Ультразвуковой инструмент для удаления водорослей представляет собой ударную волну, генерируемую ультразвуковой волной определенной частоты, которая воздействует на внешнюю стенку водорослей, разрушает и умирает, чтобы уничтожить водоросли и сбалансировать водную среду.
1. Ультразвуковая волна – это разновидность упругой механической волны физической среды. Это форма физической энергии с характеристиками кластеризации, ориентации, отражения и передачи. Ультразвуковая волна производит механический эффект, тепловой эффект, кавитационный эффект, пиролиз и эффект свободных радикалов, эффект акустического потока, эффект массообмена и тиксотропный эффект в воде. Технология ультразвукового удаления водорослей в основном использует механический и кавитационный эффект для фрагментации водорослей, торможения роста и так далее.
2. Ультразвуковая волна может привести к попеременному сжатию и расширению частиц в трансмиссии. За счет механического воздействия, теплового воздействия и звукового потока можно разрушить клетки водорослей и разорвать химические связи в молекулах материала. В то же время кавитация может привести к быстрому расширению и внезапному закрытию микропузырьков в жидкости, что приведет к образованию ударной волны и струи, которые могут разрушить структуру и конфигурацию физической биопленки и ядра. Поскольку в клетке водоросли имеется газовая поверхность, распад газа нарушается под действием эффекта кавитации, что приводит к потере способности контролировать плавание клетки водоросли. Водяной пар, попадающий в кавитационный пузырь, генерирует свободные радикалы 0h при высокой температуре и высоком давлении, которые могут окисляться гидрофильными и нелетучими органическими веществами и кавитационными пузырьками на границе раздела газ-жидкость; Гидрофобное и летучее органическое вещество может попасть в кавитационный пузырек для реакции пиролиза, аналогичной горению.
3. Ультразвук также может изменить состояние связывания биологической ткани за счет тиксотропного эффекта, что приводит к истончению клеточной жидкости и осаждению цитоплазмы.
Время публикации: 09 февраля 2022 г.