经过特殊硬化的不锈钢精密加工制造而成的高压清洗喷嘴,使用寿命长,流量精准度控制的好。高压清洗喷嘴的喷射角度为0°-65°扇形喷雾,喷射出来的液雾分布均匀,液滴大小中等。喷嘴的喷孔精密加工,流量控制极其精准,喷嘴上带有凹槽以防损坏。另外MEG喷嘴可配导向叶片,可稳定液体涡流,以产生大的喷射整体性能和冲击力,喷嘴上还有铣削过的平台,与喷雾平米平行,对快速对准喷雾位置提供视觉上的参考。
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斐卓FeizhuoFZPW-86自动喷淋清洗装置
一、 简述
FZPW系列自动喷淋清洗装置是斐卓推出的高技术型产品。专用于造纸网部移动喷淋装置。本产品具有多种型号可供选择。FZPW系列自动喷淋清洗装置是由程序控制器、数控电动驱动器、密封装置、喷淋杆等组成,真正实现可调速可调行程,是与国际同步的先进产品。
工作原理:
1, 装置在速度设定值和行程确定值的要求下编程,电机在控制系统的指挥下带动丝杆匀速运行。
2,系统分为均速模式和DCS模式运行.均速模式为手动输入速度及移动距离;在DCS模式下,装置根据4-20MA车速信号跟随带动丝杆变速运行。该跟随运动的原理是主机运行一周,喷淋装置运行1毫米,假设主机速度为V米/分钟,网毯周长为L米,则主机速度为V/L转/分钟,主机运行1转,喷淋运行1MM,故知喷淋的速度为V/L MM/MIN。
数控电动驱动装置的特点:
1.数控电动驱动装置拥有工业设计的独创性、前沿性、完善性:
A、数控电动驱动器,移动行程:0-200㎜,能够分别适用75-300㎜的喷嘴间距。
B. FZPW-86型驱动电机较大输出扭矩为12N.M
C、性能可靠,该数控装置采用机电一体化设计和可靠的密封技术,较其他换向方式,制造精度高,运行平稳可靠。
2.数控电动驱动装置与普通驱动器比较:
目前市场上普通驱动器所存大的问题:
A、水动驱动器受水质的影响,容易被堵死而不工作,耗水量大。
B、气动驱动器受空气质量的影响,加注机油润滑的忽略而死机不工作,并且频率不稳定,耗气量大。
C、传统的电动凸轮减速驱动器为正统变速运动,洗涤质量差,有不均匀条纹状。
D、直线电动驱动器仅为匀速直线运动,不可调速。洗涤痕迹为网毯上的曲线运动,仍出现不均匀痕迹。
E、变频电动驱动器虽为直线调速的匀速运动,但不配合车速,和网毯长度的
变动而调速,不可停顿洗涤。洗涤在网毯上的痕迹仍为曲线运动,仍出现不均匀。
3.技术参数:
A、适用车速50-2000m/min;行程:100-200mm、毛毯长度5-200m。
B、电源:单相220V;功率:800W;电流4A。
二、安装:
1、安装原则:
A、直连式安装方式,驱动器与喷淋杆安装同心平行。
B、安装驱动器时,应注意(驱动器丝杆已经缩到底):安装时应把伸出行程(行程200mm)算在内,否则高压喷水管会碰到支架或高压喷水管某一个喷头会喷到外面。
C、喷嘴到网或毛毯的距离应在30-120mm之间,应垂直于网或毛毯,在它往复行程中调整位置到正好冲洗毛毯边缘。
D、安装时要保证喷水管轴线与纸机导辊轴线相互平行。
E、喷淋杆安装好后,要保证数控电动驱动器带动高压喷水管部件能在全行程自由往复运动。
三.接线
FZPW-86型控制器电气原理图如下:
FZPW-86型控制器接线说明:
接线详解:
1,
L,N,PE,为供电电源进线端,要求进线为220VAC交流电源,必须带接地线,进线可采用RVV3*1.5平方护套软线。
2,
L1为受柜体外部急停开关控制的220VAC受控电源的相线,零线为N1
3,
L12,N1,为柜体内24VDC开关电源供电,也受急停控制。
4,
24P,24N这两个端子是直流24V电源,为外部零点接近开关;外部车速检测接近开关提供24VDC供电电源。
5,
X0,驱动电机零点接近开关输入线,零点接近开关标准为3线制,棕色接24P,蓝色接24N,黑色接X0.
6,
X1R,外部DCS远程启动信号,该端子和24N组合成输入一组干节点信号供远程DCS使用
7,
X2,零点方向超程保护信号。
8,
Y2R1,Y2R2组成一组干接点信号输出给远程DCS,表明系统已经启动正在自动运行。
9,
IN1,GND两个端子***远程DCS给定的4-20MA电流信号,根据信号判断主机车速,实现本装置跟随运动。
10, A+,A-,B+,B-,驱动电机为86型混合式步进电机,出线为4线制,其中A+与A-为同相绕组,B+,B-为同相绕组,检查同相绕组的方法如下:将万用表的档位打到通断档,量4根线头的两两之间,如有2个头是通的,则两根线头为同相,反之若不同则为异相。
超声波雾化喷嘴的特性及原理
雾化喷嘴根据不同的用途,自身的设计方法和结构有所不同。就目前来说运用高速气流雾化是实现超细雾化的有效可行的手段之一,但迄今为止,对这些喷嘴的理论计算方法尚无成型,雾化喷嘴的设计还以经验、实验为主。
超声波雾化喷嘴的特性及用途:超声雾化喷嘴是利用超声能量使液体在气压中振动液体表面产生超声波形成微细雾滴的喷嘴,由振幅构成的振峰把液滴从表面分离破碎,随着超声波频率的增加,雾化液滴越来越细,在超声波的振动频率作用下获得微细的液滴。此外,超声波频率场还能消除或减薄传热面附近的温度附面层促进传热。
超声雾化喷嘴采用流体动力型超声雾化器,利用高速气体或液体激发共振腔而产生超声,其频率主要由共振腔的几何尺寸决定,雾滴大小与液流速率、气压大小和喷嘴结构有关。另外水、有机液体、熔融金属等液体介质的超声雾化也常采用这种形式。另一种电声换能器型超声雾化利用换能器将高频电磁振荡转化为液体的机械振荡,使液体破碎成雾。主要有两种形式:一种是压电换能器在液体中辐射强超声,通过薄透声膜辐射到液体中,而在液面产生喷泉状雾化,这是典型的超声加湿器原理;另一种是液体流至超声聚能器表面,并形成薄液层,薄液层在超声振动作用下激起表面张力波,当振动面的振幅达到一定值时,液滴即从波峰上飞出而形成雾化。
雾化喷嘴是雾化装置中使雾化介质获得高能量、高速度的器件,也是对雾化效率的高低和雾化过程的稳定性起重要作用的关键部件。它的功能是控制雾化介质的流动和喷雾型状,以求有效地破碎液体金属和生产特定性能的粉末。雾化喷嘴事实上是一件换能器,即将高压气体和液体具有的动能转化为金属的表面能喷涂降尘。超声波雾化喷嘴作为换能器,其自身的能量转换效率非常重要。
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