Principe et composition de l'homogénéisateur haute pression
Jul 24, 2018
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L' homogénéisateur haute pression est principalement composé d'une chambre d'homogénéisation haute pression et d'un mécanisme de suralimentation. L'intérieur de la chambre d'homogénéisation à haute pression a une géométrie spécialement conçue. Sous l'action du mécanisme de suralimentation, la solution haute pression traverse rapidement la chambre d'homogénéisation et le matériau est soumis à un cisaillement à haute vitesse, à une oscillation haute fréquence, à un impact de cavitation et de convection. L'action de la force et l'effet thermique correspondant, les effets mécaniques et chimiques induits par celle-ci peuvent induire des changements dans les propriétés physiques, chimiques et structurelles des macromolécules du matériau, pour finalement produire un effet homogène.
Par conséquent, la chambre d'homogénéisation à haute pression est le composant central de l'équipement et sa géométrie interne unique est le principal facteur déterminant l'effet d'homogénéisation. Le mécanisme de suralimentation fournit la pression requise pour que le matériau fluide traverse la chambre d'homogénéisation à grande vitesse, et le niveau de pression et la stabilité affecteront également la qualité du produit dans une certaine mesure.
L'homogénéisateur haute pression est composé d'une pompe à piston haute pression et d'une vanne d'homogénéisation de structure spéciale. Le matériau à traiter entre dans le groupe de vannes avec une pression réglable dans les conditions de haute pression provoquées par le piston. Le matériau après la perte de charge peut être d'ajuster la fente de limitation de courant pour éjecter à un débit très élevé (1000 m / s, jusqu'à 1500 m / s), en frappant la bague d'impact de l'un des ensembles de vannes.
Effet de trou
Le matériau comprimé par le piston accumule une énergie extrêmement élevée et perd instantanément de la pression lorsque l'intervalle de limitation de courant peut être ajusté, provoquant une libération d'énergie élevée provoquant une explosion du trou, entraînant une forte pulvérisation et un raffinement du matériau. (principalement utilisé pour l'homogénéisation)
Effet d'impact
Le matériau qui peut être ajusté par la fente de restriction frappe la bague d'impact en matériau spécial à la vitesse extrêmement élevée mentionnée ci-dessus, provoquant la pulvérisation du matériau. (principalement utilisé pour la rupture cellulaire)
Effet de cisaillement
Les effets de cisaillement se produisent lorsque le matériau à grande vitesse traverse le canal de la chambre de la pompe et la fente de l'orifice de la vanne. Le matériau traité par les trois effets peut être raffiné uniformément jusqu'à une taille de particules de 0,03 μm à 2 μm. (principalement utilisé pour l'émulsification)

