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二、 风速计算:
在强冷室换热中,若风速越大,则对流换热越强烈,换热效果越好,然而过大的风速会造成吊具的左右摇摆,也容易破坏吊件,因此设定风速为10m/s左右为合适; 风嘴的直径为:D=50mm;
强冷室中布置风嘴的数目为:n=
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二、 风速计算:
在强冷室换热中,若风速越大,则对流换热越强烈,换热效果越好,然而过大的风速会造成吊具的左右摇摆,也容易破坏吊件,因此设定风速为10m/s左右为合适; 风嘴的直径为:D=50mm;
强冷室中布置风嘴的数目为:n=248 则每个风嘴的面积为:22
20.05S1=*()3.14*()0.00222
Dm 风机风量:3318685/5.2/Qmhms
风速为: 35.2/0.002*24810.5/ms
Vms
由上可知,风速符合要求。
综上所述,风机选型为:THFC800风机风速:3=18685/Vmh符合要求。
以上为迈德乐喷雾提供强冷室风淋喷嘴及各项数据计算参考资料,如果疑问欢迎咨询迈德乐喷雾!
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喷雾除尘系统是加压泵将水加压后,经水管道输到喷雾末端,送通过雾化喷嘴将水高度雾化成1-10μm的细雾,由自动控制或者人工手动控制喷向粉尘点位,细雾与粉尘通过布朗运动自由扩散结合成大分子颗粒,在重力的作用下降落至地面,实现抑尘的效果。
喷雾除尘系统的分类和应用
喷雾除尘系统分为四大类:干雾抑尘系统、双流体雾化降尘系统、低压喷雾降尘系统、高压喷雾降尘系统。
3、低压喷雾降尘系统:通常用于非密闭粉尘较大的场合,加压泵为低压泵,整套系统覆盖面积范围广,通常选用螺旋喷嘴或空心喷嘴等。
4、高压喷雾降尘系统:设备使用高压柱塞泵站单元,高压柱塞泵能让设备出水管路产生4到8兆帕的高压水压,在通过泵站单元的后续稳压稳流后,以不锈钢精细雾化喷嘴喷出大广角水雾,水雾中水雾团粒径直径在10—100微米之间,微小粒径的雾粒可以具备在空气中较长的悬停时间,在这期间,水雾粒子可以通过较大的相对表面积充分吸附空气中的漂浮尘埃后完成沉降。
喷雾除尘系统的优势
喷雾除尘系统有许多优点,包括易于安装、简化维护和灵活的系统配置。总体资本投资和运营成本比通风和化学类型系统的成本更实惠。此外,系统性能通常更胜一筹。这些优势是使用易于安装、预组装在保护外壳中的模块化组件的直接结果。
喷雾除尘系统的应用
喷雾除尘系统已被证明可显着减少来自各种物料处理点的扬尘,包括输送机转运点、卸料器、取料机、破碎机、筛分机、卡车倾卸区、轨道车装卸机、装卸机和灰仓卸料槽等。
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由于喷嘴是按其在多种不同喷雾条件下工作而设计的,因而选用适合需要的喷嘴,以便在使用中达到喷雾性能。喷嘴的特性主要体现在喷嘴的喷雾类型,即液体离开喷嘴口时形成的形状以及它的运行性能。喷嘴的命名一是以喷雾形状区分为扇形、锥形、液柱流(即射流)、空气雾化、扁平喷嘴,其中锥形喷嘴又分为空心锥形与实心锥形二大类;而文丘里喷嘴(即混合搅拌喷嘴)、强冷(热)风口吹风风嘴以及喷嘴(如园林喷嘴、缸子洗涤喷嘴、管子清洗喷嘴等系列)的命名则体现了喷嘴的运行性能。
喷嘴选型方法
具有一定冲击力的喷嘴应选用小角度喷嘴,以液柱流(即射流)为;
扇形喷嘴适用于清洗、脱脂、冷却等方面,锥形喷嘴适用于漂淋、表层、磷化、加湿、除尘等方面;
在储漆缸、槽体中应安装文丘里搅拌喷嘴。以“H”型即搅拌喷嘴(也称为文丘里喷嘴)为例,槽液经一定压力与引道口被吸入的液体共同以1:4的流量混合后扩散喷射出来,达到溶质无空气混合搅拌的效果,从而防止了沉淀,因为搅动确保了化学溶液均匀的混合;
脱脂和水洗工序的喷嘴,可选用冲击力较强的喷射型喷嘴:以“V”型即扇型喷嘴为例,其喷射角度以60°为,具有较大的冲击力量;
磷化工序的喷嘴则可选用雾化好、水粒细密均匀、冲击力较弱的离心喷嘴:以“Z”型即锥形喷嘴为例,其喷嘴离工件的距离为40cm~50cm,具有分散,使液体雾化的喷淋作用。
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2、测试内容。测试点是设在剥开的压电片腔体内(用手术刀剥离),再用电镜、EDS、FT-IR对这些堵住物进行测试。
在实际测试时,实验员并不一定会理解所要所测试采样点的意义所在,故还是会有一点偏差。在本例的测试中我所要求的与实际得到还是有差异,但不影响实际分析和理解。
在图6所示的图上,是对压电腔体新打开时要做实验前的情况记录,在图上可以看到有一点蓝色残墨沾附,同时只对图上的红圈部位进行了测试。对它的电镜测试如图7所示,图上所示是压电腔内一些粘接用的薄膜残片,这儿主要成分胶水而不是堵塞物。
图6污染物是蓝色的(残留墨水)
3、解剖与分析