Könnyű betonadalékok | Nagy teljesítményű habképző szerek celluláris betonhoz
Mi az a habgenerátor?
Habosító gép, más néven habgenerátor, egy olyan habberendezés, amely a habosítószert egy bizonyos koncentrációjú vizes oldat elérésére készteti. Maga a habosítószer nem válhat automatikusan habbá, át kell mennie a habosítógép mechanikai hatásán, hogy habbá váljon.
Mi a habgenerátor elve?
Függetlenül a habgenerátortól, a habosítás alapelve a levegő bevezetése a habképző oldatba. A különböző típusú változtatások eltérőek a gáz bevezetésének módjában, így a hatás is más.
A habképződéshez két tényező szükséges, az egyik a habképző oldat, a másik pedig a levegő, mindkettő nélkülözhetetlen. Habosítószer oldat nélkül, a gázt körülvevő folyadékfilm nem képződne, és nem lennének buborékok. És gáz nélkül, A habosítószer oldat önmagában nem tud buborékokat képezni.
A buborékképző rendszerben, a habosítószer oldat a diszperziós közeg, a gáz a diszpergált fázis, és a gázt a folyadékban diszpergálva buborékok keletkeznek, majd számos buborék képezi a habot. A habosítószer teljesítményének fontos tényezője mellett, a gáz bevezetése a habosítószer oldatba egy másik fontos tényező. A habgenerátor elve az, hogy gázt juttat a folyadékba, vagyis, a habgenerátor egy bizonyos módszert használ a gáz folyadékba juttatására. A különböző habosítógépek különböző módszerekkel vezetik be a gázt. Általában, többféle módon lehet gázt vezetni a habosítógépbe:

(1) A lassan forgó lapátok gázt vezetnek be
Ez a gáz habarcsba való közvetlen bevezetésének módja (vagy betoniszap) cementhabosító szerrel keverve. Amikor a keverőlapát nyomja a zagyot, levegő jut be a hígtrágyába a keverőlapátokkal. Ráadásul, a hígtrágya megfordításakor nagy mennyiségű levegő tekercselődik a zagyba, a levegő egy részét pedig a cement és az adalékanyag viszi be a zagyba. A három összege a zagyba belépő levegő teljes mennyisége. Köztük, a keverőlapát által a zagyba bevitt levegő és a zagyot forgató lapát által burkolt levegő foglalja el a fő testet.
Miután a levegő belép a zagyba, a habképző felületaktív anyagot tartalmazó folyadék körülveszi a levegőt, kettős elektronrétegű folyadékfilmet képezve a levegő és a folyadék határfelületén, végül pedig levegő-a-folyadék formájában képezi a buborékokat a zagyban.
A kések lassú forgási sebessége és az így bevezetett kevesebb gáz miatt, a keletkező buborékok mennyisége kicsi, a habzó hatás nem jó, és a hatásfoka alacsony.
(2) A nagy sebességgel forgó lapátok gázt vezetnek be
Ez a gáz bevezetésének módja a habosítószer oldatba a nagy sebességű forgó lapátokkal. A gáz bevezetése elsősorban a forgó lapátok erejétől függ. Az ilyen típusú pengék általában nagy sebességű forgást igényelnek, a sebesség > legyen 700 fordulat, általában között 700 és 1400 fordulat, és a járókerék végének kerületi sebessége > legyen 20 m/s, hogy kielégítő eredményeket kapjunk. Egy bizonyos nagy fordulatszám a járókereket a folyadék hatásának teheti ki, érintkezés levegővel, és bevezetjük a levegőt. Ha a sebesség túl alacsony, a járókerék nem lesz kitéve a folyadéknak, és a kifújt levegő mennyisége nagyon alacsony lesz. A megfelelő sebességnek kisebbnek kell lennie, mint amennyi a járókerék szabadon van, amikor a folyadék forog.
The basic principle of impeller bleed air is as follows:
When the impeller rotates at a high speed, it drives the cement foaming agent solution in the foaming cylinder to rotate, forming a rolling circulation and generating a large vortex. Ebben az időben, the gas-liquid two-phase particles located at the gas-liquid interface at the top of the blowing agent solution will accompany them down and descend to the bottom of the vortex in a rapid spiral shape, forming a turbulent flow zone at 2.5-5 cm of the impeller edge. In this area, the gas-liquid two-phase particles are subjected to the strong shear and impact of the impeller, and are dispersed into fine dispersions, which quickly realizes the gas-liquid mixing, makes the gas uniformly dispersed in the liquid, and realizes the gas Introduce. Bevezetési hatékonysága különböző technikai tényezőktől függ, mint például a sebesség, a járókerék átmérője, a járókerék és a habzócső közötti távolság, és a járókerék lapátjainak alakja. Nem egyetlen sebesség határozza meg. A nagy sebességű járókerekek levegőelvezető hatásúak, hanem a hatékonyság, hatás, és az energiafogyasztás eltérő.
(3) Nyomás alkalmazása gáz bevezetésére.
Jelenleg ez a leggyakrabban használt fejlett, levegős habosítási módszer itthon és külföldön. Ez egy tudományosabb levegőelvonó módszer is. Ez a habbeton nagynyomású és közepes nyomású habgenerátor technológia magja.
A fent említett két módszer lassú és egyenetlen, és a buborék átmérője nagy, különösen a buborék átmérője nem szabályozható. It is completely dependent on the randomness of the foaming machine, and cannot guarantee the small bubble diameter and uniform foam. The most critical technical indicators. Egy időben, the amount of foaming is difficult to control.
In order to effectively solve the above problems, the pressure-entrained foaming method came into being. Regardless of foaming volume, foaming speed, or foam diameter and foam uniformity, stb., they have stepped on a new level and have made great technological progress. Its main principle is to use various equipment that can generate air pressure to press air into the liquid phase to achieve uniform mixing of the two phases. Under normal pressure, it is difficult for air to enter the liquid, but under certain pressure, it becomes easier. This air pressure not only presses the gas into the liquid, hanem a folyadékot is a gázba nyomja. Valójában, egyidejűleg nyomást gyakorol. Ily módon, a két fázis keveredése gyors lesz, hatékony, egyenruha, és finom buborékok vannak, amely megfelel a hab ideális műszaki követelményeinek.
Hazánkban két fő típusú nyomástartó berendezést használnak, az egyik légkompresszor, a másik pedig fúvó. A légkompresszor nagy nyomást termel, és a fúvó közepes alacsony nyomást termel. Ezért, a légkompresszor habzó hatása jobb, és a fúvó habzó hatása valamivel rosszabb. A légkompresszoros habosítást nagynyomású habosítógépnek nevezzük, a fúvóval történő habosítást pedig közepes és alacsony nyomású habgenerátornak nevezzük. A légkompresszor habzási minősége elsősorban annak nyomását és elmozdulását szabályozza, míg a fúvó habzása elsősorban annak szélnyomását és légmennyiségét szabályozza.
A légkompressziós mechanizmus jó habzó hatásának köszönhetően, hazánkban a legtöbb habosító gép légkompresszort használ. A fúvós habosításnak az én országomban is számos alkalmazása van, de a nagynyomású habosításhoz képest, ez a habosítási módszer még ritka. A nagynyomású levegőhabosítással előállított hab vízszívóképessége alacsony, a buborék átmérője kicsi, sűrű és egységes, és a minőség magas. A fúvós habosítással előállított hab átmérője valamivel nagyobb, és az általános minőség nem olyan jó, mint a nagynyomású habzásnál.
(4) A nagynyomású sugár gázt vezet be
Ez az utóbbi években kipróbált, de nem széles körben alkalmazott habosítási módszer. Az alapelv a sugár által generált erős diszperziós erő felhasználása a gázfázis és a folyadékfázis közötti azonnali nagy felületi érintkezés eléréséhez., hogy a kettő egyenletesen keveredjen, és a folyadékot bezárják, hogy habot képezzenek. Ez a módszer nem mutat több előnyt, mint a nagynyomású levegős habosítás, és további feltárásra és fejlesztésre szorul.
A Cie-China.org a vezető habbeton-adalékanyag-szolgáltató, amely betonhabosító szereket kínál, szuperlágyító,habbeton szilárdságfokozó könnyűbetonokhoz, CLC blokkok. Ha keres habgenerátor, kérem bátran lépjen kapcsolatba velünk.




















































































