超聲霧化源的制作方法
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001]本實用新型屬于超聲霧化領(lǐng)域,尤其涉及一種超聲霧化源。
【背景技術(shù)】
[0002]通過物理手段使得液體形成微米量級液滴的過程叫做霧化。液體霧化后表面積急劇增大,物理和化學(xué)性質(zhì)也發(fā)生改變,霧化技術(shù)具有廣泛的應(yīng)用。目前,通過多種方法可以實現(xiàn)液體的霧化過程,其中利用高頻壓電陶瓷片產(chǎn)生的超聲波來霧化液體的方法就是最常見的一種,這種方法就是所謂的超聲霧化。超聲霧化技術(shù)在空氣加濕、美容、藥物吸入治療、先進(jìn)材料制備等方面具有獨(dú)特的優(yōu)勢。另外,霧化源是超聲霧化技術(shù)的重要組成部分,它的作用是將霧化液霧化成霧滴,并將霧滴射向霧化室。目前,霧化罐的內(nèi)底面裝有霧化片,并可向霧化罐內(nèi)注入霧化液,霧化液與霧化片直接接觸,且霧化液在霧化片的超聲波作用下霧化成霧滴。需要特別說明的是,霧化片為高頻壓電陶瓷片,它的功率消耗主要用于兩部分,一部分為超聲霧化,另一部分為超聲波在流體介質(zhì)傳輸過程中使介質(zhì)發(fā)熱。
[0003]理論研究已經(jīng)表明超聲霧化技術(shù)產(chǎn)生的霧滴直徑及數(shù)量與壓電陶瓷片的工作頻率、氣壓、液體粘滯系數(shù)、溫度和種類等因素都有關(guān)系。對于某種確定成分和濃度的液體而言,頻率、溫度、氣壓等因素是決定霧化量的關(guān)鍵因素。對于某些定量要求較高的霧化場合,對霧化液霧化后的霧滴直徑及數(shù)量有較高要求,這種多參數(shù)情況,特別是各個參數(shù)之間并不獨(dú)立的情形下,就要實現(xiàn)霧化罐內(nèi)恒壓、霧化液的恒液位和恒溫控制,還需要使霧化片保持最佳霧化狀態(tài),但目前沒有相關(guān)技術(shù)方案和產(chǎn)品能夠達(dá)到上述技術(shù)要求。
[0004]提出上述研究課題后,我們來分析技術(shù)難點(diǎn),其中霧化罐內(nèi)的恒壓控制比較容易解決,而霧化液的恒液位控制比較難,這主要是因為現(xiàn)有直接接觸的測量技術(shù)不能準(zhǔn)確測定強(qiáng)腐蝕性霧化液的液位高度,這樣也就無法進(jìn)一步實現(xiàn)恒液位控制。
[0005]其中,最難實現(xiàn)的是霧化液的恒溫控制,經(jīng)過仔細(xì)分析后終于找出如下原因:霧化片發(fā)出超聲波的同時還會發(fā)熱,又由于霧化片與霧化液直接接觸,這樣就會使霧化液的溫度很快升高,且霧化液溫度的升高不可控,根本不能有效實現(xiàn)恒溫。另外,由于霧化液是強(qiáng)酸或強(qiáng)堿性液體,具有強(qiáng)腐蝕性,這樣就會腐蝕霧化片,即便是不銹鋼或者玻璃釉包裹的霧化片,超聲波使得霧化液化學(xué)活性增強(qiáng),也會出現(xiàn)腐蝕的情況。而霧化片腐蝕后不僅縮短了使用壽命,而且霧化片的材料會混入霧化液中,從而降低霧化液的純度,進(jìn)而無法保證霧滴的純度。
[0006]另外,本領(lǐng)域技術(shù)人員一直在探索在什么狀態(tài)下,才能使霧化片的最佳霧化狀態(tài)。【實用新型內(nèi)容】
[0007]本實用新型所要解決的技術(shù)問題在于提供一種超聲霧化源,欲保證霧滴直徑及數(shù)量。
[0008]本實用新型的技術(shù)方案如下:一種超聲霧化源,包括霧化罐(1)、導(dǎo)流罩(4)和霧化片(5),其中霧化罐(1)上端的敞口由上蓋(2)封閉,該上蓋頂面設(shè)有一根與霧化罐(1)連通的載氣進(jìn)管(3);所述導(dǎo)流罩(4)下端的導(dǎo)流部位于霧化罐(1)內(nèi),該導(dǎo)流罩上端的噴霧口伸到霧化罐(1)外面,其特征在于:所述載氣進(jìn)管(3)上接有一個質(zhì)量流量計或浮子玻璃氣體流量計(50),該質(zhì)量流量計或浮子玻璃氣體流量計可測量并控制所述霧化罐(1)內(nèi)的氣壓及氣體注入量,以使該霧化罐內(nèi)的壓力恒定;所述霧化罐(1)上接有一根霧化液進(jìn)管(6)和霧化液出管(7),這兩根管道均與霧化罐(1)的內(nèi)腔連通,其中霧化液進(jìn)管(6)通過微量蠕動栗(8)與儲液罐(9)連通,所述霧化液出管(7)與該儲液罐連通,且儲液罐(9)上端的敞口可由儲液罐上蓋(10)封閉;所述霧化罐(1)旁邊設(shè)有液位檢測裝置,該液位檢測裝置用于檢測霧化罐(1)內(nèi)的霧化液高度,且液位檢測裝置的檢測數(shù)值反饋給所述微量蠕動栗(8),以使霧化液的高度保持在10-20mm ;
[0009]所述霧化片(5)安裝在霧化片上安裝板(11)和霧化片下安裝板(12)之間,該霧化片上安裝板的上板面通過第一密封圈(13)將恒溫罐(14)下端的敞口密封;所述恒溫罐
(14)上端敞口與霧化罐⑴下端敞口之間夾緊一層水平設(shè)置的聚四氟乙烯薄膜片(15),該聚四氟乙烯薄膜片的厚度為0.02-0.05mm,而聚四氟乙烯薄膜片(15)的上、下表面與對應(yīng)罐體的相應(yīng)表面之間設(shè)有第二密封圈(16),且所述霧化片(5)上表面到聚四氟乙烯薄膜片
(15)上表面之間的垂直距離為20-25mm;
[0010]所述恒溫罐(14)內(nèi)裝有溫度測量計,該恒溫罐上接有一根恒溫液進(jìn)管(17)和恒溫液出管(18),其中恒溫液進(jìn)管(17)串聯(lián)熱交換器(19)后,與恒溫液箱(20)連通,該恒溫液箱上該有恒溫液箱上蓋(21);所述熱交換器(19)的一個表面裝有電阻加熱片(22),該熱交換器的另一表面裝有半導(dǎo)體制冷片(23),且半導(dǎo)體制冷片上裝有散熱片(24),且所述溫度測量計的檢測數(shù)據(jù)用于控制電阻加熱片(22)或半導(dǎo)體制冷片(23)工作;
[0011]所述恒溫液出管(18)的出液端伸入緩沖池(25)中,該緩沖池通過一根回液管
(26)與所述恒溫液箱(20)連通,并在回液管(26)上裝有隔膜水栗(27)。
[0012]對應(yīng)某種確定的霧化液而言,只有霧化罐的氣壓、霧化液的溫度和液位處于某個特定值,該特定值可通過現(xiàn)有技術(shù)得出,這樣才能保證霧化液霧化后的霧滴直徑及數(shù)量。
[0013]在上述技術(shù)方案中,本實用新型通過質(zhì)量流量計或浮子玻璃氣體流量計(50)來測量并控制霧化罐(1)內(nèi)的氣壓及氣體注入量;本實用新型能精確測量霧化液的液位,并通過現(xiàn)有成熟的閉環(huán)控制技術(shù)來實現(xiàn)恒定液位控制。更重要的是,本實用新型調(diào)整了霧化片的安裝方式,并將其設(shè)置在霧化罐的下方,這樣就不僅為實現(xiàn)霧化液的恒溫控制提供了可能性,而且可以防止腐蝕霧化片,保證霧化片的使用壽命和保證霧化液霧化后的霧滴純度。與此同時,本案的霧化片(5)上表面到聚四氟乙烯薄膜片(15)上表面之間的垂直距離設(shè)計合理,霧化液的高度數(shù)值也配合設(shè)計,這樣就能使霧化片處于最佳的霧化效率,進(jìn)而保證霧滴的數(shù)量,這樣是因為上述兩個參數(shù)過小或過大,霧化片的霧化效率都比降低很多,甚至于使霧化液發(fā)生氣體,根本得不到霧滴。
[0014]采用以上技術(shù)方案,本實用新型實現(xiàn)了霧化罐的恒壓控制和霧化液的恒溫和橫液位控制,并使霧化片處于最佳的霧化功率狀態(tài),從而保證霧化液霧化后的霧滴直徑及數(shù)量,且本實用新型具有很好的實用性。
[0015]作為本實用新型的重要設(shè)計,所述液位檢測裝置(J)包括上引出管(28)、光發(fā)射腔體(31)和CCD接收腔體(32),其中上引出管(28)和下引出管(29)水平設(shè)在所述霧化罐
(1)的外壁上,并與該霧化罐內(nèi)腔相通,而下引出管(29)與所述聚四氟乙烯薄膜片(15)上表面在同一平面上,且上、下引出管(28、29)通過一根透明的樣品管(30)連通,該樣品管豎直設(shè)置;
[0016]所述光發(fā)射腔體(31)具有光發(fā)射腔體出射準(zhǔn)直狹縫(31a),所述CCD接收腔體
(32)具有CCD接收腔體入射準(zhǔn)直狹縫(32a);當(dāng)液位檢測裝置工作時,光發(fā)射腔體(31)內(nèi)發(fā)光體發(fā)出的光線經(jīng)過光發(fā)射腔體出射準(zhǔn)直狹縫(31a),經(jīng)過(XD接收腔體入射準(zhǔn)直狹縫(32a)這條光路進(jìn)入CCD接收腔體(32)被CCD接收,所述樣品管(30)處于該光路上,且這條光線以平行于該樣品管直徑的方向通過樣品管(30)。
[0017]采用上述結(jié)構(gòu),通過光發(fā)射腔體和CCD接收腔體能夠夾持樣品管,結(jié)構(gòu)緊湊小巧,便攜性強(qiáng),自動化程度高,安裝和拆卸容易,具有廣泛的適用性,室內(nèi)或者戶外均可以使用;非接觸測量方式,適合高壓、易燃易爆、高毒性和純度要求高的工作場合的液位檢測。
[0018]作為優(yōu)選設(shè)計,所述光發(fā)射腔體(31)和CCD接收腔體(32)的一端通過一個合頁
(33)相鉸接,從而可使光發(fā)射腔體(31)和CCD接收腔體(32)的另一端靠近或遠(yuǎn)離,當(dāng)光發(fā)射腔體(31)和CCD接收腔體(32)的另一端靠攏時抱在所述樣品管(30)外面;所述光發(fā)射腔體(31)靠近樣品管(30) —側(cè)的面板中部豎向開有一個凹槽,沿該凹槽的長度方向開設(shè)有所述光發(fā)射腔體出射準(zhǔn)直狹縫(31a);所述CCD接收腔體(32)靠近樣品管(30) —側(cè)的面板中部開有一個凹形槽,該凹形槽與所述光發(fā)射腔體(31)上的凹槽對應(yīng),并沿該凹形槽的長度方向開設(shè)有所述