2023-03-23
Was wird die Entwicklung der Zerstäubungsdüsentechnologie des China-Düsennetzwerks sein?
Die Zerstäubungstechnologie hat fast alle Industriebereiche wie Transport, landwirtschaftliche Produktion und das tägliche Leben der Menschen sowie verschiedene Arten von Brennstoffen (Gas-, Flüssig- und Festbrennstoffverbrennung, Zerstäubungstechnologie in der Industrie wie katalytische Verbrennungsgranulation, Lebensmittel) abgedeckt Verarbeitung, Pulverbeschichtung, Sprühen von Pestiziden usw. hat ebenfalls eine breite Anwendung.Die Zerstäubungstechnologie von flüssigem Kraftstoff wird kurz vorgestellt.
Theorie des Zerstäubungsmechanismus von Flüssigkeiten
Die sogenannte Flüssigkeitszerstäubung bezeichnet den physikalischen Vorgang des Flüssigkeitsnebels oder anderer kleiner Nebeltröpfchen in der Gasumgebung unter Einwirkung äußerer Energie. Für seinen Zerstäubungsmechanismus gab es viele Erklärungen, wie z. B. die aerodynamische Interferenztheorie, die Druckstoßtheorie, die Turbulenztheorie, die Luftstörungstheorie, die Randbedingungs-Mutationstheorie und so weiter, die nun kurz wie folgt vorgestellt werden:
1. Turbulenzstörungstheorie
Die Turbulenztheorie besagt, dass der Strahlzerstäubungsprozess innerhalb der Düse stattfindet und die Turbulenz des Fluids selbst eine wichtige Rolle spielen kann. Es wird auch angenommen, dass die radiale Teilgeschwindigkeit des Fluids in der Düse, das sich als turbulente Rohrströmung bewegt, unmittelbar eine Störung am Düsenausgang verursacht, was zu einer Zerstäubung führt.
2. Druckoszillationstheorie
Es wurde beobachtet, dass die Druckoszillation des Flüssigkeitsversorgungssystems einen gewissen Einfluss auf den Zerstäubungsprozess hat. Aufgrund der Existenz von Druckoszillationen in allgemeinen Einspritzsystemen wird davon ausgegangen, dass Druckoszillationen eine wichtige Rolle bei der Zerstäubung spielen.
3. Aerodynamische Interferenztheorie
Castleman schlug die aerodynamische Interferenztheorie vor. Er glaubte, dass die aerodynamische Interferenz zwischen dem Strahl und dem umgebenden Gas instabile Schwankungen auf der Oberfläche des Strahls verursachte. Mit zunehmender Geschwindigkeit wird die Oberflächenlänge der instabilen Welle immer kürzer bis in die Größenordnung von Mikrometern, und der Strahl wird in Nebel zerstreut
4. Theorie abrupter Änderungen von Randbedingungen
Die Theorie der abrupten Änderung der Randbedingungen berücksichtigt, dass sich die Randbedingung (Eigenspannung) der Flüssigkeit am Düsenausgang ändert. Oder der laminare Strahlvorsprung verliert die Beschränkung der Düsenwand, so dass sich die Geschwindigkeitsverteilung in dem Abschnitt plötzlich ändert und eine Zerstäubung auftritt.
5. Luftstörungstheorie
Im Gegensatz zur Turbulenztheorie besagt die Luftstörungstheorie, dass die durch Kavitation im Einspritzsystem verursachte Druckstörung mit großer Amplitude die Ursache der Zerstäubung ist.