Изобретение относится к области электронно-ионной технологии, в частности для внедрения зарядов в атмосферу для получения заряженных аэрозолей водных растворов различных веществ, и может быть использовано в метеорологии, в сельском хозяйстве.
Цель изобретения - увеличение степени осаждения заряженного аэрозоля на объект воздействия.
На фиг. 1 изображен предлагаемый распылитель, разрез; на фиг. 2 - разрез А-А на фиг. 1.
Электростатический распылитель содержит диэлектрический корпус 1 с индуцирующим 2 и установленным в нем коаксиально заземленным 3 электродами, образующими обращенными один к другому пйверхностями распылительное сопло 4, сообщенное с каналами 5 подачи жидкости и охватывающим их каналом 6 подачи газа. Каналы 5 выполнены в держателе 7 заземленного электрода 3, который выполнен с осевым сквозным отверстием 8, вход которого посредством патрубка 9 сообщен и источником подачи газа. Распылитель снабжен закрепленными на торце заземленного электрода измерительным электродом 10 и размещенной между ними диэлектрической вставкой 11. Измерительный электрод 10 и диэлектрическая вставка 11 выполнены с осевым отверстием 12, сообщенным с осевым отверстием 8 заземленного электрода. Диэлектрическая вставка 11 изолирует измерительный электрод 10 от заземленного электрода 3. Измерительный электрод 10 соединен через измеритель 12 тока и усилитель 13 с исполнительным ме- ханизмо м 14, регулирующим работу патрубка 9. Индуцирующий электрод соединен с источником 15 питания.
Электростатический распылитель работает следующим образом.
Распыляемая жидкость, подаваемая по каналам 5, вытекает на поверхность заземленного электрода 3 в виде пленки. Взаимо
CD 05
действуя с высокоскоростным потоком газа, подаваемым по каналу 6, она дробится газом на капли. Так как дробление происходит в межэлектродном промежутке распылительного сопла Б электрическом поле (электрическое поле создается при подаче напряжения от источника 15 на индуцирующий электрод 2), то образующийся аэрозоль электрически заряжен. В результате выхода из сопла скоростного двухфазного потока за внещ- ним торцом заземленного электрода 3 образуется застойная зона. Факел распыла резко сужается (угол раскрытия составляет 6-10) При этом в зоне застоя начинает сосредотачиваться объемный заряд. Под действием объемного заряда снижается степень зарядки аэрозоля на 15-20. В этой области начинаются разрядные явления. Токи разрядов фиксируются по измерителю 12 тока, включенному в цепи измерительного электрода 10. Сигнал с измерителя 12 через усилитель 13 поступает на исполнительный механизм 14 и открывается вход в патрубок 9. Дополнительный поток газа подается в зону застоя, приводя к перераспределению в ней давления. В результате этого меняются угол раскрытия факела (до 30), накопление объемного заряда в зоне застоя становится невозможным и он выносится дальще во внещ- нюю область, разрядные явления прекращаются. В результате этого обеспечивается максимальный заряд на частицах аэрозоля за счет снижения влияния объемного заряда.
15
аз
К тому же, дополнительное регулирование факела распыла за счет подачи газа по патрубку 9 в условиях оптимальной зарядки обеспечивает лучший охват заряженным аэрозолем объекта воздействия, способствуя увеличению равномерности осаждения на него аэрозоля.
Формула изобретения
1- Электростатический распылитель, содержащий корпус с индуцирующим и установленным в нем коаксиально заземленным электродами, образующими обращенными одна к другой поверхностями кольцевое распылительное сопло, сообщающееся с каналом подачи жидкости и охватывающим последний каналом подачи таза, отличающийся тем, что, с целью увеличения степени осаждения заряженного аэрозоля на объект воздействия, заземленный электрод выполнен с
осевым сквозным отверстием, вход которого сообщен с источником подачи газа.
2. Распылитель по п. 1, отличающийся тем, что он снабжен дополнительно измерительным электродом, закрепленным на тор- це заземленного электрода, и размещенной между ними диэлектрической вставкой, причем диэлектрическая вставка и измерительный электрод выполнен с осевым отверстием, сообщенным с осевым отверстием заземленного электрода.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Электростатический распылитель | 1991 |
|
SU1814925A1 |
Электростатический распылитель | 1990 |
|
SU1780843A1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАРЯЖЕННОГО АЭРОЗОЛЯ | 1992 |
|
RU2017538C1 |
ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ | 1991 |
|
RU2067894C1 |
Электростатический распылитель | 1991 |
|
SU1795912A3 |
ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ | 1991 |
|
RU2017537C1 |
Электростатический распылитель | 1990 |
|
SU1729608A1 |
ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ | 1991 |
|
RU2021033C1 |
ЭЛЕКТРОРАСПЫЛИТЕЛЬ (ВАРИАНТЫ) | 1993 |
|
RU2089299C1 |
ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ | 1991 |
|
RU2017536C1 |
Изобретение относится к электронно-ионной технологии, в частности, для внедрения зарядов в атмосферу для получения заряженных аэрозолей водных растворов различных веществ, и может быть использовано в метеорологии, в сельском хозяйстве. Цель изобретения - увеличение степени осаждения заряженного аэрозоля на объект воздействия. Для этого заземленный электрод выполнен с осевым сквозным отверстием, вход которого сообщен с источником подачи газа. Распылитель может быть снабжен дополнительно измерительным электродом, закрепленным на торце заземленного электрода и размещенной между ними диэлектрической вставкой, причем диэлектрическая вставка и измерительный электрод выполнены с осевым отверстием, сообщенным с осевым отверстием заземленного электрода. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.
иг. 1
Фиг. 2
Генератор для индукционной зарядки капель тумана ионами для борьбы с вредителями и болезнями сельскохозяйственных растений | 1958 |
|
SU117403A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Авторы
Даты
1990-11-23—Публикация
1988-12-19—Подача