超音波スプレーシステムノズル
超音波電源は、高周波電気エネルギーに50/ 60 Hzの電圧を変換します。この電気エネルギーは、コンバータを用いて圧電変換器に伝達され、そこで機械的振動に変わります。
制品の詳細
超音波霧化の原理は何ですか:
超音波電源は、高周波電気エネルギーに50/ 60 Hzの電圧を変換します。この電気エネルギーは、コンバータを用いて圧電変換器に伝達され、そこで機械的振動に変わります。超音波振動は、プローブによって強化され、霧化が行われる先端に焦点を当てています。
注目に値するいくつかの機能があります。プローブ/ホーンは、節点(活動のない点)でのみ取り付けたりクランプすることができます。真空チャンバまたは他のタイプの化学反応室へのインタフェースを含むアプリケーションの場合、プローブは、原子炉上の既存のポートにボルトで固定マウントフランジで加工することができます。
すべてのプローブは高強度チタン合金(Ti-6Al-4V)から製造されています。この合金はまた、化学的攻撃に対する例外的な耐性を示す。
上に示したプローブは、コーン状の微粒化表面を特徴としています。その目的は、スプレーを広めることです。一部のアプリケーションでは、スプレーが非常に狭くする必要があります。そのような場合、霧化サーフェスは平坦またはほぼ平坦なサーフェスに彫刻されます。スプレーパターンの幅要件および必要な流量に応じて、霧化表面は非常に小さい直径または拡張された平坦な断面を有し得る。
左の構成は円錐形の霧化表面から生じる円錐形のスプレーパターンを示す。通常、少量の材料を納品する用途や、流量が非常に低い用途に使用することをお勧めします。流量が比較的高い用途で使用される円筒形のスプレー形状ですが、スプレーパターンの横方向の範囲は制限される必要があります。
高温超音波噴霧器の導入
超音波ノズルの活性要素を構成する圧電トランスデューサは、最大動作温度に制限されています。この限界は、材料の圧電特性が消滅する温度として定義されるキュリーポイントによって特徴付けられる。超音波ノズルに使用される鉛ジルコネートチタン酸トランスデューサの場合、キュリーポイントは300°Cを超えています。
しかし、これは、圧電性能の低下が作動温度の上昇に伴って突然ではなく徐々に劣化するため、この限界付近の温度で変換器を動作させることができるという意味ではありません。実用的な上限は約150°Cです。温度制限が低い。
したがって、これらのトランスデューサを組み込んだノズルは、同様に、それらが置くことができる環境とそれらを介して実行される液体の温度の両方の点で、動作温度に限定されます。特定の状況下で高温でノズルを操作できるように、空気またはガス冷却のための方法が開発されています。熱方程式に含める必要があるもう 1 つの要因は、ノズル自体が熱を発生させるということです。高出力で作動するノズルと100%の振幅で、30度のC温度上昇を経験することが可能です。これは極端なケースですが、この要因は、冷却が必要な場合に何が必要かを評価する際に記憶する必要があります。だから、高温超音波アトマイザーは、良好な温度バリアと冷却システムを必要とします。
適切な機器を推奨する前に必要となる情報は何ですか?
超音波アトマイザー情報 | |
1.なぜ超音波を使用 | より多くの£材料は£シンナー£を節約 |
2.材料は何ですか | 水£その他 |
3.温度 | Temperature____--____°C |
4.容量を分割 | ______L/分 |
5.粒子サイズの要件 | |
6.スプレー幅の要件 | |
私たちがあなたのためにできること:
あなたの要件に応じて、我々はあなたに適したアトマイザーをお勧めします。また、あなたのために超音波アトマイザーをカスタマイズすることができます。
可能であれば、注文前に霧化を確認できるように、テスト用のサンプルを送信することができます。
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