Az ultrahangos permetezést befolyásoló tényezők
Az ultrahangos permetező berendezések széles körben alkalmazhatók, az intervenciós orvosi berendezésektől a napelemek gyártásán át az elektronikus berendezések gyártásáig. Az ultrahangos permetező berendezések, a nyomás alatti permetezés, a rotációs permetezés stb. különbségei és kiválóságai. Az ultrahangos permetező berendezések alkalmazási köre azonban olyan széles. Valójában ugyanazon a területen az ultrahangos permetezés alkalmazása is eltérő. Természetesen ezek a különböző felhasználók nem tudják, és ezeket a tervezési folyamat során tökéletesítik.
Ez a cikk röviden bemutatja a különböző befolyásoló tényezőket és az egyes tényezők befolyásolási jellemzőit az ultrahangos permetező berendezések különböző területeken történő alkalmazásában.
Megkülönböztetés az ultrahangos permetezés hasznosságától:
1. Az ultrahangos permetezés porlasztott cseppjeinek részecskeátmérője
A cseppek méretét befolyásoló kulcstényező az ultrahangos permetező berendezés rezgési frekvenciája. Minél nagyobb a frekvencia, annál kisebb a csepprészecskék átmérője. Másodszor, a porlasztott folyadék felületi feszültségének és folyadéksűrűségének is van bizonyos befolyása, de ezek általában nem tartoznak a hatás körébe. A Chifei Ultrasonic által kifejlesztett ultrahangos permetező berendezés által előállított permetezőcseppek gyengéd és alacsony áramlású permetezés, amely elkerüli a nyomás alatti permetezésnél szokásos túlpermetezési jelenséget.
2. Ultrahangos permetezés áramlási teljesítménye
Az áramlási teljesítményt négy befolyásoló tényező van, nevezetesen a porlasztó felület, a nyílás mérete, a rezgési frekvencia és a folyadék tulajdonságai. A nyílás mérete határozza meg az áramlási sebességet, az áramlási sebesség pedig a porlasztófelületbe bevezetett folyadék áramlási sebességéhez kapcsolódik. Ha a folyadék áramlási sebessége túl nagy, a porlasztó felület nem tudja porlasztani a folyadékot. Általánosságban elmondható, hogy alacsony áramlási sebesség esetén a porlasztófelület "vonzása" elegendő ahhoz, hogy a folyadék a porlasztó felület felületéhez tapadjon, ezáltal porlasztó, de a folyadék áramlási sebessége túl nagy. Alkalmanként párásodás lép fel, ha alacsony. A porlasztó felület területe egy másik tényező, amely befolyásolja az áramlási sebességet. A porlasztáshoz szükséges filmréteg megtartása mellett a porlasztófelületnek van egy határa a folyadék mennyiségének. Ha az áramlási sebesség túl nagy, akkor meghaladja a porlasztófelületet. Megőrzi a folyékony film képességét, így nem lehet porlasztani. A munkafrekvencia nem csak a porlasztott részecskék átmérőjére van hatással, hanem az áramlási sebességre is. Ha az ultrahang frekvenciája nagyobb, a porlasztott részecskék átmérője kisebb, de a porlasztási áramlási sebesség is kisebb.
Magának az ultrahangos permetező berendezésnek a fenti okai mellett a folyadék tulajdonságai is nagy befolyással bírnak. Először is, a kezelendő folyadék három kategóriába sorolható. Az első a tiszta folyadék, amely csak egyetlen komponenst tartalmaz, például vizet; a második tiszta oldat, például normál sóoldat; A harmadik kategória a szilárd anyagot tartalmazó kevert folyadék, például grafénoldat. Általában a tiszta folyadéknak csak a folyadék viszkozitását kell figyelembe venni. A folyadék viszkozitása, amelyet az ultrahangos permetező berendezés képes kezelni, 100 CPS; A tiszta oldatnál a folyadék viszkozitása mellett azt is figyelembe kell venni, hogy van-e polimer a folyadékban. Amikor porlasztott cseppeket képeznek, a polimer molekulák akadályozzák az ilyen különálló cseppek képződését; szilárd anyagokat tartalmazó vegyes folyadékok esetében elsősorban a szilárd részecskék szilárdanyag-tartalmát és méretét veszik figyelembe. A szilárd részecskék átmérője sokkal kisebb, mint a cseppek átmérője, különben porlasztás Az eredmény szilárd-folyadék elválasztás. Ezenkívül a folyékony szilárdanyag-tartalom nem haladhatja meg a 40 százalékot, és a szilárdanyag-tartalom túl nagy, ami jelentősen megnöveli a porlasztás nehézségét.
Összességében az ultrahangos permetező permetező hatása elsősorban az ultrahang frekvenciáját, a nyílás méretét, a porlasztási felületet, a rezgési frekvenciát és a folyadék tulajdonságait tartalmazza.