Ultrazvučna atomizacija je postupak korištenja ultrazvučne energije za stvaranje tekućina u obliku sitnih kapljica.
Postoje dva načina za atomizaciju tečnosti ultrazvučnim valom:
1. Tanak sloj tečnosti na površini koja vibrira pobuđuje kapilarno-gravitacijski talas pod ultrazvučnom vibracijom.
2. Metoda raspršivanja je ultrazvučna fontana koja stvara maglu.
Metod jedan
Postoje dva teorijska objašnjenja principa. Oni su teorija mikrotalasnih valova i teorija valova površinskog napona.
S jedne strane, teorija mikro-udarnih valova objašnjava da kavitacijski efekt ultrazvučnih valova u tekućem mediju dovodi do stvaranja mikro-udarnih valova i raspršivanja. Ova teorija vjeruje da je efekt kavitacije izravni uzrok atomizacije tečnosti. Kad se kavitacijski mjehur sruši, osim topline i svjetlosnog zračenja, ostatak se zrači u obliku mikro udarnih valova. Kada mikro udarni valovi dosegnu određeni intenzitet, tečnost nastaje raspršivanjem. Kada mikro udarni talas dostigne određeni intenzitet, uzrokuje raspršivanje tečnosti.
S druge strane, teorija površinskog napona vjeruje da je stvaranje kapljica magle posljedica nestabilnosti površinskog vala tečnosti, zbog čega se tečnost atomizira. Konkretno, kada je određeni intenzitet zvuka ultrazvučnih valova usmjeren na površinu gas-tečnost kroz tečnost, ultrazvučni talasi formiraju talase površinske napetosti na ovom sučelju Jednom kada amplituda vibracijske površine dosegne određenu vrijednost pod dejstvom sile okomite na val površinskog napona, kapljice tečnosti izlijeću iz vrha vala i stvaraju raspršivanje. Ova teorija vjeruje da val površinskog napona stvara kapljice na vrhuncu, a veličina kapljice proporcionalna je valnoj duljini. Model vala površinske napetosti i dijagram modela atomizacije vala površinske napetosti.
Metod dva
Atomizacija fontana je uobičajeni oblik koji koristi piezoelektrične pločice kao pretvarače za stvaranje megahercnih ultrazvučnih valova. Generalno, mehanizam formiranja raspršivanja fontane je sljedeći. Kada ultrazvučni pretvarač emitira ultrazvučne valove s frekvencijom megaherca, usmjerenost ultrazvučnih valova i njegovo kavitacijsko polje su vrlo dobri, tako da će se otopina u dodiru s njim raspršiti kako bi se formirao GG; ultrazvučna fontana GG; .
Velika količina aerosola se takođe proizvodi kada se proizvodi ultrazvučna fontana. Među njima su&"ultrazvučna fontana GG"; može se smatrati mlaznim ultrazvučnim kavitacijskim poljem koje ima jednosmjernu silu zračenja i simetrični vrtložni zvučni tok. U ovom kavitacijskom polju raspodjela kavitacijskih mjehurića je vrlo različita. Kada su voda i druge tekućine kavitacijske, uslijed utjecaja pritiska zvučnog zračenja, gustine kavitacijskih mjehurića zbog fizičkog učinka ultrazvučne sile zračenja i skupljanja mlaza, koncentrirana toplina i mehanički efekti velikog broja kavitacijskih mjehurića su više istaknut na pročelju fontane, Gustina zvučne energije također se znatno poboljšava u smjeru mlaza zahvaljujući ultrazvučnom slobodnom mlazu i grozdu.
U ultrazvučnoj fontani, visokotemperaturni akustični nalet i udarni valovi visokog pritiska kada se veliki broj kavitacijskih mjehurića sruši i rasprsne glavni su mehanizmi ultrazvučne fontane. Ostali mehanički efekti mešanja, toplotni efekti itd. Takođe postoje istovremeno. Ultrazvučni ovlaživači zraka dizajnirani po ovom principu često se koriste kao uređaji za vlaženje u zatvorenom prostoru. Može vlažiti računarske prostorije i radionice za predenje vune kako bi uklonio statički elektricitet iz opreme; dodajte lijekove za unutarnju sterilizaciju i dezinfekciju, ljepotu lica i bonsai modeliranje itd.





