DOI QR코드

DOI QR Code

Effect of Major Factors on the Spray Characteristics of Ultrasonic Atomizing Nozzle

초음파 미립화 노즐의 분무 특성에 미치는 주요 인자의 영향

  • Jeong, Seon Yong (School of Mechanical Engineering, Chungbuk National University) ;
  • Lee, Kye Bock (School of Mechanical Engineering, Chungbuk National University)
  • Received : 2017.03.16
  • Accepted : 2017.06.09
  • Published : 2017.06.30

Abstract

The atomization of a liquid into multiple droplets has many important industrial applications, including the atomization of fuels in combustion processes and coating of surfaces and particles. Ultrasonic atomizing nozzle has a transducer that receives electrical input in the form of a high frequency signal from a power generator and converts that into mechanical energy at the same frequency. Liquid is atomized into a fine mist spray using high frequency sound vibrations. In coating applications, the unpressurized, low-velocity spray reduces the amount of overspray significantly because the droplets tend to settle on the substrate, rather than bouncing off it. The spray can be controlled and shaped precisely by entraining the slow-moving spray in an ancillary air stream using specialized types of spray-shaping equipment. The desired patterns of spray can be obtained using an air stream. To simulate the water mist behavior of an ultrasonic atomizing nozzle using an air stream, the Lagrangian dispersed phase model was employed using the commercial code FLUENT. The effects of the nozzle contraction shape, water droplet size and the pneumatic pressure drop on the spray characteristics were investigated to obtain the optimal condition for coating applications.

분무식 노즐(spray nozzle)은 액체의 표면을 증가시키기 위해 에너지를 공급하여 액체를 다수의 액적으로 미립화시키는 장치로 연소과정에서의 연료의 미립화 또는 표면이나 입자의 코팅 등 여러 산업분야에 다양한 목적으로 응용된다. 초음파 미립화 노즐은 진동 발생장치로부터 고진동수의 전기에너지를 받아 같은 진동수의 기계적 에너지로 변환시키는 변환기를 갖고 있다. 변환된 에너지를 액체에 부가하여 고주파 진동에 의해 미세한 액적을 생성하여 분사한다. 코팅작업에서 가압되지 않은 저속의 분무는 액적이 튕겨나가지 않고 표면에 달라붙어 과도하게 분사되는 양을 줄일 수 있다. 초음파 미립화 노즐은 초음파 진동부 외벽에 공기를 공급해 줄 수 있는 공간을 통해 생성된 보조 공기흐름을 이용하여 저속의 액적을 운반하여 분무특성이나 분무형상을 조절할 수 있다. 따라서 주위 공기의 흐름을 이용하여 원하는 분무특성을 얻을 수 있다. 본 연구에서는 액적의 분사 운동을 모사하기 위해 라그랑지안 분산상 모델(DPM)을 적용한 상용코드 FLUENT를 사용하여 액적 주위의 공기흐름을 동반하는 초음파 미립화 노즐을 해석하였다. 노즐 수축부 형상, 액적의 크기 그리고 공기 측 압력차의 크기를 변화시키며 수치해석을 수행하여 코팅용 분무를 위한 최적 조건을 연구하였다.

Keywords

References

  1. S. C. Tsai, Y. L. Song, C. S. Yang, W. Y. chiu, H. M. Lin, "Ultrasonic spray pyrolysis for nanoparticles synthesis", Journal of Materials Science, vol. 39, no. 11, pp. 3647-3657, 2004. DOI: https://doi.org/10.1023/B:JMSC.0000030718.76690.11
  2. W. Duangkhamchan, F. Ronsse, F. Depypere, K. Dewettinck, J. G. Pieters, "CFD study of droplet atomisation using a binary nozzle in fluidized bed coating", Chemical Engineering Science, vol. 68, pp. 555-566, 2012. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ces.2011.10.022
  3. P. D. Hede, P. Bach and A. D. Jensen, "Two-fluid spray atomisation and pneumatic nozzles for fluid bed coating/agglomeration purposes: A review", Chemical Engineering Science, vol. 63, pp. 3821-3842, 2008. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ces.2008.04.014
  4. Y. J. Choi, S. M. Kang, D. J. Kim, J. K. Lee, "Effect of Nozzle cap geometry for swirl-type two-fluid nozzle on the spray characteristics", Journal of ILASS-KOREA, vol. 13, no. 3, pp. 134-142, 2008.
  5. S. Y. No, "Empirical correlations for breakup length of liquid jet in uniform cross flow-A review", Journal of ILASS-KOREA, vol. 18, no. 1, pp. 35-43, 2013. DOI: https://doi.org/10.15435/JILASSKR.2013.18.1.035
  6. S. M. Sumon and S. W. Lee, "Numerical analysis of effects of water mist injection characteristics on cooling performance in heated chamber", Journal of ILASS-KOREA, vol. 17, no. 2, pp. 64-70, 2012. DOI: https://doi.org/10.15435/JILASSKR.2012.17.2.064
  7. S. L. Dixon, Fluid Mechanics and Thermodynamics of Turbomachinery, Butterworth Heinemann, 1998.
  8. K. X. Steirer, J. J. Berry, M. O. Reese, M. F. A. M. Hest, A. Miedaner, M. W. Liberatore, R. T. Collins, D. S. Ginley, "Ultrasonically sprayed and inkjet printed thin film electrodes for organic solar cells", Thin Solid Films, vol. 517, pp. 2781-2786, 2009. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tsf.2008.10.124
  9. K. Gonda, K. Kadota, Y. Deki, Y. Tozuka, A. Shimosaka, "Fabrication of composite particles by liquid-liquid interfacial crystallization using an ultrasonic spray nozzle", Powder Technology, vol. 269, pp. 401-408, 2015. DOI: https://doi.org/10.1016/j.powtec.2014.09.042
  10. FLUENT, Fluent 17.1 User's Guide, 2016.
  11. A. K. M. F. Hussain and V. Ramjee, "Effects of axisymmetric contraction shape on incompressible turbulent flow", TRANS of the ASME, J. Fluids Engineering, vol. 98, pp. 58-69, 1976. DOI: https://doi.org/10.1115/1.3448210