Ультразвуковая ванна зачем нужна: Почему УЗ-мойка необходима мастеру маникюра читать

alexxlab | 20.11.1974 | 0 | Разное

Содержание

Почему УЗ-мойка необходима мастеру маникюра читать

Ультразвук как волшебная палочка или зачем мастеру маникюра УЗ-мойка

УЛЬТРАЗВУК КАК ВОЛШЕБНАЯ ПАЛОЧКА
Ни одна уважающая себя Фея из сказки не может обойтись без обязательного волшебного атрибута, позволяющего ей творить чудеса.

Что же может стать эквивалентом сказочного реквизита в реальности физической вселенной для Феи Маникюрной?

Ультразвуковая мойка!

И сейчас я объясню, почему это именно так.

ТРИ РОЛИ УЛЬТРАЗВУКА: МОЕТ, ЧИСТИТ, ДЕЗИНФИЦИРУЕТ
Обеззараживание – дезинфекция, служит своеобразной отправной точкой процесса. Ее своевременность и тщательность исполнения не только задают тон всей процедуре, но и предопределяют степень сохранности и работоспособности инструментария. В этой связи нужно вспомнить, что подготовка к дезинфекции, как и сама она, а также мойка и чистка инструмента наиболее всего утруждает мастеров ногтевого сервиса.

Это можно понять, – требуется время, а его, при плотной записи, как раз всегда не хватает. Вот тут-то на помощь и приходят технологии, основанные на способностях ультразвука!

Первое мое знакомство с этим прибором, впоследствии ставшим незаменимым, произошло при довольно неприятных обстоятельствах: в нашей мастерской по заточке возрос поток неочищенного инструмента, сдаваемого, минуя процедуру обеззараживания. Пришлось искать выход. И…он нашелся. Портативный, но весьма действенный аппарат вывел из ситуации, а забывчивые торопыжки, сдающие кусачки неочищенными, получают их теперь не только остро заточенными, но еще и прошедшими дезобработку.

На снимке: ультразвуковая ванна облегчает труд не только маникюрным феям, но и мастерам по заточке

 

Технический прогресс помогает  труженикам ногтевого сервиса максимально облегчить уход за инструментом.

Однако, чтобы грамотно распорядиться вверенным оборудованием и не вывести его из строя, ознакомимся с принципом работы и устройством ультразвуковой ванночки.

Гц (Герц) – единица измерения частоты периодических процессов, в данном случае колебаний

На снимке: звуки частотой от 16 до 18 тыс. Гц мы слышим, но ниже или выше этих параметров на слух не воспринимаем, а вот, летучие мыши могут… и пользуются этим

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Рабочим телом, исполняющим обязанности чистильщика в УЗ-мойке, является ультразвук, – высокочастотные акустические волны, не слышимые человеческим ухом и, создающие колебания среды, в которой они распространяются, в нашем случае это водный раствор.

Ультразвук вездесущ, – шум дождя, грохот водопада, раскаты грома и грозовые разряды, рев смерча, тихий плеск морской волны или шепот листвы, – все эти знакомые нам по жизни звуки содержат его компоненту. В живой природе киты и дельфины, летучие мыши и ночные насекомые не только слышат, но и сами генерируют его. Например, лопоухие маленькие ушаны (порода летучих мышей), где самые рослые из них размером со спичечный коробок, издают высокочастотный писк, отражение которого улавливают огромными, естественно, в сравнении со своей комплекцией, ушами. Ориентируясь по обстановке, они обходят препятствия, даже не видя их в темноте. Живой локатор.

По аналогии с ними морской эхолот имеет тот же принцип действия, да и устройство его похожее, только эхо генерируется прибором, а отраженный сигнал принимается антеннами-тарелками. Зная исходные параметры, такие, как разницу между временем отправления и приема сигнала, а также скорость прохождения ультразвука в воде, исчисляют глубину моря.

На снимке: столько техники, научных идей и затрат, а возможностей… не более, чем у крохотного ушана

 

Работа ультразвуковой ванны основана на способности ультразвука, хорошо распространяющегося в жидкостях, образовывать гравитационные воздушные пузырьки. Лопаясь и уподобляясь микровзрыву, они создают эффект звукового давления. Чем больше частота ультразвуковых волн и количество пузырьков, чем чаще и сильнее они лопаются, генерируя больше и больше микровзрывов, тем выше звуковое давление в жидкой среде. Под этим давлением, создаваемым лопающимися пузырьками, грязь сначала дробится, а затем отшелушивается из самых, казалось бы, недоступных для другого способа очистки мест очищаемого изделия.

На снимке: ультразвук работает, создавая микровзрывной эффект при лопании воздушных пузырьков

УСТРОЙСТВО

На удивление устройство аппарата просто и понятно. Ультразвуковая мойка состоит нержавеющей емкости с рабочим объемом, напрямую зависящим от ее предназначения, – чем более громоздкие предметы предполагаются к очистке, тем он внушительней. Для маникюрного же инструмента, ввиду его миниатюрности и деликатности, используют небольшие ванны на 1-2 литра. Прибор комплектуется электронным ультразвуковым генератором, создающим виброволны, излучателем, который преобразуя эти колебания в механические, передает их на стенки и дно сосуда. Для управления всем этим добром служит командный электронный блок, где можно выставить режим обработки, его параметры и длительность.

На снимке: так выглядит начинка УЗ-мойки

Несмотря на оригинальность инженерных решений и конструктивную простоту устройства, сей агрегат нуждается в овладении навыками его правильного использования. Напомним, что, во-первых, сообразно предписаниям нормативных документов предстерилизационная очистка (далее ПСО) медицинского инструментария, к коему приравнивается и маникюрно-педикюрный, проводится лишь после его тщательной дезинфекции, без которой он является потенциально опасным.

 «Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения» четко это требуют. Это не прихоть и не желание создать лишнюю волокиту на рабочем месте. Нет.

▼ ПСО – это наиболее трудоемкий и опасный в плане заражения этап санобработки. Ручная мойка и очистка плохо продезинфицированного или не прошедшего дезобработку инструмента несет угрозу заражения.

Патогенная флора, содержащаяся на использованном инструменте и вовремя не обезвреженная, может стать источником заболеваний.

На снимке: в МУ-287-113 представлена последовательность этапов гигиенической обработки инструмента, – дезинфекция, ПСО и стерилизация.

 

В своем классическом исполнении предстерилизационная очистка, представляет собой ручной процесс механического удаления щетками или ершиками остатков органики, грязи либо жира в смеси с пылью, скопившихся во время работы на маникюрном инструменте. Поскольку современные дезинфицирующие растворы многофункциональны и многие из них содержат моющие средства, то ПСО можно проводить в них непосредственно после дезинфекции. Нерешенных до конца вопросов, при такой методике ручной очистки накопилось множество, – не вся грязь видна на глаз, многие дезрастворы способствуют стабилизации на металле трудноудалимых органических остатков, да и полностью небезопасен сам процесс очистки.

▼ Ручная обработка заостренного инструментария несет большой риск травматизма, поскольку инфицирование может произойти через микроповреждения на коже рук.

На снимке: ПСО ручным методом проводится в резиновых перчатках с соблюдением норм безопасности, но даже при этом остается потенциально опасной

По причине чрезмерно высокого риска заражения во время ПСО, проводимой по старинке, ручным способом, пытливый человеческий разум обратился к помощи ультразвука, надеясь обезопасить людей от инфекций. Действительно, правильно загрузив в приготовленный комбинированный моющий дезраствор инструмент, выставив нужный режим и включив устройство легким нажатием перламутровой кнопочки, человечество существенно облегчает свое существование.

▼ Стандартный процесс предстерилизационной очистки инструмента включает шесть этапов, а ПСО, проведенная в УЗ-мойке, исключает самый рискованный из них, – механическую обработку.

На снимке: дезинфекцию, очистку и мойку берут на себя мириады микропузырьков

Среди преимуществ, которые появляются у феи маникюра, использующей УЗ-мойку, особое место занимают безопасность, экономия времени и сил, субстанции, которые никогда не бывают лишними.

▼ Применение комбинированного чистяще-дезинфицирующего раствора, т.е. совмещение 2-х стадий обеззараживания, не только исключает контакт и соприкосновение с патогенной флорой, но и прикипание грязи к металлу, чем грешит любой дезраствор, позволяет смыть ее свежей, во время совмещенной дезинфекции и очистки.

 Таким образом, своевременное удаление еще не затвердевшей грязи позволяет получить быстрый и более эффективный доступ дезинфектора к поверхности инструмента. Плюсы налицо: 

  • повышает личную безопасность, оберегая от заражения; 
  • сокращение времени на санитарную обработку инструмента; 
  • исключение тактильного контакта (прикосновений) с загрязненной поверхностью; 
  • эффективная дезинфекция и качественная очистка.

На снимке: 
Использование бифункционального раствора двойного действия повышает эффективность мойки и экономит время.

Юрий Фролов

Nail Kit – сеть магазинов косметики для ногтей

О том как выбрать прибор для ультразвуковой мойки, очистки и дезинфекции инструментов читайте здесь

Секреты правильной работы с УЗ-мойкой в ногтевом сервисе читайте здесь

 

 

 

Ультразвуковая мойка для эффективной очистки медицинского инвентаря

Давно прошло то время, когда медицинские приборы с целью дезинфекции подвергались кипячению и обработке антисептиками. Сегодня все стало намного удобнее и, самое главное, безопаснее. Ультразвуковая мойка – этот аппарат сделал работу специалистов проще, а безопасность пациентов – выше.

Ультразвуковая мойка – это особый высокотехнологичный аппарат, предназначенный для дезинфекции медицинского инвентаря. Сегодня ультразвуковое оборудование для очистки и обеззараживания предметов широко применяется в медицинских учреждениях с целью решения проблем защиты пациентов и персонала от возможного инфицирования. Инструменты, специальная посуда и оборудование обрабатываются ультразвуком в специальных мойках, контейнерах ЕДПО – ёмкостях для дезинфекции и предстерилизационной очистки. Такой инновационный метод позволяет обеспечить безопасность контактов людей с инвентарём и высокое качество обеззараживания.

Что это такое и по какому принципу работает?

Ультразвуковая мойка (иногда называют ванной) представляет собой контейнер с крышкой, встроенным нагревательным элементом, источником ультразвука и отражателем. Внутри мойки имеется поддон для инструментов. Слив использованной воды происходит через шланг. Аппарат оснащён таймером и электронной системой контроля. Выпускаются ёмкости разных форм и размеров. Корпус мойки может быть выполнен из нержавеющей стали или из пластика.

Принцип работы

Прибор с излучателем ультразвуковых волн использует акустическую технологию очистки. В моющем растворе внутри ёмкости под действием звукового излучения высокой частоты возникает кавитация. В жидкой среде образуются акустические потоки с мельчайшими пузырьками газа. Пузырьки быстро разрушаются, создавая эффект микрофибрилляции. Невидимые глазом взрывы происходят во всей массе жидкости, заставляя раствор интенсивно двигаться в отверстиях, зазорах, изгибах и пазухах промываемых предметов. Размер полостей не имеет значения. Все поверхности, включая труднодоступные, очищаются быстро и очень эффективно.

Ультразвуковая очистка (УЗО) в жидкой среде включает два процесса – растворение загрязнений и перемещение их с предметов в раствор. УЗ-волны усиливают действие моющих агентов по растворению грязи, а затем полностью удаляют её с поверхностей.

Обработка необходимых медицинских прибор состоит из трёх основных этапов, которые проходят внутри мойки:

  • Предварительная промывка проточной водой,
  • Заполнение ёмкости специальным моющим раствором и очистка,
  • Слив раствора и заключительная промывка проточной водой.

Все этапы дезинфекции осуществляются без перемещения инструментов вручную!

По окончанию процесса инструменты помещаются в сушилку, после чего они будут готовы к дальнейшей стерилизации в автоклаве.

Преимущества метода УЗО в сравнении с традиционным мытьём и дезинфекцией:

  • Трудноотмываемые вещества в условиях обычной процедуры дезинфицирования требуют предварительного замачивания в сильнодействующих растворах и последующего механического воздействия при чистке. В связи с этим возрастает риск повреждения инструментов и причинения вреда персоналу, который занят дезинфекцией. Ультразвуку подвластны все возможные загрязнения химического или биологического характера – масляные плёнки, жиры, кровь, следы лекарственных препаратов, продукты коррозии, нерастворимые соединения. Кавитация и акустические течения фактически срывают грязь с поверхности объектов, размещённых в ёмкости. УЗИ мойка сводит к минимуму тактильный контакт людей с загрязнёнными предметами, что очень важно.
  • Общее время обработки занимает совсем немного времени. Воздействие волн бережно и безвредно для заточенных, дорогостоящих и хрупких инструментов, срок службы инвентаря значительно продлевается. Предметы из стекла, пластика, керамики, металла одинаково эффективно обеззараживаются в УЗИ мойке. Такими характеристиками не может похвастаться ни один стандартный аппарат, что уж говорить о мытье инструментария вручную?
  • Инструменты сложных конструкций при помощи УЗО очищаются во всех, даже, казалось бы, недоступных местах. Для УЗО не будет преградой микроскопический размер отверстия или мелкий рельеф деталей. Многократно облегчается дезинфекция колющих и режущих фрагментов, большого количества мелкого инвентаря. Ультразвуковая мойка во много раз повышает качество дальнейшей стерилизации инструментария автоклавированием, необходимым при хирургических манипуляциях.
  • Ультразвуковые мойки экономичны, потребляют минимум электроэнергии и одновременно с этим имеют высокое КПД. Процесс автоматизирован и не требует отслеживания этапов.
  • Дезинфицирующие растворы в обычных аппаратах очистки медицинских инструментов за время обработки предметов снижают моющую способность из-за насыщения раствора загрязнениями. Активность, или живучесть дезинфицирующей жидкости внутри ультразвуковой мойки остаётся неизменно высокой на протяжении всей процедуры. Это позволяет подобрать адекватную концентрацию раствора и использовать для него неагрессивные поверхностно активные вещества.
  • Последние модели УЗ моек способны обеспечивать непрерывный цикл санации, позволяя производить очистку большого количества предметов в потоковом режиме.

Как правильно выбрать УЗМ?

При выборе ультразвуковой ванны очень важно учесть несколько важный факторов. Обратить внимание нужно на:

  • Частоту волн. Несмотря на то, что прямой зависимости между частотой и эффективностью очистки нет, на длину волн УЗМ нельзя не обратить внимание, потому как эффективностью очистки зависит от множества условий, в том числе, и от особенностей очищаемого объекта. Для каждого уровня частоты есть максимальный предел эффективного очищения при определенном размере микропузырьков. Чем выше частота, тем более мелкие пузырьки эффективно удаляют загрязнение. Нюанс в том, что в отличие от других способов очистки, ультразвуковой процесс изменяет микрорельеф поверхности предмета. При увеличении частоты до 100 кГц возможна неразрушающая очистка самых малых частиц размером до 1 мкм. Таким образом, увеличение частоты позволяет ультразвуковому устройству удалять с поверхности более мелкие частицы грязи или жира. Поэтому ультразвуковые ванны с частотой более 50 кГц считаются наиболее оптимальным вариантом для применения в медицинской сфере с цель стерилизации и дезинфекции инвентаря. А гиперзвуковые системы позволяют эффективно очищать частицы диаметром менее 0.15 мкм без повреждения поверхности объекта. То есть лучшей по эффективности очистки медицинских приборов будут мойки, имеющие длину волны минимум 35 кГц.
  • Габариты и вместительность бака. Приблизительный размер и одновременное количество предметов, подлежащих очистке, определяют вместительность мойки. При выборе ультразвуковой ванны нужно учитывать размеры аксессуаров, таких как корзины. Чтобы избежать перегрузки, рекомендуется выбрать чуть большую ультразвуковую ванну, чем требуется. Такой шаг позволит продлить срок службы мойки и избежать возможных поломок.
  • Наличие функции подогрева. Тепло улучшает и ускоряет процесс очистки. Большинство моющих растворов работают при высоких температурах. Лучший способ найти оптимальную температуру, которая даст самую лучшую и самую быструю чистоту – это провести тесты. Обычно наилучшие результаты лежат в пределах 50–65 градусов Цельсия.
  • Наличие таймера (электронного или механического). Позволяет заниматься другими вопросами во время работы мойки. Продолжительность очистки может варьироваться в зависимости от таких факторов, как загрязнение, применяемый раствор, степень нужной очистки. Визуально заметные загрязнения удаляются сразу же после начала ультразвуковой очистки.

Важные практические рекомендации по работе с УЗМ

Хотя работа с ультразвуковыми мойками в принципе не требует никаких особых навыков и специального обучения, знать некоторые нюансы необходимо для сохранности очищаемых предметов и собственной безопасности.

  • Объекты для очистки и реакционные сосуды запрещено класть на дно ультразвуковой ванны. Это может вызывать отказ устройства, так как детали будут отражать ультразвуковую энергию обратно на передатчик. Для обеспечения нормальной кавитации всегда нужно оставлять не менее 0.3 см между дном резервуара и изделием. Каждый раз нужно использовать поддон или сито (идут в комплекте). Они позволяют избежать царапин на предметах, которые очищают в ультразвуковой ванне.
  • Рекомендуется споласкивание после циклов очистки с целью удаления различных химических остатков, которые могут пагубно сказаться на состоянии изделия. Изделия могут промываться прямо в ультразвуковом очистителе, либо в ванне с чистой водой, либо в отдельной раковине под краном, дистиллированной или деионизированной водой.
  • Включение/выключение ультразвуковой мойки. Включать УЗМ пустой, то есть без жидкости строго запрещается, на многих современных ваннах стоит защита в виде самовосстанавливающегося предохранителя, но все же пока не все модели столь совершенны. Низкий уровень моющего раствора может серьезно повредить ультразвуковую ванну. Поэтому оставление очистителя постоянно включенным – это большой риск понижения уровня раствора, так как раствор испаряется, особенно в нагретом состоянии. Нужно обязательно выключать ультразвуковое устройство, когда оно не в работе, и наблюдать за уровнем раствора. При таком подходе прибор прослужит максимально долго без каких-либо проблем.

В каких отраслях медицины не обойтись без УЗМ

Стоматологические принадлежности идеально подходят для очистки в УЗИ-мойках. Буры, зеркала, крючки, зубные протезы, пресс-формы очищаются быстро и бережно. Для нужд стоматологии выпускаются специальные мойки, с малым расстоянием между отражателем и излучателем и максимально интенсивностью излучения.

Эндоскопы, микрохирургические принадлежности, линзы относятся к разряду объектов, трудных в очистке. Применение грубых щёток и агрессивных составов для них губительно. Ультразвук – оптимальный инструмент для их обработки.

Клинико-диагностические лаборатории используют УЗО для отмывки химической посуды, капилляров и пипеток, иных предметов с узкими и длинными отверстиями.

В гинекологии УЗ-очистка инструмента часто применяется как финишная, если в дальнейшей стерилизации нет необходимости. Степень дезинфекции, достигаемая в мойках, достаточно высока.

Список можно продолжать еще долго, поскольку высокотехнологичное ультразвуковое оборудование расширяет своё участие в санации медицинского оборудования, экономя время персонала и повышая безопасность работы. Практически все сферы медицины требуют высокоэффективной обработки рабочего инвентаря.

Стоматологические ультразвуковые мойки и их универсальность

В стоматологических кабинетах много внимания уделяется чистоте оборудования. Для этого используется специальные удобные для работы приборы, в том числе стоматологические ультразвуковые мойки. В отличие от механической чистки ультразвуковая чистка гарантирует 100% результат. Иностранные производители предлагают большой выбор стоматологических ультразвуковых ванн. Как в них разобраться?

Предлагаем несколько видов ультразвуковых моек, каждая из которых имеет свои особенности, преимущества и небольшие недостатки. Рассмотрим их в деталях.

Выбирая ультразвуковую ванну необходимо обращать внимание на:

  • для каких именно целей будет использоваться ультразвуковая ванна;
  • какое количество и виды изделий будут очищаться
  • мощность оборудования
  • рабочая чистота.

Woson Clean 100

Ультразвуковая мойка Woson CLEAN 100 обладает корпусом, изготовленным из нержавеющей стали. Применяется данная модель для чистки инструментов, протезов и других стоматологических изделий. Мощность ультразвуковой мойки Woson Clean 100 составляет 240 Вт. Диапазон рабочих температур – 20-80 С, а рабочая частота – 60кГц.

Большой объем мойки позволяет очищать даже довольно крупные изделия, имеющие нестандартную форму или обладающие скрытыми полостями. Таймер нужен для задания времени мытья до 99 минут, при максимально возможной температуре нагрева в 80 градусов.

Объем мойки составляет 10 литров, что весьма внушительно. Также прибор располагает системой слива жидкости. Функции частотного модуляции и вакуумирования отсутствуют.

Изготовитель Woson довольно известен на рынке стоматологической продукции и предоставляет довольно качественные и бюджетные изделия. Также широко используются данные мойки для ногтевого сервиса.

Elmasonic S10

Ультразвуковые мойки Elma позволяют весьма эффективно очистить инструменты без применения специальных чистящих средств. Рабочий процесс проходит в экологичном режиме. Чистить узлы и детали прибора можно без процедуры демонтажа.

За основу действия прибора взят ультразвуковой преобразователь частотой 37 кГц.

Режим частотной модуляции позволяет ультразвуку равномерно распределяться в жидкости.

Также Elmasonic S10 обладает функцией дегазации, которая производит дегазацию моющего раствора. Эти функции можно включать в автоматическом и ручном режиме.

К преимуществам этой ультразвуковой ванны можно отнести корпус из нержавеющей стали, удобство управления (всего 2 кнопки), защиту от брызг и перегрева.

Мойка объемом 0,8 литра при мощности всего 60 Вт. При чистке инструментов рекомендуется использовать препарат Мистраль, который может многократно применяться в процедурах очистки не только стоматологических, но и косметических инструментов при использовании мойки в ногтевом сервисе.

Elmasonic S15

Приборы Elmasonic серии S – ультразвуковые ванны, которые имеют 16 различных размеров, от 0.8 до 90.0 литров. Они работают на ультразвуковой частоте 37 кГц, с такими функциями как модуляция и дегазация, а также с функцией автоматического запуска.

Частотная модуляция – функция для оптимального распределения звукового поля в чистящей ванне и ультразвукового эффекта.

Дегазация – функция для быстрого дегазирования очищающих жидкостей и специально применяется в лаборатории.

  • Автоматический старт: когда заранее выбранная температура достигается, прибор начинает работать в режиме ультразвука.
  • Pause – функция прерывания работы прибора.
  • Регулируемая температура от 30° до 80°C (не для Elmasonic S 10/H)
  • Предварительный выбор времени очистки с непрерывной работой или индивидуально регулируемым временем от 1 до 30 мин.
  • Перевернутая крышка может использоваться в качестве поддона для капель из корзины и чистых инструментов.
  • Объем ванны – 1,75л при мощности в 60 Вт. Универсальное устройство для ультразвуковой чистки, применяется не только в стоматологии, но и в косметологии.

Stern Weber Highea 3

Приборы Stern Weber – итальянского производителя высококачественного стоматологического оборудования, основаны на простой эффективности ультразвука, которая удаляет грязь с поверхностей погруженных объектов, очищая даже те части,  являющимися самыми трудными для очистки и имеющими самые небольшие отверстия.

Рабочая температура может колебаться от 30 до 80 °C с шагом установки 5 C. Индикатор показывает установленную температуру и температуру, которая использовалась до этого. Бак ультразвуковой ванны Highea можно использоваться от 1 до 30 минут. Также можно очищать непрерывно в течение неопределенного времени в ручном режиме.

Данная модель объемом 3 литра, потребляемую мощность в 280 Вт и корпус из нержавеющей стали. Функции частотной модуляции, вакуумирования и дегазации не предусмотрены. Брендовый производитель из Италии создал линейку Highea универсальную ультразвуковую ванну для применения в разных отраслях, в том числе медицинской и косметической.

YouJoy Clean 5800

Компания Youjoy – один из самых известных китайских производителей в данном сегменте оборудования. Это самый крупный игрок среди компаний медицинского оборудования с объединением наработок нескольких производителей.

Clean 5800 является стильной и в то же время компактной моделью. Используется она для очистки инструментов в стоматологии и косметологии. Корпус данной мойки выполнен из пластика. Внутренняя колба выполнена из металла не подверженного коррозии.

К преимуществам можно отнести стильный дизайн, удобное закрытие/открытие крышки, корзина для инструментов из пластика, которая не дает возникнуть повреждениям ванны.

Объем ванны – 0,65 литра, мощность – 50 Вт, а рабочая частота – 47кГц.

Все эти модели представлены в каталоге готовой продукции интернет-магазина Stomdevice.

Вам также могут быть интересны наши статьи:

− Апекслокаторы: описание популярных моделей

− Сравнение аппаратов для чистки наконечников

− Как выбрать автоклав для стоматологии?

−  Обработка и стерилизация наконечников в стоматологии

− Как молодому специалисту освоиться в профессии врача-стоматолога?

− Как сделать соотношение челюстей более объективным?

Материал подготовлен: 

Ирина Королева, редактор блога Stomdevice

Полезная информация по выбору УЗ ванн

В этом разделе собрана информация накопленная в ходе создания многих типов и поколений ультразвукового оборудования. В процессе разработки и создания сложного оборудования неизбежно накапливается опыт. Мы постарались описать наиболее значительные аргументы, которыми следует руководствоваться при выборе оборудования и оценке его эффективности.

На протяжении многих лет мы постоянно сталкиваемся с тем, что многие заказчики практически не ориентируются, как приобрести оборудование, которое бы эффективно обеспечивало то, что от него требуется, т.е. – реально очищало до необходимого качества и при этом было понятно, за что платишь. Нам регулярно приходится отвечать и письменно и устно на одни и те же вопросы.

Больше всего вопросов вызывает УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ОЧИСТКА и, соответственно, УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ВАННА, какую и с какими параметрами выбрать и у какого производителя ее купить.

Самый правильный вариант выбора – это сравнить ультразвуковые ванны разных производителей визуально в работе, а еще лучше, при этом помыть образец Вашего изделия.

Вот так визуально должна работать хорошая ультразвуковая ванна:


Если нет возможности “пощупать” заказываемое оборудование, вот информация, которая поможет определиться:

Какую ультразвуковую ванну выбрать и у кого купить, чтобы там были все «нужные навороты» … ну мощность, (конечно как можно больше!), да чтоб еще ее регулировать можно было… Ну и еще чтобы и мудреные термины всякие присутствовали (звучит-то солидно): «…амплитудная модуляция аж 90%, а другой производитель пишет, что она у них тоже есть, и пишет иной параметр – 1000 Гц, а у того, первого написано, что есть еще и фазовая автоматическая подстройка частоты (ну это уж точно не помешает, тем более все в цену входит!).

А еще встречаются «хитрые» функции, например «SWEEP», «AUTODEGAS» и т.п. Вот, например последняя из них: «AUTODEGAS», функция наиболее понятная обычному потребителю из-за названия. Да, дегазация вновь налитого раствора необходима – это условие создания нормальной ультразвуковой кавитации. НО! Дело в том, что при включении ультразвука после заполнения ванны этот процесс протекает ВСЕГДА, независимо от того, «прикажете» вы выполнять эту функцию или нет (при условии, что схема сделана грамотно процесс дегазации может проходить лишь чуть быстрее). В данном случае вы платите просто за лишнюю кнопку. Т.е. налицо явный «развод» заказчика на дополнительные деньги.

Вообще, по наличию или отсутствию в описании выше перечисленных и других мало понятных для Вас наворотов и, тем более, Вами не контролируемых, нельзя судить о качестве, эффективности и «продвинутости» УЗ ванны.

Задайте себе вопрос. Вам нужна УЗ ванна, чтобы она хорошо мыла, или информация с перечислением загадочных функций не понятного для Вас действия с не менее загадочными цифрами?

В течение многих лет наше предприятие постоянно проводит разработки и исследования УЗ генераторов и УЗ преобразователей с целью повышения эффективности и надежности их работы и мы могли бы аргументированно возразить отдельным производителям о нецелесообразности некоторых упомянутых выше функций и характеристик или их конкретных параметров и наоборот о целесообразности введения других.

Но, мы работаем и постоянно совершенствуем, выпускаемое нами оборудование только для Вас уважаемые заказчики, и нам совсем не интересно раскрывать и даже намекать потенциальным конкурентам на некоторые «навороты», которые применены в нашем оборудовании.

Для успешной эксплуатации ультразвуковых ванн совершенно не требуются глубокие познания в области ультразвука или радиотехническая подготовка. Мы указываем только те технические параметры УЗ ванны которые понятны потребителю и необходимы при эксплуатации, хотя в контроллеры наших генераторов «зашиты» программы, имеющие многочисленные функции и специальные анализирующие обратные связи, которые вкупе с нашими ультразвуковыми преобразователями последнего поколения позволяют достигать высокого уровня кавитации в рабочей жидкости и, следовательно высокой эффективности.


Отдельно о мощности ультразвуковой ванны:

Можно прочитать целую лекцию на эту тему. Но чтобы не утомлять заказчика – только выводы и рекомендации. Дело в том, что мощность, которую указывает производитель это – потребляемая мощность, а не эффективная.Эффективность работы УЗ ванны не находится в прямо пропорциональной зависимости от потребляемой мощности. Это не нагревательный прибор, который чем больше мощности потребляет, тем сильнее греет.

В УЗ технике работают другие физические законы и в основном они касаются эффективного согласования электронной и механической составляющих ультразвукового оборудования (т.е. грамотной электроники генератора с не менее грамотной механикой и физическими свойствами излучателя). Именно такое согласование позволяет уйти от потерь на переходах, от потерь на паразитные изгибные колебания, от потерь на разогрев и других потерь, снижающих КПД.

Вы можете спросить любого, кто применяет ультразвуковые ванны для очистки различных изделий с так называемой функцией регулировки мощности: крутит ли он ручку этой регулировки. Он вам скажет, что она стоит в положении «максимум» и он ее не трогает. Если он будет ее крутить (и если это еще и не бутафория), то он просто уменьшит эффективность работы ультразвука.

Правильно спроектированные генераторы автоматически подстраивают именно отдаваемую в нагрузку УЗ мощность, как максимально возможную для конкретной рабочей жидкости, ее физических свойств (плотности, температуры, высоты ее уровня и объема загруженных изделий). Если “переборщить” с мощностью для конкретной жидкости и конкретных условий то большая часть УЗ энергии уйдет не на очистку, а на саморазогрев излучателей и тепловые потери в генераторе.

Если для Ваших изделий требуется более мягкая, бережная ультразвуковая обработка, то нужно проводить очистку на относительно высоких частотах, а не крутить ручку регулировки мощности.

Функция ручной регулировки мощности используется в некоторых других ультразвуковых устройствах и для других целей, а в ультразвуковых ваннах для очистки – это «от лукавого» или от низкого профессионализма.


По поводу производителей УЗ ванн:

Если в поисковой системе набрать “купить ультразвуковую ванну”, то по количеству заголовков с предложениями может показаться, что производителей – огромный выбор, но потом, после уточненного поиска, выяснится: реальных российских производителей или тех, кто себя таковыми заявляет примерно столько, сколько пальцев на одной руке. Еще на Российском рынке примерно столько же зарубежных торговых марок. Из европейских производителей, представленных на нашем рынке можно выделить немецкие и финские которые поставляют ультразвуковые ванны хорошего качества и с профессиональным ультразвуком. Но тут тоже есть проблемы, которые могут сильно испортить настроение заказчику:
  • Далеко не все российские дилеры сами понимают, что они продают и из-за этого качественная ультразвуковая ванна может не мыть, как требуется, просто потому что и ванна, (ее конструкция и параметры) и технология подобраны неправильно;
  • Ванны европейских производителей значительно дороже российских, если сломаются, то ремонт неоправданно дорогой;
  • Дилеры часто вынуждают заказчиков использовать импортные моющие растворы, в противном случае могут снять ванну с гарантии (а импортные растворы при равной эффективности и в среднем в 4 раза дороже российских).


Ну и о самом наболевшем. Как выбрать российского производителя и потом не жалеть о потраченных средствах?

Как не напороться при выборе и купить реально эффективную ванну с профессиональным ультразвуком.

Если лень читать дальше и Вы хотите получить конкретный совет сразу и коротко – то прочтите только 3 последние строки жирным шрифтом в конце этого текста.

Почему я пишу эту статью? Потому что, у нас уже очередь из заказчиков крупных гос. предприятий, которым “удалось” до этого приобрести УЗ ванны в результате тендерных закупок у одного из производителей этой чудо техники и теперь они “ломают голову”, как соблюсти закон о тендерных закупках и опять не напороться на этого же производителя. Это те заказчики (по крайней мере, те конкретные специалисты, которые эксплуатируют УЗ ванны), которым нужно , чтобы реально хорошо отмывало, я имею ввиду изделия, а не ” откаты”.

Реальных российских производителей, которые профессионально работают на этом рынке еще меньше чем этих самых пальцев на одной руке. Из этических соображений я не могу прямо называть конкретные предприятия которые выпускают откровенную халтуру.

Как же так? – спросите вы – если выпускают халтуру, как же они тогда на рынке удерживаются?

-А очень просто, примерно также, как российскому потребителю лет 10 «впаривали» ультразвуковую стиральную машину «Ретона». Причем реклама шла по главным каналам телевидения, сейчас рекламу запретили (все таки сдвиги в подходе к рекламе имеются), но продавать (уже нелегально и не в тех объемах) еще продолжают, выдавая это “чудо техники” за гениальный продукт неведомых российских инженеров, пользуясь вполне понятным не пониманием большинства населения как вообще работает ультразвук. Но самое интересное, что некоторым, купившим эту “чудо технику”, кажется, что она стирает.

Откровенная профанация и отсутствие необходимых технологий и знаний маскируется многозначительными научными  терминами, легко сбивая с толку потребителя, который ранее не видел, как должна работать реально эффективная ультразвуковая ванна, применяют так называемые, “акустически развязанные и фокусирующие излучатели”, эти термины, как и «динамическое управление звуковым полем», звучат загадочно и действительно употребляются в ультразвуковой технике, но только не нужны, а наоборот вредны в ультразвуковых ваннах. Подавляющая часть заказчиков этой чудо УЗ техники – предприятия с гос. капиталом (РЖД. нефтегаз, оборонка, энергетика). Заметьте, что ни одна известная зарубежная фирма, выпускающая ультразвуковые ванны и ультразвуковые комплексы, не производит ультразвуковых стиральных машин типа “Ретоны” и не применяет вышеперечисленные “изыски”, включая излучатели с выше указанными терминами и не потому, что не может, а потому , что это не только не эффективно но это еще и откровенная профанация и обман потребителя.

В правильно подобранном моющем растворе, как и в хорошем стиральном порошке, даже просто при замачивании – загрязнения, хотя и медленно, но начинают удаляться, вступая в химическую реакцию с моющим средством. Этот эффект и выдается за работу ультразвука недобросовестными производителями.

При этом подобные “особые технические параметры” предприятие – заказчик из “подшефной” отрасли может указать, как обязательные в тех. задании при гос. закупке и уже ни одна серьезная российская или зарубежная фирма в тендере не участвуют (им свое имя дороже). А на вопрос к заказчику: Вам нужно чтобы УЗ ванна эффективно мыла или эти требования соблюсти, (т.к. соблюдение второго исключает возможность первого) отвечают обычно конкретно: «Эти требования обязательны!» (при этом, естественно, не могут аргументировать, откуда они их взяли и для чего они нужны!) Более того, в конкурсных требованиях зачастую указывается, что оборудование должно соответствовать… и далее указывается внутренний номер конструкторского документа конкретной фирмы. Невооруженным глазом видно, что этот конкурс создан именно под конкретную фирму. Коммерческие структуры берут их продукцию мало (но некоторые попадаются), ну а государственные… им важно выделенные деньги освоить.

Как известно, у нас часто встречаются разные халтурные продукты и даже лекарства, которые, возможно, вреда и не приносят но и эффекта и пользы тоже никакой (или почти никакой).. Точно также и УЗ техника . А , “впарить”, например, не эффективную УЗ ванну также легко, как, например, какое- либо загадочное ” средство от всех болезней”

Почему легко? Потому что, абсолютное большинство потребителей ( и это естественно) вообще не понимает или имеет только некоторое представление об ультразвуковых технологиях. А тут на сайте еще и пачка хвалебных отзывов (практически все от гос. предприятий !), хвалебные статьи местных областных газет и телевидения, да еще патент на какой то мудреный излучатель, до которого даже лучшие умы Европы за пол века не додумались….. Да и вообще какие там немцы ,финны и прочие японцы мы ужо давно в впереди планеты всей…. короче, Остап Бендер просто отдыхает.

Почему этот конкретный производитель выпускает такие УЗ ванны? Зачем ему лишние проблемы? Конечно не специально и не потому, что он, злодей, хочет специально обмануть доверчивого потребителя. Просто потому, что у него низкий профессиональный уровень, он не владеет необходимыми технологиями,знаниями и опытом, позволяющими создавать современную УЗ технику, зато есть связи с широкими возможностями подзаработать именно на этой тематике. При этом, в российских условиях, можно достаточно легко и долго скрывать свою низкую профессиональную компетенцию.

Профессиональные производители силовой УЗ техники в России есть, но их, действительно, считанные единицы. Конечно, УЗ ванны разных профессиональных производителей различаются по соотношению “цена -качество -эффективность” но у них, по крайней мере, нет откровенной профанации силового ультразвука, и заказчик, выбирая у кого приобрести УЗ ванну или комплекс, просто рискует выбрать не самый лучший вариант.

Итак, теперь коротко – правильно выбрать, сравнить и оценить ультразвук Вам, как потребителю, можно только визуально по эффективности создаваемой им кавитации, возникающей при включении УЗ ванны и не позволяя “забивать себе голову” мало понятными для Вас терминами и характеристиками.

Вот, например, так должен работать профессиональный, хорошо настроенный ультразвук:




Ультразвуковая очистка изделий. Общие базовые рекомендации:
  1. Ультразвуковая очистка эффективна только совместно с правильно подобранным моющим раствором и при рекомендуемой для него температуре.
  2. Ультразвуковая ванна лишь часть (хотя и основная) технологии качественной очистки.
  3. Струйная мойка не может заменить ультразвуковую. Струйная мойка может рассматриваться лишь как предварительная очистка перед ультразвуковой.

Ниже данные независимого исследования эффективности различных методов очистки.

  1. струйная очистка, промывка, ополаскивание — на поверхности деталей остается 85% загрязнений;
  2. очистка в органическом растворителе (бензине) —70%;
  3. очистка в парах хлорированных углеводородов — 65%;
  4. вибрационная очистка — 56%;
  5. кипячение в воде — 45%;
  6. ручная очистка металлическими щетками – 10%
  7. ультразвуковая очистка при f = 600 кГц — 2%;
  8. ультразвуковая очистка при f = 20 кГц — 0,5%

 


Как выбрать ультразвуковую ванну

для чего нужна, как выбрать, ТОП-5 лучших моделей

Многие читатели спрашивают, для чего нужна ультразвуковая ванна, действительно ли она очищает любые поверхности от старых налетов и загрязнений. Да, это научно доказанный факт — такие изделия являются незаменимыми помощниками профессиональных электронщиков, используются на авиаремонтных предприятиях и СТО, применяют ее и ювелиры для полной очистки ювелирных изделий.

Если вас заинтересовал принцип очистки при помощи ультразвука, желаете восполнить пробелы кругозора в этом вопросе, чтобы выяснить все преимущества таких приборов, узнать больше о специфике применения и технических нюансах, то прочитайте внимательно эту статью.

Что это такое

Из школьной программы все мы знаем, что ультразвук — это колебания, которые не слышны человеческому уху, но правильное использование его привело ученых разных стран к фантастическим открытиям. Ультразвуковые ванны способны очистить любые предметы от мельчайших загрязнений. Если вы помните, в конце прошлого века появилась реклама, где постоянно показывали уникальный малогабаритный прибор, который способен заменить стиральную машину.

Многие обыватели думали, что это очередная акция по выманиванию денег из пользователей, но это не так — это был первый бытовой ультразвуковой прибор, способный очистить белье за рекордно короткое время. При этом используется эффект кавитации, когда на поверхности ткани появляются миллионы воздушных пузырьков, лопаясь, они очищают поверхность от загрязнений, т. к. микровзрыв каждого из них довольно сильный.

Ультразвуковое современное устройство имеет следующие основные детали:

  1. Емкость с объемом 0,5-30 литров.
  2. Излучатель, работающий в диапазоне 20-40 кГц, он располагается снаружи, под дном устройства и управляется электронным блоком. Его задача — преобразовывать электрические колебания, которые создает ультразвук, в механические, передавая их в жидкость ванны через стенки.
  3. Генератор — именно он служит источником появления ультразвуковой вибрации.
  4. Нагревательный элемент — его задача поддерживать постоянную температуру жидкости в +70°C. Такой элемент не всегда входит в конструкцию моделей, но реально помогает лучше очищать любые поверхности.

В качестве наполняющей жидкости используют воду, спирт, некоторые виды топлива, но с ними надо работать крайне осторожно, потому что они взрывоопасны. В домашних условиях делают раствор на основе горячей воды и стирального порошка без абразивных частиц и эффекта отбеливания.

Принцип работы

Как мы уже упоминали ранее, такое изделие работает по созданию мириады мелких пузырьков воздуха, которые, взрываясь, очищают труднодоступные места от посторонних наслоений. В лабораториях такие ванны используют для ускорения эмульгирования, растворения с перемешиванием, экстракции и т. д., а также как очистка лабораторной посуды от использованных реактивов.

Область применения

В медицине такие приборы используются для очистки хирургических инструментов от загрязнений биологического характера, при подготовке их к последующей обработке длительным кипячением. Используют их в  стоматологических клиниках, лабораториях различного профиля.

Активно ультразвуковые очистители используются и во многих сферах:

  1. В машиностроении они играют роль агрегата, удаляющего загрязнения с труб и особо крупных деталей после их окончательной шлифовки и полировки.
  2. Широкое применение они находят в ювелирном деле, когда необходимо очистить драгоценности, утратившие презентабельный вид, например, серебро с годами тускнеет.
  3. В типографиях в таких ваннах очищают детали принтеров и других устройств, ответственных за печать.
  4. Производство электронных устройств — для очистки кварцевых и кремниевых пластин.
  5. В СТО с их помощью очищают форсунки, инжекторы и фильтры тонкой очистки.

Упавший в воду мобильный телефон можно восстановить, если промыть электронную плату в ультразвуковом очистителе, что и делают в центрах сервиса. Мастер удаляет с нее все детали, которым нежелателен контакт с водным раствором, опускает плату в ванночку и установит нужную частоту. Через десять минут все функции вашего мобильного устройства восстановятся.

Как выбрать

Сегодня производители наводнили рынок сбыта ультразвуковыми ваннами небольшого размера, потому что именно этот вид пользуется большим спросом.

При выборе аналогичного устройства специалисты советуют обращать особое внимание на такие параметры:

  1. Частотный диапазон — чем выше частота, тем активнее происходит бурление раствора, а это способствует более качественному удалению загрязнений из труднодоступных мест. Для медицинских учреждений приобретают изделия с частотой не ниже 70 кГц.
  2. Размер внутренней емкости. Чтобы подобрать оптимальный вариант, надо заранее выяснить, какого максимального размера будут очищаться детали, нельзя забывать о таком нюансе, что идеальное расположение — это на расстоянии 30 мм от дна. Все крупногабаритные предметы для очистки располагаются в подвешенном состоянии или находятся в специальной корзине из пластика, которая идет в комплекте — этим исключается возможное повреждение оборудования.
  3. Подогрев жидкости. Не секрет, что нагревание ускоряет процесс очистки, поэтому для идеального очищения многие производители оборудовали ванночки нагревательными элементами, чтобы создать внутри температуру до 65 градусов.
  4. Таймер — его присутствие обязательно, потому что это повышает эффективность использования прибора. Установив время очистки, пользователь может заниматься другими делами, пока прибор работает над очисткой деталей.
  5. Ополаскивание встречается не во многих моделях, но желательно, чтобы такая опция присутствовала, потому что после основной очистки на деталях остается налет от раствора и желательно его удалять сразу, пока они находятся в нагретом состоянии.
  6. Автоматика включения/выключения повышает стоимость изделия, но она же и продлевает срок максимального использования. Каждый аппарат придирчиво относится к используемым растворам и имеет индивидуальную инструкцию безопасного использования.

Если вы желаете долго эксплуатировать изделие, но опасаетесь случайно повредить определенные функции из-за использования неверно составленного раствора, например, используя нефильтрованную воду, то лучше выбрать аппарат с автоматикой отключения.

Рейтинг

BAKU BK-3A (0.50L/30W) BK-3A

  • Материал:
  • корпуса — пластик
  • внутреннего бака — нержавеющая сталь
  • Тип управления: электронный
  • Потребляемая мощность: 30 Вт
  • Частота ультразвука: 40 кГц
  • Объем бака: 0,5 л
  • Габариты: 220х250х160 мм
  • Вес: 0,8 кг
  • Гарантия: полгода
  • Производитель: КНР

Плюсы

  • компактность и быстрая работа
  • отлично очищает, потребляет мало электроэнергии

Donfeel HB-382

  • Материал:
  • корпуса — пластик, хромированная отделка
  • внутреннего бака — нержавеющая сталь
  • Тип управления: сенсоры
  • Таймер: 5 программ
  • Потребляемая мощность: 35-50 Вт
  • Частота ультразвука: 42 кГц
  • Объем бака: 0,75 л
  • Размеры: 220х180х130 мм
  • Гарантия: 12 месяцев
  • Разработка/Производитель: Россия/КНР

Плюсы

  • отличное соотношение качество-стоимость
  • используется для очистки деталей сложной конфигурации

Минусы

  • система безопасности отключает прибор при длительной работе

SD – 3000

  • Материал:
  • корпуса — пластик
  • внутреннего бака — нержавеющая сталь
  • Управление: электронное
  • Потребляемая мощность: 50 Вт
  • Частота ультразвука: 42 кГц
  • Объем бака: 0,75 л
  • Габариты: 208х145х161 мм
  • Вес: 1,5 кг
  • Гарантия: 1 год
  • Производитель: Китай

Плюсы

  • уникальная компактность и малый вес
  • отлично подходит для очистки мелких предметов

CODYSON CD-7810A

  • Материал:
  • корпуса — пластик
  • внутреннего бака — коррозионностойкая сталь SUS304
  • Таймер: 5 режимов
  • Потребляемая мощность: 50 Вт
  • Частота ультразвука: 42,0 кГц
  • Объем бака: 0,75 л
  • Размеры:
  • бака — 150х125х30 мм
  • изделия — 210х158х125 мм
  • Масса: 1,0кг
  • Гарантия: 1 год
  • Производитель: Китай.

Плюсы

  • за 10 минут отчистит любые украшения
  • есть подставка для CD-дисков

Skymen JP-3800S (0.6L/35W) JP-3800S

  • Материал:
  • корпуса — пластик
  • внутреннего бака — нержавеющая сталь
  • Таймер: 90-480 сек
  • Потребляемая мощность: 35 Вт
  • Частота ультразвука: 42 кГц
  • Объем бака: 0,6 л
  • Габариты:
  • бака — 150х95х52 мм
  • устройства — 210x145x140 мм
  • Вес: 0,9 кг
  • Гарантия: 6 месяцев
  • Производитель: Китай

Плюсы

  • современный дизайн
  • несколько режимов работы по времени
  • функция дегазации от налета раствора

Выводы

Ультразвуковые очистители и ванны помогают избавиться от загрязнений любого вида за считаные минуты, их сфера применения довольно обширна. В основном эти уникальные устройства используют профессионалы в своей деятельности, но и простому пользователю они могут пригодиться, если выбрать самую бюджетную модель.

Ультразвуковая мойка для маникюрных инструментов

Ультразвуковая мойка для маникюрных инструментов

Мастер маникюра несет полную ответственность за здоровье собственное и здоровье клиента. Для того чтоб обеспечить все возможное специалист должен уделить особенное внимание стерилизации и дезинфекции приборов, которыми он выполняет работу.

Одним из самых популярных способов очистки инструмента является использование ультразвуковой мойки для маникюрных инструментов. Принцип работы устройства достаточно прост – нужно положить в специальный контейнер инструмент, который только что использовался в работе, погрузить его в воду со специальной жидкостью в основном блоке и нажать кнопку пуск.

Ультразвуковая мойка для инструментов работает таким образом, что за очень короткий промежуток времени в ней образуется и тут же разрушается большое количество маленьких пузырьков воздуха. Такая реакция это следствие воздействия на жидкость сначала высоких, а потом низких волн.

Достигая инструмента, который находится в мойке, пузырьки лопаются, создавая небольшую ударную волну, благодаря которой и происходит ультразвуковая очистка, которую может обеспечить исключительно ультразвуковая мойка для маникюрных инструментов. Но будьте внимательны! Инструмент не должен составлять более 70% объема чаши, иначе эффект от мойки может не быть достигнут в полной мере.

Мойка ультразвуковая медицинская имеет большое количество неоспоримых преимуществ:

Полное очищение предметов сложных и неудобных форм. У каждого мастера маникюра есть большое количество инструментов, которые неудобно и просто сложно очищать самостоятельно. Ультразвуковая мойка сделает это с легкостью и гарантирует идеальную чистоту инструмента.

Большая часть маникюрных инструментов заточена для работы, и при обычной мойке они тупятся. Работать такими приборами неудобно и небезопасно. Ультразвуковая мойка деталей исключает возможность затупления или механического повреждения инструмента.

Очищение инструмента в ультразвуковой мойке гарантирует полную дезинфекцию, уничтожение не только загрязнений, но и микробов. Такого эффекта вы не сможете достигнуть при механической мойке.

После того, как мастер загрузил все необходимое в машину и включил ее, он может просто попить кофе или заняться своими делами.

Еще один важный показатель – ультразвуковые мойки используются не только мастерами маникюра, но и больницах. Это говорит о высоком качестве очистки и обработки инструмента.

Что учитывать при выборе ультразвуковой мойки?

Приобретение мойки – дело ответственное, перед самой покупкой обратите внимание на такие показатели:

  1. Объемы мойки. Она может быть разных размеров, выбирайте модель, в которую поместится весь ваш инвентарь, не перегрузив ее. Перегруженная машина просто не в состоянии качественно очистить и продезинфицировать инструмент.
  2. Если ваша цель приобрести мойку, которая будет просто очищать инструмент от грязи – уделите внимание наличию функции подогрева воды в контейнере. Если же обязательным условием будет не только очистка, но еще и дезинфекция, то функция подогрева не обязательна, ведь дезинфицирующие средства просто не эффективны при температуре свыше 40 градусов.
  3. Купив ультразвуковую мойку для маникюрных инструментов вы получите отличного помощника, который всегда будет держать рабочий инструмент в чистоте без лишних физических затрат со стороны мастера даже в самых труднодоступных уголках. Процесс очистки происходит довольно быстро, инструменты не тупятся и не повреждаются.

Ультразвуковая очистка


От лечебных учреждений мы получаем много вопросов по использованию ультразвуковых моечных машин. Для чего нужна ультразвуковая очистка и УЗИ моечные машины, и можно ли обойтись без них? Каковы их функции и характеристики? Где устанавливать это оборудование и как встроить в процессы и технологии ЦСО?

В качестве ответов на эти вопросы мы публикуем выдержку из книги Яна Гёйса «Стерилизация паром медицинских изделий» (Sterilization of Medical Supplies by Steam, Jan Huys), изданной на русском языке по инициативе и на средства компании DGM.

Книга «Стерилизация паром медицинских изделий» выдержала четыре издания за рубежом, приобрела популярность в Европе и переведена на английский, французский, польский, турецкий, японский, испанский, голландский и другие языки. Во многих странах эта книга является утвержденным учебным пособием для сотрудников Центральных стерилизационных отделений лечебных учреждений. Благодаря инициативе DGM, это издание стало доступным читателям на русском языке.


Ультразвуковая очистка — микроскопическая «щетка»

Для надлежащей очистки необходимо применить механическое воздействие, чтобы разбить слой загрязнения и тем самым дать возможность моющим средствам проникнуть в поверхностные загрязнения, разбить их на более мелкие частицы и перевести контаминанты во взвешенное состояние. Обычной очистки щеткой, мытья и т. п. может быть недостаточно для того, чтобы добраться до всех поверхностей сложных инструментов, например, до полостей. Под действием ультразвука вода вибрирует со сверхзвуковой частотой, недоступной человеческому слуху. Это как если бы очистка производилась щеткой, двигающейся со сверхзвуковой скоростью. Преимущество этого метода заключается в том, что очищающее воздействие оказывается на любое место инструмента, которого может достичь вода.

Принцип ультразвуковой очистки

При определенной температуре вода может находиться в жидком состоянии при давлении выше определенного минимума. Если давление падает ниже этого критического минимума, вода переходит в газообразное состояние. Например: когда температура воды составляет 100°C при давлении 200 кПа, вода находится в жидком состоянии (горизонтальная красная полоса над синей областью над кривой пара, рис. 1, А). Если при этой температуре давление снижается ниже атмосферного (100 кПа), вода уже не может сохранять жидкое состояние. При 100°C давление 100 кПа является критическим давлением. Вода закипает и переходит в газообразное состояние: водяной пар или туман. Это можно также прочитать непосредственно по кривой пара (горизонтальная красная линия на рис. 1, А). Если вода охлаждается, например, до 60°C, то при атмосферном давлении (100 кПа), эта вода будет в жидком состоянии. (См. темно-зеленую горизонтальную линию на рис. 1, А.) Когда давление падает до 20 кПа (критическое давление при 60°C), вода при этой температуре не может существовать в жидком состоянии, она испаряется. В ультразвуковой мойке вода вибрирует с ультразвуковой частотой. Ультразвуковые волны вызывают очень быстрое повышение и падение давления в жидкости. В результате резкого снижения давления наступают моменты, когда вода не может более находиться в жидком состоянии, отчего и образуются пузырьки газа. При последующем повышении давления пузырьки снова лопаются. Процесс образования микроскопических пузырьков, или полостей в воде называется кавитация.

Микроскопическая щетка: воздействие кавитации

Ультразвуковая очистка зависит от процесса кавитации, быстрого образования и резкого разрушения микроскопических пузырьков, полостей в очищающей жидкости. Это колебание бесчисленных мелких и интенсивно взрывающихся пузырьков создает эффект высококачественной отмывки как открытых, так и скрытых поверхностей предметов, погруженных в моющий раствор.

Кавитация действует как своего рода микроскопическая щетка. С увеличением частоты колебаний число полостей (пузырьков) также растет, однако выделяемая каждой полостью энергия уменьшается, что делает более высокие частоты идеально пригодными для удаления мелких частиц без ущерба для подвергаемого очистке предмета.

Компоненты оборудования для ультразвуковой очистки

УЗ-мойка состоит из следующих компонентов:

Ультразвуковой генератор. Производит электрический сигнал определенной частоты (от 25 до 50 кГц, в зависимости от назначения).
Преобразователи. Один или более преобразователей (вибрирующих элементов) преобразуют электрические волны в ультразвуковые.
Ванна. В ней содержится очищающая жидкость (как правило, вода с моющим средством на основе ферментов). На дне ванны смонтированы преобразователи.

Применение ультразвуковой мойки

В УЗ-мойке можно успешно обрабатывать инструменты из нержавеющей стали, особенно те, что чувствительны к механическому воздействию (микро-хирургические и стоматологические инструменты).

НЕЛЬЗЯ использовать ультразвуковую очистку для следующих изделий:

Гибких эндоскопов или оптических линз. Их НИКОГДА не следует обрабатывать в ультразвуковой ванне.
Эластичных материалов. Они поглощают ультразвуковые волны, ослабляя тем самым возникающую кавитацию и снижая эффективность процесса очищения. Поэтому изделия из эластичных материалов, таких как резина и силикон, не следует загружать в ультразвуковую мойку.
У инструментов для малоинвазивной хирургии (МИХ) и жестких эндоскопов в УЗ-мойке можно чистить только те компоненты, для которых это разрешено производителем. Обычно оптические системы НЕЛЬЗЯ чистить в ультразвуковой ванне.

Типы ультразвуковых моек

Есть разные модели УЗ-моек — настольные, большие встроенные в рабочие столы, раковины и т. д. Они могут вмещать один или более стандартных поддонов с инструментами. Оборудование для ультразвуковой очистки может быть встроено в автоматические мойки-дезинфекторы.

Незакрытая ультразвуковая ванна издает раздражающий высокочастотный звук, над ней может образоваться облако аэрозоли. Поэтому у ванны должна быть соответствующая крышка. Большие ультразвуковые ванны оснащены механизмом, поднимающим содержимое ванны при открытии крышки.

Руководство по ультразвуковой очистке

— Чтобы у оператора не возникло проблем со слухом, установка должна быть снабжена крышкой.
— Заполнять ванну нужно в соответствии с инструкциями производителя.
— Очищающие средства или комбинированные средства для очистки/дезинфекции следует применять в концентрациях и при температуре, которые рекомендованы производителем.
— Необходимо убедиться, что ванна дегазирована. Присутствие любых газов в воде уменьшает кавитацию и, тем самым, снижает эффективность очистки, поэтому следует использовать теплую воду (около 35 °C). Это стимулирует дегазацию и улучшает результаты очистки. Однако, чтобы не происходила коагуляция белков, температура воды должна быть не выше 50 °C, либо, при необходимости, можно добавить подходящее моющее средство, предотвращающее коагуляцию.
— Во время работы мойки вода в ней нагревается. Нужно следить, чтобы температура воды не превышала 50 °C, иначе произойдет коагуляция белка. Рекомендуется использовать термометр, показывающий температуру воды.
— Следует убедиться, что все предметы погружены полностью.
— Инструменты со штифтовыми соединениями нужно разобрать.
— Не перегружайте поддоны.
— Менять моющий раствор в ванне нужно не менее двух раз в день, а при необходимости еще чаще, в зависимости от условий использования*.

* — Ян Гёйс. Стерилизация паром медицинских изделий. Общая теория; 4-е издание, переработанное и дополненное. — Хмелорц ГмбХ. Висбаден, Германия, 2013. — С. 236—242.

УЗ-мойка DGM-QX-1200 предназначена для очистки хирургических инструментов, лабораторной посуды и других медицинских инструментов и принадлежностей (в ЦСО и локальных стерилизационных отделениях, лабораториях и т. п.).

Преимущества DGM QX-1200:

— Уникальная: 2 в 1, сочетание обычной мойки c ультразвуковой.
— Универсальная: пневматический пистолет вода/воздух для обработки любого инструмента.
— Полностью укомплектована: компрессор входит в комплект.

Основные характеристики DGM QX-1200:

— Высокая эффективность очистки труднодоступных участков изделий; ультразвуковая мойка особенно эффективно очищает изделия из стекла, металла, керамики и пластика.
— Две камеры с объемом по 60 л каждая — одна для УЗ-обработки, другая для промывки.
— Микропроцессорное управление позволяет программировать температуру, время очистки и тип УЗ-обработки (постоянный или импульсный).
— Параметры последнего цикла запоминаются для быстрого запуска аналогичного процесса.
— Текущая температура и оставшееся до окончания цикла время постоянно отображаются на панели управления.
— Наличие кранов вода/воздух для смены рабочей среды пневмопистолета.
— Наличие рукоятей для смыва воды.
— Все компоненты выполнены из нержавеющей стали.
— Установка изготовлена как независимое рабочее место для УЗ-мойки, с постоянным подключением к воде, электричеству, канализации и (по заказу) сжатому воздуху.
— В стандартный комплект входят: сменные насадки инжекторов, пистолет SELECTA с набором насадок (8 ед.), крышка камеры промывки.

Технические характеристики DGM QX-1200:

— Две камеры 60 + 60 л
— Масса 85 кг
— Рабочая частота генератора 40 кГц
— Диапазон рабочей температуры 10—60 °C
— Электропитание 230 B, 50 Гц

Что такое ультразвуковая ванна

Ультразвуковая ванна – это устройство для очистки, которое позволяет проводить тщательную очистку практически любого металла, пластика, керамики или других материалов. Ювелирные изделия и часы, оптика, оружие, стоматологические инструменты, эстетика, монеты, детали после обработки, автозапчасти и многое другое. Этот метод щадящий и тщательный, позволяющий очищать инструменты и устройства. Даже в самых сложных для уборки местах. Для достижения наилучших результатов от чистящего устройства важно знать, как им лучше всего пользоваться.В этой статье я объясню, как работает ультразвуковая ванна.

Что такое ультразвуковая ванна и как она работает?

Ультразвуковые ванны – это метод очистки, при котором для очистки объектов используется ультразвук и жидкость. Поскольку он надежен, его часто используют для окончательной очистки компонентов и инструментов. В ультразвуковых ваннах для перемешивания жидкости используются кавитационные пузырьки, вызванные высокочастотными волнами давления (звуковыми). Ультразвуковые (обычно 25-42 кГц) волны. Накопительный эффект миллионов взрывающихся пузырьков – это то, что вызывает очищающий эффект ультразвуковой очистки.

Какие преимущества ультразвуковых ванн?

У ванны много преимуществ. Один из самых эффективных методов очистки. У него много преимуществ, особенно по сравнению с ручной очисткой.

– Ванна очищает широкий спектр загрязнений и бактерий, таких как жир, масло, грязь, пыль, ржавчина, пигмент и многое другое.

-Отличная и надежная очистка: Ультразвуковая очистка удаляет загрязнения и мельчайшие частицы. После полного цикла очистки с использованием подходящей чистящей жидкости детали будут очищены от грязи.

– Бережно и безопасно – использование ванны очень безопасно и не повредит инструменты. Если следовать инструкциям производителя.

-Баня может очистить самые трудные места. Эффективная и тщательная очистка

-Инструменты можно очищать одновременно – если объем устройства большой, можно очищать несколько инструментов одновременно.

-Легко и просто в эксплуатации.

-Простое и недорогое обслуживание.

Применение ультразвуковых ванн

С помощью устройства можно очищать широкий спектр предметов и материалов:

-оптика.

– украшения.

– Часовые механизмы.

– Ремешки и браслеты для часов.

– Очки и солнечные очки.

– Протезы

– Удаление старой краски

Оптические компоненты.

– монеты

– Автозапчасти и авиация.

-Стоматологические аппараты и хирургические инструменты.

-Детали после механической обработки.

-Устройства для эстетических салонов, таких как педикюр, маникюр, эпиляция, пересадка волос.

Что не подходит для ультразвуковой ванны:

-органические материалы

-Продукты, цвет которых не должен выделяться

-Горючие и взрывоопасные материалы

-Животные

Как долго Требуется ли очистка

Время очистки варьируется и зависит от ряда факторов, таких как размер устройства, мощность устройства.Как правило, вы можете очистить большинство деталей за 2-10 минут и до 20 минут для большой и особенно грязной посуды.

Частоты

Частота ультразвуковых волн контролирует эффективность очистки. Каждая конкретная работа по уборке имеет определенный частотный диапазон.

25 кГц – это самая мощная звуковая частота, которую можно использовать, они в основном используются в промышленных приложениях.

40 кГц – это наиболее часто используемая частота, которая считается стандартной.Ванна подходит для большинства ингредиентов и удаляет большинство загрязняющих веществ. Подходит для чистки большинства ювелирных изделий, инструментов, монет и многого другого.

80 кГц – эта частота лучше всего подходит для деталей с большим количеством элементов и сложной геометрией. Например, объекты с небольшими отверстиями, тонкой резьбой и другими сложными элементами.

120 кГц или более – они имеют очень низкую кавитационную силу, и их основное применение – удаление мельчайших частиц. Их можно использовать для очистки чувствительных устройств, в оптической и медицинской промышленности, а также для удаления пыли с чувствительных компонентов.

Что является наиболее распространенным:

Если у вас нет особых требований, лучше всего использовать частоту ультразвуковой очистки 40 кГц или что-то близкое к ней, например 42 кГц.

Где купить ультразвуковую ванну

MRC специализируется на чистящих и дезинфицирующих средствах и поставляет ультразвуковые ванны для лабораторий и промышленности. MRC является производителем лабораторного оборудования в течение 30 лет

Ультразвуковая очистка – обзор

13.4.5 Ультразвуковая очистка

Низкочастотная ультразвуковая очистка основана на действии разбрызгивания схлопывающихся кавитационных пузырьков, контактирующих с поверхностью, для создания струи жидкости под высоким давлением на поверхности, как показано на рисунке 13.6. Ультразвуковая очистка часто является хорошим способом удаления плохо приставших частиц после шлифовки или абразивной обработки и может использоваться с растворителями для удаления адсорбированных загрязнений. Ультразвуковая струя хороша для удаления крупных частиц, но менее эффективна, поскольку размер частиц уменьшается до субмикронного диапазона.

Рисунок 13.6. Ультразвуковая кавитация: (a) Пузырьки в жидкости без пузырьков, (b) Пузырьки, контактирующие с поверхностью

Кавитационные пузырьки образуются под действием напряженной части ультразвуковой волны в текучей среде и со временем растут. Достигаемый размер обратно пропорционально зависит от частоты и поверхностного натяжения жидкости. Высокие частоты (> 60 кГц) дают пузырьки меньшего размера и более высокую плотность. Ультразвуковая волна создается магнитострикционными или электрострикционными преобразователями, которые могут быть прикреплены к стенкам резервуара, содержащего жидкость, или погружены в жидкость в виде зонда, который может концентрировать ультразвуковую энергию на небольшой площади.Обычно преобразователи работают на частоте 18–120 кГц при плотности энергии около 100 Вт / галлон жидкости. Размер ультразвукового очистителя может составлять от пяти галлонов для небольшого очистителя до очень больших систем, использующих множество датчиков.

Размер кавитационных пузырьков в жидкости зависит от давления пара, поверхностной энергии и температуры жидкости. Например, чистая вода при 60 ° C и 40 кГц имеет максимальный размер кавитационных пузырьков около 100 микрон. Если присутствует поверхностно-активное вещество, размер пузырьков меньше из-за пониженной поверхностной энергии.Давление струи от схлопывающегося пузыря может достигать 300 фунтов на квадратный дюйм. Кавитационная струя более энергична для более холодных сред и когда в пузырьке отсутствуют газы, препятствующие его схлопыванию. Примечание. Ультразвуковая кавитация большой мощности может привести к разрушению поверхности хрупких материалов и приданию им микрошероховатости поверхности пластичных материалов. Это может повлиять на рост пленки и ее адгезию.

Плотность ультразвуковой энергии уменьшается с удалением от преобразователя; следовательно, энергия кавитации максимальна вблизи поверхности преобразователя.Акустический поток приводит к общему движению жидкости от поверхности датчика. Если преобразователи установлены на дне резервуаров, это приведет к попаданию загрязняющих веществ, осевших на дно резервуара, в зону очистки. Следовательно, кавитирующая жидкость должна непрерывно фильтроваться.

При использовании преобразователя с фиксированной частотой в жидкости образуются узлы и пучности (стоячие волны), которые вызывают колебания энергии кавитации в зависимости от положения. Эти модели стоячих волн могут быть изменены путем отражения волн давления от поверхностей в резервуаре.Это изменение кавитации в зависимости от положения можно отчасти преодолеть с помощью генерации качающейся частоты. Типичная система использует 40 ± 2 кГц. Если качание частоты не используется или есть большие колебания энергии кавитации в зависимости от положения, детали следует перемещать из одной области в другую в резервуаре во время очистки. Ультразвуковые частоты превышают диапазон слышимости человеческого уха, а слышимый от ультразвукового очистителя шум возникает из-за вибрации поверхностей в очистителе.

Переменные в ультразвуковой очистке включают:

Амплитуда и частота волны давления (плотность энергии, характер стоячей волны)

Тип очищающей жидкости, если она отличается от среды датчика

Поверхности в среде преобразователя, которые должны передавать волны давления

Поток и фильтрация жидкости

Температура жидкости

Жидкости, такие как загрязнители вода

Газосодержание жидкости

Энергия кавитационной имплозии (температура, высота импульса ультразвуковой волны)

Плотность кавитации изменяется в зависимости от положения в резервуаре

Плотность кавитации изменяется во времени

• 9013 6

Форма импульса давления

Характер последовательности ультразвуковых циклов («время покоя», «время дегазации», циклов на последовательность)

Геометрия системы и соответствующих приспособлений

Температура преобразователя / чистящей среды важна не только для дегазации (абсорбции газов) жидкостей, но также для улучшения очистки и максимизации кавитации.Некоторые оптимальные температуры для жидкостей для ультразвуковой очистки:

Вода с моющими средствами, поверхностно-активными веществами и т.д .: 130–150 ° F

1,1,1-трихлорэтан: 100–110 ° F

Перхлорэтилен: 180–190 ° F

Интенсивность кавитации зависит от свойств жидкости. Энергия, необходимая для образования кавитационного пузырька в жидкости, пропорциональна поверхностному натяжению и давлению пара жидкости.Таким образом, чем выше поверхностное натяжение жидкости, тем больше энергии требуется для образования пузыря и тем больше энергии выделяется при схлопывании пузыря. Например, вода с ее поверхностным натяжением около 70 дин / см трудно кавитировать. Однако с поверхностно-активным веществом поверхностная энергия может быть снижена до 30 дин / см, и кавитация будет легче. Кавитация усиливается с повышением температуры; однако энергия струи уменьшается при более высоких температурах. Растворенные в жидкости газы попадают в кавитационный пузырь, смягчают схлопывание и уменьшают энергию струи; поэтому жидкости следует дегазировать для максимальной эффективности очистки.Растворители особенно чувствительны к растворенным газам.

Ультразвуковая эрозия или деформация алюминиевой фольги или поверхности из металлизированного алюминием стекла может использоваться для определения мощности кавитации, которой подвергается поверхность в ультразвуковом очистителе. Общее правило заключается в том, что ультразвуковая кавитация должна образовывать 10 отверстий на площади 1 × 2 дюйма на алюминиевой фольге толщиной 1 мил за 10 секунд. Интенсивность кавитации можно изучить, наблюдая за кавитационным повреждением ряда алюминиевых фольг с увеличивающейся толщиной.Повреждение изменяется от образования отверстий до ямок и точечной коррозии в зависимости от толщины фольги. Интенсивность кавитации ультразвукового очистителя должна быть нанесена на график как функция положения с фиксаторами и подложками в положении, поскольку отражения от поверхностей могут изменить распределение энергии кавитации. Характер кавитации следует периодически проверять, особенно при изменении крепления. Для измерения распределения энергии кавитации в резервуаре коммерчески доступны датчики энергии (ватты на галлон), но необходимо следить за тем, чтобы распределение волны давления было таким же, как при использовании.Датчики полезны для сравнения работы резервуара со временем, сравнения загруженных и ненагруженных условий, а также для сравнения одного резервуара с другим. Некоторые работы были выполнены с использованием сонолюминесценции для визуального контроля интенсивности кавитации.

Крепление очень важно при ультразвуковой очистке, чтобы гарантировать, что все поверхности будут очищены. Как правило, общая площадь деталей в см 2 не должна превышать объем бака в см 3 . Детали следует разделить и подвесить так, чтобы очищаемая поверхность была параллельна направлению распространения волны напряжения.Детали не должны задерживать газы, что предотвращает смачивание поверхности кавитирующей жидкостью. Следует использовать металлические или стеклянные крепления небольшой массы и открытой конструкции. Энергопоглощающие материалы, такие как полиэтилен или фторполимеры, не следует использовать в приспособлениях или контейнерах, поскольку они адсорбируют ультразвуковую энергию. Подложки не следует свободно класть на дно контейнера, подвешенного в жидкости преобразователя.

Часто очищающая жидкость фильтруется в проточной системе, которая меняет 25–50% своего объема в минуту.Это особенно желательно, когда система используется постоянно. Для непрерывного удаления загрязнений, накапливающихся на поверхности жидкости, можно использовать систему переливного бака. В процессе очистки можно использовать каскадную ультразвуковую систему с тремя станциями повышения чистоты растворителя или промывочной воды.

Ультразвуковую очистку необходимо использовать с осторожностью, поскольку струйное воздействие может вызвать высокое давление, которое вызывает эрозию и вызывает трещины на поверхности хрупких материалов.Например, при применении мощных лазеров было показано, что расширенная ультразвуковая очистка стеклянных поверхностей увеличивает рассеяние света от поверхностей, что указывает на повреждение поверхности. Было показано, что ультразвуковое перемешивание создает частицы за счет эрозии поверхности контейнера. При эрозии нержавеющей стали образуется в 500 раз больше частиц, чем при эрозии стеклянных контейнеров Pyrex ™. Во всех исследованных случаях частицы материала контейнера образовывались при длительном использовании. Резонансные эффекты могут также вызвать механическое повреждение устройств в ультразвуковой очистке.Ультразвуковая кавитация также может быть источником точечной коррозии и потери адгезии тонких пленок. Повреждение поверхности можно контролировать, регулируя плотность энергии кавитации и / или контролируя время нанесения.

Современные ультразвуковые очистители могут иметь:

Регулирование частоты

Частотное колебание

Программа волновой последовательности

Контроль температуры

Фильтрация

5 причин использовать ультразвуковой очиститель

Почему ультразвуковая очистка? Если ваш бизнес связан с чисткой предметов, то вы, вероятно, сталкивались с ультразвуковыми очистителями.Почему вам следует использовать ультразвуковой очиститель? Вот пять причин, почему.

Прекращение использования агрессивных химикатов

Чтобы вещи были чистыми ─ по-настоящему чистыми ─ во многих процессах используются агрессивные химикаты и чистящие средства. Как указано в нашей статье о переработке, эти химические вещества не только дороги в приобретении, но и обходятся дорого после использования.

Ультразвуковые очистители помогут вам избежать использования агрессивных химикатов. Растворы для чистки мягкие и экологически чистые, так как всю работу выполняют кавитация, а не химические реакции.Уменьшите свою зависимость от химикатов с помощью ультразвуковых очистителей.

Ультразвуковая чистка может очищать и дезинфицировать

Знаете ли вы, что медицинские имплантаты можно чистить в ультразвуковых очистителях? Многие медицинские практики часто используют ультразвуковые очистители для имплантатов и инструментов. Ультразвуковые очистители идеально подходят для этого применения, поскольку они могут бережно очищать, а также добираться до труднодоступных участков сложной формы. Если вас беспокоят бактерии и загрязнения, используйте ультразвуковой очиститель.

Ультразвуковые очистители делают работу лучше

Аварийное восстановление – еще одна отрасль, в которой широко используются ультразвуковые очистители. Основная причина этого в том, что нет лучшего способа избавиться от повреждений дымом, водой и копотью, чем использование ультразвукового очистителя.

Даже после похода в химчистку многие вещи, восстановленные после пожара, просто не те. Останутся темные пятна и стойкий запах дыма. Ультразвуковая чистка меняет это. Предметы, которые были восстановлены после стихийного бедствия и очищены в ультразвуковой очистке, выглядят совершенно новыми и обычно полностью восстанавливаются.

Ультразвуковые очистители экономят время

Пол Дэвис знал, что должен быть лучший способ навести порядок. Ультразвуковые очистители не только помогли его реставрационному бизнесу сделать вещи более чистыми, но и значительно сократили время, необходимое для выполнения работы.

Вместо того, чтобы иметь команду людей, использующих кисти, химические вещества и силу мышц для чистки предметов, вы можете поместить их в ванну для ультразвуковой очистки и уйти. Это не только сокращает количество людей, необходимых для выполнения работы, но и освобождает тех, кто занимается уборкой, для выполнения других дел во время уборки.

Ультразвуковые очистители Just Work Better

Ультразвуковые очистители используются в высокоточных отраслях промышленности, таких как аэрокосмическая, ─ не просто так. Сложная геометрия, скопившаяся грязь и сажа, а также случайные химические вещества одинаково удаляются с помощью ультразвукового очистителя. Это потому, что кавитация может достигать мест, до которых просто невозможно добраться с помощью щеток и ватных наконечников.

Почему ультразвуковая чистка?

Потому что так лучше. Линия ультразвуковых очистителей Omegasonics может помочь вашему бизнесу стать быстрее, сократить количество дорогостоящих химикатов и получить более качественный конечный продукт.Узнайте больше о том, что может сделать для вас ультразвуковая чистка сегодня.

Почему для процесса стерилизации требуется ультразвуковой очиститель

Перекрестное загрязнение – реальная проблема, и необходимо принимать все меры предосторожности!

Загрязненный инструмент нельзя стерилизовать должным образом без ультразвуковой очистки. Если вы поместили грязный инструмент в стерилизатор без предварительной очистки, то фактор риска все еще присутствует из-за бактерий и вирусов, которые защищены почвой на поверхности инструмента.Стерилизатор не очищает инструмент, а только стерилизует его.

Уважение к здоровью друг друга имеет решающее значение, поэтому это касается не только пациентов, но и ваших коллег. Использование ультразвукового очистителя для улучшения процесса стерилизации – простой и эффективный способ достичь этой цели.

Многие штаты требуют или рекомендуют использование ультразвуковой очистки в любом учреждении, где обычно используется процесс стерилизации. С учетом повышенного, чем когда-либо, риска распространения инфекционных заболеваний, старые стандарты стерилизации могут оказаться недостаточно хорошими.

Что делает ультразвуковая чистка?

Ультразвуковая очистка – это процесс кавитации, при котором пузырьки перемешиваются с помощью высокочастотных звуковых волн, проникая во все поверхности медицинских инструментов, включая отверстия и углубления.

В процессе очистки можно использовать медицинские инструменты с поверхностью из металла, керамики, пластика, резины, стекла. Посуда, от хирургических и стоматологических инструментов до инструментов для маникюра и педикюра, подвержена биологическим загрязнениям, ржавчине и даже пыли.

Какой раствор используется для ультразвуковой очистки?

Для достижения наилучших результатов используйте в своем устройстве раствор ультразвукового очистителя с нейтральным pH. Растворы с низким pH могут вызвать коррозию. Имейте в виду, что это процесс очистки, а не стерилизации.

СОВЕТ: Вы можете мыть инструменты вручную, чтобы избавиться от любого заметного мусора, прежде чем помещать их в ультразвуковой очиститель, в качестве дополнительной меры предосторожности для обеспечения идеальной очистки.

Нужен ли мне ультразвуковой очиститель, а также автоклав?

Совершенно верно! После завершения процесса ультразвуковой очистки инструменты затем сушатся и помещаются в стерилизатор, где они затем проходят процесс дезинфекции.Ультразвуковая очистка – это особый процесс, который подготавливает ваши инструменты к процессу стерилизации, чтобы все поверхности были чистыми. Обычно инструменты не нужно разбирать при использовании этого процесса стерилизации.

Как я могу быть уверен, что мой ультразвуковой очиститель работает правильно?

Этот простой тест с использованием куска алюминиевой фольги покажет, соответствует ли ваш пылесос стандартным требованиям.

  • Отрежьте кусок алюминиевой фольги размером с ваш ультразвуковой резервуар

  • Поместите алюминиевую фольгу в жидкость, но не касаясь ее дна

  • Примерно через 30 секунд вы должны увидеть постоянную перфорированный узор в алюминиевой фольге.Если образец не соответствует требованиям, обратитесь в сервисный центр.

  • Выполните этот тест первым делом в течение дня и обязательно замените жидкость, так как фольга может оставлять загрязнения

Когда вам нужен ультразвуковой очиститель с подогревом?

Ультразвуковой очиститель с подогревом рекомендуется для жестких работы по очистке, обычно связанные с отложениями тяжелой смазки, сажи, остатков пластика формы для литья под давлением, сильные углеродистые отложения на деталях двигателя и аналогичные трудные проблемы очистки.Как горячая вода лучше всего подходит для мытья жирной посуды, кастрюль и сковородок, горячей ультразвуковой чистки Решение часто «работает лучше всего» при решении сложных задач очистки.

Когда не следует использовать ультразвуковой очиститель с подогревом

Есть определенные приложения, в которых тепло не обязательно желательно при использовании ультразвукового очистителя.

Примером может служить использование ультразвукового очистителя в качестве этап предварительной стерилизации или дезинфекции медицинских и хирургических инструментов.

Кровь и ткани следует удалять из инструментов при температуре ниже 40 ° C (104 ° F).Это потому, что повышение температуры может вызвать белок в крови затвердевает, и его становится труднее очистить. Больше подробностей об этом см. наш пост о чистке хирургические инструменты.

Нагрев может также вызвать деформацию при чистке печатной платы. доски и могут повредить такие же хрупкие изделия.

Для других работ, связанных с термочувствительными материалами или бегом змеевики охлаждения с длинными ультразвуковыми циклами, подключенные к внешнему источнику воды и устройство регулирования температуры может использоваться для контроля температуры.

Важно помнить, что тепло автоматически создается в процессе работы ультразвукового очистителя. Об этом позже в этом посте.

Роль тепла в ультразвуковой очистке

Быстрые, безопасные и эффективные циклы ультразвуковой очистки требуют разумное сочетание трех переменных:

  1. продолжительность цикла очистки
  2. температура чистящего раствора
  3. очистка химикаты в растворе

Время, необходимое для эффективной очистки, зависит от в основном от очищаемых продуктов: состав, сложность и характер загрязнения, которые необходимо удалить.

Температура очистки часто рекомендуется при очистке производители решений.

Химические вещества для чистящих растворов выбираются в соответствии с текущим проектом, чтобы обеспечить эффективное удаление загрязняющих веществ. Мы затронули эту тему в нашем посте о рекомендациях по использованию растворов для ультразвуковой очистки.

Как создается тепло в ультразвуковом очистителе

В начале поста отметим, что тепло – это естественное побочный продукт ультразвуковой очистки.

Посмотрите это короткое видео об ультразвуковых очистителях с подогревом

Как это так?

В ультразвуковых очистителях

используются генераторы и преобразователи, которые нанесите нижнюю часть (и стороны в некоторых моделях) раствора ультразвуковой очистки резервуары вибрировать как мембрана.

Эта вибрация, измеряемая в кГц, например, 37000 циклов на во-вторых, приводит к созданию миллиардов вакуумных пузырьков микроскопических размеров, которые лопаются через сложный процесс, выходящий за рамки этого поста.

Взрыв этих пузырей о поверхности, подлежащие очищенные, разрыхляющие и уносящие загрязнения намного быстрее и, в большинстве случаев, безопаснее, это может быть достигнуто с помощью методов ручной очистки.

Итак, вы спросите, откуда берется тепло?

Честно говоря, когда вы думаете о Это.

Когда кавитационные пузырьки лопаются, они создают ударные волны, которые диапазон от 15 000 до 150 000 фунтов на квадратный дюйм относительно поверхности очищаемых продуктов.

Теперь, прежде чем вы увлечетесь, поговорим о микроскопических размерах пузыри лопаются на поверхности микроскопических размеров, а не давление вода на увеличивающейся глубине. Например, напор воды на глубине Титаник составляет около 5 500 фунтов на квадратный дюйм.

Эти ударные волны также создают тепло.Поскольку кавитация пузырьки лопаются, они создают огромные температуры порядка 5000 ° C (9,032 ° F), что, как полагают, похоже на поверхность Солнца.

Но: как и в случае с давлением взрывающихся пузырей, размер пузырьки настолько малы, что тепло быстро рассеивается и чистящий раствор температуры относительно незатронутый.

Тем не менее, температура чистящего раствора повышается. при длительных циклах очистки. Фактически, во время постоянная рабочая температура ванны для очистки, превышающая 60 ° C (140 ° F), может быть достигается просто за счет использования энергии ультразвука.Это, как и другие причины, из-за которых неразумно лезть в операционную ультразвуковую очистку ванна.

Роль температуры в ультразвуковом очистителе с подогревом

Из переменных, относящихся к ультразвуковой очистке высокая температура процесса, близкое время и химический состав моющего раствора после. Это потому, что температура раствора для ультразвуковой очистки влияет на свойства очистки способность раствора производить эффективную очистку.

Как упоминалось ранее, мыть посуду горячей водой проще. и лучше, чем с холодной водой.

Два фактора, связанные с температурой чистящего раствора:

  • Вязкость. Более теплые растворы менее вязкие, чем холодные или комнатные. решения. Растворы с низкой вязкостью приводят к более эффективной кавитации.
  • Удаление захваченных газов. Растворенный воздух подавляет кавитацию и удаляется с помощью цикла дегазации перед очисткой и путем увеличения температура раствора.

Рекомендуемые температуры чистящего раствора указаны в производители чистящих растворов.

Ультразвуковые очистители с обычным подогревом находят широкое применение. при удалении жира, копоти, охлаждающей жидкости и других стойких загрязнений с литые, механически обработанные и сборные металлические детали.

Примером концентрата биоразлагаемого чистящего раствора, идеально подходящего для этого применения, является универсальный ультразвуковой чистящий раствор elma tec clean A4 с рекомендуемой температурой очистки от 50⁰ до 80⁰C.

Ультразвуковой очиститель тепла: больше не всегда лучше

Когда дело доходит до ультразвуковой ванны с подогревом, есть два важные моменты, о которых следует помнить.Первый есть предел, когда повышение температуры способствует процесс очистки. Как чистка температура раствора увеличивается, действие кавитации фактически уменьшается.

Вот почему ультразвуковые очистители с нагревателем, такие как Линия Elma, предлагаемая Tovatech, имеет термостаты с максимальной температурой. установка 80⁰C (176⁰F).

Конечно, есть исключения. Некоторые сильно едкие очистители, используемые для очистки чугуна, стали и нержавеющей стали, используются при более высоких температурах.Примером может служить очистка топливных форсунок реактивного двигателя при температуре 90 ° C в течение одного часа.

Установка термостата обогреваемого ультразвукового очистителя на наивысшая точка (80 ° C) и возможность непрерывной работы агрегата будет проходить через кавитация позволяет раствору достичь желаемой температуры.

Многие ультразвуковые очистители предназначены для инициирования процесс кавитации при достижении заданной температуры и светодиодный индикатор индикаторы, показывающие целевую и фактическую температуру растворов.

Другие ультразвуковые очистители с подогревом могут быть оснащены автоматически отключается, когда температура раствора становится слишком высокой. Указанное выше значение 90 ° C является пределом для единица измерения, используемая в этом приложении.

Другие факторы, влияющие на эффективность ультразвуковой очистки

В начале этого пост мы заявили, что время, температура и химические вещества являются ключом к безопасному, быстрому и эффективная ультразвуковая очистка.

Ультразвуковые очистители серии E Plus

Но это еще не все.

Для этих трех факторов чтобы работать лучше всего, правильный ультразвуковой частота вступает в игру. Самый имеющиеся в продаже ультразвуковые очистители работают на одной частоте.

Примеры включают настольные ультразвуковые системы Elmasonic E Plus и S на 37 кГц, которые считаются наиболее практичными для подавляющего большинства задач очистки.

Elma предлагает другие модели, которые работают на двух частотах, что позволяет операторам выбирать лучшую частоту для выполняемой работы.Примеры ультразвуковых очистителей с двухчастотным обогревом включают серию Elma Ultrasonic P, а также настольные ультразвуковые очистители, позволяющие операторам переключаться между 37 и 80 кГц. Промышленные настольные очистители, примером которых является серия TI-H, предлагаются с частотой 25/45 или 35/130 кГц. И так далее.

Серия Elma TI-H

Мы подчеркиваем, что частота ультразвука определяет размер кавитационных пузырьков (не то, что вы бы заметили, посмотрев на них). В чем ниже частота, тем больше пузырьки, тем выше частота поменьше пузыри.

Большие пузыри лопаются более агрессивно по отношению к очищаемым поверхностям, более мелкие пузыри легче проникать в мелкие трещины, щели и глухие отверстия для удаления загрязнений иначе невозможно добраться вручную.

Последняя точка для этого пост представляет собой краткое описание еще одного ключа к эффективной очистке: ультразвуковая мощность .

Это тоже сложный тема. Упрощенный, но с большей мощностью обычно указывает на более быструю и эффективную очистку, большая мощность не всегда лучше.Слишком большая мощность может повредить электронные детали, обработка поверхности из мягкого металла (например, полированного алюминия), и другие деликатные предметы. Для чистки чрезвычайно чувствительные предметы, регулируемая мощность – полезная функция. Примерами являются серии Elma TI-H и P ультразвуковые очистители с подогревом.

Краткое описание ультразвуковых очистителей с подогревом

Вкратце ванна температура играет ключевую роль в ультразвуковой очистке. Оптимальная температура определяется используемые растворы для ультразвуковой очистки и очищаемые предметы.Но, как предлагается в этом посте, есть много еще нужно учитывать. Вот почему ты необходимо позвонить (908) 402-7258, чтобы связаться с учеными Товатек, которые готовы помочь вам установить процедуры для максимальной эффективности вашей уборки операции.

Как работают ультразвуковые очистители?

Как работает ультразвуковой очиститель? Ультразвуковая очистка работает с помощью высокочастотных звуковых волн, передаваемых через жидкость, для очистки поверхности погруженных деталей.Высокочастотные звуковые волны, обычно 40 кГц, перемешивают жидкий раствор воды или растворителя и вызывают кавитацию молекул раствора.

Что такое кавитация?

Мыльные пузыри. Кавитационные «пузыри» образуются, когда звуковая энергия создает пустоту (или полость), которая попадает в ловушку в виде пузырька в жидком растворе воды или растворителя. Эти микроскопические пузырьки лопаются с такой силой, что загрязнения, приставшие к поверхностям, удаляются. Машины для ультразвуковой очистки очищают поверхности за счет взрыва крошечных пузырьков.

Как работает ультразвуковая чистка?

Ультразвуковая очистка подходит для очистки широкого спектра материалов, включая металлы, стекло, резину, керамику и некоторые твердые пластмассы. Ультразвуковая очистка особенно полезна для удаления плотно приставших загрязнений с сложных предметов с глухими отверстиями, трещинами и углублениями. Примеры загрязнений, удаляемых с помощью ультразвуковой очистки, включают пыль, грязь, масло, жир, пигменты, флюс, отпечатки пальцев и полировальный состав.

Системы ультразвуковой очистки широко используются во многих отраслях промышленности, включая производство медицинских устройств, автомобилестроение, авиакосмическую промышленность, стоматологию, электронику, ювелирные изделия и оружие.Идеальные предметы для ультразвуковой очистки включают медицинские и хирургические инструменты, карбюраторы, огнестрельное оружие, оконные жалюзи, детали промышленных машин и электронное оборудование.

Жидкость, используемая в промышленных системах ультразвуковой очистки, может быть на водной (водной) основе или на основе растворителя. Оба типа чистящих растворов содержат смачиватели (поверхностно-активные вещества) для снижения поверхностного натяжения и увеличения кавитации. Водные чистящие растворы, как правило, менее эффективны, но лучше для окружающей среды, чем чистящие растворы на основе растворителей.

Время, необходимое для ультразвуковой очистки, зависит от материала и загрязнений, но обычно время очистки составляет от 3 до 6 минут. Некоторые деликатные предметы, такие как электроника, могут потребовать более длительного времени для чистки. Более высокая температура помогает быстрее ослабить грязь и химические связи, поэтому большинство промышленных очистителей деталей нагревают в диапазоне 135–150 ° F.

Следует отметить, что ультразвуковая чистка сама по себе не стерилизует предметы. В медицинских приложениях стерилизация обычно следует за ультразвуковой очисткой в ​​качестве еще одного этапа процесса.

Как работают аппараты ультразвуковой очистки?

Машина для ультразвуковой очистки включает следующие основные компоненты:

  • Бак – Ультразвуковой бак содержит жидкость и предметы, подлежащие очистке.
  • Ультразвуковой генератор – Ультразвуковой генератор преобразует электрическую энергию переменного тока в ультразвуковую частоту.
  • Ультразвуковой преобразователь – Преобразователь преобразует ультразвуковой электрический сигнал в механическую энергию.

Что такое ультразвуковой преобразователь?

Ультразвуковой преобразователь является ключевым компонентом системы ультразвуковой очистки. Ультразвуковой преобразователь – это устройство, которое генерирует звук выше диапазона человеческого слуха, обычно начиная с 20 кГц, также известного как ультразвуковые колебания.

Ультразвуковой преобразователь состоит из активного элемента, основы и излучающей пластины. В большинстве ультразвуковых очистителей в качестве активного элемента используются пьезоэлектрические кристаллы. Пьезоэлектрический кристалл преобразует электрическую энергию в ультразвуковую посредством пьезоэлектрического эффекта, при котором кристаллы изменяют размер и форму при получении электрической энергии.

Основа ультразвукового преобразователя – это толстый материал, который поглощает энергию, исходящую от задней части пьезоэлектрического кристалла.

Излучающая пластина в ультразвуковом преобразователе работает как диафрагма, которая преобразует ультразвуковую энергию в механические (давление) волны в жидкости. Таким образом, когда пьезоэлектрический кристалл получает импульсы электрической энергии, излучающая пластина реагирует ультразвуковыми колебаниями в чистящем растворе.

Что такое ультразвуковой генератор?

Электронный ультразвуковой генератор – это источник питания.Он преобразует электрическую энергию переменного тока от источника питания, такого как настенная розетка, в электрическую энергию, подходящую для питания преобразователя на ультразвуковой частоте. Другими словами, ультразвуковой генератор посылает на преобразователь электрические импульсы высокого напряжения.

Ультразвуковой генератор и погружной ультразвуковой преобразователь

Хотя частота ультразвука 40 кГц на сегодняшний день является наиболее часто используемой частотой для ультразвуковой очистки, в некоторых случаях для достижения наилучших результатов требуется более низкая или более высокая частота.Например, для больших и сильно загрязненных предметов можно использовать частоту 20 кГц, поскольку это дает более крупные и более сильные очищающие пузыри, но меньше пузырей в секунду. С другой стороны, некоторые очень маленькие и деликатные предметы могут потребовать более высоких частот ультразвуковой очистки, до 200 кГц. В общем, более высокая частота позволяет очистить более высокий уровень сложных деталей.

Чем качественные ультразвуковые очистители отличаются от некачественных готовых ультразвуковых очистителей?

Широкий доступ к Интернету и зарубежные производители привезли в Соединенные Штаты готовые ультразвуковые чистящие машины.Чтобы предложить самые низкие цены, эти производители часто жертвуют качеством. Многие конечные пользователи не понимают и не осознают эти жертвы в качестве качества, поэтому они покупают недорогой ультразвуковой резервуар, думая, что он такой же, как произведенный в США резервуар для ультразвуковой мойки / очистки деталей. К сожалению, это далеко от истины.

Давайте посмотрим на некоторые из этих жертв:

  1. Пьезоэлектрические кристаллические преобразователи могут сильно различаться по качеству. Из-за природы кристаллического образования преобразователи со временем естественным образом теряют способность преобразовывать электрическую энергию в механическую / звуковую.Недорогие преобразователи более низкого качества будут разрушаться намного быстрее, чем преобразователи, изготовленные из более качественных кристаллов. Это разложение или распад значительно повлияет на качество очистки машины для ультразвуковой очистки. Недорогие ультразвуковые очистители, которые, кажется, работают хорошо, когда новые, часто могут показывать ухудшение качества очистки всего за 3-6 месяцев.
  2. Ультразвуковые генераторы могут быть изготовлены из электрических компонентов, срок службы которых не соответствует ожиданиям конечного пользователя. В сочетании с ускоренным распадом пьезоэлектрического преобразователя эти некачественные компоненты ультразвукового генератора могут со временем привести к резким колебаниям эффективности ультразвуковой очистки резервуара.Это изменение очистки, в свою очередь, приводит к большему количеству бракованных и переработанных деталей. Это представляет собой не только серьезную проблему затрат для бизнеса, но также может привести к сбою протоколов и спецификаций валидации в медицинских устройствах, аэрокосмической и других областях.
  3. Ультразвуковые преобразователи малой мощности могут значительно снизить стоимость устройства для ультразвуковой очистки, но такая жертва может также снизить эффективность очистки и поставить под угрозу способность ультразвукового преобразователя равномерно каверзировать раствор.
  4. Толщина резервуара имеет значение. Частое приложение ультразвуковой энергии к резервуару со временем вызывает эрозию резервуара и может вызвать эрозию дна резервуара. Признаки эрозии резервуара включают серый цвет нержавеющей стали и ямы на дне резервуара. В некачественных ультразвуковых очистителях используется более тонкий калибр из нержавеющей стали, который может изнашиваться в течение нескольких месяцев.

Small 5 Quart Wash – Rinse – Сухой ультразвуковой очиститель деталей – Сделано в США

Чем отличаются ультразвуковые очистители Best Technology?

  1. Высококачественные пьезоэлектрические кристаллы. Наши ультразвуковые преобразователи изготовлены из пьезоэлектрических кристаллов высочайшего качества. Хотя стоимость производства датчиков выше из-за стоимости сырья, наши датчики служат намного дольше. Производители, использующие наши преобразователи, могут рассчитывать на 5+ лет использования, прежде чем преобразователи начнут разрушаться.
  2. Самонастраивающиеся ультразвуковые генераторы. Наши ультразвуковые генераторы являются самонастраивающимися, что означает, что они могут определять нагрузку на детали в резервуаре ультразвукового очистителя и регулировать выходную мощность в зависимости от нагрузки.Это также означает, что, когда генераторы обнаруживают разрушение преобразователя, они увеличивают выходную мощность, так что детали подвергаются ультразвуковой очистке на том же уровне, что и при новом преобразователе.
  3. Высококачественные компоненты ультразвукового генератора. Наши ультразвуковые генераторы изготовлены из полевых МОП-транзисторов и других высококачественных компонентов, которые предназначены для непрерывного производственного использования, а не только для периодического использования в лаборатории.
  4. Нет ультразвуковых преобразователей с пониженным питанием.Ультразвуковые преобразователи измеряются по выходной мощности, но более важным измерением является плотность ватт, измеряемая как мощность / объем или ватт / галлон. Для любого резервуара объемом менее 20 галлонов мы обычно настраиваем систему ультразвуковой очистки на 100 Вт на галлон. Это гарантирует, что ультразвуковая энергия должным образом передается и распределяется по всему объему резервуара. Геометрия резервуара может играть решающую роль в резервуарах меньшего размера, а 100 Вт на галлон устраняют влияние геометрии резервуара.
  5. Генераторы прямоугольных импульсов ультразвука. Многие ультразвуковые генераторы используют синусоидальную диаграмму, но наши используют прямоугольную диаграмму. Генератор синусоидальных волн создает ультразвуковые кавитационные пузырьки на равномерно расположенных линиях, что приводит к появлению мертвых зон между линиями и неравномерной очистке. В качестве обходного пути генераторы синусоидальной волны «качают» частоту, чтобы уменьшить влияние мертвых зон. Генераторы прямоугольных импульсов, напротив, выдают на выходе гармоники на нескольких частотах. Многочастотный выход обеспечивает равномерное распределение вибраций и повышенную эффективность очистки.
  6. Толстая нержавеющая сталь. Наши ультразвуковые резервуары из нержавеющей стали изготовлены из более толстой нержавеющей стали, которая может выдерживать длительное воздействие ультразвуковых колебаний.

Мифы об ультразвуковых резервуарах

Миф № 1: Частотная подметка улучшит очистку ваших деталей. Подстройка частоты или небольшое изменение частоты, создаваемой генераторами, поможет выровнять ультразвуковую кавитацию по всей глубине резервуара.Однако этот подход – обходной путь для компенсации некачественных ультразвуковых преобразователей. Низкокачественные преобразователи могут иметь резонансные частоты в широких пределах от одного устройства к другому. Частотная развертка пытается подобрать резонансную частоту данного преобразователя, пробуя все частоты. Это пустая трата энергии.

Наши преобразователи тестируются и подбираются на основе точной резонансной частоты, а затем ультразвуковая электроника настраивается на эту точную частоту.

Миф № 2: Чем больше движение или волнение на поверхности жидкости, тем лучше. Многие думают, что «танец» поверхности означает большую мощность в резервуаре, но движение поверхности – это просто ультразвуковая энергия, отражающаяся от поверхности жидкости, и не имеет ничего общего с однородностью ультразвуковой энергии. Самый простой способ проверить однородность ультразвуковой энергии – это повесить кусок алюминиевой фольги в резервуар и наблюдать за отверстиями для кавитационных штифтов в фольге по всей глубине резервуара.

Миф № 3: Пока в резервуарах есть ультразвук, мощность не имеет значения. Правильное соотношение ватт на галлон важно для правильного распределения ультразвуковой энергии по резервуару для очистки. Многие недорогие резервуары жертвуют мощностью ультразвуковой очистки ради цены с коэффициентом мощности менее 50 Вт / галлон.

Наши резервуары для ультразвуковой очистки имеют удельную мощность 100 Вт / галлон для резервуаров до 20 галлонов. (Более высокие объемы резервуара не требуют такой высокой плотности мощности из-за геометрии резервуара.) Более высокая плотность ватт означает лучшее насыщение ультразвукового резервуара кавитационными пузырьками, что приводит к сокращению времени очистки и лучшему, более стабильному результату на очищаемом продукте.

Оборудование для ультразвуковой очистки

Оборудование для ультразвуковой очистки

доступно в различных формах, размерах и конфигурациях, от небольших настольных резервуаров для ультразвуковой очистки до промышленных систем очистки с резервуарами емкостью в сотни галлонов.

Для простейших применений может быть достаточно настольного или настольного резервуара для ультразвуковой очистки, с промывкой в ​​раковине или отдельном контейнере.

Настольные резервуары для ультразвуковой очистки

В большинстве промышленных применений используется подход к ультразвуковой очистке с использованием нескольких резервуаров, включающих серию резервуаров для мытья, ополаскивания и сушки.Системы ультразвуковой очистки с несколькими резервуарами доступны в нескольких форм-факторах, включая настольные и консольные (также известные как мокрые скамейки).

Настольная ультразвуковая система очистки с несколькими резервуарами – Промывка 3,5 галлона – Полоскание – Полоскание – Сушка

Консоль для ультразвуковой очистки с несколькими резервуарами

Для еще большей эффективности многие промышленные системы ультразвуковой очистки добавляют автоматизацию. Автоматизация позволяет пользователю мыть, ополаскивать и сушить одним нажатием кнопки, как в посудомоечной машине, вместо того, чтобы вручную перемещать корзины с деталями из одного резервуара в другой.

Отдельно стоящая автоматизированная система ультразвуковой очистки –


Стирка – Полоскание – Сушка

Как работают ультразвуковые очистители, когда дело доходит до интеграции?

Промышленные системы ультразвуковой очистки хорошо интегрируются с другим технологическим оборудованием. Например, система ультразвуковой очистки может быть интегрирована с линией электрополировки или пассивацией. Кроме того, к существующим резервуарам для очистки могут быть добавлены погружные ультразвуковые преобразователи для повышения эффективности очистки.Чтобы узнать больше об интеграции ультразвуковой очистки в ваше технологическое оборудование, свяжитесь с одним из наших инженеров по применению сегодня!

Что такое ультразвуковая чистка? | Ультравэйв

17 августа 2020 г.

Ультразвуковая очистка – это использование звуковых волн, проходящих через воду, для создания микроскопических взрывов, удаления загрязнений с поверхностей, укромных уголков и трещин. Взрывающиеся пузырьки действуют как микроскопические чистящие щетки по всему резервуару для очистки и удаляют грязь со всего предмета, гораздо более эффективно, чем большинство других методов.

Преимущества

В ультразвуковом очистителе везде, где соприкасается вода, происходит ультразвуковое воздействие. Ультразвуковая очистка погружает предметы в ванну с водой, позволяя глубоко очистить все участки предмета.

Глубокая очистка нескольких предметов одновременно.

Все мы знаем, насколько проще пользоваться посудомоечной машиной, чем мыть вручную каждую посуду и столовые приборы. Точно так же несколько инструментов и приспособлений можно очищать вместе в ультразвуковой очистителе.В отличие от посудомоечной машины, ультразвуковые ванны позволяют деталям с щелями, впадинами и глухими отверстиями очищать их так же, как и поверхности, к которым легче добраться.

Уверенность в том, что каждая чистка эффективна, независимо от того, кто ее выполняет.

Наши ультразвуковые ванны можно запрограммировать так, чтобы при нажатии кнопки каждая очистка была точно такой же, как предыдущая. Как бы мы ни старались, невозможно каждый раз повторить тщательную стирку вручную. Это даже более серьезная проблема, если вы полагаетесь на разных сотрудников для выполнения задачи.

Уборка в других помещениях вашего предприятия

Новые правила означают, что если у вас есть клиенты, вам нужно будет убирать между посещениями. Это отнимает много времени и может ограничить вашу дневную доходность. Вам не нужно смотреть, как ультразвуковая ванна выполняет свою работу, вы можете оставить для чистки более мелкие предметы, пока вы занимаетесь дезинфекцией поверхностей и других более крупных предметов, что экономит ваше время и деньги.

Как это работает?

Технический процесс: ультразвуковая энергия вводится в водоем через преобразователи, передавая колебания в резервуар через металлические блоки.Вибрация металлического резервуара означает, что резервуар эффективно излучает ультразвуковую энергию в водоем. Это ультразвуковая энергия, которая производит очищающий эффект.

Что это значит для вас?

Ультразвуковая кавитация: эффект очистки

Взрывающиеся пузырьки в воде быстро создают высокие температуры и давления в крошечном пространстве.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *