清洗机的工作原理
是由动力驱动泵通过对水完成一个吸、排过程。将一定量的水输送到高压管路,使其以很大的能量到达高压喷嘴。在高压清洗机设计中高压喷嘴的孔径要比高压管路直径小很多,因此,当水流到达高压喷嘴时要想流出喷嘴孔,就必须加速。经过喷嘴孔加速凝聚的水形成了射流。当高压水射流的冲击力大于污垢和物体表面附着力时,高压水射流就会将污垢剥离,冲走,从而达到清洗物体的目的。
从渗透到剥落的过程可推知:当用水射流冲击一块可渗透性垢层时,产生凹坑的速度权限应等于水渗入污垢孔隙的速度。如果射流压力很低,使作用在垢层颗粒上的水压力小于其黏着力,水渗人垢层后,并在其内扩展,形成渗水区;当压力增大,使压力大于黏着力,垢层颗粒便从基体上剥离开来,此时射流产生的压力型面始终作用在不同的污垢上。由此可知渗入区的部位就是凹坑的极限位置,也可说明渗水区或多或少地比凹坑****定距离。
当压力大小已知,射流又不产生冲蚀作用,即压力不**过临界压力时就能计算出水对垢层颗粒的作用力,进而确定污垢破碎的临界压力。
当射流速度达到某一临界值时,将在物料中形成应力波,加速物料破碎,对于垢层这种特殊的物料来说,这个临界速度很难得到,这主要是由于成垢的条件对垢层的成分、结构影响所致。寻找这一临界速度对于小射流清洗也不经济。在实际清洗过程中,在满足压力的条件下,垢层的破碎已经十分迅速,基本上不受射流速度的影响。
在清洗中,为提高清洗效率,存在一个横移速度问题,即射流横扫污垢的速度,如图2.2所示。横移速度大,清洗速度快,效率就高,但有可能造成局部清洗不彻底和漏洗现象。要充分发挥射流的水楔作用,使垢层剥离,一般应采用较低的横移速度。对实际操作的横扫速度而言,确定具体的参考值意义不大。这主要应是根据污垢层厚度、污垢性质及清洗质量要求,由操作者依据经验设定和控制。
图2.2 射流横移清洗操作及软垢层受力情况
专门针对工业及商业用户的专业需求而研发生产的高性能,外形美观,移动方便,标配陶瓷三柱塞泵和进口密封件,性能稳定,经久耐用,具有水温自动控制功能,保证迅速有效地得到高压热水,满足客户的专业清洗需求。秉赋产品的可靠性,耐用性使它成为工业及
分为冷水机和热水机,使用电或使用内燃机,配上一些套件后还能用在一些特殊行业使用。高压清洗机的压力从100bar~1500bar不等,可针对不同用途选择不同压力。高压水机不是一般的冲洗设备,更多的是能够在生产领域、公共场所进行清洁保养,提供人力解决不了的清洗方案。