RU2481160C1 - Ультразвуковой распылитель - Google Patents

Ультразвуковой распылитель Download PDF

Info

Publication number
RU2481160C1
RU2481160C1 RU2011146974/05A RU2011146974A RU2481160C1 RU 2481160 C1 RU2481160 C1 RU 2481160C1 RU 2011146974/05 A RU2011146974/05 A RU 2011146974/05A RU 2011146974 A RU2011146974 A RU 2011146974A RU 2481160 C1 RU2481160 C1 RU 2481160C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
channels
circle
radius
spray
circles
Prior art date
Application number
RU2011146974/05A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Николаевич Хмелёв
Андрей Викторович Шалунов
Дмитрий Владимирович Генне
Анна Викторовна Шалунова
Роман Николаевич Голых
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Центр ультразвуковых технологий АлтГТУ"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью "Центр ультразвуковых технологий АлтГТУ" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Центр ультразвуковых технологий АлтГТУ"
Priority to RU2011146974/05A priority Critical patent/RU2481160C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2481160C1 publication Critical patent/RU2481160C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Special Spraying Apparatus (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области ультразвуковой техники, а именно к устройствам для мелкодисперсного распыления жидкостей, и может быть использовано в наноиндустрии, химико-фармацевтической и медицинской промышленности. Ультразвуковой распылитель содержит пьезоэлектрический преобразователь с концентратором, заканчивающимся инструментом с конусной распылительной поверхностью, в котором выполнены каналы, соединенные с осевым каналом для подачи распыляемой жидкости. Центры каналов равномерно расположены на окружностях, количество которых N определяется из условий обеспечения заданной формы формируемого факела и производительности процесса
Figure 00000014
где R - радиус основания конусной распылительной поверхности, R0 - радиус поверхности, покрываемой жидкостью, вытекающей из одного отверстия, γ - угол при вершине конусной распылительной поверхности. Диаметры окружностей выбираются из условия
Figure 00000015
где i=0…N - номер окружности. На каждой из окружностей выполняется
Figure 00000003
каналов. Техническим результатом изобретения является повышение эффективности процесса распыления. 3 ил.

Description

Изобретение относится к области ультразвуковой техники, а именно к устройствам для мелкодисперсного распыления жидкостей, и может быть использовано в наноиндустрии, химико-фармацевтической и медицинской промышленности.
Свойство ультразвуковых колебаний высокой интенсивности распылять жидкости в газовой среде широко применяется для получения различных аэрозолей при интенсификации тепло- и массообменных процессов в распылительной сушке, при нанесении тонких слоев лекарственных веществ (микродоз) или защитных слоев на грануляты, спансулы, таблетируемый материал, при получении монодисперсных гранул, распылении расплавов химических веществ, изготовлении мельчайших порошков и т.п. Ультразвуковое распыление жидкостей используется в медицине для создания лечебных аэрозолей.
Ультразвуковые распылители аэрозолей имеет ряд преимуществ перед устройствами химического (конденсационного) и механического (дисперсионного) распыления, так как позволяют значительно интенсифицировать процесс, улучшить качество продукта при меньших габаритных размерах и стоимости. При этом устройства обеспечивают формирование монодисперсного и однородного по составу факела распыления с заданным размером формируемых капель при высокой концентрации аэрозоля.
Механизм ультразвукового распыления жидкостей заключается в воздействии механическими колебаниями ультразвуковой частоты на пленку жидкости, при этом распыление осуществляется за счет отрыва капелек жидкости с гребней образующихся стоячих капиллярных волн.
Эффективность процесса ультразвукового распыления определяется главным образом толщиной и равномерностью пленки распыляемой жидкости. Для создания пленки на колеблющейся распылительной поверхности используют различные способы подачи жидкости, наиболее распространенным из которых является выполнение сквозного осевого канала в ультразвуковой колебательной системе распылителя [1].
Основными недостатками известного ультразвукового распылителя является малая ширина факела распыла и ограниченная производительность процесса, обусловленная малой площадью растекания распыляемой жидкости по колеблющейся поверхности (вокруг отверстия выхода канала на распылительную поверхность образуется «пятно» диаметром не более 5 мм). Это объясняется тем, что при выходе из канала на колеблющуюся поверхность жидкости сообщается значительное ускорение, приводящее к ее распылению. Жидкость не успевает растечься по всей распылительной поверхности. Увеличение расхода жидкости также не приводит к желаемым результатам, поскольку жидкость начинает вытекать из отверстия, не подвергаясь распылению. Указанные недостатки приводят к невозможности создания высокопроизводительных ультразвуковых распылителей с большой поверхностью распыления.
Возможным путем устранения указанных недостатков является применение в конструкции ультразвукового распылителя дополнительных элементов для подачи сжатого воздуха, предназначенных для формирования факела распыла с необходимыми геометрическими характеристиками [2]. Однако это не позволяет устранить второй недостаток, связанный с малой производительностью распыления. Кроме того, во многих случаях применение воздушных потоков для формирования факела недопустимо техническим регламентом процесса (загрязнение покрытий).
Наиболее полно недостатки известных устройств устранены в ультразвуковом распылителе, принятом за прототип [3], содержащем пьезоэлектрический преобразователь, концентратор, заканчивающийся инструментом с конусной распылительной поверхностью, в котором выполнены каналы, соединенные с осевым каналом для подачи распыляемой жидкости.
Выполнение распылительной поверхности в виде конуса и наличие дополнительных каналов позволяет обеспечить более равномерное покрытие жидкостью распылительной поверхности на большей площади.
Устройство, принятое за прототип, позволяет осуществлять распыление с увеличенной производительностью и диаметром факела распыла, однако характеризуется рядом существенных недостатков:
1. Невозможностью формирования факела распыления с заданными геометрическим характеристиками, поскольку прототип не позволяет установить взаимосвязь между углом при вершине конусной распылительной поверхности и диаметром формируемого факела распыла
2. Невозможностью осуществления процесса распыления с заданной производительностью и равномерностью формируемого факела, поскольку известный распылитель не обеспечивает оптимального размещения отверстий для подачи жидкости на поверхность распыления.
Таким образом, устройство, принятое за прототип, не позволяет реализовать процесс распыления с максимальной эффективностью.
В предлагаемом ультразвуковом распылителе, содержащем пьезоэлектрический преобразователь, концентратор, заканчивающийся инструментом с конусной распылительной поверхностью, в котором выполнены каналы, соединенные с осевым каналом для подачи распыляемой жидкости, центры каналов равномерно расположены на окружностях, количество которых N определяется из условий обеспечения заданной формы формируемого факела и производительности процесса
Figure 00000001
где R - радиус основания конусной распылительной поверхности, R0 - радиус поверхности, покрываемой жидкостью, вытекающей из одного отверстия, γ - угол при вершине конусной распылительной поверхности, при этом диаметры окружностей выбираются из условия
Figure 00000002
где i=0…N - номер окружности, и на каждой окружности выполняется
Figure 00000003
каналов.
В предлагаемом техническом решении задача повышения эффективности процесса распыления решается за счет:
- выбора оптимального угла при вершине распылительной поверхности, обеспечивающего формирования факела распыла заданного диаметра;
- оптимального расположения отверстий каналов для подачи жидкости, обеспечивающего равномерное покрытие распылительной поверхности слоем жидкости.
Сущность предложенного технического решения заключается в следующем. В предложенном ультразвуковом распылителе жидкость, вытекающая из отверстия на колеблющейся распылительной поверхности, будет растекаться по вполне определенной, конечной площади этой поверхности, имеющей форму круга. Было установлено, что значение радиуса круга R0, по которому растекается жидкость, зависит от производительности подачи этой жидкости.
Сущность изобретения поясняется фиг.1, фиг.2 и фиг.3.
На фиг.1 представлена зависимость радиуса растекания жидкости R0 от производительности ее подачи на распылительную поверхность, полученная экспериментально.
На фиг.2,а показан пример наиболее часто используемой распылительной поверхности, выполненной виде конуса радиусом R с углом при вершине γ.
Жидкость, вытекающая из центрального канала обеспечит покрытие распылительной поверхности на расстоянии, не превышающем R0 от центрального отверстия. Для покрытия жидкостью оставшейся площади распылительной поверхности требуется выполнение дополнительных отверстий. Предложено выполнять эти отверстия на расстоянии 2R0 друг от друга вдоль образующей конуса (см. фиг.2, б). Поскольку распылительная поверхность, как правило, выполняется в виде конуса, то наиболее рациональным является размещение дополнительных отверстий (помимо центрального отверстия, выполненного в вершине конуса) на окружностях (см. фиг.2, в).
На фиг.2,г показано, что радиус этих окружностей будет увеличиваться на
Figure 00000004
с каждой новой окружностью, расположенной далее от центра конуса.
Количество окружностей рассчитывается таким образом, чтобы они располагались на расстоянии 2R0 друг от друга и на расстоянии R0 от внешнего края. При известном радиусе распылительной поверхности R длина образующей конуса будет равна
Figure 00000005
. Тогда количество окружностей, которые можно разместить вдоль такой образующей конуса, будет равно
Figure 00000006
или, переходя к общему знаменателю,
Figure 00000007
Если полученное значение не является целочисленным, то его округляют до ближайшего целого значения и уточняют значение R0,
Figure 00000008
следовательно
Figure 00000009
Радиус каждой из окружностей будет равен
Figure 00000010
где i=0…N - номер окружности.
Центры отверстий каналов для подачи жидкости на каждой из окружностей также равномерно располагаются на расстоянии 2R0 друг от друга по длине окружности. Количество каналов на каждой окружности выбирается
Figure 00000011
где i=0…N - номер окружности.
Угол при вершине конусной поверхности выбирается исходя из необходимого диаметра формируемого факела распыла.
На фиг.3 приведена зависимость отношения диаметра формируемого факела распыла к диаметру распылительной поверхности от угла при вершине распылительной поверхности.
Предлагаемое техническое решение используется в серии ультразвуковых распылителей, разработанных ООО «Центр ультразвуковых технологий АлтГТУ».
Литература
1. Хмелев, В.Н. Ультразвуковое распыление жидкостей [Текст]. / В.Н.Хмелев, А.В.Шалунов, А.В.Шалунова - Барнаул АлтГТУ, 2010. - 272 с.
2. Ultrasound Company [Electronic resource]. - Sono-Tek Corporation. - Режим доступа: http://www.sono-tek.com/.
3. Патент США №4659014 (прототип).

Claims (1)

  1. Ультразвуковой распылитель, содержащий пьезоэлектрический преобразователь, концентратор, заканчивающийся инструментом с конусной распылительной поверхностью, в котором выполнены каналы, соединенные с осевым каналом для подачи распыляемой жидкости, отличающийся тем, что центры каналов равномерно расположены на окружностях, количество которых N определяется из условий обеспечения заданной формы формируемого факела и производительности процесса
    Figure 00000012

    где R - радиус основания конусной распылительной поверхности, R0 - радиус поверхности покрываемой жидкостью, вытекающей из одного отверстия, γ - угол при вершине конусной распылительной поверхности, при этом диаметры окружностей выбираются из условия
    Figure 00000013
    где i=0…N номер окружности и на каждой окружности выполняется
    Figure 00000003
    каналов.
RU2011146974/05A 2011-11-18 2011-11-18 Ультразвуковой распылитель RU2481160C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011146974/05A RU2481160C1 (ru) 2011-11-18 2011-11-18 Ультразвуковой распылитель

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011146974/05A RU2481160C1 (ru) 2011-11-18 2011-11-18 Ультразвуковой распылитель

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2481160C1 true RU2481160C1 (ru) 2013-05-10

Family

ID=48789389

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011146974/05A RU2481160C1 (ru) 2011-11-18 2011-11-18 Ультразвуковой распылитель

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2481160C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2685630C1 (ru) * 2018-05-18 2019-04-22 Константин Викторович Раёв Способ регулирования подачи жидкости в распылительное устройство и регулятор подачи жидкости для осуществления заявленного способа
RU2690442C2 (ru) * 2017-07-17 2019-06-03 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П.А. Соловьева" Устройство для нанесения смазки на штамп
RU2814733C1 (ru) * 2023-08-24 2024-03-04 Общество с ограниченной ответственностью Завод "Газпроммаш" Устройство для ультразвукового распыления одоранта

Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1176968A1 (ru) * 1983-12-20 1985-09-07 Общественная Конструкторско-Технологическая Лаборатория Изобретателей И Рационализаторов В Области Медицины Центра Методологии Изобретательства Устройство дл ультразвукового распылени жидкой среды
US4659014A (en) * 1985-09-05 1987-04-21 Delavan Corporation Ultrasonic spray nozzle and method
RU2088343C1 (ru) * 1995-09-19 1997-08-27 Всероссийский научно-исследовательский институт консервной и овощесушильной промышленности Ультразвуковой распылитель для жидкостей
RU2119804C1 (ru) * 1997-08-27 1998-10-10 Александр Юрьевич Козлов Устройство для ультразвукового орошения лекарственными веществами
WO2002055131A2 (en) * 2000-11-01 2002-07-18 Advanced Medical Applications, Inc. Method and device for ultrasound drug delivery
US20020190136A1 (en) * 2001-04-23 2002-12-19 Eilaz Babaev Ultrasonic method and device for wound treatment
JP2006036343A (ja) * 2004-07-30 2006-02-09 Toppan Printing Co Ltd 噴霧殺菌装置
WO2008076717A1 (en) * 2006-12-13 2008-06-26 Eilaz Babaev Ultrasonic atomization and/or separation system
RU98945U1 (ru) * 2010-05-31 2010-11-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Иркутский государственный университет Ультразвуковой распылитель
CN102046297A (zh) * 2008-02-12 2011-05-04 艾拉兹·巴巴耶夫 超声雾化系统

Patent Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1176968A1 (ru) * 1983-12-20 1985-09-07 Общественная Конструкторско-Технологическая Лаборатория Изобретателей И Рационализаторов В Области Медицины Центра Методологии Изобретательства Устройство дл ультразвукового распылени жидкой среды
US4659014A (en) * 1985-09-05 1987-04-21 Delavan Corporation Ultrasonic spray nozzle and method
RU2088343C1 (ru) * 1995-09-19 1997-08-27 Всероссийский научно-исследовательский институт консервной и овощесушильной промышленности Ультразвуковой распылитель для жидкостей
RU2119804C1 (ru) * 1997-08-27 1998-10-10 Александр Юрьевич Козлов Устройство для ультразвукового орошения лекарственными веществами
WO2002055131A2 (en) * 2000-11-01 2002-07-18 Advanced Medical Applications, Inc. Method and device for ultrasound drug delivery
US20020190136A1 (en) * 2001-04-23 2002-12-19 Eilaz Babaev Ultrasonic method and device for wound treatment
JP2006036343A (ja) * 2004-07-30 2006-02-09 Toppan Printing Co Ltd 噴霧殺菌装置
WO2008076717A1 (en) * 2006-12-13 2008-06-26 Eilaz Babaev Ultrasonic atomization and/or separation system
CN102046297A (zh) * 2008-02-12 2011-05-04 艾拉兹·巴巴耶夫 超声雾化系统
RU98945U1 (ru) * 2010-05-31 2010-11-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Иркутский государственный университет Ультразвуковой распылитель

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2690442C2 (ru) * 2017-07-17 2019-06-03 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П.А. Соловьева" Устройство для нанесения смазки на штамп
RU2685630C1 (ru) * 2018-05-18 2019-04-22 Константин Викторович Раёв Способ регулирования подачи жидкости в распылительное устройство и регулятор подачи жидкости для осуществления заявленного способа
RU2814733C1 (ru) * 2023-08-24 2024-03-04 Общество с ограниченной ответственностью Завод "Газпроммаш" Устройство для ультразвукового распыления одоранта
RU2825213C1 (ru) * 2023-11-20 2024-08-21 Андрей Викторович Шалунов Способ ультразвукового распыления жидкостей

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR20080040728A (ko) 액체들을 혼합하여 스텐트를 코팅하기 위한 초음파 장치 및방법
US6789741B2 (en) Method and apparatus for atomizing liquids having minimal droplet size
EP2195055B1 (en) Ultrasonic atomizing nozzle with variable fan-spray feature
JP5615815B2 (ja) 少なくとも1つの流体のための噴霧器
US20080054091A1 (en) Ultrasonic atomization and/or seperation system
RU2305605C2 (ru) Гранулятор с псевдоожиженным слоем и используемый в нем распылитель
AU2014316769A1 (en) Atomizing spray apparatus
JP2021520298A (ja) 微多孔霧化シート
RU2481160C1 (ru) Ультразвуковой распылитель
US6331290B1 (en) Formation of monodisperse particles
JP2020163255A (ja) 噴霧装置
JP6539468B2 (ja) 超音波霧化装置
EP3204169B1 (en) Liquid atomization method and device
JP2019167628A5 (ru)
RU2473011C1 (ru) Центробежный распылитель жидкости
KR20150056893A (ko) 초음파 분무 장치
JP2004305994A (ja) 粉粒体処理装置
RU2449838C1 (ru) Ударно-струйная форсунка
RU2825213C1 (ru) Способ ультразвукового распыления жидкостей
RU2449839C1 (ru) Центробежный распылитель жидкости
RU2559285C1 (ru) Ультразвуковой распылитель жидкостей
JP6054673B2 (ja) 噴霧器用メッシュノズル及び噴霧器
RU2446894C1 (ru) Ультразвуковая колебательная система для распыления жидкостей
CN218650263U (zh) 雾化喷头及雾化装置
RU2657486C1 (ru) Скруббер с подвижной насадкой

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20191119