[实用新型]一种雾滴可控的低频超声雾化装置有效
申请号: | 201320214220.5 | 申请日: | 2013-04-24 |
公开(公告)号: | CN203220994U | 公开(公告)日: | 2013-10-02 |
发明(设计)人: | 顾峰;顾能 | 申请(专利权)人: | 无锡市华能超声电子有限公司 |
主分类号: | B05B17/06 | 分类号: | B05B17/06 |
代理公司: | 北京中恒高博知识产权代理有限公司 11249 | 代理人: | 刘洪京 |
地址: | 214072 江苏省*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 雾滴 可控 低频 超声 雾化 装置 | ||
技术领域
本实用新型涉及工农业用雾化设备技术领域,具体地,涉及一种雾滴可控的低频超声雾化装置,可应用于:空气加湿、雾化除尘、颗粒制备、气雾栽培、涂料雾化、雾化冷却、雾化助燃、雾化治疗等。
背景技术
超声雾化技术,作为物理雾化的一种手段,已经比较广泛地应用于工农业生产以及人们的日常生活,如超声加湿器等。超声雾化技术的原理,是直接利用高频振荡器产生的超声波将液体雾化。
雾滴大小的计算公式为:
在公式⑴中,D为液滴直径,T为液体表面张力系数,ρ为液体密度,f为声波频率。由公式⑴可以看出,对于确定的液体,能够调节雾滴直径的只有f一个参数,雾滴越小,要求频率就越高。
以现有的超声加湿器为例,一般都是采用厚度振动模式,根据上述公式⑴推算雾滴大小。这样,若要产生1微米的雾滴,则需要换能器压电片的厚度约为0.3毫米。显然,从加工工艺及换能器本身的强度、以及所能承受的声功率角度而言,都存在较大的困难。
在实现本实用新型的过程中,发明人发现现有技术中至少存在雾化量和雾滴直径范围可调性差、以及工作温度不可靠等缺陷。
实用新型内容
本实用新型的目的在于,针对上述问题,提出一种雾滴可控的低频超声雾化装置,以实现雾化量量和雾滴直径范围可调性好、工作温度可靠和成本低的优点。
为实现上述目的,本实用新型采用的技术方案是:一种雾滴可控的低频超声雾化装置,包括竖直设置、且换能器辐射面向上的超声换能器,竖直设置在所述超声换能器上方、变幅杆耦合面与超声换能器的换能器辐射面刚性连接、且变幅杆辐射端面向上的变幅杆,可拆卸式固定设置在所述变幅杆的 变幅杆辐射端面的微孔雾化头,以及与所述超声换能器电连接的超声发生器;在所述变幅杆的变幅杆辐射端面,设有液体进料通道的出口。
进一步地,在所述微孔雾化头靠近变幅杆的一侧固定设置有微孔雾化板网,所述微孔雾化板网位于微孔雾化头的几何中心,所述微孔雾化板网与变幅杆的变幅杆辐射端面紧密接触。
进一步地,在所述微孔雾化板网与变幅杆之间,通过依次配合设置的固定螺栓、固定螺母和变幅杆法兰盘连接。
进一步地,所述超声发生器与超声换能器之间,通过电缆线连接。
进一步地,所述超声换能器的换能器辐射面,通过连接螺栓与变幅杆的变幅杆耦合面刚性相连。
进一步地,所述液体进料通道的出口位于变幅杆的变幅杆辐射端面的几何中心;所述液体进料通道,包括L形液体进料通道。
进一步地,所述变幅杆,呈包括阶梯型或圆锥形或悬线型的物理聚能形状;变幅杆的变幅杆耦合面的面积,远远大于变幅杆辐射端面的面积。
进一步地,所述变幅杆的长度,为半波长的整数倍。
进一步地,所述超声换能器,包括压电换能器,或者采用镍、铁氧体材料制磁致伸缩换能器,或者稀土材料制超磁致伸缩换能器。
进一步地,所述超声换能器,具有半波长结构。
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