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二氧化碳(干冰)清洗系统-------- 3-行业动态

* 来源: * 作者: * 发表时间: 2020-10-07 0:14:02 * 浏览: 2
系统设备典型的干冰清洁系统将包括以下组件:供应适当大小,形状和密度的干冰喷射颗粒。适用于温度,压力和露点的推进剂气源。一种用于保持介质并调节干冰和推进剂向输送软管流动的装置。一种将干冰颗粒运输并加速至高速并将其引导至工作表面的设备。此外,它们具有延展性,并且与它们的前身没有相同的分子结构。与同类产品不同,干冰的质量可以在生产过程中进行修改,以更好地将清洁颗粒安装到应用程序中。这种在制冰或清洁步骤中改变干冰的物理性质的能力使磨料CO2清洁工艺能够与以前化学溶剂清洁系统的应用竞争。由于干冰的亚稳定性,将清洁颗粒运输到工作现场的问题是CO2清洁设备制造商的主要问题。最适合一氧化碳:用于清洁系统的干冰颗粒的直径为0.125英寸或更小。但是,除非将特殊的施胶设备添加到颗粒生产设备中,否则挤出颗粒的长度将与其密度成正比。当前,长度可以从3/16英寸到6英寸以上。干冰喷射设备中使用的推荐颗粒长度(以确保从储料斗到插入机构的可靠,稳定,不间断的颗粒流)约为1/2英寸或更小。最好在这里较小。最小尺寸应取决于应用,有关基材损坏的可能性和被去除涂层的性质。正常的颗粒生产,储存和处理将使颗粒长度减少到该值。此外,推进剂流的机械插入,后续的运输(以及随之而来的升华)和加速过程将使目标表面的颗粒长度减小至0.125英寸。二氧化碳清洁系统使用加压气流在受控膨胀下控制周围环境的压力,以将可升华的介质颗粒加速至清洁速度。干冰喷射器中使用的两种主要推进剂是压缩空气和氮气。 (本报告末尾的附录B中描述了标准的压缩空气和氮气推进剂供应系统,图1和2。包含推进剂系统的设备在很大程度上取决于应用程序,其位置和执行性能级别所需的攻击。应用。)通常,压缩空气流量必须超过本地累积压力至少10,000 PSIG。任何CO:清洁系统使用的推进剂的量将取决于喷嘴的配置(请参见加速喷嘴),分子量和限制喷嘴的下载气体的密度。当然,粒子的出口速度(和清洁能力)是可用推进剂能量和粒子弹道的函数,包括:大小,比重以及任何平移或三轴旋转。使用弹道计时码表,测量在压缩空气下以175 PSIG,75°F和40°的露点在压缩空气下运行的SP37B喷射器的干冰颗粒速度。由于不均匀的粒径,输送软管和喷嘴中颗粒的三维平移和三轴旋转的综合作用,颗粒速度范围为每秒350至550英尺。黏土目标浸没测试确认了较宽的冰干峰能量范围,这是每秒200英尺的测量速度波动。在大多数当前可用的CO2清洁系统的整个工作压力范围内,压缩空气和氮气之间的密度差约为3.5%。因此,通过测试确认,在相同的温度,压力和喷嘴孔直径下,两种气体之间的体积流率将出现相似的差异。影响清洁颗粒速度的推进剂特性是其压力和温度。该设备公司已经产生了氮气和空气推进剂的报告。在本报告中,研究了这些特性变化对推进剂消耗的影响(因为它们与SP37B喷射装置的干冰清洗有关),并且还为ader提供了可选的系统组件配置,规格和常规CO:清洁信息。在大多数干冰清洁系统中,干冰(通常在大气压下制造和运输)与推进剂气体之间存在温差。干冰温度为-109.33°F,推进剂气体通常接近环境温度。研究了单管喷射装置中推进剂压力和温度对干冰颗粒升华速率的影响。不出所料,较高的推进剂气体温度和较长的输送软管将增加由于软管升华而损失的干冰量。在某些情况下,它可能会损失100%。只要推进剂温度高于-109.33°F,输送软管中就会有一定量的干冰升华。在SP37B上的测试结果(参见附录A)显示,在加速喷嘴处测得的推进剂和干冰混合物的温度随着压力的降低而变冷。这表明,随着压力降低,输送软管中颗粒的升华增加。由于输送软管的直径没有变化,因此增加是由于颗粒在较低压力下停留在输送软管中的时间更长。通过将推进剂气体的温度降低到干冰的温度以消除从推进剂气体到清洁颗粒的热传递,可以完全消除颗粒升华的问题。这可以通过在插入干净的药丸之前将低温气态氮注入推进剂供应管线来实现。然而,在这种低温下运行将花费更多,因为需要大量的气体来维持气体和颗粒的速度。此外,机器使用硅橡胶和颗粒输送软管,由于温度较低,必须用(较少)的挠性不锈钢软管代替。