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如何更精準地調節atomax全自動去膠剝離機二流體噴嘴的氣液流量比例

來源:秋山科技(東莞)有限公司   2025年06月05日 09:58  
在不同去膠工藝要求下,要精準調節 Atomax 全自動去膠剝離機二流體噴嘴的氣液流量比例,需要綜合考慮多方面因素。以下將從去膠工藝與氣液流量比例的關聯、調節依據及具體調節方法等方面進行闡述。

去膠工藝與氣液流量比例的關聯

  1. 不同去膠工藝對氣液流量比例的要求差異

    • 化學去膠工藝:像在野生杏仁油的酸法脫膠工藝中,需借助磷酸和水等化學物質在特定溫度和時間下去除雜質13。在這種工藝應用于 Atomax 全自動去膠剝離機時,二流體噴嘴的氣液流量比例需精準匹配,以保證化學試劑能均勻且適量地作用于去膠對象。若氣流量過大,可能導致化學試劑揮發過快,無法充分與雜質反應;液流量過大,則可能造成化學試劑浪費及殘留。

    • 生物酶去膠工藝:在大豆油生產的酶法脫膠工藝中,使用微生物磷脂酶等對大豆油進行脫膠處理35。此時,二流體噴嘴氣液流量比例要能保證酶液準確且均勻地噴灑在油脂中,氣流量需適當,以利于酶液的擴散和與磷脂等雜質的接觸,液流量則要根據酶的活性及油脂中雜質含量精確控制,過多或過少都會影響去膠效果。

    • 物理去膠工藝:例如在一些通過高壓流體沖擊去除膠層的物理去膠工藝中,氣液流量比例直接影響流體的沖擊力和作用效果。氣流量大可以增強沖擊力,有助于去除頑固的膠層,但可能對被處理材料表面造成損傷;液流量大則可攜帶更多的能量和清洗介質,增強清洗效果,但如果氣液混合不均勻,可能導致局部處理效果不佳。

  2. 氣液流量比例對去膠效果的影響機制

    • 氣液混合狀態:合適的氣液流量比例能使氣液在噴嘴內充分混合,形成均勻的噴霧或射流。若氣液流量比例失調,可能出現氣液分離或混合不均勻的情況,導致去膠劑在被處理材料表面分布不均,影響去膠的一致性和完整性。

    • 去膠劑的作用強度:氣流量影響去膠劑的噴射速度和擴散范圍,液流量決定去膠劑的濃度和總量。當氣液流量比例適當時,去膠劑能以合適的速度和濃度到達被處理材料表面,有效與膠層發生反應或作用,提高去膠效率。若氣液流量比例不當,可能使去膠劑作用過強或過弱,過強可能損傷材料,過弱則無法去除膠層。

調節氣液流量比例的依據

  1. 去膠材料特性

    • 材料類型:不同的材料對去膠劑的耐受性和反應性不同。如金屬材料和塑料材料,金屬材料通常更能承受較強的去膠作用,在調節氣液流量比例時,可適當增加氣流量以增強沖擊力或提高去膠劑的擴散速度;而塑料材料可能較為脆弱,氣流量需適當降低,液流量則要根據塑料材料對去膠劑的吸收和反應情況精確調整,避免對材料造成腐蝕或變形。

    • 材料表面狀態:材料表面的粗糙度、孔隙率等會影響去膠劑的附著和滲透。表面粗糙或孔隙率高的材料,需要適當增加液流量,使更多的去膠劑能附著和滲透到材料表面及孔隙中,同時氣流量也要相應調整,以保證去膠劑能均勻分布。例如,對于表面粗糙的陶瓷材料去膠,可能需要相對較大的液流量和適中的氣流量。

  2. 膠層特性

    • 膠的類型:不同類型的膠,其化學組成和物理性質差異很大。如有機膠和無機膠,有機膠可能更容易被某些有機溶劑或酶分解,在調節氣液流量比例時,需根據去膠劑與有機膠的反應特性,控制液流量以保證去膠劑的濃度合適,氣流量則要能使去膠劑充分擴散并與膠層接觸。對于無機膠,可能需要更強的物理沖擊力或特殊的化學試劑,此時氣液流量比例要側重于提高沖擊力或促進化學試劑與無機膠的反應。

    • 膠層厚度:膠層較厚時,需要較大的液流量提供足夠的去膠劑來溶解或分解膠層,同時氣流量也要相應增加,以加速去膠劑的滲透和擴散,使去膠過程更高效。而對于較薄的膠層,氣液流量則可適當降低,避免過度處理對材料造成損傷。

精準調節氣液流量比例的方法

  1. 設備參數調節

    • 流量控制系統:Atomax 全自動去膠剝離機通常配備先進的流量控制系統。通過該系統的操作界面,可以分別設置氣體和液體的流量參數。在調節時,需根據去膠工藝要求和上述調節依據,逐步調整氣液流量。例如,先根據膠層厚度和材料特性設定一個大致的液流量,再通過試驗觀察去膠效果,逐步微調氣流量,以達到最佳的氣液流量比例。

    • 壓力調節:氣液流量與噴嘴處的壓力密切相關。通過調節氣體和液體的供應壓力,可以間接控制氣液流量。增加壓力一般會使流量增大,但同時也會影響氣液的混合狀態和噴射效果。在調節壓力時,要綜合考慮氣液流量比例和去膠效果,通過試驗確定最佳的壓力值。例如,在化學去膠工藝中,適當提高氣體壓力可以使去膠劑更均勻地分布,但過高的壓力可能導致去膠劑飛濺,影響去膠效果和工作環境。

  2. 實時監測與反饋調節

    • 傳感器監測:在去膠過程中,可以使用傳感器實時監測氣液流量、壓力、溫度等參數。例如,通過流量傳感器實時獲取氣液流量數據,與預設的最佳氣液流量比例進行對比。若發現實際流量比例偏離預設值,控制系統可自動調整氣液流量,以保證去膠過程中氣液流量比例的穩定。

    • 視覺監測與反饋:利用視覺監測系統觀察去膠效果,如膠層去除的均勻程度、材料表面是否有損傷等。若發現去膠效果不理想,如局部膠層未去除干凈或材料表面出現損傷,可根據視覺反饋信息,分析氣液流量比例是否合適,并及時進行調整。例如,如果發現某一區域膠層去除緩慢,可能需要適當增加該區域對應的氣液流量,通過調整噴頭位置或改變氣液流量分配來改善去膠效果。

  3. 試驗與優化

    • 工藝試驗:在正式進行大規模去膠作業前,進行工藝試驗是非常必要的。通過在小塊樣品或模擬工況下進行去膠試驗,設置不同的氣液流量比例組合,觀察和分析去膠效果,包括膠層去除率、材料表面質量等指標。根據試驗結果,確定最佳的氣液流量比例范圍,并在實際生產中進行進一步優化。

    • 數據分析與優化:對試驗數據和實際生產中的去膠效果數據進行分析,建立氣液流量比例與去膠效果之間的關系模型。通過數據分析,可以更準確地預測不同去膠工藝要求下的最佳氣液流量比例,同時也能及時發現氣液流量比例調節過程中存在的問題,不斷優化調節方法和參數設置,以實現更精準的氣液流量比例調節,提高去膠質量和效率。


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