Как устроено распылительное сопло?

Aug 14, 2021

Оставить сообщение


(1) Увеличьте относительную разницу скоростей между газовой и жидкой фазами, чтобы увеличить аэродинамическую силу, чтобы капли жидкости могли разрушаться еще более тонко под действием большей аэродинамической силы.


(2) Увеличьте скорость на выходе из сопла жидкой фазы, чтобы усилить столкновение, чтобы относительно выброшенные капли могли дополнительно разбиться во время столкновения. Эксперименты показали, что если скорость выхода капель мала, большие капли будут агрегироваться, а если скорость выхода капель высокая, степень распыления может быть улучшена. Однако это снизит относительную скорость газа и жидкости и ухудшит аэродинамически распыленные капли.


(3) Результаты экспериментов показывают, что геометрия и размер сопла и смесительной трубки имеют большое влияние на производительность распыления. Следовательно, при разработке модели, помимо учета их влияния на атомизацию, следует также учитывать общие изменения производительности после их объединения.


(4) Изучите взаимосвязь между расходом и давлением системы подачи воды для распыления и геометрическим размером и структурой форсунки, чтобы улучшить эффект распыления. В частности, давление воды в системе водоснабжения оказывает большее влияние на эффект распыления. Чем выше давление воды, тем мельче частицы водяного тумана. Однако проблемы, вызванные повышенным давлением воды, включают: ① высокое потребление энергии; ② все детали в системе водоснабжения находятся под давлением, легко выходят из строя и имеют короткий срок службы, особенно внутренняя система распыления на горном оборудовании. Это подводит нас к другой теме исследования: как улучшить структуру форсунки распыления под давлением для получения мелких частиц водяного тумана при ограниченном давлении подачи воды.


Отправить запрос
Отправить запрос