是否进口:否 | 产地:日本 | 加工定制:否 |
材质:不锈钢 | 安装型式:内螺纹连接 | 型号:AM6/AM12/AM25/AM45 |
ATOMAX二流体喷嘴(双流体喷嘴)是一种利用高速气流与液体混合实现高效雾化的装置,其核心原理是通过压缩空气(或其他气体)与液体在喷嘴内相互作用,将液体破碎成微小液滴。这种喷嘴因其高雾化效率、精准控制和适应性广的特点,被广泛应用于多个行业。以下是其典型的运用场所及具体场景分析:
1. 工业喷涂与涂装
汽车制造:用于车身底漆、面漆的喷涂,雾化均匀性可提升涂层的光泽度和附着力,减少“橘皮”现象。
3C电子:在手机、电脑外壳的UV涂层或防指纹涂层中,确保超薄涂层的均匀性,避免液滴飞溅污染精密部件。
家具行业:针对木器漆喷涂,适应高粘度涂料(如聚氨酯),通过调节气液比实现哑光或高光效果。
2. 环境加湿与降温
数据中心:在服务器机房中用于局部降温,通过1-10微米的细雾快速蒸发吸热,避免水滴残留影响设备。
纺织车间:维持65%-75%的湿度范围,防止静电导致纤维缠绕,同时减少断纱率(可降低约15%)。
农业温室:结合物联网系统,根据温湿度传感器数据自动喷雾,调节作物生长微环境。
3. 清洗与表面处理
半导体晶圆清洗:搭配去离子水或超纯化学溶剂,去除纳米级颗粒污染物,避免机械接触损伤。
食品罐装线清洗:采用高温蒸汽与清洗液双流体混合,实现CIP(原位清洗)系统的高效灭菌,符合FDA标准。
模具除垢:在注塑行业中,用高压空气+除锈剂组合清除模具深腔内的积碳,比传统浸泡法节省40%时间。
4. 燃烧与能源领域
重油锅炉:将高粘度燃油(如180CST)雾化成30-50μm液滴,燃烧效率提升至92%以上,降低黑烟排放。
生物质气化:在生物质液体燃料(如棕榈油酸甲酯)的气化反应中,优化雾化粒径分布(Rosin-Rammler模型),提高气化产率。
柴油发动机:用于实验台架的燃油喷射测试,模拟不同喷射压力(200-300bar)下的雾化特性。
5. 医疗与化工
干粉吸入器(DPI):将***载体(如乳糖)与API(活性成分)混合雾化,控制MMAD(质量中值空气动力学直径)在1-5μm,直达肺部肺泡。
反应釜喷雾干燥:在制备催化剂载体(如γ-Al?O?微球)时,通过调节气液比控制颗粒孔隙率(BET比表面积可达300m?/g)。
消毒剂喷洒:在冷链物流中,使用过氧乙酸雾化消杀,覆盖叉车难以触及的缝隙,降低李斯特菌交叉污染风险。
6. 特殊场景应用
消防抑爆:在石化储罐区,以超细水雾(Dv90<100μm)隔绝可燃气体与氧气,抑制闪爆,相比传统喷淋节水70%。
3D打印支撑材料清除:针对金属SLM打印件,用气液混合喷射剥离内部支撑结构,避免机械打磨导致的微裂纹。
人工造雪:在-5℃以下环境中,将水雾化成50μm颗粒,通过朗缪尔凝结过程加速冰晶生成,比单流体喷嘴成雪率提高3倍。
技术优势总结
粒径可控:通过调节气液压力比(通常0.3-0.7),可实现10-200μm的粒径范围。
低堵塞风险:无精密孔径结构,适合含悬浮物液体(如陶瓷浆料)。
节能高效:相比压力式喷嘴,达到相同雾化效果可节电约30%。
在实际选型时需结合介质特性(粘度、腐蚀性)、流量需求(如5-100L/min)及安装空间(如受限空间的90°弯头喷嘴)综合评估。若涉及非牛顿流体(如剪切稀化涂料),还需定制化设计气液混合腔结构。