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作者:迈德乐2022/7/11 19:48:45






喷雾喷嘴————迈德乐喷雾系统广州有限公司是一家专门做喷雾喷嘴定做的厂家。

如何检测喷嘴问题

  喷雾形状:扇形喷嘴在喉口损坏,堵塞或粘结时,喷雾形状的不均匀变化很容易观查到。而喉口逐渐磨损时,喷雾形状的改变就不容易观查到,直到流量大幅增加时才能观查到。

对于要求喷雾覆盖面非常均匀的应用中,要求采用特殊设备或测试来检测喷雾形状的均匀性。

  带椭圆形喉口的扇形喷嘴的喷雾形状为厚扇形或锥形边缘的叶片形,因而相邻喷嘴的重叠分布很理想。

随着喉口磨损,就能观查到喷雾形状所包含角度在减少。这时会发现较多的水在中心流动,使水分布增加。还可以发现喷雾形状中有条形,空心。

  空心锥形喷嘴――基本上是一个液体环,其喷雾形状的不均匀主要表现在某些区域呈条形。


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浅谈细水雾灭火的优势

一、什么是细水雾

细水雾,英文名water mist ,是相对“水喷雾”(water spray)的概念,其原理是使用特殊喷嘴、通过高压喷水产生的水微粒。在一般的细水雾应用中,多使用高压喷嘴、双流喷嘴或许多冲撞式喷嘴产生。

二、细水雾的灭火原理

我们都知道引发火灾需要三个要素,即充足的氧气,可燃物和足够的温度。那么,减少其中任何一个环节我们都能达到灭火的目的。

而细水雾灭火系统则是通过对氧气和温度的控制来达到灭火的目的。

吸热——迅速降低火场温度,吸热冷却灭火

高动量密集的细小微粒受热后迅速汽化,这个过程需要吸收燃烧物和火大量的热量。是普通水喷淋的十几万倍吸热能力,促使燃烧物表面温度瞬间迅速下降冷却,短时间内阻燃。

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喷嘴雾化机理你了解吗

研究表明,喷嘴雾化过程主要受4种力的控制,即气动阻力、黏性力、液体的表面张力和惯性力。

Rayleigh于1876年对射流破碎机理进行了分析。他采用小扰动方法分析了低速射流破碎所需要的条件,认为只有当对称的扰动波波长达到与射流直径可比时才能使得射流破碎。Tyler通过测量射流破碎的频率,研究了射流破碎与扰动波波长之间的关系,验证了Rayleigh的理论分析。

Weber发展了更具一般意义的低速黏性射流破碎理论,提出射流破碎存在扰动波波长,并给出了其表达式。

通过分析液体雾化过程中各种力的相互作用,他认为气动力对液体的摩擦作用与液体自身的高速流动惯性是导致液滴破碎的重要原因。

当气动阻力的作用大于表面张力时,液体就会发生雾化现象,液体表面发生液滴剥离。

据此他提出了一个无量纲常数——Weber数,并给出了雾化现象发生的临界Weber数、临界液体速度等重要指标参数。



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