各类清洗法优缺点的详解
磷化液1.物理清洗法 2. 化学清洗法 3. 电子清洗法(电子除垢、防垢) 4.静电清洗法(静电防垢、除垢)
磷化液物理清洗法是借助于手工工具和机械对各种污类施加外力清除,脱脂剂而不改变污类组分的清洗方法。即不改变原来的化学分子组分的方法。
①机械清洗法:清洗剂清扫器和刮刀清理法、钻管清洗法、喷丸清洗法。
②水利清洗法:低压水力清洗(低压清洗的压力为196-686千帕,脱脂剂大约2-7公斤力/平方厘米,等于0.2-0.7Mpa)。
③高压水力磷化液清洗:高压清洗的压力为4900千帕,大约50公斤力/平方厘米,等于5Mpa。这种情况方法也叫高压水射流法、高压清洗机。
电子清洗法防垢、除垢原理是:利用高频电场改变水的分子结构,使其防垢和除垢。当水通过高频电场时,其分子物理结构发生了变化,原来的缔合链状大分子,断裂成单个水分子,水中盐类的正负离子被单个水分子包围,运动速度降低,有效碰撞次数减少,静电引力下降,无法在受热壁式管面上结构,从而达到防垢目的。同时由于水分子偶极矩增大,使其与盐的正负离子(水垢分子吸合能力增大,使受热面或管壁上的水垢变得松软,容易脱落,产生了除垢的效果。
静电防垢、磷化液除垢与电子除垢一样,也是通过改变水分子状态来实现防垢、除垢目的的。只不过后者是利用静电场的作用,而不是电子作用。其机理是水分子具有极性(也称偶极脱脂剂子),当水偶极子通过静电场时,每个水偶极子将按正负有序地连续排列。如水中含有溶解的盐类,其正负离子将被水偶极子包围,也按正负顺序排列于水偶极子群中,不能自己的运动,因而也就不能靠近管(器)壁,并进而沉积于管(器)壁上形成水垢。同时,水中释放的氧,清洗剂可使管壁产生一层极薄的氧化层,可以防止管(器)壁腐蚀。
磷化液化学清洗法:利用化学药剂使表面污染或覆盖层(如垢层)与其发生化学反应而被除去,如对垢层的酸洗、碱洗等。为使基材在化学清洗中不受腐蚀或使腐蚀率控制在允许范围内,脱脂剂通常在化学清洗液中要加入适量的缓蚀剂和起活化、渗透、润湿作用的添加剂。清洗剂方法:浸泡法、循环法、运转中清洗法也叫不停车化学清洗法。
通常把利用机械或水力的作用清除物体表面污垢的方法叫物理清洗。实际上目前物理清洗还包括利用热能的作用、电流的作用、超声波以及紫外线的"作用进行去污的方法,因此凡是利用热学、力学、声学、光学、电学的原理去除表面污垢的方法都应归为物理清洗范围。
把利用化学药品或其他水溶液清除物体表面污垢的方法叫化学清洗。去污依靠的是化学反应的作用。常见的化学清洗如用各种无机或有机酸去除金属表面的锈垢、水垢,用漂白氧化剂去除物体表面的色斑;用杀菌剂、消毒剂杀灭微生物并去除物体表面附着的泥垢或酶斑等。
化学清洗利用的是化学药品的反应能力,许多化学药品有作用强烈、反应迅速的特点。有些化学药剂本身是液体,通常都是配成水溶液形式使用,由于液体有流动性好、渗透力强的特点,容易均匀分布到所有要清洗的表面,所以适合清洗形状复杂的物体,而不至于清洗不到的“死角”。在工业上清洗大型设备内部时可采用封闭循环流动管道形式,不必把设备解体再清洗。
化学清洗的缺点是化学清洗液选择不当时,会对清洗物基体腐蚀破坏,造成损失。化学清洗产生的废液会造成环境污染,因此化学清洗必须配备废水处理装置。另外化学药剂操作处理不妥时会对工人的健康、安全造成危害。
物理清洗,许多情况下采用的是干式清洗,不存在废水处理的难题,即使利用水的冲刷喷射作用的高压冲洗,由于排放的水中不存在难处理的化学试剂,也是较容易处理的。相比之下,物理清洗对环境的污染、对工人的健康损害都较小,而且物理清洗对清洗物基体没有腐蚀破坏作用。
物理清洗的缺点是在清洗结构复杂的设备内部时其作用力有时不能均匀达到所有部位而出现“死角”。
正是由于物理清洗与化学清洗有很好的互补性,因此在生产和生活实践中往往都是把两者结合起来以获得更好的清洗效果。
把清洗简单地成物理清洗与化学清洗并不全面,如清洗过程中常用到水和其他溶剂,它们的去污主要靠溶解作用,另外现今不论是物业清洗、民间清洗或是工业清洗越来越多地应用表面活性剂水溶液(在工业部门称之为水剂清洗剂),虽然表面活性剂也可归为化学药品,但它的去污作用机理与通常使用的化学试剂的去污原理不相同。清洗中也有利用吸附机理去污的。目前在清洗去污技术中越来越多地利用酶及其他微生物,这些物质的去污靠的是生物化学作用,因此可以根据清洗作用原理和使用的物质(清洗剂)不同对清洗进行分类。 通常根据清洗作用原理的不同把清洗剂分成六大类,即:
①利用溶解作用去污的清洗剂(包括水和有机溶剂);
②利用表面活性作用去污的表面活性剂清洗剂(如阳离子、阴离子、非离子及两性离子表面活性剂);
③利用化学反应作用去污的化学清洗剂(如酸、碱、盐、氧化剂等);
④利用吸附原理去污的吸附清洗剂(如活性炭)等;
⑤利用生物原理去污的生物清洗剂(如杀生灭菌剂)等;
⑥利用物理原理去污的物理清洗剂。(需要说明的是物理清洗通常没有专门的试剂,叫做物理清洗力更合适。)
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按照清洗精度的要求不同,主要分为一般工业清洗,精密工业清洗和超精密工业清洗三大类。
一般工业清洗包括车辆、轮船、飞机表面的清洗,一般只能去掉比较粗大的污垢;
精密工业清洗包括各种产品加工生产过程中的清洗、各种材料及表面的清洗等,以能够去除微小的污垢粒子为特点;
超精密清洗包括精密工业生产过程中对机械零件、电子元件、光学部件等的超精密清洗,以清除极微小污垢颗粒为目的。
除了按清洗精度要求不同来分,也可以根据清洗方法的不同,分为物理清洗和化学清洗。利用力学、声学、光学、电学、热学的原理,依靠外来能量的作用,如机械摩擦、超声波、负压、高压冲击、紫外线、蒸汽等去除物体表面污垢的方法叫物理清洗;依靠化学反应的作用,利用化学药品或其它溶剂清除物体表面污垢的方法叫化学清洗,如用各种无机或有机酸去除物体表面的锈迹、水垢,用氧化剂去除物体表面的色斑,用杀菌剂、消毒剂杀灭微生物并去除霉斑等。物理清洗和化学清洗都存在着各自的优缺点,又具有很好的互补性。在实际应用过程中,通常都是把两者结合起来使用,以获得更好的清洗效果。
而根据清洗媒介的不同,又可以分为湿式清洗和干式清洗:一般将在液体介质中进行的清洗称为湿式清洗,在介质中进行的清洗称为干式清洗。传统的清洗方式大多为湿式清洗,而人们比较容易理解的干式清洗也就是吸尘器。但近年来,干式清洗发展迅速,如激光清洗、紫外线清洗、等离子清洗、干冰清洗等,在高精尖工业技术领域得到快速发展。近年来,新技术也不断地被应用于清洗技术之中。
随着生物技术的发展,越来越多的酶和微生物在清洗技术中被使用,这利用的是生物化学反应。在空气净化和水处理过程中,活性炭的使用也越来越普及,这利用的是吸附作用。另外,还有电解清洗等。因此,将清洗简单地分为几类,已经不能完全涵盖当前清洗技术飞速发展的现实状况。
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