随着自动控制技术和编程技术的不断发展,自动清洗机的控制系统越来越智能化,人机界面越来越友好。
自动清洗机的操作变得简单起来,有时只是需要按下电源开关,按下开始就可以完成一整套包括从预清洗到烘干的清洗任务。的确如此。
但是,自动清洗机毕竟是-台复杂的电气设备,如何使用、维护和保养需要进行专门的培训,以确保设备和操作人员的安全。大部分自动清洗机都带有编程功能,可以根据清洗的对象和残留物类型,设置不同的清洗和冲洗程序,以及调节清洗温度和清洗时间等参数。
操作人员如果接受了专门]的培训,就可以根据自己的实际情况,通过追踪记录所有的清洗参数,持续不断的优化工艺条件,以实现提高清洗效率、减少清洗剂的消耗和减少能源消耗。
误区二:自动洗瓶机是功能强大的设备,所以什么玻璃器皿都能洗。
由于自动清洗机一-次可以将大批量相同/相近规格的玻璃器皿清洗干净,例如大型自动洗瓶机可以- -次清洗300个或更多的培养皿,1000只以上的试管,或者几十个容量瓶。
考虑到实验室的玻璃器皿有不同的结构、尺寸和容量,如果能够将玻璃器皿进行适当的分类,选配合适的装置支架,这样才能够最大程度的发挥自动清洗机的强大的清洗能力。
有些形状复杂或者细小的器皿或零部件,使用其它的清洗方式,例如超声波,可能效率更高、效果更好。
误区三:自动清洗机清洗能力强大,有压力、喷淋和循环,无需使用专用的清洗剂,可以自己随意配制清洗溶液。
设计良好的自动清洗机拥有强大的循环泵和精心设计的喷嘴,可以将清洗溶液均匀和持续不断的喷射到器件表面,以去除残留物。通过热量、水本身对残留物的溶解能力和喷射压力,的确可以清洗掉很多残留物。
但是,由于水的表面张力很大,对于一些微小的颗粒和难溶于水的有机物,纯水的清洗能力有限。由于自动清洗机的循环、喷淋等作用,普通的清洗剂含有表面活性剂,会形成大量的泡沫。
这些泡沫一方面会溢出来,另一方面也有可能导致循环泵的损坏,所以自动清洗机只能使用无泡沫或低泡沫的清洗剂。
专用的清洗剂不仅含有碱或酸,还有螯合剂、络合剂等多种活性物质,通过这些活性物质的协同作用,更好的溶解和分散残留物。
另外,清洗溶液不仅要有去除残留物的清洗能力,还不能损坏设备的表面和管路。设备厂商在推荐清洗剂时,都经过细致的测试与评估,确认满足各方面的条件才可以使用。
自己配制,由于不了解设备的材料特性,很容易导致设备损坏,将会得不偿失。选择稳定高质量的专用清洗剂,不仅能够最大限度的发挥设备的潜力,延长设备的使用寿命,还能最大程度的确保清洗工艺的稳定性和可重复性。
误区四:自动清洗机是不锈钢材料制成的,坚固耐用,无需定期的保养。
自动清洗机由于需要频繁的接触酸和碱,需要对各种化学物质有好的耐受性,通常选择高性能的不锈钢材料制作。
尽管如此,定期对设备进行保养仍然是必须的。它可以确保设备随时处于可用状态,延长设备的使用寿命。
这是因为,有些频繁转动的部件,如蠕动泵及其软管,循环泵等需要定期的检查和更换配件,以确保清洗剂可以按照设定的数值正常吸入和设备正常运转。
长期的停机不用也有可能会导致某些阀门失效或者杂质堵塞管道等。这样的保养工作可以由内部的设备工程师完成,也可以外包给设备厂商完成。
对自动清洗机进行定期的保养,有利于长期的、高效的使用设备,发挥设备的最大价值。
超声波清洗器是将除工作表面上液体和固体的污染物清除,从而达到一定的洁净程度。清洗是一种很复杂的物理、化学作用的过程。 清洗不仅与污染物的性质、种类、形态以及粘附的程度有关,而且与清洗介质的理化性质、清洗性能、工件的材质、表面状态有关;超声波清洗器是根据清洗的条件来进行科学合理的清洗工艺。 定义 超声波是一种振动频率高于声波的机械波,由换能晶片在电压的激励下发生振动产生的,它具有频率高、波长短、绕射现象小,特别是方向性好、能够成为射线而定向传播等特点。超声波对液体、固体的穿透本领很大,尤其是在阳光不透明的固体中,它可穿透几十米的深度。超声波碰到杂质或分界面会产生显著反射形成反射成回波,碰到活动物体能产生多普勒效应。因此超声波检测广泛应用在工业、国防、生物医学等方面。 工作原理 全自动超声波清洗机原理主要是将换能器,将功率超声频源的声能,并且要转换成机械振动,通过清洗槽壁使之将槽子中的清洗液辐射到超声波。由于受到辐射的超声波,使之槽内液体中的微气泡能够在声波的作用下从而保持振动。当声压或者声强受到压力到达一定程度时候,气泡就会迅速膨胀,然后又突然闭合。在这段过程中,气泡闭合的瞬间产生冲击波,使气泡周围产生1012-1013pa的压力及局调温,这种超声波空化所产生的巨大压力能破坏不溶性污物而使他们分化于溶液中,蒸汽型空化对污垢的直接反复冲击。一方面破坏污物与清洗件表面的吸附,另一方面能引起污物层的疲劳破坏而被驳离,气体型气泡的振动对固体表面进行擦洗,污层一旦有缝可钻,气泡立即"钻入"振动使污层脱落,由于空化作用,两种液体在界面迅速分散而乳化,当固体粒子被油污裹着而粘附在清洗件表面时,油被乳化、固体粒子自行脱落,超声在清洗液中传播时会产生正负交变的声压,形成射流,冲击清洗件,同时由于非线性效应会产生声流和微声流,而超声空化在固体和液体界面会产生高速的微射流,所有这些作用,能够破坏污物,除去或削弱边界污层,增加搅拌、扩散作用,加速可溶性污物的溶解,强化化学清洗剂的清洗作用。由此可见,凡是液体能浸到且声场存在的地方都有清洗作用,其特点适用于表面形状非常复杂的零件的清洗。尤其是采用这一技术后,可减少化学溶剂的用量,从而大大降低环境污染 构成 全自动超声波清洗机全过程为机械全自动。(采用单梁多臂的机械手)。全自动超波清洗机主要由超声波清洗槽和超声波发生器两部分构成。超声波清洗槽用坚固弹性好、耐腐蚀的优质不锈钢制成,底部安装有超声波换能器振子;超声波发生器产生高频高压,通过电缆联结线传导给换能器,换能器与振动板一起产生高频共振,从而使清洗槽中的溶剂受超声波作用对污垢进行洗净。 应用范围 在所有的清洗方式中,多钩同步全自动超声波清洗是效率最高、效果可以的一种,之所以超声波清洗能够达到如此的效果,是与它独特的工作原理和清洗方法密切相关的。我们知道,在生产和生活当中,需要清洁的东西很多,需要清洗的种类和环节也很多,如:物件的清除污染物,疏通细小孔洞,常见的手工清洗方法对异型物件以及物件隐蔽处无疑无法达到要求,即使是蒸汽清洗和高压水射流清洗也无法满足对清洁度较高的需求,超声波清洗对物件还能达到杀灭细菌、溶解有机污染物、防止过腐蚀等,因此,超声波清洗被日益广泛应用于各行各业: ⑴机械行业:防锈油脂的去除;量具的清洗;机械零部件的除油除锈;发动机、化油器及汽车零件的清洗;过滤器、滤网的疏通清洗等。 ⑵表面处理行业:电镀前的除油除锈;离子镀前清洗;磷化处理;清除积炭;清除氧化皮;清除抛光膏;金属工件表面活化处理等。 ⑶仪器仪表行业:精密零件的高清洁度装配前的清洗等。 ⑷电子行业:印刷线路板除松香、焊斑;高压触点等机械电子零件的清洗等。 ⑸医疗行业:医疗器械的清洗、消毒、杀菌、实验器皿的清洗等。 ⑹半导体行业:半导体晶片的高清洁度清洗。 ⑺钟表首、饰行业:清除油泥、灰尘、氧化层、抛光膏等。 ⑻化学、生物行业:实验器皿的清洗、除垢。 ⑼光学行业:光学器件的除油、除汗、清灰等。 清洗方式 可区分全封闭/半封闭采用龙门多臂机械手移送工作,电脑控制触摸屏操作全过程。大大降低劳动强度。
超声波清洗机采用超声波清洗的原理,可以达到物件全面洁净的清洗效果,特别对深孔,盲孔,凹凸槽清洗是较为理想的设备,不影响任何物件的材质及精度。同时在生化、物理、化学、医学、科研及大专院校的实验中可作提取、脱气、混匀、细胞粉碎、纳米分解之用。
工艺流程;
1、研磨后的清洗
研磨是光学玻璃生产中决定其加工效率和表面质量(外观和精度)的重要工序。研磨工序中的主要污染物为研磨粉和沥青,少数企业的加工过程中会有漆片。其中研磨粉的型号各异,一般是以二氧化铈为主的碱金属氧化物。根据镜片的材质及研磨精度不同,选择不同型号的研磨粉。在研磨过程中使用的沥青是起保护作用的,以防止抛光完的镜面被划伤或腐蚀。研磨后的清洗设备大致分为两种: 一种主要使用有机溶剂清洗剂,另一种主要使用半水基清洗剂。
2、镀膜前清洗
镀膜前清洗的主要污染物是求芯油(也称磨边油,求芯也称定芯、取芯,指为了得到规定的半径及芯精度而选用的工序)、手印、灰尘等。由于镀膜工序对镜片洁净度的要求极为严格,因此清洗剂的选择是很重要的。在考虑某种清洗剂的清洗能力的同时,还要考虑到他的腐蚀性等方面的问题。
频率
超声波清洗机工作频率很低(在人的听觉范围内)就会产生噪音。当频率低于20kHz时,工作噪音不仅变得很大,而且可能超出职业安全与保健法或其它条例所规定的安全噪音的限度。在需要高功率去除污垢而不用考虑工件表面损伤的应用中,通常选择从20kHz到30kHz范围内的较低清洗频率。该频率范围内的清洗频率常常被用于清洗大型、重型零件或高密度材料的工件。
低频通常被用于清洗较小、较精密的零件,或清除微小颗粒。高频还被用于被工件表面不允许损伤的应用。使用高频可从几个方面改善清洗性能。随着频率的增加,空化泡的数量呈线形增加,从而产生更多更密集的冲击波使其能进入到更小的缝隙中。如果功率保持不变,空化泡变小,其释放的能量相应减少,这样有效地减小了对工件表面的损伤。高频的另一个优势在于减小了粘滞边界层
空化作用
空化作用就是超声波以每秒两万次以上的压缩力和减压力交互性的高频变换方式向液体进行透射。在减压力作用时,液体中产生真空核群泡的现象,在压缩力作用时,真空核群泡受压力压碎时产生强大的冲击力,由此剥离被清洗物表面的污垢,从而达到精密洗净目的
直进流
超声波在液体中沿声的传播方向产生流动的现象称为直进流。声波强度在0.5W/cm2时,肉眼能看到直进流,垂直于振动面产生流动,流速约为10cm/s。通过此直进流使被清洗物表面的微油污垢被搅拌,污垢表面的清洗液也产生对流,溶解污物的溶解液与新液混合,使溶解速度加快,对污物的搬运起着很大的作用。
加速度
液体粒子推动产生的加速度。对于频率较高的超声波清洗机,空化作用就很不显著了,这时的清洗主要靠液体粒子超声作用下的加速度撞击粒子对污物进行超精密清洗。