Introducción a la Atomización Ultrasónica por Aspersión
El equipo de aspersión por atomización ultrasónica se utiliza ampliamente en la industria y el desarrollo. Debido a factores ambientales y la excesiva contaminación, científicos, ingenieros y diseñadores utilizan equipos de aspersión por atomización ultrasónica, que reemplazarán a la aspersión tradicional de dos fluidos como una tecnología más precisa, más fácil de controlar y más amigable con el medio ambiente. El equipo de aspersión ultrasónica, con sus características suaves de pulverización, reduce considerablemente la sobrepulverización, lo que disminuye los costos y la contaminación del aire circundante. Al mismo tiempo, esta nueva tecnología también ha ampliado más áreas de aplicación, como la pulverización a bajas tasas de flujo, que es ideal. Además, debido a que la pulverización por atomización ultrasónica no se atasca ni se desgasta fácilmente, también puede contribuir más a reducir el tiempo de inactividad en el proceso de fabricación.
Principio de funcionamiento de la pulverización por atomización ultrasónica
La pulverización por atomización ultrasónica utiliza el efecto piezoeléctrico para convertir la energía eléctrica en energía mecánica de alta frecuencia para atomizar el líquido. La oscilación ultrasónica de alta frecuencia se utiliza para atomizar el líquido en partículas micrónicas uniformes. En comparación con las boquillas de presión tradicionales, la pulverización ultrasónica puede obtener una capa de recubrimiento más uniforme, más delgada y más controlable, y es poco probable que se atasque la boquilla. Dado que la boquilla ultrasónica solo requiere una cantidad mínima de gas a nivel de kPa, casi no hay salpicaduras durante el proceso de pulverización, por lo que la tasa de utilización del recubrimiento es superior al 90%.
El proceso completo de pulverización por atomización ultrasónica
Atomización ultrasónica boquilla - tipo convergente
La boquilla atomizadora convergente puede producir un haz de niebla suave y altamente enfocado. Cuando el gas comprimido se introduce en la cámara de difusión de aire en la campana de gas, se puede generar un flujo de aire consistente y uniformemente distribuido alrededor de la superficie de la boquilla. La campana de gas tiene un dispositivo de enfoque ajustable, que controla completamente el ancho de la pulverización.
Boquillas atomizadoras convergentes a diferentes ángulos
Demostración experimental
Parámetros del equipo
Modelo de equipo: HC-LAJL-GL Ancho de pulverización: 5-10mm Presión de aire: <0.02Mpa
Rango de frecuencia: 30-120kHz Viscosidad del líquido: <30cp Temperatura de trabajo: 20-80℃
Partículas atomizadas: 14-40um Altura de pulverización: 10-30mm Tasa de flujo de pulverización: 0.001-5ml/min
Demostración experimental
Comparación entre la atomización ultrasónica y la atomización tradicional de boquillas de dos fluidos
1. Se utiliza ultrasónicos de alta frecuencia para atomizar el líquido en su conjunto;
2. La fuerza de impacto de la pulverización es baja, y no ocurre salpicaduras ni desperdicio de materiales;
3. Las partículas de atomización ultrasónica tienen una alta uniformidad;
4. El tamaño de las partículas atomizadas se determina por la frecuencia ultrasónica y no tiene nada que ver con el diámetro de la boquilla;
5. El diámetro de la boquilla es ajustable, y la oscilación ultrasónica no obstruye fácilmente la boquilla;
6. El caudal puede controlarse con precisión, y se realiza un spray continuo a caudales extremadamente bajos;
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Biomédicina 1. Spray de stents vasculares y otros dispositivos médicos para trasplante; 2. Spray de tubos de recolección de sangre y jeringas para la microencapsulación de medicamentos; 3. Spray de equipos de prueba diagnóstica/secado por spray de medicamentos; 4. Spray de proteínas/enzimas y reactivos/spray de hilos quirúrgicos y malla quirúrgica; |
Campo agrícola El sistema de riego por atomización ultrasónica puede controlar con mayor precisión la distribución del agua, reducir el desperdicio de agua y mejorar la eficiencia del riego. Además, la tecnología de atomización ultrasónica también se puede utilizar para la prevención y tratamiento de enfermedades de las plantas. Al rociar pesticidas mediante atomización, se puede cubrir la superficie de las plantas de manera más uniforme, mejorando el efecto de uso de los pesticidas. |
Industria manufacturera 1. Especias, aditivos aromáticos y aceites para pulverización/secado en cerámica; 2. Atomización de pasta/suspensión/solvente y unión con adhesivo; 3. Quema en reactores químicos; pulverización sol-gel; |
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Polvo nano 1. Quema en reactores químicos; 2. Pulverización sol-gel; 3. Método de atomización para polvo metálico; |
Productos electrónicos 1. Pulverización de flujo/producción de polvo de estaño para ensamblajes de tableros de circuitos con agujeros; 2. Pulverización de revelador fotográfico en chips de semiconductores y pantallas de cristal líquido; 3. Proyección de flujo/proyección de sustratos superconductores en circuitos impresos SMT y componentes; 4. Depósito de microesferas en pantallas planas y pantallas táctiles; |
Nuevas energías 1. Industrias de nueva energía como el hidrógeno; 2. Baterías, supercondensadores; 3. Celdas de combustible, celdas solares y otros campos; |
Navegación de Preguntas Frecuentes
P: ¿Cómo evitar que se atasque la cabeza de atomización ultrasónica?
R: (1) Comprender las características del líquido antes de la atomización. Si la viscosidad es demasiado alta o el contenido sólido es demasiado alto, se requiere un pretratamiento.
(2) Limpiar la tubería dentro de un corto período de tiempo después de que se opera el equipo.
P: ¿Qué hacer si la cabeza del atomizador ultrasónico está atascada?
La mayoría de las veces, el tamaño de la entrada y salida de la cabeza ultrasónica de atomización es de 5 mm. Puedes usar una aguja fina con un diámetro inferior a 5 mm para perforar el orificio. Después de perforar, usa un disolvente para limpiar la tubería.
P: ¿Tiene impacto el sistema de suministro de líquido en la atomización ultrasónica?
R: El suministro de líquido tiene un gran impacto en el efecto de atomización ultrasónica. La inestabilidad del sistema de suministro de líquido puede causar una serie de problemas como atomización intermitente y obstrucción del boquilla. Por lo tanto, al elegir una bomba de suministro de líquido, también debes comunicarte con nuestro personal técnico.
P: ¿Es apropiado procesar siempre muestras al 70% de potencia?
R: Deberías intentar otros niveles de potencia y ver cómo afectan los resultados. Si obtienes los mismos resultados al 50%, no necesitas ir al 70%. Sin embargo, se recomienda mantener la potencia por debajo del 80% para extender la vida útil del equipo.
P: ¿Es cierto que cuanto mayor sea la presión del aire durante la atomización ultrasónica, mejor?
A: Si se puede lograr la atomización ultrasónica no tiene nada que ver con la presión del aire. La presión del aire solo es un dispositivo de enfriamiento y una guía de enlace. Los clientes deben ajustar la presión del aire adecuada según las condiciones del lugar durante el proceso de pulverización. Una presión de aire excesiva dañará la superficie de atomización.
P: ¿Por qué el haz de niebla es intermitente durante el proceso de atomización?
A: (1) Está relacionado con la composición del líquido en sí. Por ejemplo, la solución orgánica de alta densidad molecular y el ultrasonido producirán una reacción violenta, lo que generará una gran cantidad de burbujas en la entrada del líquido, causando que el haz de niebla de atomización sea intermitente. Si no se puede cambiar la composición del líquido, se puede utilizar una boquilla atomizadora de suministro lateral para cambiar esta situación.
(2) Hay un problema con el sellado de la línea de suministro de líquido. Enttran burbujas en la línea, causando que el haz de niebla sea intermitente. Es necesario verificar la línea y reemplazarla si es necesario.