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从均质腔结构原理到高压鼓风机分类
  • 发布日期:2014-10-25      浏览次数:1886
    • 导读:高压鼓风机有很多种分类方式,本文讲述按照均质腔结构原理来将高压鼓风机分类,高压鼓风机是一种易携带方便使用的仪器,基本是不需要维修的,并且可吸尘粉、各种屑,省钱省力。

             高压鼓风机有依照增压动力来源来分类的,也有本文将讲述的按照均质腔结构原理来分类的,都可以,风机在我国的历史已十分悠久,对于风机的运用也十分普及,主要是因为高压鼓风机方便好用还价廉物美。

      按照均质腔结构原理分类如下:

      *代 碰撞型

      A.碰撞阀体型——通过碰撞阀(Impact valve)和碰撞环(Impactring)结构的引入,降低了局部磨损,延长了均质腔的使用寿命。但是由于其根本原理上还是通过溶液中的物料和高硬度金属(如钨合金)结构碰撞,所以金属微粒的磨损残落问题没有*解决,并且截止到2013年,绝大多数的国产高压均质机都使用了这种结构。

      B.穴蚀喷嘴型——直接引用了高压切割和航空航天推进技术中的气蚀喷嘴结构,但是由于在超高压的作用下,物料溶液经过孔径很微小的阀心时会产生几倍音速的速度,并与阀心内部结构发生激烈的磨擦与碰撞,因此其使用寿命较短,并伴随有金属微粒残落。

      二代 对射型

      C.Y形交互型——根本的区别在于其应用了对射流的原理。利用*的Y形结构,使高压溶液中高速运动的物料自相碰撞,大大提高了腔体的使用寿命,并解决了金属微粒残落的问题。

             *代碰撞型均质腔在生产医用注射液时,残落的惰性金属颗粒有可能发生聚集或形成更大颗粒。从病理学角度看,将导致毛细血管血流减少,进而引发人体内组织的机械性损伤,以及引起急性或慢性炎症反应。对射型均质腔的诞生从原理上解决了惰性金属残落的问题。但是由于内部结构原因,当物料的浓度和粘度较大时,二代对射型较*代更易发生阻塞。

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