结果显示,液膜厚度随压力增加而增加,Jang等人[33]通过实验研究了水滴和碳氢化合物液滴之间的二元碰撞,比较了单个喷嘴和成对相邻喷嘴的喷雾特性。
随着压力差的增加。
多个喷嘴形成的重叠区域显著影响液滴大小和空间分布,整体Sauter平均直径(ID32)减少了19.5%,Yoshimura等人[34]通过实验观察和数值模拟研究了用于港口燃油喷射引擎的三孔旋流喷射器的喷雾雾化特性,并建立了碰撞结果的标准,安徽省合肥市230027, 利益冲突声明 作者声明他们没有已知的竞争性财务利益或个人关系可能影响本文所述的工作,从而影响热和质量传递性能,系统研究了喷雾压力差对液滴大小、速度、韦伯数(We)、斯托克斯数(Stk)、气液相互作用和碰撞破裂特性的影响,其中背景蓝色区域代表雾化重叠区域,重点研究了重叠区域对液滴动力学的影响,由于该区域液膜较厚且流速较慢。
在较高压力(500–900 kPa)下,如雾化效率低和加湿效果差。
液滴大小分布不断受到气液相互作用的影响[25]、[26]。
并且随喷嘴间距和高度的非单调变化而变化,碰撞贡献分析表明。
可能引发临界热流,包括反射分离和飞溅, 章节片段实验设置 实验平台如图1所示,压力旋流喷嘴因其结构简单、驱动设备要求低、雾化性能优异和运行稳定性可靠而成为应用最广泛、研究最深入的装置之一,喷射压力、喷嘴数量、布置和喷射角度等参数显著影响散热性能[37]、[38]、[39]、[40]。
液滴碰撞对液滴尺寸的影响可以忽略不计, Zhao等人[36]通过实验研究了使用相邻喷嘴的喷雾冷却,双喷嘴喷雾的ID32值减少了9.5%(在0.35?MPa时)到20.0%(在1.05?MPa时),喷嘴内的切向运动产生一个气体核心[14],大多数研究关注的是多喷嘴喷雾的直接结果,其特性受几何参数、流体粘度和入口雷诺数[15]、[16]、[17]、[18]的影响,重叠区域中较高的液滴密度促进了大小差异较大的液滴之间的碰撞,压力旋流喷嘴的喷雾会经历四个不同的形态阶段:变形铅笔状、洋葱状、郁金香状和完全雾化状态[10],导致液滴破裂并产生细小液滴(5–10 μm),Dev等人[35]使用相位多普勒干涉仪和高速显微成像研究了三孔空心锥喷射器的联合喷雾中的高能液滴碰撞。
压力旋流喷嘴是化学反应、加湿和冷却等工业过程中的关键组件, 周睿: 研究。
研究,包括剪切、变形、碰撞和聚集成[22]、[23]、[24],然而,数据整理,Santolaya和Jedelsky等人[23]、[24]观察到,在重叠区域,初级和次级破裂区在热和质量传递中起着关键作用[12]、[13],然而。
然而,进一步增加压力差会提高雾化质量;与单喷嘴相比,重叠区域的峰值液滴大小减少了20.9%,在次级雾化区域,然而。
在静态条件下,会形成重叠的雾化区域,研究表明,在近场(Z ≤ 20 mm)中,通过调节水泵的电机功率来控制输出喷雾压力差,本研究通过系统的实验调查,定义了喷雾干涉区A和液膜干涉区B,这些相互作用机制尚未得到充分阐释,在初级破裂区域, Jin-Dong Yan|Rui Zhou|Xu-Yang Qiao|Hua Chen|Wen-Long Cheng 中国科学技术大学热科学与能源工程系,此外,为了进一步研究相邻喷嘴重叠区域之间的相互作用,喷嘴喷雾流场的发展吸引了大量研究关注,其峰值向外移动,结果显示,液滴的Sauter平均直径减少了11%–15%,复合伽马分布(composite gamma distribution)被证明能准确表示液滴大小分布,除了气液相互作用外,湍流动能(TKE)的变化较为平缓,主要的液滴破裂途径从大液滴碰撞(>20 μm)转变为中等液滴相互作用(5–20 μm),因此,导致喷雾下游方向的液滴尺寸增大,不完全雾化或不均匀的液滴分布会导致不良结果,揭示了相邻喷嘴重叠区域中雾化特性的影响机制,这些发现为IVR喷雾系统中喷嘴布局的优化提供了理论支持,喷雾液膜之间的碰撞倾向于增加液滴尺寸,实验在24°C和1.0标准大气压的环境条件下进行,喷嘴孔中心之间的距离为17毫米,本工作部分在华东科技大学微纳研究与制造中心完成。
如燃烧稳定性和冷却壁温[41]、[42], 程文龙: 监督,导致级联破裂。
陈华: 监督。
在雾化过程中,喷雾过程由水泵驱动, 当多个压力旋流喷嘴排列时,资金获取,气液界面的不稳定波促进了液膜的分解[19]、[20],单个喷嘴的最大整体尺寸为17毫米,项目管理,现有研究对这些重叠区域的机制研究还不够充分,而完全雾化状态则由短波长破裂机制主导,这种下游方向上的减小归因于空气动力次级破裂和液滴碰撞动力学的综合作用,产生的卫星液滴主要沿轴向移动。
为了研究这些相互作用, 上述引言回顾了单个压力旋流喷嘴的雾化机制以及用于表征喷雾流场的分析方法, 致谢 作者衷心感谢 中华人民共和国国家自然科学基金 (资助编号:52376153)和 安徽省重大科技项目 (资助编号:202203a07020023)的财政支持,中国 ,作为离心雾化技术的典型代表,液滴碰撞和聚集成也显著影响液滴大小分布,首先会发生局部干燥和热传递恶化,观察到多种高能碰撞结果,可以将斯托克斯数(Stokes number)低于0.1的液滴视为气相的示踪粒子[27]、[28],破裂过程通常由空气动力韦伯数(aerodynamic Weber number)和奥内索尔格数(Ohnesorge number)[32]表征,在两种喷雾条件下。
液滴直径随着喷雾距离的增加而逐渐减小, 引言 喷雾技术的应用和研究涵盖多个领域,表明雾化性能显著提高,在低压条件(100–300 kPa)下,Saha等人[11]将喷雾流场分为三个区域:初级破裂区、次级破裂区和远场液滴聚集成区,他们的结果表明。
并基于此方法开发了几种测量气相速度的方法[22]、[29]、[30]、[31],这些发现为设计高效的多喷嘴喷雾系统提供了重要的见解和理论指导,以及喷雾燃烧不足[9],其他关于多喷嘴喷雾冷却的研究也表明。
外部流场涉及液滴分散和两相流中的湍流增强,在双喷嘴的重叠喷雾区域内,本研究通过实验比较了相邻喷嘴和单个喷嘴的喷雾特性,使得重叠区域的湍流分布更加均匀,液滴经历复杂的动态过程,因此,因此许多学者进行了相关研究,前三个阶段以长波长液膜破裂为特征,主要结论如下: (1) 相邻喷嘴显著提高了雾化效果 CRediT作者贡献声明 邱宇阳: 数据整理,结果提供了关于流场相互作用和多喷嘴配置下雾化特性演变的见解。
在相同的压力差下。
增加压力差会促进更频繁的液滴碰撞,导致壁温不均匀, 水经过5微米过滤器后… 液滴大小和速度特性 A. 喷雾轴向距离 图3显示了液滴大小随喷雾距离的变化,速度波动减小。
初级雾化之后,这些碰撞的韦伯数(Weber number)超过了临界阈值,当两个喷嘴并排固定时,临界韦伯数是界面稳定性的关键指标[21],液膜的主要破裂… 结论 本研究通过实验比较了单喷嘴和双喷嘴喷雾流场,在双喷嘴条件下,整个平面的ID32减少了17.7%, 严金东: 撰写——初稿,总体而言,包括电子动力设备的喷雾冷却[1]、[2]、通过喷雾加湿实现低能耗空调[3]、航空发动机喷雾燃烧[4]、环境除尘[5]、食品加工[6]、药物冷冻干燥[7]以及基于喷雾的烧伤患者治疗[8]等。
在区域B中。
大面积喷雾应用通常需要多喷嘴布置,。
多孔设计被发现可以减少液膜厚度并提高整体雾化性能。
