Электретная форсунка

 

Использование: получение заряженных аэрозолей при распылении жидкостей при увеличении надежности и расширении технологических возможностей. Сущность изобретения: электретная форсунка снабжена дополнительным электродом 3. Заземленный электрод 7 размещен в канале подачи жидкости. Электрет 1 выполнен в продольном направлении относительно канала подачи жидкости секционным с противоположными знаками зарядов рабочих поверхностей соседних секций 4. Дополнительный электрод 3 размещен между заземленным и электретом и выполнен в виде установленных с промежутком проводящих элементов, ширина которых равна ширине промежутков и ширине секций электрета. Электрет 1 - и дополнительный электрод 3 закреплены на корпусе с возможностью относительного смещения их рабочих поверхностей. 2 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ СССР) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

+ — — Ф +

+ + — — + Ф

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4846056/05 (22) 02.07.90 (46) 23.04.93. Бюл. М 15 (71) Многоотраслевая научно-производственная ассоциация "НОВИД" (72) Э. Н. Меликов и А. Л, Лазарян (56) Авторское свидетельство СССР

М 643206, кл. B 05 В 5/043, 1977, (54) ЭЛЕКТРЕТНАЯ ФОРСУНКА (57) Использование: получение заряженных аэрозолей при распылении жидкостей при . увеличении надежности и расширении технологических воэможностей. Сущность изобретения: электретная форсунка снабжена

„„Я „„18101 22 А1 дополнительным электродом 3. Заземленный электрод 7 размещен в канале подачи жидкости, Электрет 1 выполнен в продольном направлении относительно канала подачи жидкости секционным с противоположными знаками зарядов рабочих поверхностей соседних секций 4. Дополнительный электрод 3 размещен между заземленным и электретом и выполнен в виде установленных с промежутком проводящих элементов, ширина которых равна ширине промежутков и ширине секций электрета, Электрет 1. и дополнительный электрод 3 закреплены на корпусе с возможностью относительного смещения их рабочих поверхностей. 2 ил.

1810122

Изобретение относится к оборудованию для распыления и может быть использовано для получения заряженных аэрозолей при распылении жидкостей.

Цель изобретения — увеличение надежности и расширение технологических возможностей.

На фиг. 1 приведен пример выполнения устройства с механическим распылением щелевого типа, разрез; на фиг. 2 — пример выполнения устройства с пневматическим . распылением, разрез, Электростатическая форсунка содержитдиэлектрический корпус с головкой распыления, выходное отверстие которой снабжено электретом 1, расположенным между электродами 2 и 3 и выполненным в продольном направлении. Электрод 2 может быть напылен на поверхность электрета. Электрод 3 и электрет 1 укреплены на корпусе с возможностью относительного движения их рабочих поверхностей и связаны силовым механизмом (на фиг. не указан). обеспечивающим их относительное движение. В частности, силовой механизм может приводиться в движение потоком распыляющего газа, Например, электрод 3 может быть жестко укреплен на корпусе, а электрет 1 установлен с возможностью движения, в частности, вращения вокруг оси форсунки, и они соединены силовым механизмом (см. фиг, 2). Причем электрет 1 выполнен в виде секций 4 равной ширины, расположенных таким образом, что знаки зарядов рабочих поверхностей соседних секций противоположны, Электрод 3 может быть выполнен, например, в виде соединенных с интервалами пластин, пластины (кольца) с отверстиями и т.д. Причем ширина проводящих элементов 5 и промежутков 6 между ними равны ширине секций 4 электрета 1. Сопло форсунки снабжено заземленным электродом 7, размещенным, например, по оси канала (см, фиг, 2). Между электродом 3 и соплом размещена диэлектрическая прокладка 8 для предотвращения попадания капель аэрозоля на поверхность электрода 3 и электрета 1. Роль прокладки

8 может выполнять часть корпуса, выступающая за сопло форсунки, Устройство работает следующим образом.

Электрет 1 располагают по отношению к электроду3 так, что проводящие элементы

5 находятся против секции 4 электрета 1 с зарядом рабочей поверхности одного знака, При этом поле этих секций 4 экранируется. Распыляемая жидкость подается в распылительную головку устройства. В зоне распыления проводящая жидкость электриФормула изобретения

Электретная форсунка, содержащая диэлектрическую головку распыления с источником электрического поля в виде охватывающего канал подачи жидкости электрета, расположенного между электродами, один из которых заземлен, о т л и ч а45 ю щ а я с я тем, что, с целью увеличения

50 надежности и расширения технологических возможностей, форсунка снабжена дополнительным электродом, заземленный электрод размещен в канале подачи жидкости; электрет выполнен в продольном направлении относительно канала подачи жидкости секционным с противоположными знаками зарядов рабочих поверхностей соседних секций, а дополнительный электрод размещен между заземленным и электретом и выполнен в виде установленных с промезуется в поле свободных секций 4 электрета

1. Причем заряды, одноименные заряду поверхностей свободных секций, отталкиваются и стекают по заземленному электроду

7. При распылении непроводящей жидкости происходит ее поляризация в поле свободных от экранирования секций 4 электрета 1.

И заряды противоположного знака заряду рабочих поверхностей этих секций 4

"0 притягиваются и стекают с электрода 7 в прилегающий к нему слой жидкости. Эффективность процесса заряжения пропорциональна напряженности электрического поля. Поэтому увеличить эффективность ра15 боты устройства можно, используя электро.ды 7 с малым радиусом кривизны, В частности, в случае щелевого распылителя электрод 7 может быть выполнен в виде системы параллельных тонких стержней.

20 Смещают электрет 1, например, при повороте относительно электрода 3 так, что проводящие элементы 5 экранируют поле секции 4 с зарядом противоположного зна. ка рабочей поверхности. При этом аэрозоль приобретает заряд противоположного знака,, Распылительная головка может быть пневматического типа щелевого и т.д.

С помощью предлагаемого устройства

30 можно получать покрытия из противоположно заряженных слоев аэрозоля. Изменение заряда капель жидкости осуществляется смещением секционированного электрода 1 и электрода 3 друг относительно друга, Та35 кие покрытия под действием электростатических сил спрессовываются, благодаря чему увеличивается их качество.

Предлагаемое устройство может быть применено для распыления всевозможных

40 жидких материалов, получения аэрозолей.

1810122

Составитель В. Ляпина

Техред M. Моргентал

Корректор C. lOc o

Редактор

Заказ 1408 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101

- жутком проводящих элементов, ширина которых равна ширине промежутков и ширине секций электрета, при этом электрет и дополнительный электрод закреплены на корпусе с возможностью относительного смещения их рабочих поверхностей.

Электретная форсунка Электретная форсунка Электретная форсунка 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к устройствам электростатического напыления порошков в автоматических линиях

Изобретение относится к технике нанесения покрытий в электоическом поле путем распыления покрывающего материала Изобретение позволяет повысить экономичность напыления за счет увеличения зарядов порошка

Изобретение относится к технике нанесения покрытий на изделия в электростатическом поле

Изобретение относится к распылительному устройству для установки электростатического нанесения покрытия в серийном производстве на такие детали, как, например, кузова автомобилей и их части

Изобретение относится к технологии нанесения порошковых покрытий электростатическими распылителями и может быть использовано в различных отраслях промышленности для получения защитно-декоративных и специальных покрытий

Изобретение относится к технике нанесения порошковых материалов в электростатическом поле

Изобретение относится к системе электростатического распыления и, более конкретно, к системе электростатического переноса заряда на струю, распыляемую из аэрозольного баллона. Система содержит распыляющее устройство, содержащее раму, спусковое устройство, первый проводящий элемент, первый электрический проводник и электрод зарядки коронным разрядом. Рама имеет приемное гнездо, выполненное с возможностью приема автономного аэрозольного баллона. Спусковое устройство расположено внутри рамы и выполнено с возможностью избирательно выпускать струю текучей среды из распыляющего сопла баллона. Первый проводящий элемент выполнен с возможностью контактировать с баллоном. Первый электрический проводник продолжается между первым проводящим элементом и грунтовым заземлением. При этом первый электрический потенциал баллона равен второму электрическому потенциалу грунтового заземления, пока баллон находится в контакте с первым проводящим элементом. Электрод зарядки расположен вблизи от распыляющего сопла баллона и выполнен с возможностью испускания потока ионов по направлению к баллону таким образом, что струя текучей среды из распыляющего сопла проходит через поток ионов и становится электростатически заряженной. Система также может содержать второй проводящий элемент, выполненный с возможностью контактировать с горлышком баллона, и второй электрический проводник. Второй электрический проводник продолжается между вторым проводящим элементом и грунтовым заземлением. При этом третий электрический потенциал горлышка баллона равен второму электрическому потенциалу грунтового заземления, пока горлышко баллона находится в контакте со вторым проводящим элементом. Техническим результатом изобретения является увеличение электростатического заряда капелек текучей среды, повышение эффективности переноса между струей текучей среды и целевым объектом, а также уменьшение или исключение возможности образования напряжения между корпусом аэрозольного баллона и объектом с потенциалом земли. 3 н. и 17 з.п. ф-лы, 7 ил.

Изобретение относится к электростатическим распылителям и способам их использования. Электростатический распылитель содержит место распыления для электростатического распыления вещества посредством электрического воздействия на вещество и распылительный электрод, электрически соединяемый с местом распыления. Распылитель также содержит контрольный электрод, расположенный так, чтобы, когда напряжение прикладывается между распылительным электродом и контрольным электродом, вещество, которое должно электростатически распыляться, распылялось из места распыления. Кроме того, распылитель содержит источник питания, прикладывающий напряжение между распылительным электродом и контрольным электродом. Источник питания отслеживает электрическое свойство места распыления и регулирует напряжение, которое должно прикладываться между распылительным электродом и контрольным электродом, в соответствии с отслеживаемым электрическим свойством места распыления. Распылительный электрод и контрольный электрод дополнительно расположены так, что электрический заряд вещества, которое должно распыляться из места распыления, уравновешивается по меньшей мере равной величиной противоположного электрического заряда на контрольном электроде. Источник питания отслеживает ток в месте распыления посредством измерения тока на контрольном электроде. По второму варианту электростатический распылитель содержит первое место распыления и второе место распыления, из каждого из которых должно распыляться вещество. Кроме того распылитель содержит первый электрод, электрически соединяемый с первым местом распыления, и второй электрод, электрически соединяемый со вторым местом распыления. Распылитель содержит источник питания для прикладывания напряжения между первым электродом и вторым электродом. Первое место распыления и второе место распыления расположены так, чтобы во время распыления электрически воздействовать на вещество, которое должно распыляться. Вещество хранится в соответствующих первом и втором резервуарах. Когда напряжение прикладывается между первым электродом и вторым электродом, вещество, хранимое в первом резервуаре, распыляется из первого места распыления. Вещество, хранимое во втором резервуаре, распыляется из второго места распыления. Первый электрод и второй электрод расположены так, что электрический заряд вещества, которое должно распыляться из первого места распыления или второго места распыления, уравновешивается по меньшей мере равной величиной противоположного электрического заряда. Электрический заряд должен производиться в первом месте распыления или втором распыления соответственно. Источник питания отслеживает ток в месте распыления посредством измерения тока на контрольном электроде. Техническим результатом изобретения является обеспечение возможности изменения расположения и конфигурации электростатического распылителя, невысокого по стоимости и несложного. 2 н. и 5 з.п. ф-лы, 6 ил.
Наверх