Soporte técnico

Proyecto de distribución de instalación de boquillas


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Boquillas de pulverización de cono hueco
Cuando la presión de pulverización, el caudal de pulverización y el ángulo de pulverización son los mismos, el tamaño medio de partícula de la boquilla de cono hueco es el más pequeño. Cuando el diámetro promedio de las partículas es pequeño, el área de superficie de la pieza de trabajo tratada aumenta y el tratamiento es más delicado, y también tiene un gran efecto en el movimiento, y la boquilla de cono hueco produce mejores efectos en el enfriamiento de gases, la humidificación del aire, el tratamiento de metales, el control del polvo, la limpieza de gases y el uso de productos químicos. En la boquilla de cono hueco, debido a que el líquido se rocía a través de un solo orificio por centrifugación, tiene el diámetro sin obstrucciones más grande, que es una opción ideal para líquidos propensos a la sedimentación y puede minimizar la obstrucción.

Boquilla de pulverización de cono lleno
Hay dos tipos de boquillas de cono hueco. El tipo común está equipado con paletas de remolino incorporadas. El tipo especial se instala sin paletas de remolino incorporadas. El rociado de cono completo produce una distribución uniforme, tamaño de gota de mediano a grande. El área de rociado tiene una forma redonda uniforme, adecuada para lavar y enjuagar, eliminar polvo, grabar placas de circuitos electrónicos, limpiar.

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Boquilla de pulverización de abanico plano
La boquilla del ventilador presenta el líquido para ser inyectado por ventilador, y la fuerza de impacto es mayor que el cono hueco y el cono completo. Para obtener una distribución de flujo más uniforme al instalar varias boquillas en forma de abanico, el diseño de distribución generalmente se distribuye en forma de montaña. La diferencia de la distribución del flujo, la altura de la pulverización, la distancia de las ubicaciones de montaje, la presión de pulverización y la naturaleza del líquido, si hay errores en el rendimiento de varias boquillas, el diseño y los valores reales serán inconsistentes.


Elección del colador


La boquilla elegirá un filtro diferente de acuerdo con la situación diferente, el diámetro de partícula grande elegirá el filtro grande, si es pequeño elegirá el pequeño, el tamaño del filtro depende del número de malla

Factores que afectan el rendimiento de la boquilla

Viscosidad
Cuando el líquido fluye, se producirá la fricción entre las moléculas, llamamos a este carácter es pegajoso, el tamaño de la pegajosidad es viscosidad y se utiliza para caracterizar el factor de resistencia relacionado con las propiedades del líquido. La viscosidad del líquido es un factor importante que afecta la forma del aerosol, también tiene el efecto en el caudal. En comparación con el agua, el líquido de alta viscosidad necesitará una presión limitada inferior más alta y formará un ángulo de pulverización más pequeño.

Tensión superficial
Al cambiar la temperatura, no puede cambiar el carácter de la pulverización, pero se verá afectado por la viscosidad, la tensión superficial y la gravedad específica.

Temperatura 
La tensión superficial es la tensión de la capa superficial líquida que actúa sobre cualquier límite a lo largo de la superficie debido a la atracción gravitacional desequilibrada de la fuerza gravitacional molecular. La naturaleza de la tensión superficial es más pronunciada a baja presión de trabajo. La mayor tensión superficial reduce el ángulo de pulverización, especialmente para conos huecos y boquillas de pulverización de abanico plano.

Aumento de la presión de funcionamientoAumento de la gravedad específicaAumento de la viscosidadAumento de la temperatura del fluidoAumento de la tensión superficial
Calidad del patrónMejoraInsignificanteDeterioraMejoraInsignificante
CapacidadAumentaDisminuye***Sin efecto
Ángulo de pulverizaciónAumenta y luego disminuyeInsignificanteDisminuyeAumentaDisminuye
Tamaño de gotaDisminuyeInsignificanteAumentaDisminuyeAumenta
VelocidadAumentaDisminuyeDisminuyeAumentaInsignificante
ImpactoAumentaInsignificanteDisminuyeAumentaInsignificante
LlevarAumentaInsignificanteDisminuye**Sin efecto

Ángulo de pulverización y área de cobertura

El caudal de pulverización es aproximadamente proporcional a la raíz cuadrada de la presión de pulverización en la misma condición de medio. El caudal de cualquier boquilla bajo una determinada presión puede calcular el caudal de cualquier presión. El caudal de pulverización conocido es Q1 y la presión correspondiente es F1. Cuando la presión conocida es F2, el flujo desconocido Qx tiene la relación

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Consejos de mantenimiento de la boquilla de pulverización

Limpie las boquillas con regularidad
La inspección regular de las boquillas ayudará a identificar las boquillas que necesitan limpieza para evitar problemas. Las boquillas solo deben limpiarse con herramientas blandas o con productos químicos aprobados para el tipo de material de la boquilla. Los bordes del orificio y muchas superficies pueden dañarse fácilmente, lo que afecta el rendimiento de la boquilla. Las nuevas boquillas de pulverización siempre funcionarán mejor que una boquilla limpia y podrían ahorrar el costo de la pérdida de productividad o la mala calidad del producto.
Calidad del producto terminado
Cuando las boquillas de pulverización se encuentran en entornos que son imposibles de monitorear en tiempo real, como cabinas de pintura, un acabado de mala calidad puede indicar que se requiere una inspección más cercana.
Presión
Una disminución en la presión del sistema podría indicar un desgaste excesivo de la boquilla. Un aumento en la presión del sistema podría indicar que algunas boquillas se han obstruido.
Distribución
Todas las boquillas tienen un patrón de pulverización, distribución y ángulo de pulverización específicos. Si el rendimiento no es el esperado, podría indicar que las boquillas están desgastadas u obstruidas.

Tabla de unidades de conversión

Largura
μmmilímetrocmmenPies
11x10-31x10-41x10-63.94x10-53.28x10-6
100010.11x10-33.94x10-23.28x10-3
1x1041011x10-23.94x10-13.28x10-2
1x1061x10310013.94x103.28
2.54x10425.42.542.54x10-218.33x10-2
3.05x1053.05x1023.05x103.05x10-1121
Gasto
L/minm3/minm3/hen3/hft3/h(EE. UU.) gal/min(Reino Unido)gal/min
10.0010.063.66x1032.120.2640.22
10001603.66x1062.12x103264220
16.670.01716.10x10435.34.43.67
2.73x10-42.7x10-71.64x10-515.79x10-47.22x10-560,1x10-5
0.4724.72x1040.0281.72810.1250.104
3.790.0040.2271.39x1048.0210.833
4.550.0050.2731.66x1049.631.21
Presión
KpaBarrakg/cm2ib/in2(p,si)CajeroMhgMH2o(mAg)
10.010.010.1459.87x1037.5x10-30.102
10011.0214.50.9870.7510.2
98.070.981114.220.9680.73610.01
6.890.0690.0710.0680.0520.704
1.01x1021.0131.03314.710.7610.34
1.33x1021.331.3619.31.32113.61
9.8070.0980.11.420.0970.0731
Volumen
cm2LM3 (KI)ft3gal (Reino Unido)gal (EE. UU.)
11X10-31X10-63.53x10-52.2x10-42.64x10-4
100011X10-33.52x10-20.220.264
1X1010001353220264
2.83X10428.32.83X10-210.6230.749
4.55X1034.554.55x10-31.611.2
3.79X1033.793.79x10-31.340.8331
Flujo de agua y diámetro de tubería adaptadoFlujo de agua y diámetro de tubería adaptado
Diámetro de la tuberíaTubería de acero

Basado en caudal (L / min)

en tubería 10M y presione

Daño 0.01-0.03MPa

Diámetro de la tuberíaTubería de acero

Basado en caudal (L / min)

en tubería 10M y presione

Daño 0.01-0.03MPa

UnBInt.DExt.DUnBInt.DExt.D
6A1/8B6.510.51.3-2.240A1-1/2B41.648.6120-210
8A1/4B9.213.83-5.250A2B52.960.5215-370
10A3/8B12.717.37-1265A2-1/2B67.976.3410-700
15A1/2B16.121.712-2180A3B80.789.1680-1200
20A3/4B21.627.222-38100A4B105.3114.31200-2100
25A1B27.63438-65125A5B130.8139.82100-3600
32A1-1/4B35.742.770-120150A6B155.2165.23300-5700
Área
cm2m2en2ft2
11x10-40.1551.08x10-6
1x10411.55x10310.8
6.456.45x10-416.94x10-3
9.30x1029.30x10-21.44x1021
Otros
Viscosidad1p = 100cP
Peso1º=100cst
1ib=0,454 kg
Temperatura[°F]=([°C]x5/9)+32
[°C]=5/9([°F]-32)

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