في السيناريوهات الصناعية مثل رش مبيدات الآفات ، ودوران السائل الكهربي ، ومعالجة غاز النفايات ، تتسرب الفتحات المعدنية التقليدية بشكل متكرر بسبب التآكل المادي والعيوب الهيكلية. وفقًا للإحصاءات ، فإن متوسط عمر الخدمة للفوهات المعدنية في وسائل الإعلام المسببة للتآكل أقل من 6 أشهر ، ومعدل التنقيط يصل إلى 15 ٪ -20 ٪ ، مما لا يسبب نفايات الموارد فحسب ، بل يسبب أيضًا مخاطر التلوث الثانوية. فوهات الهباء الجوي البلاستيكية توفير طريق جديد لحل هذه المشكلة من خلال الابتكار المادي والتحسين الهيكلي.
منطق التصميم الأساسي لهيكل PP مزدوج الطبقة
أصبحت الركيزة polypropylene (PP) مادة رئيسية لهيكل الطبقة المزدوجة مع الخصائص التالية:
مقاومة التآكل: لا توجد مجموعات وظيفية نشطة في السلسلة الجزيئية ، وتبقى مستقرة في وسيط مع قيمة درجة الحموضة من 2 إلى 12 لتجنب ترسيب أيون المعادن ؛
خاصية تشتيت ذاتي: معامل الاحتكاك أقل من معامل المواد المعدنية ، مما يقلل من خطر التصاق الجسيمات ؛
توافق صب الحقن: يمكن دمج البنية المعقدة من خلال تقنية صب الدقة للحقن لتجنب مشكلة فشل اللحام/الختم من الفوهات المعدنية التقليدية.
تعتمد القناة الداخلية تصميمًا كبيرًا لتحقيق تدفق الاتجاه للسائل من خلال الآليات التالية:
تحسين التدرج المقطع العرضي للقناة: يبلغ عرض القناة 2.5 ملم عند المدخل ويتقلص إلى 1.8 ملم في المخرج ، باستخدام تأثير Venturi لتعزيز معدل التدفق السائل ؛
Groove Spiral Guide: يتم تعيين نمط حلزوني ذو عمق 0.3 مم على الجدار الداخلي للقناة لتوجيه السائل لتشكيل تدفق الصفحي وتقليل تقلبات الضغط الناتجة عن الاضطراب ؛
بنية مضادة للسيفون: تم تصميم زاوية شطبة 15 درجة في نهاية القناة لمنع التدفق الخلفي السائل بفعالية مع ضغط تجويف الهواء الخارجي.
يشكل تجويف الهواء الخارجي حاجزًا للضغط بالطرق التالية:
تصميم غرفة الهواء المستقل: يتم عزل تجويف الهواء وقناة التدفق السائل بالكامل بواسطة قسم PP سميك 0.1 مم لتجنب التلوث المتقاطع بالوسيط ؛
توازن الضغط الديناميكي: يتم تعيين صمام التنفس في الجزء العلوي من التجويف. عندما يتقلب ضغط النظام ، يقوم تجويف الهواء تلقائيًا بضبط ضغط الهواء للحفاظ على فرق الضغط مع البيئة الخارجية ؛
تعويض التشوه المرن: يسمح المعامل المرن لمادة PP للتجويف بالتشوه قليلاً عندما يتغير الضغط ، ويمتص قوة التأثير ، ومنع الأضرار الهيكلية.
مسار التنفيذ الفني لآلية مكافحة DRIP
عند إغلاق نظام الرش ، يحقق هيكل PP مزدوج الطبقة صفرًا من خلال الخطوات التالية:
تأخير إطلاق الضغط: يطلق صمام التنفس لتجويف الهواء الخارجي الغاز ببطء عند انخفاض ضغط النظام ، مع الحفاظ على الضغط في التجويف أعلى من الضغط الجوي ؛
حظر التوتر السطحي السائل: يزيد التصميم المائل في نهاية قناة التدفق الداخلي من التوتر السطحي للسائل ويمنع القطرات من اختراق الواجهة ؛
قمع تأثير Siphon: يدمر الأخدود الحلزوني استمرارية السائل ، ويجمع بين التدرج المستعرض لقناة التدفق ، ويشكل تدرجًا عكسيًا للضغط ، ويحجب قناة السيفون.
من خلال الاختبارات المختبرية التي تحاكي ظروف العمل الصناعية ، لا تحقق فوهة هيكل PP مزدوجة الطبقة أي هطول أمطار في غضون 10 دقائق في ظل الظروف التالية:
نوع الوسائط: الحل الحمضي مع الرقم الهيدروجيني = 2 ، محلول القلوية مع الرقم الهيدروجيني = 12 ، مستحلب يحتوي على 20 ٪ من الجزيئات المعلقة ؛
نطاق الضغط: 3-8BAR ضغط نظام ؛
الظروف البيئية: درجة الحرارة 25 ℃ ، الرطوبة 60 ٪.
طبقة مزدوجة PP هيكل الصناعة ابتكار تطبيق
رذاذ مكافحة الانجراف: يسمح تصميم التدفق الاتجاهي لقناة التدفق الداخلي للسائل برش السائل في شكل رذاذ على شكل مروحة ، مما يقلل من معدل انجراف المبيدات ؛
الري المتنقيط المنخفض: حاجز الضغط في تجويف الهواء الخارجي يمنع السائل من التقاط بعد إغلاق نظام الري بالتنقيط ، مما يقلل من خطر تلوث التربة.
ضمان جودة الطلاء: يمنع الامتداد الكيميائي لمادة PP هطول الأمطار في أيونات المعادن ويضمن نقاء محلول الطلاء الكهربائي ؛
تنقية غاز النفايات: يحقق فوهة هيكل الطبقة المزدوجة ذرة فعالة في برج غسل غاز النفايات ، مما يقلل من التلوث الثانوي الناجم عن تقطيع سائل الغسيل.
نظام الرش الذكي: جنبًا إلى جنب مع مستشعر الضغط ووحدة ضبط تجويف الهواء ، يتم ضبط معلمات الرش تلقائيًا وفقًا للرطوبة المحيطة ؛
جرعات معالجة مياه الصرف الصحي: يضمن تصميم مكافحة DRIP جرعات دقيقة للعامل ويتجنب توليد الحمأة الناتجة عن الاستخدام المفرط.
اتجاه تطور التكنولوجيا والتحديات المستقبلية
تحسن مقاومة درجة الحرارة: يمكن للمواد نظرة خاطفة تحمل درجات حرارة عالية من 260 درجة مئوية وهي مناسبة لسيناريوهات تعقيم البخار عالية درجة الحرارة ؛
القوة الميكانيكية المحسّنة: يكون المعامل المرن للنظرة أعلى 5 مرات من PP ، وهو مناسب لأنظمة رذاذ الضغط العالي.
المراقبة في الوقت الفعلي: تضمين أجهزة استشعار الضغط ومقاييس التدفق لتحقيق التحكم في الحلقة المغلقة لمعلمات الرش ؛
التكيف التكيفي: توقع الطلب على الرش من خلال خوارزمية الذكاء الاصطناعى وضبط حالة عمل الفوهة ديناميكيًا.
توحيد المكون: قم بتطوير واجهة عالمية متوافقة مع مكونات فوهة من مواصفات مختلفة ؛
صيانة خالية من الأدوات: استخدم بنية اتصال Snap-On لتحقيق تفكيك سريع وتجميع الفوهة .