气体雾化喷嘴及影响因素
高压水雾化气体保护喷嘴的设计

2. 3 实现颗粒球化的理论依据 水雾化粉末的形状主要与水流量 、熔体温度 、金属
熔点 、熔体的表面张力 、雾化气氛与雾化夹角等因素有
关 ,它遵循下列关系式[6] :
t凝固 = [ D PmΠ6 h ] Cpln[ ( Tm - To ) Π( Ts - To ) ] +
HΠ( Ts - To )
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第4期
丁俊年 : 高压水雾化气体保护喷嘴的设计
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图 3 原喷嘴雾化粉末形貌
图 2 水气组合雾化喷嘴示意
调至 2. 5 MPa ,喷嘴组装好后进行水压试验 。水压试 验从 1 MPa 开始 ,缓慢调至 15 MPa ,观察过程中喷嘴运 行正常 ,无水返流 ,说明角度设计合理 。 3. 2 生产应用试验
雾化合金 1Cr18Ni9Ti ,将配好的炉料在 50 kg 中频 感应炉中熔炼 ,待熔炼完全合金化后 ,将钢水温度过热 100~150 ℃,然后注入烘烤温度达 900 ℃以上的漏包 中 ,漏嘴内径控制在 6~8 mm ,并以 9~14 MPa 的高压 水和 1~2. 5 MPa 的氮气 ,进行保护雾化 ,试验结果表 明 ,整个雾化过程安全正常 ,50 kg 钢水全部顺利喷雾 完成 ,未出现堵包和中断雾化现象 。 3. 3 雾化过程成因分析
高压水加低压气体雾化 ,从雾化角度上来说 ,属于 一种保护性雾化 ,但它不仅仅是保护金属液滴不被氧 化的问题 。因为气体的注入方式是以喷嘴形式叠加于 水雾化喷嘴之下的 ,且水雾化焦点在气雾化焦点之上 , 由于气雾化的负压效应 ,起到了一个抽吸作用 ,同时气 体还起到了一个减缓冷却的作用 ,延长液滴球化的时 间 ,所以能使雾化过程顺利进行 。
喷雾喷嘴内部结构详解

喷雾喷嘴内部结构详解
空气雾化喷嘴是空气流和液体流相互冲击而产生薄雾的喷嘴,可分为可调实心锥形喷雾喷嘴、不可调实心锥喷雾喷嘴、可调扇形喷雾喷嘴、不可调扇形喷雾喷嘴。
此雾化喷嘴独特的内部结构设计能使液体和气体均匀混合,产生微细液滴尺寸的喷雾。
通常,经过提高气体压力或降低液体压力可得到更加微细的液滴喷雾。
空气雾化喷嘴独特的内部结构能使液体和气体均匀的混合。
可调空气雾化喷嘴在不改变空气压力和液体压力的条件下,能够调节液体流量,满足不同的喷雾需求。
每一种喷雾喷嘴均由空气帽和液体帽构成,有扇形和圆形两种喷雾形式。
喷嘴喷出的微细液滴细雾,能对周围环境发挥很好的加湿效果。
喷嘴部件能够互换,拆装简单。
空气雾化喷嘴内部结构是什么样的?看如下图:。
纳米喷雾雾化仪的作用原理

纳米喷雾雾化仪的作用原理纳米喷雾雾化仪是一种能够将液体转化为微细雾状颗粒的设备。
它广泛应用于医疗、农业、制药、化工、美容等领域,可以用于药物雾化给药、农作物保护、空气净化、脸部护理等。
纳米喷雾雾化仪的作用原理主要分为液体流体力学原理和雾化原理两个方面。
一、液体流体力学原理:纳米喷雾雾化仪中的液体被通过泵或者压力来提供稳定的流体力学条件。
液体从供液系统进入雾化喷嘴的流道中,通过增加供液压力或者调整喷嘴结构,能够控制液体的流速和流量。
液体在喷嘴流道中的流速增加会导致压力降低,从而促使液体发生喷射效应。
而喷嘴流道的流体流动形式会影响喷雾效果,从而改变雾化粒子的大小和分布。
所以液体流体力学原理是纳米喷雾雾化仪中液体喷射和流动的基本原理。
二、雾化原理:纳米喷雾雾化仪中的雾化喷嘴是实现液体雾化的核心组件,其主要作用是将液体分散成微小颗粒的形式。
雾化原理主要有压缩气体雾化原理和超声波雾化原理两种。
1. 压缩气体雾化原理:压缩气体雾化原理是主要利用高速气流将液体分散成细小颗粒。
当压缩空气通过喷嘴的孔径时,产生高速气流,进而形成局部低气压环境。
此时容器中的液体会受到低气压环境的影响,形成局部气泡并随即破裂,从而将液体分散成非常小的颗粒。
通过控制气流的流速、压力和孔径的大小等因素,可以获得不同粒径的雾化颗粒。
2. 超声波雾化原理:超声波雾化原理是利用超声波的机械振动作用将液体分散成微细颗粒。
在纳米喷雾雾化仪中,超声波发生器将电能转变为机械波能,形成超声波传播。
超声波通过振动雾化器上的振动片,使液体发生细小的振动,进而产生剪切力和拉伸力。
液体表面受到剪切力的作用,会形成液滴并排列成链状。
受到拉伸力的作用,链状液滴会被拉长成细长的形状。
当液滴足够细的时候,会发生表面张力的破裂,即分散成均匀雾状颗粒。
超声波雾化原理主要适用于高粘度液体和高浓度溶液的雾化过程,因为其能产生更高的剪切力和拉伸力。
综上所述,纳米喷雾雾化仪的作用原理是基于液体流体力学和雾化原理相结合的过程。
雾化吸入ppt课件

如果年长儿不能配合治疗,可使用便携式雾化面 罩。
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5、 雾化吸入过程中的护理
密切观察患儿的反应、面色、口唇、甲 床,发现异常立即停止治疗并报告医生。
避免在患儿哭闹或剧烈咳嗽时雾化吸入, 以免发生呛咳或窒息。
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2、喷射式雾化器
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超声雾化器和喷射式雾化器体积均较 大,在临床上主要是用于局部气道湿 化、抗炎、祛痰等治疗。
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3、微型自动喷雾式雾化器
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微型自动喷雾式雾化器体积小,便于携带, 喷出药物剂量可以预先固定。临床上主要 用于治疗哮喘病人,如舒喘灵气雾剂、必 可酮气雾剂等。
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使用时注意事项:
1、每次雾化吸入时间不应超过20分钟,如用 液体过多应计入液体总入量内。若盲目用 量过大有引起肺水肿或水中毒的可能。
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2、有增加呼吸道阻力的可能。当雾化吸入完 几小时后,呼吸困难反而加重,除警惕肺 水肿外,还可能由于气道分泌物液化膨胀 阻塞加重之故。
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3、预防呼吸道再感染。由于雾滴可带细菌入 肺泡,故有可能继发革兰氏阴性杆菌感染。 细菌来源:患儿口腔、上呼吸道、雾化液的 污染。所以不但要加强口、鼻、咽的卫生 护理,还要注意雾化器、室内空气和各种 医疗器械的消毒。
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护理
小儿是一个特殊群体,婴幼儿多不能主动配 合治疗,常需要一些特殊的护理与照顾, 方可完成治疗,因此,总结了以下几方面 护理体会:
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1、 创造安全舒适的环境
室温控制在22~24℃, 空气新鲜,可摆放一 些安全、颜色鲜艳的 玩具,墙上粘贴卡通 人物,并放一些舒缓、 轻柔的音乐,给患儿 创造一个轻松的环境。
雾化吸入课件

雾化器的临床应用
• ( 2 )罐内药量:SVN罐内药液过满会减少药 物输出,一般推荐4-5ml。建议根据装置说明 加入合适药量。
• (3)驱动气体的密度:驱动气体的密度低, 气流输送呈层流,易于气溶胶的输送。氦氧混 合气因其密度低,可用作危重症哮喘患者雾化 治疗的驱动气源。
• (4)湿度和温度:随着雾化治疗时水分的蒸 发,气溶胶温度下降,会增加溶液的粘滞度, 从而减少药物输出。
雾化治疗的临床应用
• 药物雾化治疗的目的是输送治疗剂量的药物到 达靶向部位。对于肺部病变患者,雾化给药与 其他给药方式相比,可达到较高的局部药物浓 度,减少全身不良反应。近年来雾化吸入技术 的不断创新和改进,提高了药物输出和吸入效 率,使药物肺部浓度增加。不同雾化器产生气 溶胶的机制不同,各有优缺点。因此应根据各 种雾化器的性能特点选择合适的患者、药物、 治疗时间、给药途径和剂量,指导患者正确使 用,才能达到雾化治疗的效果。
(二)支气管舒张剂
1.选择性β2受体激动剂: β2受体激动剂是临 床最常用的支气管舒张剂,根据其起效时间和 持续时间的不同可分为SABA与长效β2受体激 动剂LABA两种。目前临床上雾化吸入所用制 剂主要为SABA。
• SABA制剂的共同特点是起效迅速、维持时间 短,代表药物有特布他林和沙丁胺醇。有文献 报道,特布他林对β2受体选择性及对肥大细胞 膜的稳定作用均强于沙丁胺醇。
• (四)祛痰药
• 1.N-乙酰半胱氨酸:可降低痰的粘滞性,并使 之液化而易于排出。近年来,多项研究结果提 示,雾化吸入N-乙酰半胱氨酸可用于特发性肺 纤维化的治疗,可改善患者肺功能,尤其适用 于早期患者。
• 2.盐酸氨溴索:可降低痰液粘稠度,增强支气 管上皮纤毛运动,增加肺泡表面活性物质的分 泌,使痰容易咳出。此外,还有镇咳作用。盐 酸氨溴索雾化剂型在国内尚未上市。
雾化喷头原理

雾化喷头原理雾化喷头是一种以气体或液体为介质,根据一定的工作原理,将物质、液体或气体分散成雾状或气溶胶状状态的方法。
最常见的雾化喷头主要有静压式喷头、压力控制式喷头、涡轮式喷头等。
它们所完成的任务不仅仅是起到喷头的作用,也可以实现物质的分散、流通和分流的作用。
它的应用范围非常广泛,几乎可以在任何工业领域中找到它的身影,例如喷粉、喷涂、空气清洗等。
雾化喷头的原理主要是利用流体动力学和传热学原理,将气流、空气或液体进行分散或分布,使其可以形成细小的雾状团簇或气溶胶。
基本工作原理是利用气体压强或流体压力,经过合理设计的喷嘴,将介质分散成小尺寸的气溶胶或雾状物质,从而形成所需要的精密均匀性和分布状态。
静压式喷头,也称为无压力喷头,主要是利用动力气源的压力,将气体和液体分散成雾状状态。
它利用气流的动能,就是说气流的经过造成压力损失,这就是雾化喷头效果的原理。
静压式喷头具有结构简单、安装灵活,操作简单,可靠性高,维护简单等优点,因此,它的应用广泛,是大多数工程场合的优选。
压力控制式喷头,主要利用压力控制器,改变气体和液体的压力及流量,然后利用气动原理,将气体或液体分散成雾状。
这类喷头具有结构紧凑,成本低、操作灵活,可靠性高等优点,是检测和控制系统的重要组成部分。
它广泛用于各类空调系统,空气清洗系统和其他类似应用系统中。
涡轮式喷头,也称为真空式喷头,是将气体、液体分散成微小的雾状状态的装置。
它利用涡轮机,通过合理的设计和组合,从而改变气体和液体的压力、方向和流量,以形成所需要的雾状物质。
涡轮式喷头相对于其他喷头而言,性能较高,噪声低,可以较长的距离喷出雾状物质,因此受到各类工业领域的欢迎。
尽管不同类型的雾化喷头原理不尽相同,但它们的作用机理基本是一致的,都是利用流体动力学和传热学原理,将气流、空气或液体进行分散或分布,使其可以形成细小的雾状团簇或气溶胶,从而实现物质的分散、流通和分流作用。
它们的应用范围已经遍及工业生产领域,为人们提供了更高效的分散和分流方式,促进了工业的发展。
喷嘴雾化原理

喷嘴雾化原理喷嘴雾化原理一、引言在现代科技中,喷雾技术已经被广泛应用于化工、医药、农业等领域。
其中,喷嘴是喷雾技术的核心部件之一,其作用是将液体或气体转化为小颗粒的雾状物质。
本文将介绍喷嘴的雾化原理。
二、喷嘴结构喷嘴通常由进口管、节流口和出口管组成。
其中,进口管和出口管分别连接着液体或气体的输入和输出管道,而节流口则是将输入的液体或气体转化为雾状物质的关键部件。
三、液体雾化原理1. 压缩空气式喷嘴压缩空气式喷嘴是一种通过压缩空气使液体产生高速旋转而实现雾化的方法。
具体来说,当压缩空气通过进口管进入节流口时,会形成一个高速旋转的涡流,这个旋转会将液体带到节流口处,并使其产生快速旋转。
随着旋转速度加快,液体表面会出现不规则形状的涟漪,最终形成小颗粒的雾状物质。
2. 压力式喷嘴压力式喷嘴是一种通过高压液体将液体雾化的方法。
当高压液体通过进口管进入节流口时,会在节流口处形成一个高速的液体流动,这个流动会将液体表面带到节流口处,并使其产生快速旋转。
随着旋转速度加快,液体表面会出现不规则形状的涟漪,最终形成小颗粒的雾状物质。
四、气体雾化原理1. 压缩空气式喷嘴压缩空气式喷嘴也可以用于将气体雾化。
具体来说,当压缩空气通过进口管进入节流口时,会形成一个高速旋转的气流,在这个过程中,它会将周围的空气带到节流口处,并使其产生快速旋转。
随着旋转速度加快,周围空气会与输入的气体混合并产生不规则形状的涟漪,最终形成小颗粒的雾状物质。
2. 超声波式喷嘴超声波式喷嘴是一种通过超声波将气体雾化的方法。
具体来说,当高频超声波通过进口管进入节流口时,会在节流口处形成一个高速的气体流动,这个流动会将周围的空气带到节流口处,并使其产生快速旋转。
随着旋转速度加快,周围空气会与输入的气体混合并产生不规则形状的涟漪,最终形成小颗粒的雾状物质。
五、总结喷嘴是喷雾技术中不可或缺的部件之一。
本文介绍了压缩空气式喷嘴和压力式喷嘴两种液体雾化方法,以及压缩空气式喷嘴和超声波式喷嘴两种气体雾化方法。
气泡雾化喷嘴技术

气泡雾化喷嘴技术
气泡雾化喷嘴技术是一种高效能雾化技术,使用气泡作为液体
雾化的介质,通过受压气体的作用将液体牵引到喷嘴处,使得无法
直接喷出的液体通过气泡来雾化。
气泡雾化喷嘴技术的历史可以追溯到20世纪50年代初,在这
个时期,气泡雾化技术被用于生产石油和石油产品等化工制品的过
程中。
在此后的几十年里,气泡雾化技术得到了不断的完善和发展,并成功地应用于各个领域,如:环保、医疗、化工、生物等等。
相比于传统喷雾技术,气泡雾化喷嘴技术的最大优势在于雾化
效果更为均匀,能够使液体雾化成极小的颗粒,比普通喷雾器中的
液滴更细小,能够更好的被悬浮在空气中。
这种特点减少了液体的
损失,同时也使吸收效果更佳,效果更为显著。
此外,气泡雾化喷嘴技术在应用过程中还具有节能、环保的特点。
与传统的喷雾技术相比,气泡雾化喷嘴使用高压气体进行介质
传递,通过牵引和推动的方式将介质送到喷头处,降低了能量消耗
和物料损失的可能性。
同时,较小的液滴大小能够使得物料得到更
充分的利用,也减少了污染物的排放。
在实际应用中,气泡雾化喷嘴技术已经广泛应用于各种液滴颗
粒大小要求较高的场合,如雾化灭火器、化工染料加工、石油泵油、医用喷雾器、航空喷雾器等领域。
尤其在化工、环保、生物制药、
医疗卫生等行业得到了广泛的发展空间。
总之,气泡雾化喷嘴技术是一种新型的高效能喷雾技术,具有
雾化均匀,液滴大小细小、易于吸收,节能环保等特点。
我们相信,
在日后的应用中,气泡雾化喷嘴技术将会有更广泛的发展空间,并展现出更为出色的应用价值。
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哈尔滨焊接研究所(150080)
气体雾化制粉是借助高速气流冲击破碎金属或合 金液流.将液流破碎成微小液滴(其尺寸小于 160 ̄m)的制粉方法。气体雾化制粉是一种经济、有 效的制粉技术.适用于生产锡、铅、铜、银、锦等多 种金属粉末以及黄铜、青铜、不锈钢、合金钢、铁 基、锦基、钻基等合金粉末。气体雾化法制取的金属 或合金粉末通常为球形或椭球形.粉末细小.含氧量 低,因此不仅为粉末冶金工业提供优质的原料.也为 粉末的其他相关行业,如喷涂、喷捍、焊料等行业提 供优质的金属及合金粉末。 雾化的全过程极其复杂.雾化敷果受多种因素影 响,设备的主要部件是喷嘴.因此设计结构合理的雾 化喷嘴是获得好的雾化效果的前提。 雾化喷嘴 常见的雾化喷嘴结构分为自由降落式和分闭式, 不同的喷嘴有不同的装置特征。 1.自由降落式 自由降落式叉称非限制式 是指金属或合金液流 从漏包出口到雾化介质相遇点之间。依靠自身重力无 约束地自由降落(见图1)。 图1 自由降落式雾化喷嘴结构示意圉 自由降落式喷嘴的最大优点薹不窖易发生堵嘴现 象.但是它存在着如下缺点:采用自由降落式喷嘴 时.金属或合金藏流速度不稳定.受密度及漏包内藏 面高度的蓐响。密度比较小的液流. 当雾化气体压力 大于藏体静压时 气体沿液流导管逆流而上.形成鼓 泡现象.致使藏汽流动不稳定甚至造成事故.因而降 低雾化效桌。另外.自由降落式喷嘴.雾化气体交汇 点与气体喷口距离较远.气流克服环境阻力所消耗的 动能较大.使到达交汇点的气流速度比喷口处气流速 度小.降低了气体动能利用率,不利于获得细粉。 2.封闭式 封闭式叉称限制式。是指盘属或台盘液汽依靠高 速气体的吸动效应.到达雾化点(见图2) 封闭式喷嘴.由于靠吸动效应使金属或合金液流 到达雾化气体交汇点,所以金属或合金的液流速度比 豫硗莉孙键恩、T'仁}z3,” 较平稳,在动能传递过程中.气流能量损失小。雾化
过程中,能量传递均匀.有利于获得尺寸偏差小的细
粉。封闭式喷嘴的缺点是容易发生堵嘴现象。
气悻
图2封闭式雾化喷嘴结构示意圉
目前.尽管大部分气体雾化粉末是由传统的自由
降落式制得,但封闭式制榆所占比重越来越大.所生
产的金属或台垒瞬末性能优越.产品附加值高.正广
泛应用于工业和高科_技锾域 许多生产厂家和科研院
所正在采用封丽式制餐方式.或把传统的自由降落式
制期 国}转化为封闭式制l粉装置。
=、影响困素
雾化喷嘴结构中影响雾化效果的目素很多.最主
要的因素有 喷射顶角、雾化喷嘴形状、突出部位
P、漏眼直径d等。需要说明的是.设计喷嘴关键结
构参数时.很多数据都是经验性的。
1.喷射嘎角
选择合适的喷射顶角是制粉工作者设计雾化器的
关键 非限制式雾化器中.喷射顶角为45‘和35‘是
堵塞与不堵塞的商个临界状态。当大手45‘时,雾化
终止,当小于35’时,易发生射流.粉末较粗,甚至
不发生雾化。
制粉过程l中.由于粉末的种类及性能的要求不
同.所选择的喷射顶角也有很大差别
2.气体雾化嚷 形状
气体雾化喷晴,大部分为环状嗣心喷嘴。可分为
两大类:即环缝式和环孔式。由于相同出口面积.环缝
喷嘴气体喷射量远大于环孔喷嘴.因而环缝喷嘴细粉
收得率较环孔喷嘴细粉收得率高。环缝式喷嘴的气流
通道有三种形状;收缩型、扩张型、收放型(见图3)。
收缩型 扩张型 收赦翌
图3喷嘴气流通道类型示意圉
垒螓 秉秀 瓣
雪
孽 嚯 / 橐 嚣
0 b 7 ,tn、c
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:突出部位
采用环状同心喷嚏时,内喷嘴锋沿与外喷嚏蜂措
在熔藏流葫前方向上有一十距离,通常称身突出部位
当P<O时.经蒲包流下的金属或合金熔液在雾
化过程书有一巷分将I钉雾化介质喷出相反的方向飞
扬, 而被砖凝在漏包嚏上, 造成堵羞 使雾化过程中,
断.影响生产效率。P>0时.髓着P的增大.雾化
喷射磺南a减小.制得粉末较粗,气流利用率较低.
同时.容易造成射流.严重影响雾化效果。
4.曩暖1径
旃眼直径d较小时,存在着毛细现象。盒属或
合金熔液过热度较低时.导致熔液在导着中凝固,造
成堵塞.中断雾化过程。漏眼直径d过大时.金属
或合金熔液的最低流速较大,易造成射菹.降低雾化
效果。在自由降落式雾化喷嚏中.如果褥眼直径过
大.在金属或合金灌面根低的情况下.极易发生反喷
事故。
三、新型喷嘴及其应用
1.新型环孔雾北噎譬
该喷嚏绩构属于自由降落式。喷嚏的l设计克分考
虑了喷射顶南,综合了大、d 喷射顶有的优点.内层
采用较小的喷射顶有.以防堵噍现象发生。冲间、次
外、外屠选用较大的喷射珥角.以挺高雾化敏果。喷
嘴结构(如图4所示)与一般环孔喷嚏相比.其优点
是t随着聚焦次数的增多 粉末直径迅速藏小,细橱
收得事提高 在相同的压力下,4掾聚焦喷嘴所得的
榆末平均粒径减小2l跏q.细粉收得率提高约5倍。
肃
图4新晕环孔雾化喷■结相
2.自嚷式超声毫环形射瀛雾化噎嚏
该喷嚏结构属于封闭式,外扩张环形(如图5所
示)。
在正常工作条件下.该气悼喷嚏产生超声速射流
弓f射加速金属或合金熔藏流,使其雾化,可获得≤
l25I^III粉<7o%)和≤45|.Ⅱ-粉(20%)的铝粉。此
种喷嚏,结构简单.操作方便.造价低,可连续生
产.适用于铝、铅等多种粉末的翻造生产。
3.雾他 聚喷嘴
该喷嚏结构属于自由降落式。雾化汇聚喷嚏产生
两路特殊气流.一路经辅助臂的气流防止拿曩或合金
熔藏厦喷.另一路经高速喷管产生超声甚冲击破碎气
慌f朝田 所示) 、 。
制甩赣囊嚏, 制备 钕铁■臻 非品徽晶
枋末。 ~
墙融渡流
图7轲 性放式蓦化喷囊结构示意田
四、国内外正在开发的王艺
紧密耦合气体雾化制备金属或台金橱末是目前国
际上正在开发、应用、根有前途的制橱撞术 紧密耦
合气体雾化喷嚏正在逐渐进入井应用于周内卦生产厂
家的气俸雾化设备系统中。
(1998118)
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