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FAQ

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Qu'est le nettoyage?

Qu’est le nettoyage?

Le nettoyage est l’élimination de la contamination sur une surface. Il est important que la pollution se détache de la surface. Ainsi la contamination est prête à être transportée.

Vers 1950, le chimiste allemand Herbert Sinner a développé le cercle de Sinner. Selon son point de vue, il y a quatre principaux paramètres qui déterminent le succès d’un processus de nettoyage, à savoir:

  • La chimie;
  • L’action mécanique;
  • La température;
  • Le temps.

Ces quatre facteurs sont interdépendants, mais peuvent varier en taille. La somme de ces quatre facteurs est toujours la même: un nettoyage parfait. Ce résultat ne peut être atteint que si les quatre paramètres dans une relation appropriée les unes avec les autres. Ce ratio peut toutefois varier.

Un exemple : le lavage de vêtements
Grace à l’optimisation du facteur “chimie”, il est possible de nettoyer à une température inférieure sans que le temps de nettoyage s’allonge. Il y a quelques décennies, le lavage de vêtements était très différent. Les savons utilisés étaient moins bons. Cela a été compensé en frottent plus fort (action mécanique) et par en utilisant plus de temps. Ainsi, il était possible d’obtenir des résultats de nettoyage similaires à ceux d’aujourd’hui.

Qu'est l'ultrason?

C’est la fréquence d’une onde sonore qui détermine la hauteur d’un son. Les basses fréquences sonnent comme la basse, les hautes fréquences comme des tons hauts. En général, les fréquences supérieures à 18 kHz sont considérées comme des ultrasons. Ils sont inaudibles pour les humains.

Les fréquences utilisées dans le nettoyage industriel, se trouvent typiquement entre 20 kHz et 50 kHz.

Que sont les ondes sonores?

Le son se propage sous forme d’ondes sonores. Cela peut être fait au travers d’un gaz, d’un liquide ou d’un solide. La rapidité avec laquelle cela se produit, la vitesse du son, dépend du milieu dans lequel l’onde sonore se propage et de facteurs comme la température, l’humidité, le vent de face,… Les ondes sonores sont de tailles variables, en fonction de la fréquence d’oscillation.
Exemple: haut-parleur
Par exemple, les ondes sonores produit par un haut-parleur sont générées par un mouvement mécanique. Lorsque le cône d’un haut-parleur fait des mouvements de l’avant à l’arrière, l’air en face du cône est successivement compressé et décompressé. Cela crée des ondes sonores qui se reproduisent dans l’air jusqu’à ce qu’ils s’éteignent.

Que sont les cavités?

Dans la plupart des liquides, le prolongement d’un bruit est constant aussi longtemps que l’amplitude (le “volume”) de l’onde sonore est relativement faible. Lorsque l’amplitude augmente, la pression négative dans les endroits avec décompression devient suffisamment grande pour rompre le liquide. Ici se produisent des bulles micro-vapeur que nous appelons cavités.

Les cavités formées de cette manière, implosent et provoquent une onde de choc de sorte que la contamination de la surface se détache. Sur l’endroit de l’implosion il y a tant l’énergie qui est libérée qu’une température de plus de 5000 ° C et une pression de plus de 68000kPa sont obtenues localement.

Comment pouvez-vous améliorer la cavitation?

Plusieurs paramètres influent sur la cavitation:

  • La température affecte la viscosité, la solubilité du gaz dans le liquide, la pression de la vapeur et la vitesse de diffusion du gaz dissous dans le liquide. Dans l’eau pure, la cavitation est la meilleure à une température de 71°C;
  • Une faible viscosité du fluide assure un bonne cavitation;
  • Les gaz dans le fluide de nettoyage empêchent l’implosion des cavités. La quantité de gaz dans un liquide diminue lorsque la température du liquide augmente;
  • L’énergie libérée pendant chaque implosion d’une cavité, est inversement proportionnelle à la fréquence. Les basses fréquences provoquent des cavités plus grandes et des implosions plus puissantes. Les hautes fréquences, telles que les mégasons, provoquent des cavités mineures et donc des implosions moins puissantes. Par conséquent, les mégasons sont utilisés pour le nettoyage de composants très fragiles et / ou pour l’élimination de particules avec une taille de quelques micromètres ou moins.

Quels sont les avantages des ultrasons dans un procès de nettoyage?

L’effet mécanique des ultrasons permet de dissoudre ou de déplacer la pollution. La contamination peut être comme suit:

  • Soluble;
  • Insoluble;
  • Une combinaison de la pollution soluble et insoluble (pensez aux particules insolubles qui sont détenues dans une couche d’huile).

Dans un processus de rinçage, les ultrasons peuvent ajouter de la valeur parce que les détergents sont éliminés plus efficacement.

Les contaminants solubles
Pour l’élimination de la contamination soluble, le liquide de nettoyage doit être en contact avec la pollution a fin de la dissoudre. Le nettoyage n’a lieu qu’à l’interface du liquide de nettoyage et de la pollution.

Si le liquide de nettoyage dissout la saleté, une couche saturée à l’interface entre le liquide de nettoyage actif et la pollution est créée. Une fois que cela se produit, l’effet de nettoyage s’arrête parce que le liquide de nettoyage est saturé et ne peut plus résoudre la pollution. Le liquide de nettoyage actif ne peut plus atteindre la pollution.

L’implosion des cavités enlève la matière saturée, de sorte que le liquide de nettoyage actif est de nouveau en contact avec la pollution.

Pollution insoluble
Si la pollution est composée de particules insolubles qui restent par cohésion restent en place, les particules doivent être déplacées afin que l’attraction a disparaisse. Les implosions des cavités retirent les particules de la surface à nettoyer. Le détergent évite que les particules collent à la surface de nouveau.

Pollution de composants solubles et insolubles
Dans l’élimination de la pollution constitué de composants solubles et insolubles, les ultrasons permettent le transport de liquide saturés et des particules. Les ultrasons renforcent et accélèrent les effets de nombreuses réactions chimiques. Cela a un effet positif sur l’action des détergents.

Toutefois, l’avantage majeur d’ultrasons dans un processus de nettoyage réside dans le fait que la cavitation se produit dans tout le liquide. Partout où la surface de la pièce est en contact avec le liquide de nettoyage par ultrasons, les cavités font leur travail. Pour le nettoyage des pièces complexes, des canaux internes, trous borgnes etc., le nettoyage par ultrasons est le plus approprié.

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