Статья: Повышение производительности метода раcпылительной сушки при производстве наночастиц применением электроосмотических явлений

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Процесс распыления происходит за счет подвода энергоносителя, который представляет из себя воздух с большой степенью очистки его от пылли, а также нагретый до требуемой температуры. При взаимодействии высушиваемого тела (факела распыла) и потока энергоносителя (воздуха) испаряется вода. Полученный сухой остаток (продукт) захватывается электростатическими пылеуловителями затем происходит извлечение его из камеры [4].

Схема применения электроосмоса в пористом вращающемся распылителе рассмотрена на (рис. 5).

Трубка подачи 1 жидкости в распылитель находится под положительным потенциалом, ПВР 3 помещен в медный цилиндр 2 под отрицательным потенциалом. Таким образом, создается внешнее электрическое поле Е, В/м. Данная конструкция позволяет осуществить эффект электроосмоса и не мешает процессу распыления т. к. диаметр цилиндра больше диаметра факела распыла и унос капель энергоносителем не позволяет попадать им на медный электрод. Из выражения (4) следует, что скорость электроосмоса прямо пропорциональна напряженности внешнего электрического поля, поэтому посредством электроосмоса можно в значительной степени увеличить производительность распылителя.

Рисунок 5. - Конструктивная схема применения электроосмоса: 1 - трубка подачи раствора, находящаяся под положительным потенциалом; 2 - цилиндр, находящийся под отрицательным потенциалом; 3 - ПВР

Таким образом в результате проведенных исследований получена новая технологическая схема производства наноразмерных частиц. Технология основана на методе распылительной сушки с применением пористых вращающихся распылителей. Увеличение производительности пористых вращающихся распылителей достигнуто путем применения явления электроосмоса.

Список использованных источников

1. Нанопорошки. Назначение, свойства, производство [электронный ресурс] / Нанотехнологии. Научно - информационный портал по нанотехнологиям, 2009 - Режим доступа: http: //nano - info.ru/post/439, свободный. - Загл. с экрана.

2. Лыков, М.В. Распылительные сушилки. Основы теории расчета / М.В. Лыков, Б.И. Леончик. - М.: Машиностроение, 1966. - 322 с.

3. Диспергирование жидкости пористыми вращающимися распылителями. Модели каплеобразования / Р.Г. Сафиуллин [ и др.]. - Казань: ЗАО „Новое знание?, 2004. - 64 с.