





为了研究空气雾化喷嘴内部结构对流场的气体动特性参数的影响,特别是对气体压力、速度的影响,本文根据可压缩沈体流动特性,利用计算流体力学的方法对几款空气雾化喷嘴的流场进行数值模拟和分析。模拟发现,出口面积与喉道面积的比值对流场的整体流动特性影响较为明显。气动空气雾化喷嘴喷头利用气体介质与液体介质之间的相互挤压、加速活剪切作用,将液体雾化。
一种气体雾化喷嘴,包括喷嘴主体、导气芯、喷射嘴、锁紧螺母、加工孔堵头等,所述喷嘴主体用于引入带压力的液体和气体,且作为其它部件的安装基体,喷嘴主体将气体分为两条支路;所述导气芯可以将气体从第二支路导入至喷嘴出口混合腔再而喷出;模拟发现,出口面积与喉道面积的比值对流场的整体流动特性影响较为明显。所述喷射嘴为喷嘴的后层部件,气液混合后从喷射嘴喷出
2.第二步。多头广角雾化喷嘴:多头广角雾化喷嘴由主喷嘴体和4-7个可拆卸喷嘴组成。每个喷头都有一个内芯或叶片,便于拆卸和清洗;能产生非常细微的雾化效果;在一个小型高压燃烧试验台上研究了燃烧室采用空气雾化喷嘴后,燃烧室压力对燃烧室内烟粒浓度和火焰辐射的影响。水滴大小可由不同的喷头控制;多喷头广角雾化喷嘴主要用于除尘、消防、烟气洗涤或冷却、水箱C。倾向。
3.压力雾化喷嘴:压力雾化喷嘴主要通过高压液体从喷嘴喷射高速空气。由于喷嘴结构的不同,相应的雾化过程也不同。
⑵ 目前国内粉尘操作现场和***规定的劳工作业标准,和环保标准相去甚远。
⑶ 电厂、钢厂等对水份含量敏***企业,宁可污染,也不愿采用喷水除尘,增 加其后续处理成本。
抑尘需要两个条件:
(1)存在足够同样大小的尘埃粒子与水滴。
(2)双方的尘粒和水滴在一个封闭的区域内, 使集聚可以发生和持续。
干雾抑尘装置能够产生直径在1—10微米的水雾颗粒,对悬 浮在空气中的粉尘——特别是直径在5微米以下的可吸入颗粒进 行有效的吸附,使粉尘受重力作用而沉降,从而达到抑尘作用。