JPS596957A - Supersonic liquid atomizer - Google Patents

Supersonic liquid atomizer

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Publication number
JPS596957A
JPS596957A JP11663482A JP11663482A JPS596957A JP S596957 A JPS596957 A JP S596957A JP 11663482 A JP11663482 A JP 11663482A JP 11663482 A JP11663482 A JP 11663482A JP S596957 A JPS596957 A JP S596957A
Authority
JP
Japan
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guide member
container
space
atomized
guide
Prior art date
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Pending
Application number
JP11663482A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Hiroshi Ishikawa
浩 石川
Takashi Kurahashi
崇 倉橋
Kazuma Matsui
松井 数馬
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Denso Corp
Original Assignee
NipponDenso Co Ltd
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Filing date
Publication date
Application filed by NipponDenso Co Ltd filed Critical NipponDenso Co Ltd
Priority to JP11663482A priority Critical patent/JPS596957A/en
Publication of JPS596957A publication Critical patent/JPS596957A/en
Pending legal-status Critical Current

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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B05SPRAYING OR ATOMISING IN GENERAL; APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
    • B05BSPRAYING APPARATUS; ATOMISING APPARATUS; NOZZLES
    • B05B17/00Apparatus for spraying or atomising liquids or other fluent materials, not covered by the preceding groups
    • B05B17/04Apparatus for spraying or atomising liquids or other fluent materials, not covered by the preceding groups operating with special methods
    • B05B17/06Apparatus for spraying or atomising liquids or other fluent materials, not covered by the preceding groups operating with special methods using ultrasonic or other kinds of vibrations
    • B05B17/0607Apparatus for spraying or atomising liquids or other fluent materials, not covered by the preceding groups operating with special methods using ultrasonic or other kinds of vibrations generated by electrical means, e.g. piezoelectric transducers
    • B05B17/0615Apparatus for spraying or atomising liquids or other fluent materials, not covered by the preceding groups operating with special methods using ultrasonic or other kinds of vibrations generated by electrical means, e.g. piezoelectric transducers spray being produced at the free surface of the liquid or other fluent material in a container and subjected to the vibrations

Landscapes

  • Pressure-Spray And Ultrasonic-Wave- Spray Burners (AREA)
  • Air Humidification (AREA)
  • Special Spraying Apparatus (AREA)

Abstract

PURPOSE:To improve the efficiency of drawing liquid drops, while inhibiting the adhesion of the atomized liquid drops, by providing slits at the wall of a tubular guide member, and introducing a part of gas let flow in through a gas-supply pipe into a guiding space through the slits. CONSTITUTION:Many slits 22 are formed at each of the four walls of a guide member 7 having a rectangular section. Gas let flow into a gas-supply pipe 19 is introduced through a gas-supply space 10 and the opened end 8 of the guide member 7 into a guiding space 12 and let flow from the air-supply space 10 through the slits 22 into the guiding space 12 at the same time. Hence, the adhesion of the atomized liquid drops onto the inner surface of the wall of the tubular guide member, so that the efficiency of withdrawing the atomized liquid drops is enhanced.

Description

【発明の詳細な説明】 射してその霧化されるべき液体を霧化せしめうるための
超音波式液体霧化装置に係る。
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION This invention relates to an ultrasonic liquid atomization device for atomizing a liquid to be atomized.

従来のこの種の精化装置は、霧化されるべき液体を収容
し、また、霧化された液体のための出口開口を備えてい
る容器と、前記出口開口に接続されム軸線方向開放一端
及び前記容器内に拌れられている霧化されるべき液体の
液面に隣接して、しかし核液面から上方へ離隔して位置
せられた軸線方向開放他端を有していると共に1.案内
空間を画定する内壁面を有している筒状案内部材と、前
記容器の底部に配備されていて該容器内に収容されてい
る霧化されるべき液体を霧化ぜ[2めて前記案内空間内
に霧化液滴を発生せしめる超音波振動子と、前記容器の
内部空間に連通ずるよう該容器に接続されていて該容器
の内部空間へ気体を流入せしめると共に、該気体を、前
記筒状案内部材の前記軸線方向開放他端を介して前記案
内空間内へ導入せしめる給気管とを有している。
Conventional purifying devices of this type include a container containing the liquid to be atomized and also provided with an outlet opening for the atomized liquid, and a vessel connected to said outlet opening and having one axially open end. and an axially open other end located adjacent to the surface of the liquid to be atomized being stirred in the container, but spaced apart above the liquid surface; .. A cylindrical guide member having an inner wall surface defining a guide space is disposed at the bottom of the container to atomize the liquid to be atomized contained in the container. an ultrasonic transducer that generates atomized droplets in the guide space; and an ultrasonic transducer connected to the container so as to communicate with the interior space of the container to cause gas to flow into the interior space of the container; and an air supply pipe introduced into the guide space through the other axially open end of the cylindrical guide member.

上記のごとき従来σ)液体物化装置にあっては、霧化さ
れた液体、即ち霧化微粒子又は霧化液滴が筒状案内部材
の内壁面に付着してし捷い、それがため、前記の出口開
口から導出される霧化液滴量を壇犬させることができす
、即ち、霧化液滴の導出効率が低いという問題があった
In the conventional σ) liquid materialization device as described above, the atomized liquid, that is, the atomized fine particles or the atomized droplets adhere to the inner wall surface of the cylindrical guide member and break off. There was a problem in that the amount of atomized droplets drawn out from the outlet opening of the device could not be controlled, that is, the efficiency of drawing out the atomized droplets was low.

本発明の目的は、筒状案内部材の内壁面に対する霧化液
滴の何着を防いでそσ)霧化液滴の導出効率を高めるこ
との可能な超音波式液体霧化装置を提供することである
An object of the present invention is to provide an ultrasonic liquid atomization device that can prevent atomized droplets from landing on the inner wall surface of a cylindrical guide member, and (σ) increase the efficiency of deriving atomized droplets. That's true.

かかる本発明の目的は、筒状案内部材の壁に多数のスリ
ットを設けて給気管から容器の内部空間へ流入せられた
気体の一部を、それらスリットを通して案内空間内へ導
入せしめる構成でもって達成される。
It is an object of the present invention to provide a cylindrical guide member with a structure in which a number of slits are provided in the wall of the cylindrical guide member and a part of the gas flowing from the air supply pipe into the inner space of the container is introduced into the guide space through the slits. achieved.

本発明による超音波式液体霧化装置は上記のごとく構成
されているので、案内空間内に発生せしめられた霧化液
滴が筒状案内部材の内壁面に付着しようとすると、その
霧化液滴はスリットを通ってその案内空間内に導入され
る気体によってその案内空間の中心部へ向けて押され、
霧化液滴は筒状案内部材の内壁面に付着することなく案
内空間内に浮遊せられ、これら浮遊せられた霧化液滴は
筒状案内部材の軸線方向開放他端を通って案内空間内に
導入される気体によって出口開口まで運ばれ、こうして
霧化液滴の導出効率を高めることができるという効果が
得られる。
Since the ultrasonic liquid atomizer according to the present invention is configured as described above, when the atomized droplets generated in the guide space try to adhere to the inner wall surface of the cylindrical guide member, the atomized liquid the droplet is pushed towards the center of the guiding space by the gas introduced into the guiding space through the slit;
The atomized droplets are suspended in the guide space without adhering to the inner wall surface of the cylindrical guide member, and these suspended atomized droplets pass through the axially open other end of the cylindrical guide member and enter the guide space. The effect is that the gas introduced therein is carried to the outlet opening, thus increasing the efficiency with which the atomized droplets are discharged.

以下、本発明の実施例について添附図面を参照して説明
する。
Embodiments of the present invention will be described below with reference to the accompanying drawings.

第1図には、本発明による超音波式液体霧化装置の実施
例が概略断面図で示されておシ、その液体霧化装置は、
霧化されるべき液体1を収容する容器2を有しておシ、
その容器2は断面矩形又は断面円形の筒状外周壁3、頂
壁4及び底壁5を備えている。頂壁4には矩形の容器内
[1開[16が設けられており、その出口開口6には断
面矩形をした筒状案内部材7の軸線方向開放一端8が密
封接合されておシ、その筒状案内部材7の軸線方向開放
他端9は容器2内に容れられた霧化されるべき液体1の
液面に隣接して、しかしその液面から上方へ離隔して位
置せられている。そ(7)筒状案内部材7は容器2の外
周壁3と協働して給気空間10を画定しており、また、
その筒状案内部材7の内壁面は、後述するごとく発生せ
しめられた霧化された液体、即ち液体微粒子又は霧化液
滴11を案内せしめる案内空間12を画定している。
FIG. 1 shows a schematic cross-sectional view of an embodiment of an ultrasonic liquid atomization device according to the present invention, and the liquid atomization device includes:
comprising a container 2 containing a liquid 1 to be atomized;
The container 2 includes a cylindrical outer circumferential wall 3, a top wall 4, and a bottom wall 5 with a rectangular or circular cross section. A rectangular container opening 16 is provided on the top wall 4, and an axially open end 8 of a cylindrical guide member 7 having a rectangular cross section is hermetically connected to the outlet opening 6 of the container. The other axially open end 9 of the cylindrical guide member 7 is located adjacent to the level of the liquid 1 to be atomized contained in the container 2, but at a distance above that level. . (7) The cylindrical guide member 7 cooperates with the outer peripheral wall 3 of the container 2 to define an air supply space 10, and
The inner wall surface of the cylindrical guide member 7 defines a guide space 12 for guiding a generated atomized liquid, ie, liquid particles or atomized droplets 11, as described below.

容器2の底壁5には霧化されるべき液体1を補給する給
送管13が密封接合されている。また、容器2の底壁5
に設けられた開口には超音波振動子14が密封部利15
により密封状態をなして嵌合せしめられていると共に、
図示されていないねじによってその底壁5に取付けられ
ており、霧化されるべき液体1はその振動子14によっ
て霧化せしめられて上述した霧化液滴11を案内空間1
2内に発生せしめるようになっている。その霧化液滴1
1は容器出口開口6即ち案内部材7の開放一端8に接続
された導管17を介して、その霧化液滴11を使用する
機器18に導入せしめられるようになっている。
A feed pipe 13 for supplying the liquid 1 to be atomized is hermetically connected to the bottom wall 5 of the container 2. In addition, the bottom wall 5 of the container 2
The ultrasonic transducer 14 is placed in the opening provided in the sealing part 15.
are fitted in a sealed state, and
The liquid 1 to be atomized is atomized by the vibrator 14, and the above-mentioned atomized droplets 11 are guided into the guiding space 1.
It is designed to occur within 2 hours. The atomized droplet 1
1 is adapted to introduce its atomized droplets 11 into the equipment 18 to be used via a conduit 17 connected to the container outlet opening 6, i.e. to the open end 8 of the guide member 7.

容器2の外周壁3の上方部に設けられている開口には給
気管19の一端が密封接合されていてその給気管19が
給気空間10を介して案内空間12に連通しており、ま
た、その給気管19の他端にはブロワ21が接続されて
いてそのプロワの作動時給気管19内に気体を送シ込む
ようになっている。
One end of an air supply pipe 19 is hermetically connected to the opening provided in the upper part of the outer peripheral wall 3 of the container 2, and the air supply pipe 19 communicates with the guide space 12 via the air supply space 10. A blower 21 is connected to the other end of the air supply pipe 19, and gas is sent into the air supply pipe 19 when the blower is operated.

第2図に明瞭に示されているごとく、断面矩形をした案
内部月7の4つの壁部には夫々多数のスリット22が形
成されており、これらスリット22は各壁部において案
内部材7の軸線に対し直交する方向即ち水平方向に延在
していると共にその案内部材の軸線に沿った方向に互い
に離隔せしめられている。そして、これらスリット22
の開口面積及びそれらスリットの間隔は、後述するごと
く、給気空間10から案内空間12内にそれらスリット
を通って流入してくる気体の流量分布が案内部材7の軸
線方向に沿って均一となるよう設定されている。
As clearly shown in FIG. 2, a large number of slits 22 are formed in each of the four walls of the guide member 7 having a rectangular cross section. The guide members extend in a direction perpendicular to the axis, that is, in a horizontal direction, and are spaced apart from each other in a direction along the axis of the guide member. And these slits 22
As will be described later, the opening area and the spacing between the slits are such that the flow rate distribution of the gas flowing from the air supply space 10 into the guide space 12 through the slits is uniform along the axial direction of the guide member 7. It is set like this.

次に、第1図乃至第6図を参照して本発明による超音波
式液体霧化装置の作動について説明する。
Next, the operation of the ultrasonic liquid atomization device according to the present invention will be explained with reference to FIGS. 1 to 6.

まず、超音波振動子14が作動せしめられ、それにより
霧化されるべき液体1は霧化されて案内空間12内に霧
化液滴11を発生せしめる。その超音波振動子14の作
動と同時にプロワ21が作動せしめられ、 給気管19
内に気体が送り込まれる。その給気管19内に送り込ま
れた気体は給気空間10及び案内部材7の開放他端8を
通って案内空間12内に導入せしめられると共に、給気
空間10からスリット22を通って案内空間12内に流
入せしめられる。超音波振動子14によって案内空間1
2内に発生せしめられた霧化液滴11は案内部材7の内
壁面に付着しようとするが、第ろ図に示さノ]るごとく
、霧化液滴11は、スリット22を通って案内空間12
内に流入する気体によって案内部材7の内壁面から離れ
る方向、つまり案内空間12の中心へ向けて押され、同
時に、案内部材7の開放他端9を通って案内空間12に
導入される気体により上方・\の力を受け、こうして霧
1化液?m111は案内部材7の内壁面に付着すること
なく、案内空間12によって案内されて案内部材γの開
放一端8、即ち容器出口6へ移送せしめられ、丑だ、導
管17を介して霧化液滴使用機器18へ移送せしめられ
る。
First, the ultrasonic transducer 14 is activated, whereby the liquid 1 to be atomized is atomized and atomized droplets 11 are generated in the guide space 12 . Simultaneously with the operation of the ultrasonic transducer 14, the blower 21 is operated, and the air supply pipe 19
Gas is pumped inside. The gas sent into the air supply pipe 19 is introduced into the guide space 12 through the air supply space 10 and the open other end 8 of the guide member 7, and is also introduced into the guide space 12 from the air supply space 10 through the slit 22. It is forced to flow inside. Guide space 1 by ultrasonic transducer 14
The atomized droplets 11 generated in the guide member 2 tend to adhere to the inner wall surface of the guide member 7, but as shown in FIG. 12
The gas flowing into the guide member 7 is pushed away from the inner wall surface of the guide member 7, that is, toward the center of the guide space 12, and at the same time, the gas introduced into the guide space 12 through the open other end 9 of the guide member 7 Receives the force of \ above, and thus becomes a mist liquid? M111 is guided by the guide space 12 without adhering to the inner wall surface of the guide member 7, and is transferred to the open end 8 of the guide member γ, that is, the container outlet 6, and is atomized droplets via the conduit 17. It is transferred to the device 18 in use.

このように、本発明の実が(1例にあっては、案内部材
7の内壁面に付着しようとする霧化液滴11が、給気空
間10からスリット22を通って案内空間12に流入す
る気体によりその案内部材7の内壁面から離れる方向に
移動せしめられて案内空間12内に浮遊せしめられ、ま
た、スリット22は案内部材γの各壁部に多数設けられ
ているがため、案内部材7の内壁面に対する霧化液滴1
1の付着防止作用はその案内部材7の軸線方向長さ全体
にわたって得られ、しかも案内空間12内へのスリット
22を介しての気体流入量分布は案内部材7の軸線方向
に均一となるようスリット22の開口面積及びスリット
間の間隙が定められでいるので、その案内部材7の軸線
方向長さ全体にわたっての前記付着防止作用は史に確笑
ならしめられる。こうして、案内部材Iσ)内壁面に付
着することなく案内空間12に浮遊せられている極比液
滴11は、案内部材7の開放他端9を辿ってその案内空
間12内へ導入される気体VCよってその案内部材7の
開放一端8即ち容器出口[ii’l [116へ移送せ
しめられ、その容器用「」開口6から導出される転化液
#111の負が増大ぜしめられ、霧化液滴の導出効率を
高めることができる。
In this way, the fruit of the present invention (in one example, the atomized droplets 11 that are about to adhere to the inner wall surface of the guide member 7 flow into the guide space 12 from the air supply space 10 through the slit 22). The gas moves away from the inner wall surface of the guide member 7 and floats in the guide space 12, and since a large number of slits 22 are provided on each wall of the guide member γ, the guide member Atomized droplet 1 on the inner wall surface of 7
The adhesion prevention effect of 1 can be obtained over the entire axial length of the guide member 7, and the slits are arranged so that the gas inflow amount distribution into the guide space 12 through the slits 22 is uniform in the axial direction of the guide member 7. Since the opening area of 22 and the gap between the slits are fixed, the anti-adhesion effect over the entire axial length of the guide member 7 is guaranteed. In this way, the extremely specific liquid droplet 11 suspended in the guide space 12 without adhering to the inner wall surface of the guide member Iσ) follows the open other end 9 of the guide member 7 and the gas is introduced into the guide space 12. The VC causes the open end 8 of the guide member 7 to be transferred to the container outlet [ii'l [116], and the negative of the converted liquid #111 led out from the container opening 6 is increased, and the atomized liquid is Droplet extraction efficiency can be increased.

第4図及び第5図は第1図に示された実施例に用いられ
ている筒状案内部材7の変形例を示しており、第4図及
び第5図に示されている筒状案内部材107は4本のス
テー151と、それらステー151の長手方向に沿って
互いに離隔してそれらステーに固着された多数の円盤形
案内羽根152とを有しておシ、各案内羽根152は戴
頭円錐形外面153及・び截頭円錐形内面154を有(
2ていて、互いに隣接する2つの案内羽根152間には
環状をしだ戴頭円錐形のスリット122が形成されてい
る。また、ステー151の上端には、第1図図示実施例
の導管17に対応した環状導管117が固着されている
。第5図から明らかな通シ、戴頭円錐形J)スリット1
22はステー151から斜め下方に延びているがため、
気体は給気空間10(第1図)からそれらスリット12
2を通って案内空間112内へ斜め上方へ且つ該案内空
間の中心部へ向けて流入し、それにより、その案内空間
112内へ流入する気体の流れは、第1図図示実施例で
用いられている案内部材7の場合に較べて大きな上方へ
の速度ペルトルを有しておシ、案内部材207の内壁面
、つまシスチー151に固着されている案内羽根152
の環状内周面156に対する霧化液滴σ)何着を更に確
実に防止することができる。
4 and 5 show a modification of the cylindrical guide member 7 used in the embodiment shown in FIG. The member 107 has four stays 151 and a large number of disc-shaped guide vanes 152 fixed to the stays at distances from each other along the longitudinal direction of the stays 151, and each guide vane 152 is crowned. It has a frustoconical outer surface 153 and a frustoconical inner surface 154 (
A slit 122 having an annular shape and a frustoconical shape is formed between two guide vanes 152 adjacent to each other. Further, an annular conduit 117 corresponding to the conduit 17 of the embodiment shown in FIG. 1 is fixed to the upper end of the stay 151. Through hole, truncated conical shape J) Slit 1 which is clear from Figure 5
22 extends diagonally downward from the stay 151, so
Gas flows from the air supply space 10 (FIG. 1) through the slits 12.
2 into the guide space 112 and towards the center of the guide space, and thereby into the guide space 112. The guide vane 152 is fixed to the inner wall surface of the guide member 207 and the guide member 151.
It is possible to more reliably prevent the atomized droplets σ) from landing on the annular inner circumferential surface 156.

第6図は第1図に示された実施例に用いられている案内
部材70更に別の変形例を示しており、この第6図に示
されている案内部材207は円筒壁251を有しておシ
、その円筒壁251には円周方向に互いに離隔され且つ
円筒壁251の軸線方向にも互いに離隔された多数のス
リット222が設けられておシ、また、円筒壁251の
内面には各スリット222を通って案内空間212へ流
入してくる気体を斜め上方へ且つ案内空間212の中心
部へ向けて案内する案内羽根252が固着されている。
FIG. 6 shows yet another modification of the guide member 70 used in the embodiment shown in FIG. 1, and the guide member 207 shown in FIG. The cylindrical wall 251 is provided with a large number of slits 222 spaced apart from each other in the circumferential direction and also spaced apart from each other in the axial direction of the cylindrical wall 251. Guide vanes 252 are fixed to guide the gas flowing into the guide space 212 through each slit 222 diagonally upward and toward the center of the guide space 212 .

このため、第4図及び第5図に関連して述べた変形例と
同様の効果を得ることができる。
Therefore, it is possible to obtain the same effect as the modification described in connection with FIGS. 4 and 5.

第7図及び第8図は本発明による超音波式液体霧化装置
の実施例を燃焼装置に適用した適用例を示している。こ
の第7図及び第8図に示された燃焼装置は霧化されるべ
き液体燃料301を収容する容器302を有しており、
その容器302は断面矩形又は断面円形の筒状外周壁3
03、頂壁304汲び底壁305を備えている。頂壁3
04には矩形の容器出口開口306が設けられていると
共に、その出口開口306のまわシに環状段差部351
が設けられている。第8図に全体が示されでいるスリッ
ト322を有する断面矩形の筒状案内部材301にはそ
れの軸線方向開放一端3080所に環状7ランジ352
が備えられておシ、その環状フラノン352は段差部3
51に嵌合せしめられている。筒状案内部材307の軸
線方向開放他端309は容器302内に容れられた液体
燃料301の液面に隣接して、しかしその液面から上方
へ離隔して位置せられている。その筒状案内部材307
は容器302の外周壁303と協働してそれらの間に給
気空間を画定しておシ、その給気空間には流れ案内部材
353が配備されていてその給気空間を、互いに連通せ
しめられた外方給気通路310a及び内方給気通路31
0bに分割せしめている。また、筒状案内部利307の
内周面は、後述するごとく発生せしめられた霧化燃料液
滴311を案内せしめる案内空間を画定しており、その
案内空間は筒状案内部材307内に配置された隔壁部材
355によって第1及び第2の案内空間部312a及び
312bに分割されている。
FIGS. 7 and 8 show an example in which an embodiment of the ultrasonic liquid atomization device according to the present invention is applied to a combustion device. The combustion device shown in FIGS. 7 and 8 has a container 302 containing liquid fuel 301 to be atomized,
The container 302 has a cylindrical outer peripheral wall 3 with a rectangular or circular cross section.
03, it has a top wall 304 and a bottom wall 305. Top wall 3
04 is provided with a rectangular container outlet opening 306, and an annular stepped portion 351 is provided around the outlet opening 306.
is provided. A cylindrical guide member 301 having a rectangular cross section and a slit 322, which is shown in its entirety in FIG.
is provided, and the cyclic furanone 352 is located at the stepped portion 3.
51. The other axially open end 309 of the cylindrical guide member 307 is located adjacent to the liquid level of the liquid fuel 301 contained in the container 302, but spaced upwardly from the liquid level. The cylindrical guide member 307
cooperates with the outer peripheral wall 303 of the container 302 to define an air supply space between them, and a flow guide member 353 is disposed in the air supply space to make the air supply spaces communicate with each other. The outer air supply passage 310a and the inner air supply passage 31
It is divided into 0b. Further, the inner circumferential surface of the cylindrical guide member 307 defines a guide space for guiding generated atomized fuel droplets 311 as described later, and the guide space is arranged within the cylindrical guide member 307. It is divided into first and second guide spaces 312a and 312b by a partition wall member 355.

その隔壁部側355は案内部材307の開放他端309
を越えて容器302の底壁305まで延びておシ、その
隔壁部側355の下端には連通口356が設けられてい
るO 容器302の外周壁303の最下端には液体燃料301
を補給する給送管313が密封接合されている。また、
容器302の底壁305には、上記第1及び第2の案内
空間部312a及び312bに夫々対応して超音波振動
子314が密封状態をなして取付けられており、液体燃
料301はそれら振動子314によって霧化せしめられ
て上述した霧化燃料液滴311を第1及び第2の案内空
間部312a及び312b内に夫々発生せしめるように
なっている0容器302の底部には振動子314上の区
域を除いてノ・ニカム構造体357が収容されておシ、
そのノ・ニカム構造体357の上端は液体燃料301の
液面と筒状案内部利307の開放他端309との間に位
置せられていると共に、そのノ・ニカム構造体357の
下端は容器302の底壁305内面に対し間隙を残すよ
うにしてその容器の外周壁303の内面及び隔壁部制3
55に固着されている。
The partition wall side 355 is the open other end 309 of the guide member 307.
A communication port 356 is provided at the lower end of the partition side 355 of the liquid fuel 301 at the lower end of the outer peripheral wall 303 of the container 302.
A feeding pipe 313 for replenishing the water is hermetically connected. Also,
Ultrasonic transducers 314 are attached to the bottom wall 305 of the container 302 in a sealed state, corresponding to the first and second guide spaces 312a and 312b, respectively, and the liquid fuel 301 is attached to the transducers. 314 to generate the above-mentioned atomized fuel droplets 311 in the first and second guide spaces 312a and 312b, respectively. A no-nikum structure 357 is accommodated except for the area,
The upper end of the nicum structure 357 is located between the liquid level of the liquid fuel 301 and the other open end 309 of the cylindrical guide portion 307, and the lower end of the nicum structure 357 The inner surface of the outer circumferential wall 303 of the container and the partition wall 3 are arranged so as to leave a gap with the inner surface of the bottom wall 305 of the container 302.
It is fixed to 55.

容器302の頂壁304には、筒状案内部材307の開
放一端308に連通ずるよう導管317が密封部材35
8を介して固定されており、その導管317の上端には
多孔板359と密封部制360とを挾持するようバーナ
ヘッド318が固定されている。また、そのバーナヘッ
ド318の外周部には熱回収板362が固着されている
A conduit 317 is connected to the sealing member 35 in the top wall 304 of the container 302 so as to communicate with the open end 308 of the cylindrical guide member 307.
A burner head 318 is fixed to the upper end of the conduit 317 so as to sandwich the perforated plate 359 and the sealing member 360. Further, a heat recovery plate 362 is fixed to the outer peripheral portion of the burner head 318.

容器302の外周壁303に互いに対向して設けられて
いる一対の開口には夫々給気管319の夫々の一端が密
封接合されていてそれら給気管319が外方及び内方給
気通路310a及び310bを介して第1及び第2の案
内空間部312a及び312bに夫々連通しておシ、ま
たそれら給気管319の夫々の他端は共通のブロワ32
1に接続されていてそのプロワ321の作動時夫々の給
気管319内に空気を送り込むようになっている。
One end of each air supply pipe 319 is hermetically connected to a pair of openings provided in the outer circumferential wall 303 of the container 302 facing each other, and the air supply pipes 319 connect to the outer and inner air supply passages 310a and 310b. The air supply pipes 319 are connected to the first and second guide spaces 312a and 312b, respectively, and the other ends of the air supply pipes 319 are connected to a common blower 32.
1, and when the blower 321 is operated, air is sent into each air supply pipe 319.

次に、第7図及び第8図に示されている燃焼装置の作動
について説明する。まず、2つの超音波撮動子314が
作動せしめられ、それにより液体燃料301は霧化され
て第1及び第2の案内空間部312a及び312b内に
夫々霧化燃料液滴311を発生せしめる。その超音波振
動子314の作動と同時にプロワ321が作動せしめら
れ、夫々の給気管319に空気が送り体重れる。それら
給気管319内に送り体重れた空気は外方及び内方給気
通路310a及び310b、及び筒状案内部材307の
開放他端309を通って夫々第1及び第2の案内空間部
312a及び312b内に導入せしめられると共に、内
方給気通路310bからスリット322を通って夫々第
1及び第2の案内空間部312a及び312b内へ流入
せしめられる。超音波振動子314によって第1及び第
2の案内空間部312a及び312b内に発生せしめら
れた霧化燃料液滴311は案内部材307の内壁面に付
着しようとするが、霧化燃料液滴311はスリット32
2を通って第1及び第2の案内空間部312a及び31
2bに夫々流入する空気によってその案内部材307の
内壁面から離れる方向、つ凍り第1及び第2の案内空間
部の夫々の中心部へ向けて押され、同時に案内部月30
7の開放他端309を通って第1及び第2の案内空間部
3128及び312bに夫々導入される空気によって上
方への力を受け、こうして霧化燃料液滴311は案内部
材307の内壁面に付着することなく第1及び第2の案
内空間部312a及び312bによって案内されて案内
部材307の開放一端308、即ち容器出口開口306
へ移送ぜしめられ、まだ、導管317、多孔板359、
及びバーナヘッド318に設けられたスリットを通って
外部へ導出されて火炎を形成するようになっている。
Next, the operation of the combustion apparatus shown in FIGS. 7 and 8 will be explained. First, the two ultrasonic sensors 314 are activated, whereby the liquid fuel 301 is atomized to generate atomized fuel droplets 311 in the first and second guide spaces 312a and 312b, respectively. Simultaneously with the operation of the ultrasonic transducer 314, the blower 321 is operated, and air is fed into each air supply pipe 319. The air fed into the air supply pipe 319 passes through the outer and inner air supply passages 310a and 310b and the open other end 309 of the cylindrical guide member 307, and then passes through the first and second guide spaces 312a and 312a, respectively. 312b, and flows from the inner air supply passage 310b through the slit 322 into the first and second guide spaces 312a and 312b, respectively. The atomized fuel droplets 311 generated in the first and second guide spaces 312a and 312b by the ultrasonic vibrator 314 try to adhere to the inner wall surface of the guide member 307, but the atomized fuel droplets 311 is slit 32
2 through the first and second guide spaces 312a and 31
2b, the air is pushed away from the inner wall surface of the guide member 307 and toward the center of each of the first and second guide spaces, and at the same time the guide member 30
The atomized fuel droplets 311 are applied to the inner wall surface of the guide member 307 by the air introduced into the first and second guide spaces 3128 and 312b, respectively, through the open other end 309 of the guide member 307. The open end 308 of the guide member 307, ie, the container outlet opening 306, is guided by the first and second guide spaces 312a and 312b without sticking.
The conduit 317, the perforated plate 359,
The flame is guided to the outside through a slit provided in the burner head 318 to form a flame.

この第7図及び第8図に示された変形例においても、第
1図図示実施例の場合と同様、筒状案内部材307に設
けられているスリット322の開口面積及びスリット間
の間隔は、その案内部月307の軸線方向に沿って均一
な流量分布をなして内方給気通路310 t−+からそ
れらスリットを通って第1及び第2の案内空間部312
a及び312 +、へ夫々空気が流入するよう定められ
ているので、霧化燃料液滴311は案内部旧307の内
壁面に付着することなく確実に多孔板3594で到達し
、霧化燃料量を増大することができ、小容器出口開口6
,306が容器2,3020頂壁4.304に設けられ
ているとして説明してきたけれども、容器出口開口は容
器の外周&3,303上方部へ設けてもよく、その場合
、筒状案内部材7.107,207,307をL字形に
曲りで用いるのが好適である。壕だ、容器2,302及
び筒状案内部材7,107,207,307の材質は、
金属、樹脂、セラミック等で、容器に収容される液体1
.301に対する耐11砧食注を備えたものならばいず
才りのものでもよい。
In the modification shown in FIGS. 7 and 8, as in the embodiment shown in FIG. The flow rate is uniformly distributed along the axial direction of the guide portion 307 from the inner air supply passage 310 t-+ to the first and second guide spaces 312 through the slits.
a and 312 +, respectively, so that the atomized fuel droplets 311 reliably reach the perforated plate 3594 without adhering to the inner wall surface of the old guide part 307, and the amount of atomized fuel is reduced. can increase the small container outlet opening 6
, 306 have been described as being provided on the top wall 4.304 of the container 2, 3020, the container outlet opening may also be provided on the outer periphery of the container & 3,303 above the cylindrical guide member 7. 107, 207, and 307 are preferably bent into an L-shape. The materials of the trench, container 2, 302 and cylindrical guide member 7, 107, 207, 307 are as follows:
Liquid contained in a container made of metal, resin, ceramic, etc.1
.. Any one with a resistance of 11 to 301 will do.

【図面の簡単な説明】 第1図は本発明による超音波式液体霧化装置の実施例を
示す概略断面図であり、第2図は第1図に示された筒状
案内部材の斜視図であり、第6図は第1図に示された案
内部材の一部分を示す拡大断面図であり、第4図は第1
図図示実施例に用いられている案内部利の変形例を示す
平面図であシ、第5図は第4図のV−V線に?11つだ
断面図であり、第6図は第1図図示実施例に用いられて
いる案内部材の更に別の変形例を示す一部断面斜視図で
あり、第7図は本発明実施例を燃焼装置に適用した適用
例の概略断面図であシ、第8図は第7図に示された案内
部利の斜視図である。 1・・・霧化されるべき液体、2・・・容器、3・・・
外周壁、4・・・頂壁、5・・・底壁、6・・・出口開
口、7・・・筒状案内部材、8・・・開放一端、9・・
・開放他端、10・・・給気空間、11・・霧化液筒、
12・・・案内空間、13・・・給送管、14・・・超
音波振動子、15・・・密封部材、17・・・導管、1
8・・・霧化液滴使用機器、19・・・給気管、21・
・・プロワ、22・・・スリット、107・・・筒状梁
内部相、112・・・案内空間、117・・・導管、1
22・・・スリット、151・・・ステー、152・・
・案内羽根、153・・・截頭円錐形外面、154・・
・戴頭円錐形内面、156・・・内周面、207・・・
筒状案内部材、212・・・案内空間、222・・・ス
リット、251・・・円筒壁、252・・・案内羽根、
301・・・霧化されるべき液体燃料、302・・・容
器、303・・・外周壁、304・・・頂壁、305・
・・底壁、30G・・・出口開口、307・・・筒状案
内部材、308・・・開放−・端、309・・・開放他
端、310a・・・外方給気通路、310b・・・内方
給気通路、311・・・霧化燃料液滴、312a、31
21:+−・第1及び第2の案内空間部、313・・・
給送管、314・・・超音波振動子、317・・・S管
、318・・・バーナヘッド、319・・・給気’W、
321・・・ブロワ、322・・・スリット、351・
・・段差部、352・・・フランジ、353・・・流れ
案内部1.355・・・隔壁部材、35G・・・連通口
、357・・・ハニカム構造体、358・・・密封部材
、359・・・多孔板、360・・・密封部材、362
・・・熱回収板。 第4図 牙5図 第6図 第8図 07
[BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS] FIG. 1 is a schematic sectional view showing an embodiment of the ultrasonic liquid atomization device according to the present invention, and FIG. 2 is a perspective view of the cylindrical guide member shown in FIG. 1. FIG. 6 is an enlarged sectional view showing a part of the guide member shown in FIG. 1, and FIG.
This is a plan view showing a modification of the guide section used in the illustrated embodiment, and FIG. 5 is taken along line V-V in FIG. 4. FIG. 6 is a partially sectional perspective view showing still another modification of the guide member used in the embodiment shown in FIG. 1, and FIG. 8 is a schematic sectional view of an example of application to a combustion device, and FIG. 8 is a perspective view of the guide section shown in FIG. 7. 1... Liquid to be atomized, 2... Container, 3...
Outer peripheral wall, 4... Top wall, 5... Bottom wall, 6... Outlet opening, 7... Cylindrical guide member, 8... One open end, 9...
・Open other end, 10... Air supply space, 11... Atomizing liquid cylinder,
12... Guide space, 13... Feeding pipe, 14... Ultrasonic vibrator, 15... Sealing member, 17... Conduit, 1
8... Equipment using atomized droplets, 19... Air supply pipe, 21.
... Prower, 22 ... Slit, 107 ... Cylindrical beam internal phase, 112 ... Guide space, 117 ... Conduit, 1
22...Slit, 151...Stay, 152...
・Guide vane, 153...Truncated conical outer surface, 154...
・Frusted conical inner surface, 156...Inner peripheral surface, 207...
Cylindrical guide member, 212... Guide space, 222... Slit, 251... Cylindrical wall, 252... Guide vane,
301...Liquid fuel to be atomized, 302...Container, 303...Outer peripheral wall, 304...Top wall, 305...
... Bottom wall, 30G... Outlet opening, 307... Cylindrical guide member, 308... Open end, 309... Open other end, 310a... Outer air supply passage, 310b... ... Inner air supply passage, 311 ... Atomized fuel droplets, 312a, 31
21:+-・first and second guide space parts, 313...
Feed pipe, 314... Ultrasonic vibrator, 317... S pipe, 318... Burner head, 319... Air supply 'W,
321...Blower, 322...Slit, 351.
...Step part, 352...Flange, 353...Flow guide part 1.355...Partition member, 35G...Communication port, 357...Honeycomb structure, 358...Sealing member, 359 ... Perforated plate, 360 ... Sealing member, 362
...Heat recovery board. Figure 4: Fang 5: Figure 6: Figure 8: 07

Claims (1)

【特許請求の範囲】[Claims] (1)霧化されるべき液体を収容し、また、霧化された
液体のための出口開口を備えている容器と、前記出口開
口に接続された軸線方向開放一端及び前記容器内に容れ
られている霧化されるべき液体の液面に隣接して、しか
し該液面から上方へ離隔して位置せられた軸線方向開放
他端を有していると共に、案内空間を画定する内壁面を
有している筒状案内部材と、前記容器の底部に配備され
ていて該容器内に収容されている霧化されるべき液体を
霧化せしめて前記案内空間内に霧化液滴を発生せしめる
超音波振動子と、前記容器の内部空間に連通ずるよう該
容器に接続されていて該容器の内部空間へ気体を流入せ
しめると共に、該気体を、前記筒状案内部材の前記軸線
方向開放他端を介して前記案内空間内へ導入せしめる給
気管とを有している超音波式液体霧化装置において、前
記筒状案内部材の壁には多数のスリットが設けられてい
て前記給気管から前記容器の内部空間へ流入せられた気
体の一部がそれらスリットを通って前記案内空間内に導
入されるよう構成されていることを特徴とする超音波式
液体霧化装置。 (2、特許請求の範囲第1項記載の超音波式液体霧化装
置において、前記スリットの各々の開口面積及び前記ス
リットの間隔は、該スリットを通って前記案内空間内に
流入する気体量が前記筒状案内部材v)長手方向に沿っ
てほぼ均一となるよう定められている超音波式液体霧化
装置。
(1) a container containing a liquid to be atomized and also provided with an outlet opening for the atomized liquid; one axially open end connected to said outlet opening; and a container contained within said container. The other end is open in the axial direction and is located adjacent to, but spaced apart from, the surface of the liquid to be atomized, and has an inner wall surface defining a guide space. a cylindrical guide member having a cylindrical guide member disposed at the bottom of the container to atomize the liquid to be atomized contained in the container to generate atomized droplets in the guide space; an ultrasonic transducer connected to the container so as to communicate with the interior space of the container to allow gas to flow into the interior space of the container, and to direct the gas to the axially open other end of the cylindrical guide member; In the ultrasonic liquid atomizer, the ultrasonic liquid atomizer has an air supply pipe that is introduced into the guide space through An ultrasonic liquid atomizing device characterized in that a part of the gas flowing into the internal space of the device is configured to be introduced into the guide space through the slits. (2. In the ultrasonic liquid atomizer according to claim 1, the opening area of each of the slits and the interval between the slits are such that the amount of gas flowing into the guide space through the slits is said cylindrical guide member v) an ultrasonic liquid atomizer which is defined to be substantially uniform along its longitudinal direction;
JP11663482A 1982-07-05 1982-07-05 Supersonic liquid atomizer Pending JPS596957A (en)

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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH02233166A (en) * 1989-03-07 1990-09-14 Kao Corp Spray apparatus

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* Cited by examiner, † Cited by third party
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