(1)混和管直径及长度的影响
混和管内径变小,能增加气液两相的相对速度,深圳重油雾化喷嘴,有利于雾化,但这又会影响雾化粒子的重新聚和。因为混和管太长,气体能量损耗也多,所以会使液流雾化变差;如果混和管太短,气体能量就不能得到充分利用,造成液流雾化不充分。
(2)喷头的影响
因为缩小喷头出口面积会提高出口压降,所以导致气液两相混和物的加速作用明显增强,而气液两相间的相对速度增大,也促使液相破碎得更细。但是,雾化喷嘴,出口压降的增大必然会增加混和管内的压强,深圳胶水雾化喷嘴,从而导致混和管内气液两相的相对速度减小,这又会使雾化变差。
weber发展了更具一般意义的低速黏性射流破碎理论,提出射流破碎存在佳扰动波波长,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,深圳耐高温雾化喷嘴,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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