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高压风机在设计条件下,风压为30kPa~200KPa或压缩比e=1.3~3的风机就属于高压风机范畴 ,目前行业内一般是把气环式真空泵划归为高压风机 。
高压风机,也叫高压鼓风机,区别于一般离心式鼓风机 风机。压风机(又称离心风机)的叶轮外覆有机械外壳 ,叶轮的中心为进气口。
中压风机工作时,动力设备运转驱动叶轮旋转,将空气从进气口吸入 。
离心风机的叶片转动过程中对气体施加动力作用 ,提高气体的压力和速度,气体在离心力的作用下沿叶道从排气口排出。
中压风机在工作过程中,虽然叶轮的旋转对气体的压力和速度有所提升,但气体的各种变化量较小 ,因此在离心风机的设计和使用过程中,通常是气体当作不可压缩的流体来处理。
中压风机的气体处理过程都是在同一径向平面内完成的,因此中压风机也叫做径流离心风机 。
电动型
电动型以电机作为动力 ,向下又细分为机械型和液压型。
机械型:电机带动曲轴使柱塞往复运动,直接对物料进行增压。通过多组柱塞提供连续的压力,均质压力较高 ,产量大,但物料最小量较大,同时电机带动曲轴需要有多级减速机构 ,使设备效能一般且体积较大 。适合用于大型生产。
液压型:电机带动油泵,通过液压系统对物料进行增压。液压系统可提供更高的压力,设备效能较高 ,体积相对较小,并且物料最小量更小。可同时适用于试验和生产 。
手动型
通过手动杠杆机构对物料进行增压。由于是手动增压所以产能较低,但其具有拆装快捷,可随身携带的优势 ,同时需要的物料最小量很小,非常适用于进行小量试验,可以充分满足实验室的研发需求。
气动型
将压缩气体的压力转化为液压 。设备需要氮气瓶或压缩空气机的支持 ,气体的消耗量很大,并且最高均质压力普遍较低,但是由于没有单独的增压机构 ,所以体积较小,适合配备有空气压缩机的场所使用。 第一代 碰撞型
A.穴蚀喷嘴型——直接引用了高压切割和航空航天推进技术中的气蚀喷嘴结构,但是由于在超高压的作用下 ,物料溶液经过孔径很微小的阀心时会产生几倍音速的速度,并与阀心内部结构发生激烈的磨擦与碰撞,因此其使用寿命较短 ,并伴随有金属微粒残落。
B.碰撞阀体型——通过碰撞阀(Impact valve)和碰撞环(Impactring)结构的引入,降低了局部磨损,延长了均质腔的使用寿命 。但是由于其根本原理上还是通过溶液中的物料和高硬度金属(如钨合金)结构碰撞,所以金属微粒的磨损残落问题没有彻底解决 ,并且截止到2013年,绝大多数的国产高压均质机都使用了这种结构。
第二代 对射型
C.Y形交互型——根本的区别在于其应用了对射流的原理。利用特有的Y形结构,使高压溶液中高速运动的物料自相碰撞 ,大大提高了腔体的使用寿命,并解决了金属微粒残落的问题 。
第一代碰撞型均质腔在生产医用注射液时,残落的惰性金属颗粒有可能发生聚集或形成更大颗粒。从病理学角度看 ,将导致毛细血管血流减少,进而引发人体内组织的机械性损伤,以及引起急性或慢性炎症反应。对射型均质腔的诞生从原理上解决了惰性金属残落的问题 。但是由于内部结构原因 ,当物料的浓度和粘度较大时,第二代对射型较第一代更易发生阻塞。
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