压力式雾化器
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简述雾化的基本原理及方法
雾化是将液体转化成微小颗粒的过程,常见的应用有喷雾器、雾化器等。
它的基本原理是将液体通过某种方式,如压力、振动或热能等,使其产生速度足够高的流动,将液体分散为雾状颗粒。
常见的雾化方法有以下几种:
1. 压力式雾化:通过使用泵或压缩空气等来增加液体的压力,将液体喷出并形成雾状。
2. 振动式雾化:通过使用振动器或超声波震荡器等装置,使液体产生微小波动,将液体分散成微小颗粒。
3. 旋转式雾化:通过液体在一个旋转体上产生旋转运动,产生离心力将液体分散成雾状颗粒。
4. 热能式雾化:通过加热液体,提高液体内部分子的能量,使液体蒸发并形成微小的气泡,进而形成雾状颗粒。
5. 喷射式雾化:通过将高速气流或喷嘴产生的气流与液体接触,产生湍流和剪切力,将液体分散成雾状。
雾化技术在许多领域有广泛的应用,如农业喷雾、空气清洁、化学冶金、医疗器械等。
不同的雾化方法适用于不同的应用领域,选择适当的雾化方法可以有效地实现液体的分散和溶解。
喷雾干燥技术基本原理与生产控制1前言墙地砖生产过程包括三个重要的工序:制粉、成形与烧成。
制粉是最重要也是非常关键的工序,制粉分两部分:原料的球磨和喷雾干燥。
在球磨工序控制好泥浆的细度和水分后,喷雾干燥工序则决定了坯体粉料的质量,它直接影响后续工序的质量:粉料的成形性能、坯体均匀性、生坯强度等,进而影响瓷砖产品的性能。
喷雾造粒制备的粉料,一般要求满足以下性能:(1) 具有一定的水分(2) 合理的颗粒度及颗粒级配(3) 良好的流动性(4) 一定的松装密度满足上述要求的前提下,充分发挥喷雾干燥塔的效率,达到节能减排的目的。
本文根据文后所列文献,结合作者的生产实际经验,从喷雾干燥塔的结构开始,介绍喷雾干燥的工作原理,以及生产过程中的控制要点与缺陷克服措施等。
2喷雾干燥塔的结构喷雾干燥塔的结构有很多种,陶瓷厂常用的喷雾干燥塔如图1所示,它通常包括如下几部分:(1) 料浆供应系统包括:浆池搅拌机、泥浆泵、料浆筛、输浆管道、流量计等。
作用:向雾化器供应料浆。
(2) 雾化器雾化器是喷雾干燥塔最重要的部件。
它的作用是将输入的料浆雾化成微细的液滴,以便干燥。
雾化器种类有很多种:旋转式雾化器、喷嘴式雾化器、组合式雾化器。
不同的雾化器可以适合不同的料浆类型,提供大小均匀的雾滴。
(3) 干燥塔它是整个工艺过程的主体设备,它的主要作用是容纳雾化后的料浆液滴与热风交汇,完成干燥过程。
(4) 热风系统包括:空气加热器(热风炉)、调温冷风机、分风器、热风管道等。
它的作用是为喷雾干燥塔提供热风,作为干燥介质。
分风器的作用是均匀分配热风,使热风以一定的角度下旋,使料浆均匀受热。
如果分风器倾斜,将导致粉料干湿严重不均。
(5) 废气排放和除尘系统包括:除尘机、排风机、废气烟囱、脱硫机等。
作用:回收废气中的粉料,并且对废气进行处理,使之达到国家规定的排放标准,保护环境。
(6) 卸料及粉料输送系统。
3喷雾干燥的工艺过程喷雾干燥一般可以分为四个阶段:(1) 泥浆雾化成雾滴(2) 雾滴与空气接触(混合和流动)(3) 雾滴干燥(水分蒸发)(4) 干燥产品与空气分离其中最重要的是雾化与干燥,直接影响产品质量。
0引言全球爆发新型冠状病毒感染疫情以来,感冒、发烧等呼吸道疾病呈爆发式增长,肺气肿、慢阻肺和肺结核等基础性疾病复发率高,人们迫切需要高效的肺部给药方式。
与传统的口服和静脉注射药物相比,雾化吸入药物的方式更方便、起效快、副作用小,可避免肝脏首过作用,直接将药物递送到病变区。
近年来,对非传统侵入性的药物输送技术成为研究热点。
雾化形成气溶胶的粒径对治疗效果有很大的影响,当气溶胶粒径在0.5~5µm 的范围时,药物可沉积在支气管末端;当粒径大于5µm 时,颗粒大多沉积在上呼吸道中;如果粒径太小,也难以达到好的疗效,小于0.5µm 的颗粒容易直接被呼出,不能及时沉积在呼吸道。
雾化方式的不同,对雾化粒径的影响也不同,要实现更好的治疗效果,需将雾化粒径可控化,引入智慧雾化云平台提供控制媒介,减少护理不良事件的发生。
雾化方法与雾化机理有多种,可以根据雾化特性判断是否适用于医用雾化吸入。
电子流体动力雾化技术需要针对特定应用场景调整各种控制参数,该雾化技术由于需要在高压电场下工作,存在一定的安全隐患,因此目前在医用雾化领域的应用尚未成熟[1]。
电子芯雾化技术目前在电子烟领域得到广泛应用,由于电子芯对雾化液体的瞬间加热会破坏蛋白质等分子活性,因此未能应用于医学领域[2]。
本文依据医用雾化器雾化原理、结构等的不同将雾化器分为压缩式雾化、超声雾化、网孔式雾化3种类型,通过梳理国内外部分学者的相关文献,总结医用雾化器的发展过程及其近期研究成果。
1压缩式医用雾化器压缩式雾化的机理为文丘里效应,压缩式医用雾化器的工作原理如图1所示。
流体通过受限流动的缩孔时,借助高速流体附近产生的低压吸附现象,在经过缩孔的瞬间流体压力急剧减小,当气流通过文氏管时,将周围吸附着的药液冲击到隔片上,药液变为细小雾滴向四周喷出,达到雾化效果。
药液吸水管隔片雾喷嘴压缩空气图1压缩式医用雾化器工作原理【作者简介】高常青,男,山东潍坊人,青岛理工大学硕士研究生在读,研究方向:声振耦合微结构医用雾化智能装置;车清论,男,陕西咸阳人,博士,任职于青岛理工大学,教授,研究方向:智能化润滑聚合物复合材料研究;任明法,男,山东潍坊人,青岛理工大学硕士研究生在读,研究方向:聚合物基自润滑材料摩擦学性能。
雾化吸入治疗的注意事项雾化吸入治疗是一种将药物或溶液通过雾化器喷入呼吸道,直接作用于呼吸道黏膜的治疗方法。
常见的雾化吸入治疗包括对哮喘、慢性阻塞性肺疾病(COPD)、肺部感染等疾病的治疗。
正确使用雾化吸入治疗不仅可以提高药物的治疗效果,还能减少副作用和提高患者的生活质量。
以下是使用雾化吸入治疗时应注意的事项。
1.选择合适的雾化器:根据医生的建议和个人需要,选择适合自己的雾化器。
常见的有压力式雾化器和超声波雾化器。
压力式雾化器适合用于治疗哮喘、COPD等疾病,而超声波雾化器适合用于治疗感染性疾病。
2.清洁雾化器:使用雾化器前,要确保雾化器的清洁。
每次使用后,将雾化器拆开,用温水和肥皂清洗,然后用清水冲洗干净。
定期将雾化器的配件进行消毒,以防止细菌滋生。
3.注意药物的选择和使用:根据医生的建议选择合适的药物进行雾化吸入治疗。
每次使用前,将药物倒入雾化器药罐中,然后将雾化器盖盖上。
使用时需要根据医生指导按照正确的剂量使用药物。
使用过程中的误差会影响到治疗效果。
4.姿势正确:在使用雾化吸入治疗时,需要保持良好的姿势。
一般来说,坐直或半躺着使用雾化器效果会更好。
同时,嘴唇要紧贴口罩或嘴吸器,以充分吸入药物雾气。
在使用过程中,应保持呼吸平稳,避免过快或过慢的呼吸频率。
5.时机选择:在使用雾化吸入治疗时,应选择一个相对安静、无干扰的环境。
同时,在空腹或饭后1小时内使用效果更好。
但在治疗肺部感染时,可以在适当的时间选择进行雾化吸入治疗。
6.观察副作用:在使用雾化吸入治疗时,要及时观察副作用。
常见的副作用包括呼吸困难、喉咙痒、咳嗽等。
如果出现副作用,应立即停止使用并告知医生。
8.药物储存:药物需要保存在干燥、阴凉的地方。
避免阳光直射和高温,以防药物的变质。
9.定期更换雾化器:不同型号的雾化器使用寿命不同,一般为6个月至1年左右。
因此,要定期更换雾化器,以确保药物的有效雾化。
总之,正确使用雾化吸入治疗是提高治疗效果的关键。
食品工程原理课程设计任务书设计题目:喷雾式干燥奶粉干燥器设计班级:xxx指导教师:xxx小组成员:xxx设计时间:xxx目录一、设计任务书 (2)1.1设计题目 (2)1.2设计条件 (2)1.3设计要求 (2)1.4设计任务分工 (2)二、设计方案简介 (3)2.1喷雾干燥的原理和特点 (3)2.1.1喷雾干燥的原理 (3)2.1.2喷雾干燥的特点 (3)2.2喷雾干燥方案的拟定及说明 (4)2.2.1本工艺采用压力式喷雾干燥 (4)2.2.2本工艺采用并流型喷雾干燥 (5)2.3工艺流程图 (5)三、工艺设计计算 (6)3.1物料及热量衡算 (6)3.1.1空气状态参数的确定 (6)3.1.2物料衡算 (8)3.1.3热量衡算 (8)3.2喷雾干燥时间计算 (8)3.3压力式喷嘴的主要尺寸确定 (9)3.4喷雾干燥塔主要尺寸的计算 (11)四、主要附属设备的选型计算 (11)4.1空气加热器 (11)4.2旋风分离器 (12)4.3布袋过滤器的选择 (13)4.4风机的选择 (13)五、工艺设计计算结果汇总 (14)参考文献 (15)附录 (15)一、设计任务书1.1设计题目喷雾式奶粉干燥器设计1.2设计条件①已知条件干燥塔热风温度:140℃排风相对湿度:15%车间空气温度:25℃相对湿度:60%浓缩奶的流量:400 kg/h浓缩奶固形物:45%浓奶滴的临界含水量:45%(湿基)密度:1000 kg/m3干燥后的奶粉含水量:2.5%密度:1250 kg/m3奶滴的初始和临界点时的直径:120 μm和45 μm奶粉的平衡含水量为4%平均雾滴直径Dw=200 μm空气加热的传热系数:1200 W/(m2·k)加热压力:700kPa(表压)②查得条件浓缩奶比热2.1kJ/kg·K1.3设计要求根据设计条件对干燥器进行工艺计算(物料衡算和热量衡算),结构计算(直径、管长等),然后对附属设备进行选型计算,绘制出干燥系统图及换热器总装置图。
雾化器压缩式标准
压缩式雾化器的标准主要包括以下几个方面:
1.压缩泵压缩空气流量:应大于或等于5L/min。
2.喷雾速率:应大于或等于0.15mL/min。
3.压力范围:正常工作条件下,雾化器所产生的压力应在60kPa~160kPa范围内。
而当主机发生异常情况时,主机所产生的最大压力应该在150kPa~400kPa范围内,
且不发生管体破裂现象。
4.残液量:应小于或等于0.8mL。
此外,还有ISO27427:2013压缩式雾化器的标准,它
涵盖了非气压式雾化器的一般要求、性能和试验方法。
以及ISO14971:2019医疗器械应用风险管理,这一标准涵盖了医疗器械的风险管理。
在设计和使用压缩式雾化器时,需要进行风险评估,以确保设备安全可靠。
以上信息仅供参考,具体标准可能会根据不同的国家和地区
以及产品类型而有所差异。
如需了解更多信息,建议咨询专
业人士或查阅相关行业报告。
过程装备与控制工程XX大学本科毕业论文(设计)诚信责任书本人郑重声明:本人所呈交的毕业论文(设计),是在导师的指导下独立进行研究所完成。
毕业论文(设计)中凡引用他人已经发表或未发表的成果、数据、观点等,均已明确注明出处。
特此声明。
论文(设计)作者签名:日期:目录摘要 (III)ABSTRACT (IV)第一部分前言 (1)§1.1设计喷雾干燥设备的意义 (1)§1.2设计喷雾干燥设备的目的 (1)§1.3喷雾干燥技术的发展现状及趋势 (1)§1.4喷雾干燥系统简述 (2)1.4.1 喷雾干燥设备 (2)1.4.2 喷雾干燥控制系统 (4)第二部分本论 (8)§2.1设计方案论证 (8)2.1.1设计原理 (8)2.1.2 干燥方法的选取 (8)2.1.3方案的比较与选择 (8)2.1.3选用方案的特点 (10)§2.2工艺计算 (11)2.2.1 设计要求 (11)2.2.2设计已知参数 (11)2.2.3 料液物理性质 (11)2.2.4 物料衡算 (12)2.2.5 热量衡算 (13)2.2.6 喷嘴尺寸的设计 (21)2.2.7 喷雾干燥塔的直径和高度计算 (25)2.2.8 设备主要接管尺寸的计算 (26)2.2.9 空气在塔中的运动参数计算 (27)2.2.10主要设计数据: (28)§2.3结构设计计算 (29)2.3.1 旋风分离器的设计计算 (29)2.3.2 电加热器的设计计算 (32)2.3.3 风机的选用 (33)2.3.4 泵的型号选择与计算 (34)2.3.5 筒体的设计计算 (35)2.3.6 法兰的选择 (37)2.3.7 钢架的设计 (38)§2.4控制系统的设计 (39)2.4.1系统的控制方案 (39)2.4.2 仪表设备选型 (42)§2.5可编程控制器软件设计 (44)2.5.1 控制要求 (44)2.5.2 PLC可编程序控制器 (45)2.5.3 输入输出设备与PLC的接线图 (52)第三部分结论 (53)文献资料 (54)致谢 (55)蒸发量5000ml/h的微型喷雾干燥器及其自动控制系统设计摘要本课题主要设计的是5000ml/h蒸发量的喷雾干燥器自动控制系统设计.设计中主要包括了喷雾干燥的工艺计算、辅助设备的设计与计算和自动控制设计等几个方面;其中工艺计算和自动控制系统的设计将是本喷雾干燥设计的核心内容。
医用压缩式雾化器常见故障及处理方法
1. 雾化器无法启动:首先检查电源插座是否通电正常,如果插座正常,那么可能是电源线故障或开关故障。
可以尝试更换电源线或者检查开关的连接是否松动。
2. 雾化器无法产生雾化效果:首先检查雾化器杯中的药液是否足够,也可以尝试换用其他药液。
如果仍然无法产生雾化效果,可能是压缩泵故障或雾化器喷嘴堵塞。
可以检查压缩泵的工作状态,清洁喷嘴。
3. 雾化器工作时异常噪音:检查雾化器是否摆放平稳,是否有异物卡在喷雾嘴。
如果没有发现异常,可能是压缩泵或电机故障,需要维修或更换部件。
4. 雾化器漏水:检查雾化器杯的密封是否正常,尝试调整杯盖的位置,确保密封良好。
如果漏水问题仍然存在,可能是雾化器杯或密封圈损坏,需要更换零件。
5. 雾化器无法正常停止:检查雾化器的开关是否松动,是否被卡住。
可以尝试调整开关的位置或清洁开关。
如果问题仍然存在,可能是开关故障,需要更换部件。
如果以上方法都不能解决问题,建议联系专业维修人员进行检修或维修。
在维修之前,确保及时断开电源以避免安全问题。
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压缩雾化器原理
压缩雾化器是一种将液体药物转化为雾状颗粒以便吸入的医疗设备。
它的工作原理基于压缩空气的使用,将液体药物通过压缩作用力转化为微小颗粒,形成可吸入的雾状颗粒。
首先,液体药物被装入雾化器的药杯中。
然后,通过一个电动或手动的压缩机将空气抽入,并将其压缩到雾化器中的药杯。
当压缩空气通过药杯时,它会产生一个较高的速度和压力,从而迫使液体药物通过微小孔洞或网状结构。
这个过程通常被称为雾化或喷射。
当药物通过孔洞进入雾化室时,液体药物会受到压缩空气的强烈撞击,从而将其分解成微小颗粒。
这些微小颗粒的大小通常在2到5微米之间,是最适合被呼吸系统吸入的范围。
雾化器可以调整喷雾颗粒的大小和浓度,以适应不同的治疗需求。
最后,产生的药物雾气通过雾化器的出口进入呼吸系统。
患者可以通过呼吸进入他们的肺部。
这种吸入药物的方式可以直接作用于患者的呼吸系统,达到较快的治疗效果。
总结起来,压缩雾化器利用压缩空气将液体药物转化为可吸入的雾状颗粒。
它的工作原理是通过高速和压力使药物分解成微小颗粒,然后通过呼吸系统吸入患者的肺部。
这种技术广泛应用于治疗哮喘、慢性阻塞性肺疾病和其他呼吸系统疾病。
雾化器的工作原理
雾化器是一种设备,用于将液体转化成细小的颗粒状物质,形成雾状物质的过程,以便于吸入或喷射。
雾化器的工作原理是将液体通过特定的机械或热能作用,使其分散成许多微小的液滴,这些液滴的尺寸通常在1至5微米之间。
一种常见的雾化器工作原理是通过超声波振动技术。
超声波振动器产生高频振动,将液体分散成微小的液滴。
这些液滴形成的雾状物质可以通过口吸入或通过喷雾器喷射出来。
超声波雾化器具有高效雾化效果和较小的颗粒尺寸。
另一种常见的雾化器工作原理是热能雾化。
在这种原理下,液体通过加热器加热至沸点,形成蒸汽。
随后,蒸汽冷却并凝结成微小的液滴。
这些液滴通过喷嘴被放射出来,形成雾状物质。
热能雾化器适用于较粘稠的液体,如油类物质。
此外,还有其他类型的雾化器,如风动式雾化器和压力式雾化器。
风动式雾化器利用压缩空气,将液体抛洒成液滴。
压力式雾化器则通过液体被喷射到高速气流中来产生细小的液滴。
无论采用哪种原理,雾化器将液体转化成雾状物质后,可以应用于多种领域,如药物雾化吸入治疗、空气湿化、农药喷雾等。
雾化器的工作原理的不同也使得它们在不同领域具有各自的优缺点和应用范围。
雾化的方法雾化是一种将液体转化为微小颗粒悬浮在空气中的过程,常见于医疗、农业、化工等领域。
它的应用范围非常广泛,包括喷雾器、雾化器、喷雾灭火系统等。
本文将介绍雾化的方法,包括常见的机械雾化、超声波雾化和压力雾化等。
机械雾化是一种通过机械力将液体分散成微小颗粒的方法。
它通常通过高速旋转的离心力或者高压气流来实现。
在离心式雾化器中,液体通过喷嘴喷出,然后被离心力分散成微小颗粒。
而在压力式雾化器中,液体则是通过高压气流将其雾化。
机械雾化的优点是成本低廉、操作简单,但由于颗粒大小和分布受到机械力的限制,所以其雾化效果相对较差。
超声波雾化是一种利用超声波振动将液体分散成微小颗粒的方法。
它通过超声波振动产生的高频机械波将液体分散成微小颗粒,然后形成雾状。
超声波雾化的优点是能够控制颗粒大小和分布,而且不受液体粘度和表面张力的限制,因此其雾化效果较好。
但是超声波雾化设备成本较高,且对操作人员的技术要求也较高。
压力雾化是一种利用高压气流将液体分散成微小颗粒的方法。
它通过高压气流将液体喷出,然后在空气中形成雾状。
压力雾化的优点是操作简单、成本较低,而且可以实现较高的雾化效果。
但是由于压力雾化所产生的雾滴大小和分布受到压力和喷嘴孔径的限制,因此其雾化效果相对较差。
综上所述,雾化的方法包括机械雾化、超声波雾化和压力雾化等。
不同的雾化方法适用于不同的场合,选择合适的雾化方法可以提高工作效率,降低成本,达到预期的雾化效果。
在实际应用中,需要根据具体情况选择合适的雾化方法,并结合实际操作经验进行调整和优化,以达到最佳的雾化效果。
食品工厂机械与设备考试填空题及答案食品工厂机械与设备考试填空题及答案 1、带式输送机依靠作用输送物料 2、斗式提升机装料方法有两种。
3、带式输送机中帆布带常用于灌装线上用于输送容器的输送机常采用板带式形式的输送带。
4、一般离心泵不宜用于输送温度超过的料液5、悬浮式气力输送系统总是由系统、合式系统分组成。
喷射式供料器具有风量调节能力 6、螺杆泵泵送料液的密封空间是由和组成的。
7、滚筒式清洗机的驱动方式为式。
8、 CIP 装置中贮槽的作用 9、双端式自动洗瓶机卫生条件于单端式, 10、利用 CIP,一般关心射程和喷头覆盖的角度两个方面。
1、按原理分,离心机可分为、2、三足式离心机的分离形式以卧式螺旋离心机的分离形式以降式为主。
3、碟式离心机的碟片的作用。
4、真空转鼓过滤机的分配头由和组成5、工业上常用的过滤介质有:①介质,如细砂、石砾,炭等;②物介质,如金属或非金属丝编织的网、布或无纺织类的纤维纸;③ 多孔性固体介质,如多孔陶、多孔塑料等。
6、泵在一般的膜分离系统中的和两方面的作用。
7、一般情况下,超临界萃取系统的分离器前需布置调压阀门和器 8、旋桨式搅拌器以流型为主涡轮式搅拌器以 9、液体用的搅拌设备通常由等构成。
10、高压均质机使物料受到 1.常用的雾化器有和。
膏状物料的雾化可采用气流式雾化器。
逆流式喷雾干燥不能使用离心式雾化器 2. 3.采用压力式喷雾时,须选择直流型热风分配器,要求塔足够高。
4 的场合。
封闭式喷雾干燥系统常使用惰性气体为传热传质介质5.食品料液可用或方式进行浓缩。
6. 降膜式蒸发器加热室顶部设有将液膜的料液分布器。
10 11 冷冻干燥的供热方式有、微波加热、辐射加热 1 2、静水压式高压连续杀菌机利用, 其杀菌温度与面高度与升温水柱的水平高度高度有关 3、流体食品物料无菌处理系统的基本组成包括:、器、保持管和背压阀、冷却器。
4、根据灌装时容器内的压力状态,灌装机可分为三类。
5、板片的波纹形状有 .6、板片式换热器利用效果 7 8、罐头食品杀菌设备按操作方式分为。
详细介绍喷雾干燥机雾化器的作用与特点喷雾干燥机中雾化器的型式与比较喷雾干燥机的型式分类有多种,按流程可分为:开放式、封闭循环式、自惰循环式和半封闭循环式;按喷雾和气体流动方向分为:并流型、逆流型及混合流;按雾化方法可分为:离心式、压力式和气流式。
其中,雾化方法分类是常用可见的方式,下文重点谈雾化器。
喷雾干燥机雾化器的作用与特点喷雾干燥机雾化器的作用其是整个喷雾干燥的心脏,它直接影响到产品的质量和经济指标。
雾化器分散度越高,干燥效率越大;雾化越均匀,产品的含水量变化越小。
因此,雾化器既要保证料液的分散度,又要使粒度变化控制在最小限度。
雾化器的特点(1)离心式雾化器离心式雾化:料液在高速转盘(圆周速度90~160m/s)中受离心力作用从盘边缘甩出而雾化。
其是利用高速旋转盘作用,当液处注入盘面时,液体受到二种力作用,一是离心力和重力作用下得到加速而分裂雾化;二是液体和周围空气同时接触面处,存在摩擦力促使形成雾滴。
前者为离心雾化,后者为速度雾化,实际上这二者是同时存在的。
离心式雾化器的雾化效果与料液特性、流量、圆盘形状直径及速度直接有关。
离心式雾化特点:1)直接分裂成液滴,当料液流量较少时,料液受离心力作用,在圆盘周围隆起成半球状,其直径取决于离心力和料液粘度及表面张力。
当离心力大于表面张力时,圆盘周边的液滴立即被抛出而分裂雾化;2)丝状割裂成液滴,当料液流量较大而转速加快时,半球状物料液被拉成许多丝状射流。
液量增加,圆盘周边的液丝也增加,如果液量达到一定数量后,液丝变粗,而丝数不再增加。
抛出的液丝极不稳定,在离周边不远处即被分离成球状小液滴;3)膜丝分裂成液滴,当料液流量继续增大时,液丝数量与丝经均不再增加,液丝间互相并成薄膜,抛出液膜离圆盘周边一定距离后,被分裂成分布较广的液滴。
若液体在圆盘表面滑动能减到最小时,则可使液体高速喷出,在圆盘周边与空气摩擦而分裂雾化。
(2)压力式雾化器用高压泵使液体获得高压,高压液体通过喷嘴时,将压力能转变为动能而高速喷出时分散为雾滴。
医用压缩式雾化器适用范围:本产品以气体压缩机驱动的方式将药物雾化供患者吸入。
1.1 产品型号划分说明1.2 产品型号/规格1.3医用压缩式雾化器(文中简称雾化器)正常工作条件a)环境温度范围:5℃~ 40℃;b)相对湿度范围:≤85%;c)大气压力范围:700hPa~1060hPa;d)电源:~220V、50Hz。
1.4结构组成医用压缩式雾化器由主机、送气管、雾化装置、吸入面罩组成,其中主机主要由压缩泵、过滤组件和控制系统组成。
2.1雾化器输出气体压力:SL-A-01/02/05≥65kPa、SL-A-03≥55kPa;2.2额定输入功率:≤150VA;2.3雾化器的雾化效率:≥0.15mL/min;2.4雾化器正常工作带雾化杯时的噪声:≤65dB(A计权);2.5雾化器输出气体流量为: SL-A-03≥5L/min,SL-A-01/02/05≥6L/min。
2.6 外观2.6.1雾化器的外观应整洁,色泽均匀,无伤痕划痕,裂纹等缺陷,面板上文字和标志应清晰可见;2.6.2雾化器塑料件应无气泡、起泡、开裂、变形以及灌注物溢出等情况;2.6.3雾化器的管道和转接头应无气体泄漏;2.6.4雾化器的控制、调节机构应安装牢固可靠、紧固部位应无松动;2.6.5 雾化器的标签,标记应清楚易认,并粘贴牢固。
2.7压力范围2.7.1正常工作状态下,雾化器产生的气体压力应≥55kPa;2.7.2异常工作状态下,雾化器产生的气体压力应≤300kPa,并且气体管路不发生破裂现象。
2.8 连续工作时间雾化器在常温下采用正常的交流电压供电,连续工作时间应≥4h。
2.9 残液量雾化器在常温下采用正常的交流电压供电,残液量应≤1mL。
2.10等效体积粒径分布按照激光散射法或EN13544-1规定的瀑布撞击法检测,等效体积粒径分布应符合直径为1~5微米的等效体积粒径分布应≥50%。
2.11雾化器配置附件雾化器应使用有医疗器械资质的厂家生产的一次性无菌附件(包括面罩、雾化杯、连接管、咬嘴等)。
压力式雾化器的分类(一)
压力式雾化器的分类
1. 依据工作原理分类
•单元雾化器:通过单个发射器产生雾化效果。
常见的单元雾化器包括空气喷雾器和超声雾化器。
•多通道雾化器:含有多个独立发射器的雾化器,每个发射器可独立控制。
适用于需要同时喷射多种药物的场合。
2. 依据气动传输方式分类
•喷射雾化器:通过喷射气流将液体雾化成小颗粒,常用于喷雾燃烧、涂装和农业喷雾等领域。
•旋转雾化器:通过旋转或离心力将液体雾化,适用于需要产生均匀颗粒分布的场合。
•振动雾化器:通过振动产生液滴破碎,常用于医疗和工业领域。
3. 依据使用场景分类
•医疗雾化器:用于将药物雾化成细小颗粒,以便肺部吸入,主要用于治疗呼吸系统疾病。
•农业雾化器:用于喷洒农药、肥料等农业化学品,以提高农作物产量和防治病虫害。
•工业雾化器:用于涂装、喷淋、加湿等工业流程中,实现精细雾化和均匀涂布。
4. 依据雾化效果分类
•干雾化器:产生较小的雾滴,通常直径小于10微米,适用于医疗和高精度工业喷涂等场合。
•湿雾化器:产生较大的雾滴,通常直径大于10微米,适用于农业喷雾、湿降和大范围工业喷淋等场合。
以上是压力式雾化器的分类,根据工作原理、气动传输方式、使用场景和雾化效果,我们可以选择最适合特定需求的雾化器。
不同类型的雾化器在不同领域具有广泛应用,为我们的生活和工作带来了便利和效益。
压力式雾化器
概述:
压力式喷雾干燥造粒机是采用压力式雾化器借助隔膜泵的压力将溶液或浆状的物料雾化咸细微液滴,使表面积显著增大。
经与热风进行充分热交换得以快速干燥(十几秒至几十秒),从而得到粉体或细小颗粒产品的设备
特点:
干燥速度快,特别适用于热敏性物料:
◆所得产品为球状颗粒,粒度均匀,流动性、溶解性好。
产品纯度高,质量好;
◆使用范围广,可进行热风于燥、造粒、也可以进行冷却造粒、喷雾结晶、喷雾反应等。
◆可配备细粉回送,再湿附聚系统,满足用户对物料粒径的要求。
◆操作简单稳定,控制方便,容易实现自动化作业,产品粒径、松密度、水份在一定范围内可以调节。
应用范围:
食品、医药、化工、染化、陶瓷、生化、农药、塑料等适用具有相应流动性的液体。
技术参数:
作者:热风循环烘箱。