許多不同的流體力學技術都能夠用來產生霧化,而大部份的流力技術皆已廣範應用在實際的噴嘴產品中。

壓力式噴嘴 是眾多噴嘴種類中結構最為簡單的一種,液體經由加壓後順著噴嘴的開口方向噴出,並呈現特定的噴霧形狀,噴霧形式的不同取決於噴嘴口的形狀,典型的壓力式噴嘴如:J系列直線形噴嘴F系列高壓扇形噴嘴

 

 

渦流式噴嘴 內部設有一個特定形狀的擾流葉片,當加壓液體與擾流葉片接觸後,擾流葉片迫使液體產生高速的旋轉並進入渦流室(Turbulence room),液體在渦流室內產生霧化後延著噴口高速噴出。利用不同的結構設計與流速變化,可以產生空心圓錐形(Hollow cone)、實心圓錐形(Full cone) 及實心方錐形等三種不同的噴幅形狀。典型的渦流式噴嘴如:RA系列空心圓錐形噴嘴D系列實心圓錐形噴嘴

衝擊式噴嘴 具有一個特殊設計的滑道或衝擊面,利用加壓液體與滑道或衝擊面撞擊來產生霧化效果,典型的衝擊式噴嘴如:K系列扇形噴嘴E系列螺旋式實心圓錐形噴嘴RC系列空心圓錐形噴嘴

 

 
 

 空氣輔助式噴嘴 藉由壓縮氣體的輔助與特殊的霧化結構設計,讓液體能夠霧化成極微小的液滴 (最小平均粒徑:10micron),詳細資料刊載於空氣輔助式噴嘴目錄CTG AZ20 BR中歡迎來電洽詢及索取!

 

 
  超音波霧化噴嘴 為空氣輔助式噴嘴的姊妹品,在噴頭前端裝有一個特殊設計的鈦合金材質超音波產生器,利用流體高速撞擊鈦金屬產生的能量,讓鈦合金超音波產生器發出高頻的震盪,原先已經霧化的液滴受到高頻的超音波震盪後再次微霧化。
這樣的微妙設計,不僅能夠產生極微小的霧化粒子(最小平均粒徑:7 Micron),與一般的空氣輔助式噴嘴相較,超音波霧化噴嘴產生的噴霧粒徑更為均勻一致,這項優點對於許多的應用來說,都是非常重要的。超音波霧化噴嘴的霧化過程可以分為二個階段來說明,第一階段液體先與壓縮空氣混合產生細小的霧化液滴噴出噴嘴外,當霧化的液滴撞擊到噴頭前端的超音波產生器,立即再微霧化成為更小的液滴,則稱為第二階段。
詳細資料刊載於空氣輔助式噴嘴目錄CTG AZ20 BR中歡迎來電洽詢及索取
 
  

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