Asjakohased uuringud usuvad, et ultraheli atomiseerimine on ultraheli energia kasutamise protsess, et vedelik moodustaks gaasifaasis peeneid tilka, st vibreerival vedelal pinnal tekivad ultraheli lained ning amplituudist koosnev vibratsiooni tipp eraldab ja purustab tilgad pinnalt. Ultraheli sageduse suurenemisega muutuvad atomiseeritud tilgad peenemaks ja peenemaks. Üldiselt on ultraheli vibratsiooni sageduse toimel võimalik saada peeneid tilka. Lisaks võib ultraheli sagedusväli kõrvaldada või õhutada temperatuuri piirikihti soojusülekande pinna lähedal, et soodustada soojusülekannet.
Ultraheli atomeeriv otsik
Ultraheli pihustid jagunevad kahte kategooriasse: hüdrodünaamiline tüüp ja elektroakustilise energia muundamise tüüp. Hüdrodünaamiline ultraheliaatomisatsioon kasutab ultraheli tootmiseks resonantsõõnsuse erutamiseks kiiret gaasi või vedelikku. Selle sageduse määrab peamiselt resonantsõõnsuse geomeetriline suurus. Tilga suurus on seotud vedeliku voolukiiruse, õhurõhu ja düüsi struktuuriga. Ultraheli atomisatsioonitehnoloogia võtab vastu hüdrodünaamilise ultraheli pihusti. Lisaks võtab selle vormi sageli vastu välise vee, orgaanilise vedeliku, sulametalli ja muude vedelate keskkondade ultraheli atomiseerimine.
Elektroakustiline anduri ultraheli atomiseerimine kasutab andurit kõrgsagedusliku elektromagnetilise võnkumise muundamiseks vedeliku mehaaniliseks võnkumiseks, nii et vedelik puruneb uduks. On kaks peamist vormi: üks on see, et piesoelektriline andur kiirgab vedelikus tugevat ultraheli, kiirgab vedelikku läbi õhukese heli läbilaskva kile ja tekitab vedelal pinnal purskkaevu atomisatsiooni, mis on ultraheli niisutaja tüüpiline põhimõte; Teine on see, et vedelik voolab ultraheli kontsentraatori pinnale ja moodustab õhukese vedela kihi. Õhuke vedel kiht erutab pindpinevuse lainet ultraheli vibratsiooni toimel. Kui vibratsioonipinna amplituud jõuab teatud väärtuseni, lendavad tilgad laineharjast välja, et moodustada atomiseerimine.
Atomizing otsik on seade aatomistusseadmes, mis võimaldab atomeerival keskkonnal saada suurt energiat ja suurt kiirust. See on ka põhikomponent, mis mängib olulist rolli atomiseerimise tõhususes ja atomisatsiooniprotsessi stabiilsuses. Selle ülesanne on kontrollida aatomiseeriva keskkonna voolu- ja voolumustrit, et tõhusalt murda vedelat metalli ja toota spetsiifiliste omadustega pulbrit. Tegelikult on pihusti andur andur, mis muundab kõrgsurvegaasi kineetilise energia metalli pinnaenergiaks. Andurina on selle energia muundamise tõhusus väga oluline.







