Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Магнитострикционные распылительные устройства

    Магнитострикционные распылительные устройства. Распылительные устройства, в которых в качестве источников ультразвуковых колебаний применяются магнитострикционные излучатели, могут работать по нескольким схемам (рис. 8-18). Практическое применение нашли распылители, работающие по схемам на рис. 8-18,(3 и е. [c.171]

Рис. 8-18. Принцип работы магнитострикционных распылительных устройств, а —С пластинчатым изогнутым волноводом б—с волноводом, погруженным в жидкость в — с подачей жидкости на торец волновода г — со щелевым зазором в два сосуда 5 —с конусной насадкой е — с конусной насадкой и внутренней полостью. Рис. 8-18. <a href="/info/17593">Принцип работы</a> магнитострикционных распылительных устройств, а —С пластинчатым изогнутым волноводом б—с волноводом, погруженным в жидкость в — с <a href="/info/30240">подачей жидкости</a> на торец волновода г — со <a href="/info/402471">щелевым зазором</a> в два сосуда 5 —с <a href="/info/1472400">конусной насадкой</a> е — с <a href="/info/1472400">конусной насадкой</a> и внутренней полостью.

Рис. 54. Схемы магнитострикционных распылительных устройств Рис. 54. <a href="/info/1443417">Схемы магнитострикционных</a> распылительных устройств
    Механическое распыление ультразвуковыми распылителями. В настоящее время этот вид распылительного устройства не нашел широкого практического использования. Однако в связи с некоторыми его особенностями он может в будущем составить конкуренцию ныне распространенным распылителям. Различают два способа ультразвукового распыления в одном случае струя или пленка жидкости, вытекающая из отверстия или щели, подвергается воздействию ультразвуковых колебаний воздуха в другом случае жидкость подается на колеблющуюся пластинку магнитострикционного ультразвукового излучателя. В первом случае (при озвучивании поверхности жидкости) получаются мелкие и однородные капли. При частоте 2,5 Мгц размеры 85 /о капель находятся в пределах 1—4,8 мк. Во втором случае однородность и дисперсность распыляемой струи уменьшаются. Так, в ультразвуковом распылительном устройстве типа РУЗ при частоте колебаний 18 кгц средний диаметр капель (по воде) составляет 50 мк. Производительность (по воде) излучателя — до 0,5 м. 1ч. Номинальная потребляемая мощность — до 1 кет. Соответственно расход электроэнергии составляет 2 кет на 1 т раствора, т. е. значительно ниже, чем при дисковом распылении [17]. Существенно уменьшаются габариты факела. Если при размере капель около 50 мк и производительности [c.15]

    Ультразвуковые распылители, которые можно использовать для промышленных целей, можно разделить на три группы аэродинамические распылительные устройства, устройства с пьезокерамическими излучателями и устройства с магнитострикционными излучателями. [c.170]

    Распылительное устройство типа РУЗ (рис. 8-20, разработка И. Бакланова, М. Чижикова и др.) состоит из магнитострикционного излучателя 1 (с резонансной частотой 18—22 кгц) распылительной насадки 2 с внутренней полостью, имеющей коническую оболочку на конце, и пленкообразователя 3 с тангенциальным вводом распыляемой жидкости. Устройство может работать в агрессивных средах. Применение акустической обратной связи (АОС) позволяет стабильно поддерживать режим работы устройства. [c.172]

    Схема распылительной форсунки с магнитострикционным излучателем представлена на рис. 3.17. Распылительное устройство состоит из корпуса 4, в который на опорах 5 вмонтированы магнитострикционный гене-ратор-преобразователь 3 с резонансной частотой 18—22 Кгц, распылительный насадок 8 с радиальными 6 и осевым 7 каналами. Между корпусом 4 и преобразователем имеется канал 2 для охлаждения водой I активной части генератора. В ряде случаев для дополнительного охлаждения генератора устанавливают вентилятор 1. Распыливаемый раствор II поступает в концентратор через радиальные отверстия 6. [c.87]


    Применяемые в настоящее время ультразвуковые распылительные устройства можно разделить на две группы магнитострикционные, применяемые для распыления тонких слоев (пленок) жидкости, и пьезоэлектрические, применяемые для распыления толстых слоев жидкости. [c.194]

    Ультразвуковое распыление можно осуществить с помощью аэродинамических распылительных устройств, устройств с пьезокерамическими излучателями и устройств с магнитострикционными излучателями. [c.67]

    Наибольшее промышленное применение нашло разработанное НИИХИММАШем распылительное устройство типа РУЗ (рис. 55). Оно состоит из магнитострикционного преобразователя 1 с резо- [c.99]

    Принцип распыления в слое жидкости с подведением колебаний через жидкость использован в ультразвуковом распылительном устройстве типа РУЗ [60]. Ультразвуковое распылительное устройство (рис. 120) состоит из магнитострикционного из-лучателя 3, распылительной [c.215]

    Ультразвуковое распылительное устройство с активной насадкой состоит (фиг. 118, а) из магнитострикционного излучателя, к полуволновому концентратору которого присоедршена распылительная насадка, выполненная из стали 1Х18Н9Т. На цилиндриче- [c.194]

    Ультразвуковое распылительное устройство с пассивной насадкой (фиг. 118, б) состоит из магнитострикционного излучателя, двухполуволнового концентратора и пассивной насадки в виде диска, полушара и пр. Устройство устанавливают под небольшим углом к горизонтальной плоскости. Расплавленные соли, жидкость или суспензия подаются в виде тонкой струи на поверхность насадки. Колебания от излучателя передаются концентратору, а затем пассивной насадке, в результате чего происходит распыление в виде ровного факела. [c.195]


Смотреть страницы где упоминается термин Магнитострикционные распылительные устройства: [c.99]    [c.216]   
Смотреть главы в:

Ультразвуковая химическая аппаратура -> Магнитострикционные распылительные устройства




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Распылительные устройства



© 2025 chem21.info Реклама на сайте