بسته بندی آئروسل سنتی مدتهاست که به عنوان پیشرانه به گاز نفتی مایع (LPG) یا دی متیل اتر (DME) متکی است و نوسانات و واکنش آن منجر به دو مشکل اصلی می شود:
آلودگی انتشار VOCS: پیشرانها همچنان در حین ذخیره ، حمل و نقل و استفاده ، تشکیل آلاینده های آلی که عمدتاً از هیدروکربن ها تشکیل شده اند ، از بین می روند ، تخریب لایه ازن و تولید مه را تشکیل می دهند.
خطر پایداری محتوا: ذخیره مخلوط پیشرانها و مواد فعال مستعد ابتلا به اکسیداسیون ، هیدرولیز یا واکنشهای کاتالیزوری است و باعث خراب شدن محصول یا حتی خرابی می شود.
دریچه دریچه دریچه BOV-S4.00 در دریچه آئروسل دریچه (از این پس به عنوان "BOV-S4.00" نامیده می شود) از طریق درایو نیتروژن و نوآوری ساختاری یک راه حل سیستماتیک برای صنعت فراهم می کند.
مکانیسم 1: محیط بی اثر نیتروژن - مسدود کردن VOC ها از ریشه
1. مبنای نظری عدم تحرک شیمیایی نیتروژن
نیتروژن (N₂) یک گاز دیاتومیک با ساختار مولکولی پایدار است. انرژی پیوند شیمیایی آن به اندازه 945 کیلوژول در مول است که بسیار بالاتر از 300-400 کیلوژول در مول هیدروکربن است. در سیستم BOV-S4.00 ، نیتروژن تنها پیشرانه است که به طور کامل جایگزین حلال های آلی قابل اشتعال و انفجاری در آئروسل های سنتی است. مزایای اصلی آن شامل موارد زیر است:
انتشار صفر VOCS: خود نیتروژن حاوی عناصر کربن نیست و در طول چرخه زندگی آئروسل هیچ گونه فرار آلی تولید نمی کند.
ثبات دما: دمای بحرانی نیتروژن -147 درجه سانتیگراد است. حتی در محیط های بسیار زیاد یا با دمای پایین ، در حالت گازی باقی مانده و مایع نمی شود و از نوسانات فشار ناشی از تغییرات فاز جلوگیری می کند.
2. تحقق فرآیند محور نیتروژن
کیسه دریچه BOV-S4.00 BOV روی دریچه آئروسل دریچه با فنجان تین پالت برای قوطی آلومینیوم اتخاذ فناوری "تعادل فشار نیتروژن از پیش پر شده":
نیتروژن از پیش پر شده: قبل از بسته بندی کیسه فویل آلومینیوم ، نیتروژن از طریق تجهیزات پر کردن با دقت بالا تزریق می شود تا اطمینان حاصل شود که فشار اولیه در کیسه با ویژگی های محصول مطابقت دارد.
شیر تعادل فشار: بدنه دریچه دارای سنسور میکرو فشار داخلی برای نظارت بر فشار نیتروژن موجود در کیسه در زمان واقعی است. هنگامی که کاربر نازل را فشار می دهد ، نیتروژن محتویات را از طریق کانال دقیق فشار می دهد و پس از اتمام تزریق به طور خودکار بسته می شود تا از نشت گاز جلوگیری شود.
3. ارزش صنعت محیط بی اثر نیتروژن
انطباق ایمنی: خطر انفجار پیشرانه را از بین ببرید و آئروسل ها را مطابق با استانداردهای حمل و نقل کالاهای خطرناک انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی (IATA) سازگار کنید.
بهینه سازی هزینه: نیتروژن دارای طیف گسترده ای از منابع (فناوری جداسازی هوا) است ، هزینه فقط 1/5 پیشرانهای سنتی است و هیچ شرایط ویژه ای برای ذخیره سازی لازم نیست.
مکانیسم 2: بسته شدن محتوا - سد دقیق بین کیسه فویل آلومینیومی و بدنه دریچه
1. علوم مادی و نوآوری ساختاری کیسه فویل آلومینیومی
کیسه فویل آلومینیومی BOV-S4.00 یک ساختار کامپوزیت چند لایه را تصویب می کند:
لایه بیرونی: فیلم پلی استر با مقاومت بالا (PET) ، ارائه مقاومت به سوراخ و مقاومت در برابر حرارت.
لایه میانی: لایه فویل آلومینیومی ، با ضخامت 12μm و خاصیت سد بهتر از پوشش دیواره داخلی قوطی های آلومینیومی سنتی.
لایه داخلی: پوشش پلی اتیلن درجه مواد غذایی (PE) برای اطمینان از سازگاری محتوا.
این ساختار از طریق فرآیند آب بندی گرما به ارتباط یکپارچه بین بدنه کیسه و بدنه دریچه می رسد تا یک سیستم کاملاً بسته تشکیل شود.
2. طراحی مشترک بدنه دریچه و کیسه فویل آلومینیومی
به عنوان مؤلفه اصلی BOV-S4.00 ، بدنه دریچه نوآوری های زیر را دارد:
طراحی دو کانال: کانال نیتروژن مستقل و کانال محتوا برای جلوگیری از آلودگی متقابل.
نازل خود بینی: استفاده از حلقه مهر و موم سیلیکون برای ایجاد یک مانع هوایی در حالت غیر اسپری.
پایه فنجان Tinplate: همانطور که اتصال بین بدنه دریچه و آلومینیوم می تواند ، آبکاری قلع سطح آن می تواند از خوردگی محتویات بدن CAN جلوگیری کند.
3. تأیید تجربی آب بندی محتوا
تأیید شده با آزمون پیری شتاب (40 درجه سانتیگراد/75 ٪ RH ، 12 ماه):
میزان نشت صفر: در اتصال بین کیسه فویل آلومینیوم و بدنه دریچه ، هیچ نشتی از محتوا یا نیتروژن مشاهده نشد.
پایداری محتوا: در مقایسه با آئروسل های سنتی ، میزان احتباس ماده فعال محصولات امولسیون بسته بندی شده توسط BOV-S4.00 20 ٪ افزایش می یابد.
مکانیسم 3: فناوری تثبیت فشار - نشت پیشرانه باقیمانده صفر در طی فرآیند تزریق
1. نسبت گاز و کنترل تزریق
فناوری تثبیت فشار BOV-S4.00 بر اساس اصول زیر است:
تنظیم فشار اولیه: با توجه به ویسکوزیته محتوا و الزامات تزریق ، دامنه فشار نیتروژن از پیش پر شده 0.5-1.2 MPa است.
تنظیم پویا: حفره جبران فشار در بدن دریچه می تواند تغییرات فشار در کیسه را متعادل کند تا از یک جریان تزریق ثابت اطمینان حاصل شود.
مکانیسم خاتمه تزریق: هنگامی که فشار موجود در کیسه به آستانه فرو می رود ، بدنه دریچه به طور خودکار قفل می شود تا از باقیمانده نیتروژن جلوگیری شود.
2. تجزیه و تحلیل دینامیک سیال فرآیند تزریق
از طریق شبیه سازی CFD (دینامیک سیال محاسباتی) ، نشان داده شده است که:
تزریق جریان تک فاز: نیتروژن و محتویات جریان لامینار را در کانال بدنه دریچه تشکیل می دهند و از بی ثباتی جریان دو فاز در ذرات معلق در هوا جلوگیری می کنند.
میزان باقیمانده به صفر می رسد: پس از تزریق ، نیتروژن باقیمانده در کیسه کمتر از 0.1 ٪ است که بسیار پایین تر از 5 ٪ -10 ٪ ذرات معلق در هوا است.
3. پیشرفت صنعت در فناوری تثبیت فشار
بهبود تجربه کاربر: فشار تزریق ثابت و اثر اتمی سازی محصول یکنواخت ؛
مزایای زیست محیطی پیشرفته: هر قوطی آئروسل باعث کاهش انتشار حدود 15 گرم پیشرانه می شود و بر اساس تولید سالانه 1 میلیارد قوطی ، می تواند VOC ها را 15،000 تن کاهش دهد. $ $