器)產生的。

二、超聲波的特性

由于頻率f升高,波長λ變短,超聲波具有其特殊性,近似于光的某些特征,如束射性,由一種媒質進入另一種媒質發生折射、反射等;同時有很強的被吸收性與衰減性,帶有很強的能量。以下簡要介紹超聲波的幾個主要特性:

1.超聲波的束射性

人耳可感受的聲音是無指向性的球面波,即以聲源為中心呈球面向四周擴散,周圍均能聽到聲音。超聲波頻率很高,方向性(即束射性)較強。當超聲波發生體――壓電晶體的直徑尺寸遠大于超聲波波長時,則晶體所產生的超聲波就類似于光的特性。壓電晶體片直徑愈大或頻率越高,即波長λ愈短,則近場區的長度愈長,此超聲波場的束射性就愈好。

2.超聲波的透射、反射、折射與聚集

在一個黑暗的環境里將一束光線投射到一個盛滿水的透明玻璃燒杯里,我們將十分清楚地看到光線在水面上產生的透射、反射與折射現象。由于頻率較高,因此超聲波在定向傳播時,在兩種不同媒質的分界面上,會出現類似于光線的透射、反射和折射現象。

超聲波的聚集現象和光線的聚集現象是一樣的。利用超聲波聚集裝置可以將超聲波束會聚到一點,從而將超聲波的聲強提高幾倍甚至幾千倍,利用這樣巨大的聲強可以做許多很有意義的工作,例如超聲波切割、超聲波鉆孔、超聲波打磨等。

3.超聲波的吸收與衰減

聲波在各種媒質中傳播時,由于媒質要吸收掉它的一部分能量,因此隨著傳播路程的增加,聲波的強度會逐漸減弱。

在一個廣場上,一個民族弦樂正在為廣大群眾作街頭演出,當你從遠處走近這個樂隊時,首先聽到的是那音調低沉的鼓聲,慢慢走近樂隊,你會逐漸聽到鎖吶聲、笛聲、二胡聲等;最后走到樂隊周圍時,你才會聽到那音調很高的清脆的鈴聲。

這個例子很生動地說明了各種不同頻率的聲波在空氣中傳播時被吸收的程度是不同的。頻率越高的聲波,空氣對它的吸收越強,所以超聲波傳播的距離較短。

4.超聲波的巨大能量

超聲波之所以在工業、國防和醫療等方面發揮著獨特而又巨大的作用,一個重要原因是超聲波比聲波有著極為強大的功率。根據聲學工作者的實驗測定,一般的講話聲音的能量是很小的。假設我們想用普通說話的能量來燒開一壺水,那么必須動員700多萬人,連續說上12個小時才行。超聲波具有的能量要比聲大得多。根據有關聲學實驗測定,頻率為100萬赫茲的超聲波的能量,要比同幅度的頻率為1000赫茲的聲波的能量大100萬倍??梢?,擁有巨大的能量,是超聲波的一個重要特點。

5.超聲波的聲壓特性

所謂“聲壓”指的是由于聲波的振動而使聲場中的物體受到的附加壓力的強度,單位為千克/平方厘米,聲波的聲壓非常微小,其數值約為以1×10-6千克/平方厘米-1×10-6公斤/平方厘米。這么微小的聲壓,一般是不引起人們的注意的。但是,超聲波的聲壓數一般是很大的。例如,一般強度的超聲波射入水中時,而產生的聲壓可以達到數個大氣壓。超聲波之所以能夠產生這樣強的聲壓,其根本原因超聲波的頻率很高,所以進入介質時,高密度分子間的伸拉很快,致使其間形成瞬時的真空與壓縮高密度區,產生巨大的壓力差。當振幅達到一定程度時,超聲波擁有的能量十分巨大。

三、超聲波的應用

1.超聲波診斷

目前醫學應用的超聲診斷方法有不同的形式,可分為A型、B型、M型及D型四大類。

A型:是以波形來顯示組織特征的方法,主要用于測量器官的徑線,以判定其大小。可用來鑒別病變組織的一些物理特性,如實質性、液體或是氣體是否存在等。

B型:是用平面圖形的形式來顯示被探查組織的具體情況。檢查時,首先將人體界面的反射信號轉變為強弱不同的光點,這些光點可通過熒光屏顯現出來,這種方法直觀性好,重復性強,可供前后對比,所以廣泛用于婦產科、泌尿、消化及心血管等系統疾病的診斷。

M型:是用于觀察活動界面時間變化的一種方法。最適用于檢查心臟的活動情況,其曲線的動態改變稱為超聲心動圖,可以用來觀察心臟各層結構的位置、活動狀態、結構的狀況等,多用于輔助心臟及大血管疫病的診斷。

D型:是專門用來檢測血液流動和器官活動的一種超聲診斷方法,又稱為多普勒超聲診斷法??纱_定血管是否通暢,管腔有否狹窄、閉塞,以及病變部位。新一代的D型超聲波還能定量地測定管腔內血液的流量。近幾年來科學家又發展了彩色編碼多普勒系統,可在超聲心動圖解剖標志的指示下,以不同顏色顯示血流的方向,色澤的深淺代表血流的流速。

2.常用超聲波儀

(1)超聲波碎石機

超聲波碎石機是靠機器發送超聲波入人體,利用超聲波巨大的能量,使人體內的結石產生共振并因此被震蕩粉碎,從而減緩病痛,達到治愈的目的。

(2)超聲波加濕器

理論研究表明,在振幅相同的條件下,一個物體振動的能量與振動頻率成正比,超聲波在介質中傳播時,介質質點振動的頻率很高,因而能量很大。在我國北方干燥的冬季,如果把超聲波通入水罐中,劇烈的振動會使罐中的水破碎成許多小霧滴,再用小風扇把霧滴吹入室內,就可以增加室內空氣濕度,這就是超聲波加濕器的原理。治療咽喉炎、氣管炎等疾病,藥品很難經血液流到患病的部位,利用加濕器的原理,把藥液霧化,讓病人吸入,能夠提高療效。

(3)超聲波清洗

超聲波清洗的原理是由超聲波發生器發出高頻振蕩信號,通過換能器轉換成高頻機械振蕩而傳播到介質――清洗液中。超聲波在清洗液中疏密相間地向前輻射,使液體流動而產生數以萬計的微小氣泡,存在于液體中的微小氣泡(空化核)在聲場的作用下產生振動,當聲壓達到一定值時,氣泡迅速增長,然后突然閉合,在氣泡閉合時產生沖擊波,在其周圍產生上千個大氣壓力,破壞不溶性污物,而使它們分散于清洗液中。當團體粒子被污物包裹而粘附在清洗件表面時,污物被乳化,團體粒子即脫離,從而達到清洗件表面凈化的目的,而不需直接接觸物件的表面。眼鏡店洗眼鏡時用的就是這種方法。

(4)超聲波探傷儀

用超聲波檢測材料的儀器稱之為超聲波探傷儀。它的原理是:超聲波在被檢測材料中傳播時,材料的聲學特性和內部組織的變化對超聲波的傳播產生一定的影響,通過對超聲波受影響程度和狀況的分析了解材料性能和結構變化。超聲波檢測方法通常有穿透法、脈沖反射法、串列法等。

超聲波的接收和產生原理相似,當超聲波遇到不連續性介質時,即會產生反射,反射的超聲波使壓電晶片振動,繼而在壓電晶片兩端產生電壓,電壓轉化為探傷儀屏幕上的波形,屏幕x方向是電壓探傷儀加在壓電晶片上的電壓,y方向是壓電晶片受振動產生的電壓。這樣就形成了屏幕上的波形。

現在還有立體超聲波顯象、超聲波CT、超聲波內窺鏡等超聲波技術不斷涌現出來,并且還可以與其他檢查儀器結合使用,使疾病的診斷準確率大大提高。超聲波技術正在醫學界發揮著巨大的作用,隨著科學的進步,它將更加完善,將更好地造福于人類。

參考文獻:

[1]王慕冰,袁澤惠.超聲波在醫學中的應用[J].中國西部科技(下半月),2004,(10):125-126.

篇6

1、省電、節水、噪聲小。由于超聲波洗碗機不需要電機、水泵,洗滌時不需要高壓水、循環水,不需要機構的運動與回轉,一切都只以水分子的靜悄悄的振動而完成,所以機器噪聲小,而且節水、省電。

2、洗碗機結構簡單、使用壽命長。由于采用的是超聲波產生的水分子振動來洗碗,不需要傳統洗碗機的噴臂回轉機構、攪水葉輪機構,更不需要泵、電機、循環水系統等,因此結構簡單得多,產生故障的機會也少得多,維修和售后服務簡單。

3、不需用專用洗滌劑。傳統洗碗機主要靠專用洗滌劑的化學清洗作用,而超聲波洗碗機原則上可不用洗滌劑。加入洗滌劑也是起輔助除油作用,對洗滌劑無特殊要求。

4、清潔度高、沒有死角。超聲波洗碗機利用高頻振動的水來清洗,潔凈度高,不存在清洗不到的死角,特別適合于中國餐具的清洗而且超聲波洗滌節水、省電、噪聲小。

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篇7

[關鍵詞]清洗;自動化;裝配.

中圖分類號:TH133.331 文獻標志碼:B 文章編號:

引言:軸承是機械設備的核心部件,它的制造要求十分嚴格,軸承的制造精度和性能能夠直接影響到機械的使用壽命。尤其在現代我國機械制造業發展很快,對軸承的需求日益加大,這要求我們對軸承的質量和制造工藝不斷提高,在當前我國的軸承裝配自動化還不十分健全,尤其在清洗。測振、干燥等方面還存在較大的問題,作者希望本文所提出的觀點能為廣大同行積累經驗。

一.當前軸承裝配線自動化升級中面臨的問題

我國的自動化起步要晚于西方發到國家, 在清洗技術上主要是利用煤油淋噴的形式進行清洗,這種清洗技術的效果很差,而且不能達到干燥需求。在打標技術上一般使用電解打標,這種打標方法字跡很淺,并且需要二次清洗澡。在測振方面多使用手工操作,這種操作形式的勞動生產強度大,工作效率十分低下,廢品率較高,所以在進行軸承裝配線自動化升級中必須要解決以上問題。

二.軸承裝配線的自動化系統設計

1.整體設計

裝配線整體設計程序為清洗內圈-打字-裝配滾子-壓力機-噪音檢測機-涂油機-包裝。首先在未清洗前在軸承裝配線的自動化過程中要先對裝配線進行消磁,當消磁完成后,進行第一次翻轉,這使軸承會被帶入到清洗機中,清洗完成后就進行超聲波清洗槽內,進行超聲波清洗。超聲清洗完畢后軸承再由提升裝置提出超聲槽,進入左旋、右旋噴淋工序。清洗完畢后軸承經過一次翻轉,進入由高壓風機和特制風刀組成的冷風吹液工序。吹液結束后軸承由傳送帶送到烘干工序進行烘干,烘干后軸承再經過一次翻轉,注入一定的防銹油。之后,軸承進入噪音檢測工序,檢測完畢后自動分揀裝置將軸承按照優、良、不合格3個等級進行分類放置。優品軸承分揀后就直接進入激光打標機完成打標工序,然后進行霧化涂油與產品包裝。良品集中放到良品區,然后由工人搬運到良品加工區進行打標涂油。不合格產品由工人統一放置處理。最后完成軸承包裝。

2.裝配線的設備配置

在不同情況下裝配線的配置會發生一定的改變。我們通常使用一臺蒸餾機來完成多條裝配線的過濾。在清洗過程中首先使用油泵將清洗機中的廢舊液進行集中,在集中完成中裝入蒸餾箱子進行集中的過濾在泵入新液箱。同時通過不同等級泵送劃分,將清洗液重新打入液槽內。裝配線中的蒸餾機能夠大程度的清洗液槽的容量,并且根據清洗液的清潔要求進行清潔度的調整。

二.清洗的自動化升級

1.超聲波清洗部分

在退磁完成后,軸承進行了一級翻轉,并且直接完成超聲波清洗,軸承的工位在清洗中先利用軸承滾入到超聲波的能量輻射面內,并且將軸承上的臟污在超聲波凈化中完成表面脫離和霧化擊碎,并且在超聲波陣子的作用下使聲波由外向內傳播,最后軸承又滾入超聲波陣子中,超聲波在完成一次清洗后,就可以在調轉方向進行第二次的清洗,這次清洗的作用面是完全和上一次相反的。通過這種交叉型的清洗,超聲波能夠很好的清洗掉軸承兩端和溝槽內的污漬。同時超聲波在霧化作用下會產生很多泡沫,這些泡沫在傳播過程中能夠將殘存的清洗劑進行吸附,使其避免被擴散。在霧化過程中很多泡沫,產生的氣泡發生崩潰時都會降低超聲波強度,所以整個清洗的過程要保證真空,當清洗液中的氣體逸出時會加強清洗作用忙這事因為碳氫液中有一定的空氣成分,這會直接影響到超聲波的清洗質量,對清洗液進行真空脫氣處理會最大程度的提高軸承清洗質量。

2.裝配滾子

在滾子裝配過程中需要壓力機的幫助,單列圓錐滾子軸承在裝配時可以進行互換,例如內部組件和外圈是可以組配的,但要滿足裝配高度,它的裝配工序組要由以下幾步組成。

首先清洗外圈、內圈、滾子和保持架;然后裝滾子于保持架中,放入內圈;其次保持架收縮,使內圈、滾子和保持架組成內組件;外圈與內組件配套;最后軸承外觀、靈活性檢查。當軸承完成裝配后還要進行退磁、清洗、成品檢驗、涂油、包裝等一系列工序后就可以出廠了。

單列圓錐滾子軸承與雙列圓錐滾子軸承在裝配過程中十分相似,它的組要區別在于內組件和外圈配套相互需要對小端面間距進行測量,并且對軸向中游隙來選擇隔圈 四列圓錐滾子軸承某些零件與單列、雙列圓錐滾子軸承的零件通用,軸承裝套后需要在外圈之間、 內圈之間產生一定的軸向游隙, 軸向游隙靠定制的外隔圈和內隔圈的寬度來控制。若與工藝要求的參數相差較大,依次進行粗調導程、微調導程操作,直到保持器油隙滿足要求;若與工藝要求的參數相差較小,僅進行微調導程操作,直到保持器油隙滿足要求;保持器油隙合格后進入自動生產。

三.噪音檢測

在檢測前要確保軸承的位置中心和檢測探頭相互對中,在檢測過程中會出現多種現像,下面我做逐一分析。

當軸承在檢測中如果發出了不正常聲音時就要旋轉軸承,使其進行細致調整,首先對傳動機中主軸位置進行調整,保證期組件和測頭對正,然后進行送料器和料架的固定。同時進行檢測。先完成上部檢測,一定要確保測頭升到最上端位置后在向下檢測,同樣測頭最下位置也要保證,這樣就完成了以個測回,每次測回次數不得小于4次,在檢測中還要注意測頭有無異?,F象。

然后退回測頭,將設備停機,取出組件,將標準件放在主軸上,然后開機,進行軸承型號的計算機參數設定,然后將組件放入。

四.激光打標和涂油機的自動化設計

軸承在分揀測振后就要開始對合格產品進行打標,自動化配線的打標設備未激光打標機。這些激光打標機的最大打標范圍為280 mm,可以對打標字體進行等分,并且一次成型,這樣不僅能夠保證打標深度,還可提高打標時間和效率,并且形成的字體比較標準美觀。當打標完成后就可以進行涂油,涂油設備為霧化噴油嘴,為了防止油溢通常整個工序在相對封閉的空間完成,當軸承進行涂油機后,就會相對封閉,所有的進出口全部封閉,當涂油完成后在自動打開,在涂油過程中會在涂油機內部裝置西風系統,來保證油、銹等外溢。

結束語:

本文針對軸承裝配的自動化控制技術進行分析,并且提出了自動化裝配線所要解決的問題,在生產效率和生產穩定性上進行了很大的改善。針對裝配線的軸承清潔問題進行升級,使用超聲兩側交錯振動清洗與旋轉噴淋法相互結合的形式進行軸承清潔,并在提倡使用碳氫清洗液,來提高軸承清潔度和干燥度。在測振方面使用三點雙面測振和分揀裝置大幅度提高生產效率。最后在打標方面使用紫光打標工藝,將生產的總流程最大程度的簡化,并且提高生產效率。

參考文獻:

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[2]劉宏偉,王連吉,李興林,王續躍.碳氫清洗技術在軸承行業中的應用[J].軸承.2010年07期

[3]溫煜超,軸承的超聲波水洗工藝與自動清洗線的開發應用[J].洗凈技術.2004年09期

篇8

【關鍵詞】核電站;放射性物質;去污方法

1機械去污工藝

一般情況下,機械去污技術簡單易行,對于非同定污染(有些去污技術可去除固定污染)的去除效果良好,是核電站最常用的去污技術。

1.1擦拭及刷洗去污

擦拭及刷洗是去污工藝中最為易于實施使用范圍最廣的一種去污方法,它是用去污布、去污刷等工具沾上去污劑對去污表面進行擦拭的一種去污方法。它主要用于現場作業比較容易實施、污染比較容易去除的環境。例如:地面、墻壁的去污,設備光滑表面的去污等。其缺點是對與形狀不規則的物件則較難去污,同時對于一些表面有污染物滲透的物件去污效果很難達到要求。

1.2超聲波清洗去污

超聲波去污是依靠縱向的機械波,以壓力變化的方式在液體中傳播,利用空穴沖擊波作用于待去污物品的表面(水中形成氣泡,在去污設備表面發生氣爆),達到去污的目的。它特別適用于那些表面狀況復雜而其他去污技術不適用或者表面有污染物滲透而較難去污的物件,如蒸發器蓋板、堵板等,這些物件表面污染較嚴重,普通的擦拭很難達到去污標準。超聲波去污效果通常較好,能大大降低表面污染水平,其缺點在于花費時間較長,物件需要轉移,不能做為應急去污。大修過程中,超聲波去污裝置在排污水期間發現問題:由于底部通向地溝的排水管標高較高,易造成底部排放不徹底?,F場人員人工打開最低位置的排水管,手動排水。排放過程中注意閥門開度不宜過大(防止濺射造成人員沾污),緩開急關。

1.3高壓水清洗去污

高壓水清洗是依靠高壓水的沖擊力來沖擊物件表面,以達到使污染物脫落的目的。這種方法適用于一些表面不平滑、有孔洞,普通擦拭不能到達,而且不能用特殊的去污劑的物件的去污。其缺點是用水量大,而且形成水物可能會造成污染擴散。

2化學去污工藝

化學去污主要用于在高溫環境中形成的固定污染設備或工件的去污。該工藝是將物件放入去污液中,通過物件與去污液的化學反應解離表面與污染物間的聯結,以達到去污目的?;瘜W去污主要使用的去污劑有硝酸、草酸、檸檬酸、氫氧化鈉、高錳酸鉀等。

基本去污機制為:

溶解材料表層的污染物;與材料表面污染物形成一種新的化合物,然后使之溶解;與放射性核素形成絡合物,使之溶解。

因化學試劑在去污溶液中的總濃度不同,去污溶液與材料表面的作用強度不同,從而將化學去污工藝可分為軟化學、中強化學和硬化學去污工藝。軟化學去污工藝:化學試劑濃度5%(重量)。

目前使用最為廣泛的化學去污工藝為AP-CITROX去污法(稀法),符合EDF(法國電力公司)規范,屬于軟化學去污工藝。

化學去污工藝要求去污不能有損設備的完整性。即使用的去污劑不得使設備材料遭受腐蝕,材料的強度不因去污劑的殘留而降低,尺寸精度不因溶解而降低。同時盡量控制再污染。該工藝去污效果好。缺點在于有酸堿腐蝕的風險,在去污過程中應注意嚴格的控制化學去污劑的濃度和做好個人防護。

3超聲波聯合去污

這種去污方法是在常規超聲波去污技術的基礎上,結合化學去污工藝,兼備機械和化學作用的一種去污方法。在化學作用和超聲波雙重作用下,使污染物迅速脫離物件表面,能大大縮短去污時間,并且有非常好的去污效果。超聲波聯合去污工藝的化學腐蝕性極低,這保證了工件在去污過程中的安全;另外化學反應與超聲波的聯合作用又大大提高了去污的效率。大修期間用于對主泵可抽出部件進行全面去污,效果極為顯著,劑量率大大低于要求的標準。該次大修中2#主泵葉輪采用了超聲波與化學聯合去污工藝,去污效果良好。

為了達到較好的去污效果,經常采用的是多種去污工藝聯用,例如,超聲波-化學-擦拭聯合去污;化學-擦拭聯合去污;打磨-化學-超聲波聯合去污等等。

4擦拭法去污操作

4.1擦拭方法

步驟一:

用沾去污劑的濕棉布單向擦拭污染表面;每擦拭一下后將棉布翻折,再單向擦拭,保證與污染表面接觸的白棉布是干凈的;當白棉布翻折至無法保證清潔時,換第二塊白棉布擦拭。

步驟二:

用除鹽水浸濕的白棉布單向擦拭去污表面;每擦拭一下后將棉布翻折,再單向擦拭;當白棉布翻折至無法保證清潔時,換第二塊白棉布擦拭。

步驟三:

用干白棉布單向擦拭去污表面;每擦一下將棉布翻折后再擦;將污染表面殘余的水擦拭干凈。

注:對容易去除的松散污染,步驟二可省略。

4.2去污操作

4.2.1墻壁、地面擦拭去污

設置警示、隔離標識,將待去污場地隔離;用沾去污劑的棉布單向擦拭去污表面;用除鹽水浸濕的棉布單向擦拭去污表面;用干棉布擦拭去污表面,將殘余水擦干。

4.2.2部件、工器具擦拭去污

篇9

超聲波雖然人耳聽不到,但神經會感受到的,長期聽超聲波對人體都有害,短期無害。因為超聲波及次聲波會引起人體某些地方的共振,所以長時間會影響身體器官。

超聲波是一種頻率高于20000赫茲的聲波,它的方向性好,穿透能力強,易于獲得較集中的聲能,在水中傳播距離遠,可用于測距、測速、清洗、焊接、碎石、殺菌消毒等。在醫學、軍事、工業、農業上有很多的應用。

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篇10

【關鍵詞】超聲波;PAM(PAC);凈水污泥;脫水程度;磁力攪拌

1. 前言

凈水污泥產量比污水污泥少很多,凈水污泥主要來自于沉淀池(或澄清池)排泥水和濾池反沖洗排水[1] 。沉淀池排泥主要包括石灰軟化污泥和化學絮凝沉淀污泥。地表水源水廠一般會產生大量的化學絮凝污泥,它由原水中的溶解狀膠質、懸浮物、有機物、加入的凈水藥劑及微生物組成。石灰軟化污泥主要在地下水軟化過程中產生,其主要成份有淤泥、有機物、過剩石灰、Mg(OH)2和CaCO3。濾池反沖洗排水主要含有懸浮膠體、有機物及化學藥劑殘余物、粘土等[2]??偟膩碚f,凈水污泥屬無機親水性污泥。不同性質的污泥,選用調理劑的種類和投加量也有很大差異。當污泥以無機物為主時,則可以考慮采用陰離子型有機高分子調質劑[3]。

超聲波作為一種新型能源,在環境中已被廣泛應用,超聲波對有機廢水的降解和在污泥脫水中的應用是近年來發展起來的新型技術,很有發展潛力和應用前景。當超聲波在溶液中傳播時,會產生空化、輻射壓、聲流等物理化學效應。這些效應有機械粉碎和促進化學反應的作用。超聲和絮凝劑聯合作用,可改變污泥Zeta電位,降低比阻和減小CST(毛細作用時間),迅速改變污泥結構,改善污泥脫水性質等[4]。 本文針對自來水廠的污泥,采用超聲波與陰離子型聚丙烯酰胺聯合作用的方法,考察了污泥脫水效能的影響因素。

2. 實驗材料與方法

2.1 實驗材料。污泥取自安陽市自來水廠濃縮池,靜置8小時所得。污泥為顆粒懸浮凝膠體,顆粒細膩有粘性,呈黑褐色,并且含有各種有機微生物菌群,絮體大多帶負電荷,性質變化較快,實驗一般在三天之內完成,本實驗污泥是十一月份取的?;炷齽┯玫氖顷庪x子型聚丙烯酰胺(分子量1300萬~1600萬).測其污泥離心液pH=7.33,TC=76.88mg/L,TOC=12.75mg/L,TN=12.19mg/L,COD=60mg/L,VS=9.6%,含固率為8%左右。

2.2 實驗儀器。XH-2008D電腦智能溫控低溫超聲波合成萃取儀,KQ5200E型超聲波清洗槽(容積為2.5L),TL-50W臺式離心機和真空抽慮裝置及真空泵,烘箱(溫度1050C),FA2004型電子天平。

2.3 實驗方法。將一定體積的污泥置于清洗槽式換能器中進行超聲處理后,取250mL污泥樣品,分別添加不同濃度的PAM,攪拌均勻。取出100mL于離心機中,4000r/min離心2min后,測定濾餅含水率,本實驗以泥餅含水率和沉降性能來表征污泥脫水效果。離心時間長可以增加脫水程度,但對脫水速率沒有明顯影響,超聲處理凈水污泥實驗裝置見圖1。

3. 實驗結果與討論

4. 結論

4.1 超聲波功率和超聲時間及轉速對脫水都有一定的影響,在降低污泥脫水速率方面都有一個最佳值;超聲功率和超聲時間分別為500W和2.5min左右,轉速為500r(攪拌時間約30min)時,污泥脫水效果較好。

4.2 絮凝劑可以使污泥凝聚、沉降,改善脫水性質,加快過濾速度。實驗研究表面,當PAM或PAC投加量分別為1.44mg/L或14.4mg/L時,凈水污泥的脫水性能最佳。

4.3 超聲促進污泥脫水,宜采用較低功率和較短的處理時間;實驗結果證明,采用功率為500W超聲時間2.5min轉速500r處理時,PAM或PAC的最佳添加量為1.2mg/L或12mg/L 。有超聲波存在時,不僅絮凝劑投加量降低,而且污泥脫水性能得到較大提高。

參考文獻

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[2] 程曦,李田.水廠污泥[J].城市公用事業,1999,13( 6) :18~20.

[3] Chih Chao Wu,Jerry J.Wu,Ruey Yi Huang.Floc strength and dewatering efficiency of alum sludge[J].Advances in Environmental Research,2003,3(7):617~621.

[4] 沈勁鋒,殷絢,谷和平,呂效平. 化學工業與工程技術.超聲與陽離子型聚丙烯酰胺聯合作用對剩余活性污泥脫水的影響.2005,26(6):16~18.

[5] 張光明,常愛敏,張盼月。超聲波水處理技術,中國建筑工業出版社,2006,147頁.