বাড়ি > জ্ঞান > বিস্তারিত

অতিস্বনক নেবুলাইজেশন কাজ করে?

Aug 09, 2021

প্রাসঙ্গিক অধ্যয়নগুলি বিশ্বাস করে যে অতিস্বনক পরমাণুকরণ হল অতিস্বনক শক্তি ব্যবহার করে গ্যাস পর্যায়ে তরল ফর্ম সূক্ষ্ম ফোঁটা তৈরি করার প্রক্রিয়া, অর্থাৎ, কম্পনকারী তরলের পৃষ্ঠে অতিস্বনক তরঙ্গ তৈরি হয় এবং প্রশস্ততা দ্বারা গঠিত কম্পন শিখরটি পৃথক করে এবং ভেঙে দেয়। পৃষ্ঠ থেকে ফোঁটা। অতিস্বনক ফ্রিকোয়েন্সি বৃদ্ধির সাথে সাথে পরমাণুযুক্ত ফোঁটাগুলি পাতলা এবং সূক্ষ্ম হয়ে ওঠে। সাধারণত, অতিস্বনক কম্পন ফ্রিকোয়েন্সি কর্মের অধীনে, সূক্ষ্ম ফোঁটা প্রাপ্ত করা যেতে পারে। উপরন্তু, অতিস্বনক ফ্রিকোয়েন্সি ক্ষেত্র তাপ স্থানান্তর পৃষ্ঠের কাছাকাছি তাপমাত্রা সীমানা স্তর নির্মূল বা পাতলা করতে পারে, যার ফলে তাপ স্থানান্তর প্রচার করে।


বিভিন্ন ধরণের পরমাণুকরণ প্রক্রিয়া ব্যবহার করা হয়, যা তরল ফিল্ম পৃষ্ঠের পরমাণুকরণে শক্তি স্থানান্তরের প্রভাব অনুসারে শ্রেণিবদ্ধ করা যেতে পারে। যান্ত্রিক বা প্রথাগত পরমাণুকরণ প্রক্রিয়া, যেমন দুটি-তরল পরমাণুকরণ, চাপ পরমাণুকরণ এবং ঘূর্ণমান ডিস্ক পরমাণুকরণ, যান্ত্রিক শক্তি ব্যবহার করে একটি তরলের গতিশক্তিকে চাপ বা বাড়ানোর জন্য যাতে এটি ফোঁটা আকারে ভেঙে যেতে পারে। এই প্রক্রিয়াগুলির জন্য আরও শক্তির প্রয়োজন হয় এবং ফোঁটাগুলির চূড়ান্ত আকার এবং নির্গমন বেগের উপর কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই।


প্রথাগত পরমাণুকরণ থেকে ভিন্ন, এটি আরও দক্ষ হতে পারে এবং অগ্রভাগকে অনুরণিত করার জন্য পিজোইলেকট্রিক ট্রান্সডুসারে প্রেরণ করতে বৈদ্যুতিক শক্তির প্রয়োজন হয়। ফোঁটাগুলির কোনও চলমান অংশ নেই, শুধুমাত্র সরবরাহকৃত বৈদ্যুতিক শক্তি দ্বারা উত্পন্ন যান্ত্রিক কম্পনগুলি ফোঁটাগুলি তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়। যেহেতু কোন অতিরিক্ত শক্তির প্রয়োজন নেই, ফোঁটা আকারের বন্টন আরও ভালভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে।


The average diameters of droplets generated by capillary peaks at forced vibration frequencies of 10–800 kHz for different working fluids (including water, oil, and molten wax), and the relationship between the average diameters of jetted droplets was established. dp = 0.348π / ρf2


কৈশিক তরঙ্গ এবং cavitation প্রভাব

অতিস্বনক পরমাণুকরণের প্রজন্ম কৈশিক তরঙ্গ প্রভাব এবং ক্যাভিটেশন প্রভাবের উপর ভিত্তি করে। কম শক্তির সাথে 20KHz পরমাণুযুক্ত মাথার উপর কাজ করার সময়, এটি পরিলক্ষিত হয় যে অ্যাটোমাইজিং হেডের পৃষ্ঠে নিয়মিত কাঠামোর মতো একটি গ্রিড রয়েছে, প্রতি ইউনিট এলাকায় একই সংখ্যক শিখর এবং ট্রফ রয়েছে, যাকে কৈশিক তরঙ্গ বলা হয় . এই কম শক্তির ইনপুট প্রকৃত ড্রপলেট ইজেকশন ছাড়াই পৃষ্ঠের ব্যাঘাত সৃষ্টি করে।


ক্যাভিটেশন একটি মাইক্রোস্কোপিক ঘটনা যা খালি চোখে পরমাণুর মাথার পৃষ্ঠে সরাসরি পর্যবেক্ষণ করা যায় না। ক্যামেরা টাইম-ল্যাপসের মাধ্যমে দুটি ভিন্ন ধরনের ফোঁটা পাওয়া গেছে, যথা কাছাকাছি-গোলাকার ফোঁটা এবং রেখা, যার গতিবেগ বেশি এবং কাছাকাছি-গোলাকার ফোঁটাগুলির বেগ কম, যেখানে cavitation উপস্থিতি চিহ্নিত করা যেতে পারে.


অ্যাটোমাইজার পৃষ্ঠের কাছাকাছি এবং তরল ফিল্মে গহ্বরের গঠন এবং এই গহ্বরগুলির পরবর্তী পতনের ফলে প্রচুর পরিমাণে শক্তি স্থানীয়ভাবে মুক্তি পায়; এইভাবে, কৈশিক তরঙ্গ প্রসারণ দ্বারা প্ররোচিত ফোঁটা নির্গমনের ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত কম ইজেকশন বেগের তুলনায়, গহ্বরের প্রভাব ফোঁটা নির্গমন বেগকে ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করে। একই সময়ে, অ্যাটমাইজারের ফ্রিকোয়েন্সি বৃদ্ধির সাথে সাথে অ্যাটমাইজিং হেডের ডগায় তরল দ্বারা দখলকৃত পৃষ্ঠের ক্ষেত্রটি হ্রাস পায়, যা পৃষ্ঠের কৈশিক তরঙ্গগুলিকে ক্যাপচার করা কঠিন করে তোলে।