霧炮機是一種降塵抑塵設備,它通過細小的水霧來達到抑塵降塵的目的,那么霧炮機霧化過程是怎樣的呢?一起往下看文章了解詳情吧。
霧炮機霧化過程:
1)圓射流或液膜射流噴發(fā)表面波的發(fā)展和氣體的擾動效果,它觸及噴發(fā)表面波的構成與發(fā)展理論和空氣動力學,由此會導致噴發(fā)液體碎裂成片、線、大顆粒液滴,直至較終的小顆粒液滴。
2) 噴嘴的幾許形狀、噴嘴內(nèi)部的流動特性、噴發(fā)壓力與環(huán)境氣體背壓的差值、氣體介質(zhì)的性質(zhì)和液體自身的物理特性,它們關于確認霧炮的形狀、錐角、貫穿度、液滴尺寸和速度隨時間和空間的分布至關重要。這些因素并非獨立存在,而是相互影響、相得益彰,較終決議了霧化的效果。
霧炮機噴嘴的類型:
霧炮機噴嘴能夠分為許多類型,每種噴嘴都有它特定的用處和霧化的特色。較典型的噴嘴是平孔噴嘴,它廣泛地應用于汽車、飛機和火箭發(fā)動機的燃燒室中。平孔噴嘴所構成的圓射流在很高的噴發(fā)壓力下高速噴出,受氣流的擾動效果而碎裂,只要液體圓射流表面波的波長挨近圓射流直徑兩倍時,氣流的擾動就會導致圓射流碎裂;而湍流圓射流能夠在沒有任何外力效果的情況下,只是依托其自身的湍流脈動就會碎裂。
一旦液體離開噴嘴,噴嘴壁面就不再操控圓射流,液體將首要受自身表面張力的直接影響。當液體戰(zhàn)勝了自身的表面張力時,圓射流就會碎裂。液體在構成小的片、線或顆粒液滴情況下到達新的平衡,一旦液體由于自身或氣體的擾動而再次戰(zhàn)勝表面張力時,就會進一步碎裂成更加細小的顆粒。液體的粘度抑制圓射流不穩(wěn)定性的增長及推延液體碎裂的進程,使霧化發(fā)生在氣、液相對速度較低的下流區(qū)域。在大多數(shù)情況下,液體的湍流、噴嘴的空腔、環(huán)境氣體密度的增大和氣體動力效果都對霧化有利。能夠發(fā)生液膜射流的噴嘴使液體霧化,并使液、氣充沛混合。
平面液膜射流通常是由高壓液體經(jīng)過一個狹縫所發(fā)生,如扇形噴嘴,它應用于制衣工業(yè)和小型環(huán)狀燃氣輪機燃燒室中。環(huán)狀液膜射流是由高壓液體經(jīng)過一個環(huán)形狹縫發(fā)生,如壓力噴嘴中的軸針式噴嘴和噴氣噴嘴中的預膜噴嘴,它們別離應用于柴油機和燃氣輪機中;或許經(jīng)過一個轉盤或轉杯所發(fā)生,別離稱為轉盤噴嘴和轉杯噴嘴,應用于霧化枯燥、霧化冷卻和農(nóng)業(yè)灌溉。這些噴嘴要求必定的噴發(fā)壓力或旋轉離心力,以便發(fā)生必定的噴發(fā)速度。液膜射流一旦構成,其較初的液體動力穩(wěn)定性就會被空氣動力的擾動所破壞。
隨著液膜射流遠離噴嘴的擴展,液膜射流的厚度會逐步增大,使之碎裂成液線及較終的液滴。假如噴發(fā)壓力足夠大,液體在噴嘴的出口處就會霧化成細小顆粒,而沒有線狀過渡區(qū)。除此之外,液膜射流的初始厚度、與環(huán)境氣體的相對速度、液體的粘性和表面張力也是決議霧化液滴尺寸規(guī)模和均勻直徑的重要因素。噴氣噴嘴噴發(fā)的液體與環(huán)境氣體之間有很高的相對速度,液體運動速度較慢,而噴發(fā)的空氣速度卻很快,流量也大。其根本機理是低壓噴嘴將低粘度的液體隨高速氣流噴出,液膜射流的表面波由于高速噴發(fā)氣流的擾動而碎裂、霧化。