噴嘴結構
噴嘴結構不同將導致加工效率和噴嘴的使用壽命的不同,合理的噴嘴結構使磨料獲得高速度,從而提高加工效率、降低成本的必要條件,從噴嘴問世到之后很長一個時期,均采用圓柱形噴嘴結構,迄今為止,國內外開發出的噴嘴結構形式多種多樣,燃油噴嘴內部裝有電磁線圈、鐵芯以及與鐵芯聯為一體的針閥。常用的噴嘴結構類型及特點如下表所示
1,圓柱形直孔噴嘴結構
圖1為圓柱形直孔噴嘴結構示意圖,它兼有噴槍和噴嘴兩種功能,結構簡單,可以直接用無縫鋼管代替,也可通過在材料上鉆孔得到,但噴嘴壽命較短,多用于對噴砂處理要求不高的場合
2,錐形噴嘴結構
圖2為錐形噴嘴結構示意圖,這種噴嘴結構帶有導流作用的錐狀進口和起集束作用的平直段,磨料進入噴嘴相對容易,且磨料在噴嘴截面上的分布與圓柱形噴嘴相比更均勻
3,特種噴嘴
圖4為雙出口特種噴砂嘴,結構復雜,一般應用在特殊場合,如管道內壁的噴砂處理
4,組合式噴嘴結構
在噴嘴入口、出口及中間部位設計具有不同性能的材料,以機械組合的方式將各部分材料組裝成噴嘴,如圖5所示,該組合式噴嘴在噴嘴入口、出口部位設計為以高硬度為主的陶瓷或其他耐磨材料,噴嘴中段可設計為以高韌性為主的金屬或者其他材料,組合式噴嘴能夠滿足噴嘴入口、出口及中間部位對抗沖蝕磨損性能不同的要求,在一定程度上提高噴嘴的抗沖蝕磨損能力,但是與整體結構噴嘴相比,需要制備兩種或以上的材料,且增加了裝配等相關工序

干霧抑塵噴嘴 系統霧化部件的共振頭的重要性
干霧抑塵噴嘴是干霧抑塵系統工程的核心部件,是技術的核心所在,它的質量一定程度上決定了工程的質量。為什么這么講?
從霧化抑塵角度來說,水霧顆粒與粉塵顆粒大小相近時,捕捉、碰撞,沉降的效果zui hao,這是高效抑塵的關鍵,另外正是由于霧化效果好,噴水量相當小,不容易給物料造成太大的含水量。傳統的噴淋正是由于噴水量大,顆粒粗,除塵效果又不好,所以慢慢被淘汰了。
從霧化的機理來說,空氣霧化是獲得細的霧化顆粒的常用技術,但是干霧抑塵噴嘴的霧化不僅僅是空氣霧化,還有高頻振動霧化,也就是噴嘴頭部的共振頭!共振頭的設計就是為了得到更細的霧化粒徑,當空氣和水經過初步混合后以高速撞擊前端的共振頭,實現高頻的振蕩,相互的作用使得水霧顆粒被再次的撕裂,便獲得了更細的霧化效果。如果說共振頭損壞,那霧化顆粒就變粗,噴出來的可能就不是干霧了。
對于干霧抑塵噴嘴而言,共振頭的做好有難度。一是共振頭的尺寸,這個噴嘴都有這個結構,產品外觀大同小異,但是實際的噴霧效果確實千差萬別,不是說有這個共振頭就能噴出效果好的霧,這里面沒那么簡單。另外就是共振頭的耐用性,由于它的作用特別,而且又是震動的部件,能用多久這就涉及到它的耐用性了,有的能用兩三個月,有的一年都不壞,這就是差距。所以說雖然都有這個結構,但是不一定是好的,是否耐用這是兩個非常重要的方面。
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?干霧抑塵技術是由DSI(DustSolutions, Inc美國)所研發并引導的一種優于通過傳統噴霧除塵技術的先進技術,是具有25年干霧抑塵技術的公司,DSI技術發源地。是DSI綜合抑塵方案的組成部分,已在礦山、電廠、港口、垃圾處理站等場所有了廣泛應用。干霧抑塵技術是通過"云霧"化的水霧來捕捉粉塵,讓水霧與空氣中的粉塵顆粒結合,形成粉塵和水霧的團聚物,受重力作用而沉降下來,實現源頭抑塵,可以有效解決局部封閉/半封閉狀態下無組織排放粉塵的處理難題,如進料斗和給料機等裝卸區域的除塵。
折疊編輯本段技術優勢
傳統噴霧除塵技術,產生的水滴直徑200-300μm,不僅效率低能耗高,而且往往會導致物料過分濕潤,影響成品產量。DSI干霧抑塵技術可以產生1-10μm高度霧化的水霧顆粒,使水霧顆粒與粉塵顆粒充分碰撞凝聚,抑塵效果明顯優于傳統噴霧除塵技術。
折疊編輯本段配套設備
Dust Solutions, Inc(美)是基于干霧抑塵技術的抑塵設備,通過高性能噴嘴來產生1-100μm超細干霧顆粒,能充分增加與粉塵顆粒的接觸面積,定向抑塵,消除粉塵及呼吸性粉塵的效果明顯。BME干霧專家能夠連續或間斷地自動噴灑云狀離子干霧,干霧有效噴射距離遠,抗風能力強,形成一道捕捉、團聚粉塵的高效能云霧防塵墻。除此之外,干霧專家所形成的霧滴微細,耗水耗電量小,成本低,不影響后續工藝和成品的外觀、質量,也延長了生產設備的使用壽命。

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