十堰干冰清洗工程-武汉泰帝捷公司(图)





热冲击效应

在冲击时,CO 2颗粒的瞬时升华(从固体到气体的相变)吸收来自非常薄的表面涂层或污染物顶层的热量。由于升华潜热,热量被吸收。

从涂层顶层非常快速地将热量传递到粒料中在涂层内的连续微层之间产生极大的温差。这种尖锐的热梯度在微层之间产生局部高剪切应力。产生的剪切应力还取决于涂层的热导率和热膨胀/收缩系数,以及下面的基底的热质量。在非常短的时间内产生的高剪切导致层之间的快速微裂纹传播,导致基板表面处的污染和/或涂层终粘合失效。







干冰清洗已经广泛应用很多领域

目前国内干冰清洗新技术已经被广泛应用于许多领域,从黏结牢固的溶渣清除到精密的半导体元件和石油石化装置的大修清洗都很有效。

低碳技术成为二十一世纪的主题,干冰清洗满足环境保护要求

世界范围的环保行动方兴未艾,低碳技术已经成为二十一世纪的主题,有关环境污染方面的立法将对工业排放施加持续的更加严格的管制。用干冰清洗技术清洗旧储油罐可以满足环境保护要求。






80年代末,干冰清洗工程,由于加工精度和集成电路技术的不断发展,美国对干冰制造机、喷射机进行了较大改进,体积大大缩小,重量减到2吨,并且利用微循环深冷技术,使CO2利用率进步近2倍,制造出不同硬度和尺寸的干冰颗粒,降低了本钱,使得该项技术由转向民用领域、产业领域,并得到飞速发展。进入90年代,我国的一些清洗、铸造等性书籍和杂志中,对该技术也只有扼要性先容。90年代末期,国内在引进国外成套设备的同时引进了干冰清洗设备。较早采用干冰清洗的上海汽车有色铸造总厂从干冰清洗中获得了巨大效益,有效的保障了铸件质量,进步了生产效率。




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