湖南超聲波霧化維修

來源: 發布時間:2024-04-02

此種霧化方式實際上是一種噴閥而并不是傳統意義上的振動撕裂產生的霧化,所以該種霧化方式與其他超聲霧化方式不同,其霧化粒徑與超聲頻率無關,*與微孔的孔徑有關,霧化粒徑基本與孔徑接近。該種霧化方式主要是為了解決上述第一種單晶片壓電陶瓷霧化的能量轉化效率低這一缺點而發明的,相比于單晶片壓電陶瓷霧化,微孔網片式霧化的比較大優點是霧化效率高,*需要3-5V 的電壓激勵以及1-2W的電功率即可產生良好的霧化效果。并且,利用該技術制作的霧化裝置噴霧方向上可以更加自由,不需要累積一定量的液體才可以霧化。但是,該霧化方式也有諸多缺點,比如雖然霧化效率高,但是由于實際是靠金屬薄片振動,其比較大振動力要遠小于壓電陶瓷,故此它能夠提供的霧化量和霧化能力很低,比較大霧化量通常不足10ml/h,能夠霧化的液體比較大粘度也*為1-2cps。因此也只能霧化與水相近的少量液體。超聲波霧化是一種利用超聲波振動作用于液體中的物理、化學生物過程,以達到分離、濃縮、提取等目的的技術。湖南超聲波霧化維修

超聲波霧化

該項技術的比較大優點是解決了上述兩種超聲波霧化方式霧化能力低的問題,其通過朗之萬換能器及變幅桿使超聲波換能器的振蕩幅度**提高,從而提高了可霧化液體的比較大粘度,可以達到30-50cps,也就是上述兩種超聲波霧化能力的30-50倍,1W的電功率霧化量可以達到驚人的1200ml/h。同時,此技術的霧化裝置可以實現任意方向的噴霧,不需要累積一定液量就可以實現良好霧化,達到液體“送達即霧化“的效果。故此,可以通過使用額外的計量泵供給液體來實現精確的即時霧化量,霧化量可以達到納升每秒級的超高控制精度。再配合各種氣體流道的設計,可以將霧化的液滴進行均勻定向的分布,基于該種技術的超聲波霧化裝置又被成為超聲波噴頭或超聲波噴嘴。江西直銷超聲波霧化設備超聲波霧化器是一種將液體轉化為細小顆粒的裝置。

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超聲波霧化噴嘴是一種兩相流工業霧化噴嘴,即需要使用壓縮空氣和水這兩種流體才能實現噴霧,所以又稱二流體霧化噴嘴,在工業領域的噴霧加濕、噴霧除塵、噴霧消毒等等應用非常普遍,在煤礦、水泥、礦山、化工、環保等領域應用普遍

雖然說超聲波霧化噴嘴是屬于兩相流霧化噴嘴,但是它跟過去常見的霧化噴嘴是明顯不一樣的!簡單直接的,從噴嘴外觀表面來看,超聲波噴嘴小巧精致,非常具有科技含量,它主要由4部分組成,即:外殼、芯子、導流桿、底座組成,別看結構組成簡單,如果你就這么直觀的就下結論認為產品很簡單那就大意了。對于噴嘴而言,它是屬于流體產品,外觀和結構只是機械加工范疇,噴霧測試行不行才是關鍵。這么說吧,就這款產品,一些進口的品牌就是比國產的好。直接的說就是,你光整個外形出來沒有用,實際使用效果行才是牛的,要是這么簡單的就鬧出來了,別說“超英趕美”,你在就超越宇宙了!

該種霧化方式主要是為了解決上述第一種單晶片壓電陶瓷霧化的能量轉化效率低這一缺點而發明的,相比于單晶片壓電陶瓷霧化,微孔網片式霧化的優點是霧化效率高,需要3-5V 的電壓激勵以及1-2W的電功率即可產生良好的霧化效果。并且,利用該技術制作的霧化裝置噴霧方向上可以更加自由,不需要累積一定量的液體才可以霧化。但是,該霧化方式也有諸多缺點,比如雖然霧化效率高,但是由于實際是靠金屬薄片振動,其振動力要遠小于壓電陶瓷,故此它能夠提供的霧化量和霧化能力很低,霧化量通常不足10ml/h,能夠霧化的液體粘度也為1-2cps。因此也只能霧化與水相近的少量液體。另外,由于微孔太小,霧化液體中的溶質或雜質很容易造成微孔堵塞而使霧化裝置無法霧化。當自上而下噴霧時,如果霧化液體過多會積壓在微孔網片上,也會造成無法振動霧化的情況。超聲波霧化器可以用于制造農藥中的微粒。

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常見故障

第一步:霧化片去水垢加濕器有風無霧,長時間使用自來水,停留的水垢致使震蕩片上結了水堿,不能正常運轉,霧自然就少了或噴不出來。處理方法:自制檸檬除水垢.注意:不要使用強酸,不利于保養,而且存在安全隱患。

第二步:檢查換能片是否有問題  有些霧化片是不銹鋼的,處理時不能用硬物搽刮,一旦金屬鍍層脫落,霧化片不能正常工作,霧就不能出來,清洗的時候一定要注意.

第三步:檢查風扇是否出風  加濕器工作有兩個條件:1.陶瓷振蕩器振動,產生水霧。2.風扇轉動,把水霧送出。如果能工作但不見水霧噴出,操作不當,風扇失效了。處理方法:太久沒用卡死了,加點潤滑油輕輕的啪啪它試下。 超聲波霧化可以用于制備高純度金屬合金、玻璃等材料。河北銷售超聲波霧化生產廠家

超聲波霧化器可以用于醫療、環保等領域。湖南超聲波霧化維修

單晶片的壓電陶瓷換能器組成的超聲波霧化器可以說是**為常見也是**早的超聲波霧化方式,又被俗稱為超聲波霧化片。

該種技術是通過壓電陶瓷換能器(霧化片)在液體中振動發射超聲波,當超聲波傳遞到液體與空氣的交界面時,由于不同介質聲阻抗的巨大差異,超聲波能量會在交界面處快速聚集并將液體**終撕裂成微小的液滴而形成霧化。

這種單晶片壓電陶瓷式超聲霧化技術**早的行業應用可追溯到上世紀60到70年代,是用于醫用霧化吸入也就是霧化藥物吸入行業的。

隨后日本等國將此技術又開始用于對環境的加濕,從而開始了超聲波霧化的***使用。


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