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霧化噴嘴的霧化機理簡介
作者: 更新時間:2014年06月11日 瀏覽:

對于霧化噴嘴的液體霧化而言,要使其霧化,就是要克服液體分子之間的表面張力,使得液體以較小的顆粒狀分離開。

按照霧化方式的不同,霧化機理可分為機械霧化,介質霧化,超聲波霧化,靜電霧化等,其中介質霧化常用的霧化介質是空氣,蒸汽等氣體,也稱為空氣霧化。

常見的機械霧化有直射式噴嘴,壓力式噴嘴和旋轉霧化器。像長原的液柱流噴嘴就是直射式噴嘴,空心錐,實心錐,扇形噴嘴,精細霧化噴嘴,螺旋噴嘴都是壓力式噴嘴,旋轉霧化器,利用電機(也有氣動)帶動旋轉盤,以超過10,000轉/分鐘的轉速將液體甩出去,從而使之霧化。這種霧化器的霧化效果好,單個設備的霧化流量大,在噴霧干燥,脫硫,垃圾焚燒尾氣處理中廣泛應用。

霧化噴嘴

介質霧化則是利用低速的液體高速氣體之間的速度差,將液體撕裂,達到霧化效果。長原的空氣霧化噴嘴分為外部混合和內部混合。外部混合:通過改變氣體壓力而不改變流率來控制液體霧化。這種混合方式對較高延伸度的液體和磨蝕性懸浮液體較為有效,如外混扇形空氣霧化噴嘴。內部混合:液體和氣體在內部混合,從而產生完全霧化的噴霧效果,噴霧形狀有圓形噴霧、廣角圓形、360度環形、扇形和偏轉扇形等噴霧形狀,如壓力式空氣霧化噴嘴。

超聲波霧化則可分為兩種方式。一是利用振子的高速振動產生超聲波,超聲波對液體產生聲波壓力,將液體破碎成小霧滴。超聲波霧化效果非常好,甚至可以霧化到10μ以下。另外一種則是利用高速氣流,撞擊機械振子,使得機械振子產生高頻振蕩,強化霧化效果。

液體由細管流出下滴時,若在細管上施加高電壓,液滴在靜電力的作用下,會分裂成微粒,發生噴霧現象,稱之為液體靜電霧化。

無論是哪一種霧化方式都能達到最終的霧化效果,而在選擇霧化噴嘴時,則需要從霧化形狀、霧化粒徑、霧化的有效距離、流量和自身實際的應用條件來選擇霧化噴嘴

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