[实用新型]一种干雾喷嘴无效

专利信息
申请号: 200820166083.1 申请日: 2008-10-14
公开(公告)号: CN201295658Y 公开(公告)日: 2009-08-26
发明(设计)人: 郭克伟 申请(专利权)人: 郭克伟
主分类号: B05B7/02 分类号: B05B7/02;B05B1/14
代理公司: 宁波诚源专利事务所有限公司 代理人: 刘凤钦
地址: 315191浙江省宁波市鄞州区姜*** 国省代码: 浙江;33
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摘要:
搜索关键词: 一种 喷嘴
【说明书】:

技术领域

本实用新型涉及一种干雾喷雾装置,特别是涉及到干雾喷雾装置的喷嘴结构。

背景技术

干雾喷雾为由空气和液体所进行的混合喷雾,干雾喷雾可以产生人造雾的特殊效果,其用途越来越广。例如将其用于植物保护、大范围空调降温、电影外景制作、空调加湿等。专利号为98242720.4的实用新型专利公开了一种干雾喷嘴,其包括喷嘴体、一端固定在喷嘴体上的喷针,所述喷嘴体上设有大孔,大孔的前端设有与之连通的小孔,所述小孔的前端设有陈孔,所述陈孔内嵌设有具有喷雾微孔的红宝石镶片,所述喷针的另一端延伸到喷雾微孔前部。该干雾喷嘴结构比较简单,但是其造价较高,需要镶嵌红宝石镶片,镶嵌工艺也比较复杂,而且干雾效果也不是很理想。

发明内容

本实用新型所要解决的技术问题是针对现有技术的现状,提供一种造价低廉且干雾效果好的干雾喷嘴。

本实用新型解决上述技术问题所采用的技术方案为:该干雾喷嘴,包括主体和喷嘴,其特征在于:所述主体为Y形,其后端为连接部,两个喷嘴分别垂直固定在所述主体的两个前端头部上,形成对喷结构;所述主体内设有与主体形状相匹配的Y形气体通道和位于气体通道两侧的两个液体通道,所述气体通道和两个液体通道均连通喷嘴内的喷射通道;所述喷嘴的喷射口呈锥度为90~170°的外张的锥形,所述喷射口的外侧周壁呈锥度为15~40°的内收的锥形。气体和液体在喷射通道内进行一次混合后喷出,相对喷射而出的干雾相遇后再次冲撞切割,将雾滴粉碎的更小,因此干雾效果好;并且该实用新型不需采用昂贵的材料,采用普通金属或树脂材质制备即可,造价低廉,实用性好。

作为上述方案的优选,所述连接部的后端连接适配器,所述适配器上设有连通所述气体通道的气体通路和分别连通两个液体通道的两条液体通路。

较好的,所述两个喷嘴的两条喷射通道的轴线相交成70~160°夹角。

作为上述方案的优选,所述气体通道的截面积大于液体通道的截面积,以使气体的流量大于液体的流量,以获得更好的干雾效果。

所述液体通道的出口位于所述喷射通道的后部,所述气体通道的出口位于所述喷射通道的前部。这种结构可以使气体有效冲撞切割与之相遇的液体,获得更好的干雾效果。

较好的,所述气体通道较液体通道突出插入所述喷射通道。

与现有技术相比,由于本实用新型在主体内设置了液体通道和气体通道,并且设置了相向对喷的喷嘴,气体和液体在喷射通道内进行一次混合后喷出,然后对射喷出的干雾相遇后再次碰撞互相切割,将雾滴粉碎的更小,因此干雾效果好;并且该实用新型不需采用昂贵的材料,可采用普通金属或树脂材质制备,造价低廉,实用性好。

附图说明

图1为本实用新型实施例的平面实体图(主视方向并局部剖视);

图2为图1的局部剖视图;

图3为图2的局部放大图;

图4为图3的左视图;

图5为图3的局部放大图;

图6为沿图3中C-C线的剖视图。

具体实施方式

以下结合附图实施例对本实用新型作进一步详细描述。

如图1至图6所示,该干雾喷嘴,包括主体1和喷嘴2,所述主体1为Y形,其后端为连接部11,两个喷嘴2分别垂直固定在所述主体1的V形两个前端头部上,形成对喷结构。

其中,所述主体1内设有与主体1的形状相匹配的Y形气体通道12和位于气体通道12两侧的两个液体通道13,所述气体通道12的截面积大于液体通道13的截面积。所述气体通道12和两个液体通道13均连通喷嘴2内的喷射通道21;其中所述液体通道的出口位于所述喷射通道的后部,所述气体通道的出口位于所述喷射通道的前部,并且,所述气体通道12较液体通道13突出插入所述喷射通道21。所述两个喷嘴2的两条喷射通道21的轴线相交成100°夹角,该夹角可在70~160°范围内变化。所述喷嘴2的喷射口22呈锥度为120°的外张的锥形,喷射口22的锥度可在90~170°范围内取值,本实施例中,所述喷射口22的外侧周壁呈锥度为30°的内收的锥形,所述喷射口22外侧周壁的锥度可在15~40°范围内变化。

所述连接部11的后端连接适配器3,所述适配器3上设有连通所述气体通道12的气体通路31和分别连通两个液体通道13的两条液体通路32。

所述主体和适配器采用塑胶材质制备,所述喷嘴采用氟树脂制备,也可采用金属材质制备。这样可以有效达到降低成本并保证使用功能的效果。

使用时,气体由适配器3的气体通路31经主体的气体通道12进入喷射通道21的前方,同时,液体由适配器3的液体通路32经主体内的液体通道13进入喷射通道21的后方,气体和液体在喷射通道内相遇混合使液滴微粒化;呈干雾喷出。两列对射喷出的干雾,在干雾喷嘴外再次相遇冲撞、混合,使微粒化的液滴进一步微粒化,可以达到平均粒径在10~50μm的液滴。干雾效果好。

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