圧力噴霧の動作原理は高圧流体力学に基づいている

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圧力噴霧の動作原理は高圧流体力学に基づいている

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圧力噴霧の動作原理は高圧流体力学に基づいています。

 

コアとなるメカニズムは高圧ポンプの使用である液体材料を5~20MPaの圧力に加圧し、特別に設計されたノズルを通して材料を高速(通常100~300m/秒)で通過させます。

 

ノズル内部では、渦流室または流路が液体の回転運動を誘発し、高速回転する液膜を形成します。液膜がノズル孔(直径0.5~2.0mm)から排出されると、速度勾配と空気抵抗によって生じるせん断応力が相まって、液膜は微細な液滴へと分解されます。液滴のサイズは、圧力、ノズル口径、材料の粘度に大きく依存します。圧力が高く、口径が小さいほど、液滴は微細になります。

 

この技術は効果的な接触を実現する円錐状の噴霧(噴霧角度30°~90°)により材料と熱風を噴霧するため、トマトペーストや洗剤などの高濃度、高粘度の材料の乾燥に適しています。

 

利点はシンプルな構造エネルギー消費量が低いという利点がありますが、ノズル詰まりのリスクや液滴サイズ分布の狭さなどの制限もあります。

 

 

 

 

 

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投稿日時: 2025年4月1日