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Générateur d’Atomisation de Semis

Semis de fines gouttelettes pour PIV et observation de flux

Accessoire permettant le génération de semisBénéfices clés

  • Fabriqué en Acier Inoxydable
  • 12 bar évalué (20 bar en option)
  • Surface large de liquide (300 cm2) pour une forte densité de semis
  • Appareillage en un seul bloc
  • Pression pulsée évaluée
  • Conforme aux réglementations concernant les récipients sous pression

Une pression élevée, un semoir Laskin de grand volume pour la PIV et la visualisation de flux.

Principe de l’opération

Le générateur de semis fonctionne par injection d’air dans un fluide (normalement de l’huile) proche de la vitesse du son par le biais de nombreuses buses Laskin. Chaque buse produit des micro-bulles avec des micro-gouttelettes (typiquement 1 micron). Ces bulles atteignent la surface sans huile et éclatent, libérant les micro-gouttelettes. Les chicanes internes sont utilisées pour supprimer les grosses gouttelettes indésirables qui peuvent être produites par des éclaboussures lorsqu’une bulle éclate. La densité des micro-gouttelettes est déterminée par le taux de flux d’air traversant les buses et le nombre de buses. Il est important d’avoir une surface libre assez large où les bulles éclatent pour éviter la formation de mousse. Celà définit la vitesse limite de la production des micro-gouttelettes. Le contrôle du taux de production des micro-gouttelettes est assuré en ajustant la vitesse d’écoulement de l’air/pression, par ouverture ou fermeture des buses. Ce niveau de contrôle a tendance à produire une densité de semis fixe à un taux de flux variable. Dans le but de garantir le contrôle de la densité des semis et d’éviter le besoin de mixer l’ensemble des expériences, la dilution d’air peut être admise par le générateur donc ces densités plus faibles de semis peuvent être obtenues si besoin.

Liquides de travail recommandés

Le VisiSeeder travaille avec de nombreux fluides. La plupart du temps c’est de l’huile de maïs qui est utlisée, avec laquelle on produit des gouttelettes d’environ 1 micron de diamètre, ce qui est facilement disponible à faible coût. L’huile d’olive est souvent utilisée lorsque l’on souhaite obtenir des températures  élevées (ex: études de combustion) car elle a un point d’auto-inflammation et une température de décomposition plus élevée. Pour les études à très hautes températures ou pression basse, des huiles de silicone peuvent être utilisées.

Spécifications

  • Principe de fonctionnement d’atomiseur Laskin aux buses entièrement réglables grâce à un contrôle individuel de leur ensemencement
  • Taille typique de particule de 1µm (pic de la distribution de taille en PDF)
  • Les matériaux de semence sont : de l’huile de maïs, huile d’olive, huile aux silicones (ex : Dow Corning) ou de l’eau.
  • Valves à sens uniques sur les flux de gaz
  • Fonctionne jusqu’à 12 bar de surpression, l’option soupape de sécurité de 20 bar fixe la pression maximale
  • Approvisionnement de pression de 20 bar maximum avec l’utilisation du régulateur
  • Dilution de l’air de dilution par l’alimentation en air principal
  • indicateur de niveau visible
  • Récipient sous pression en acier inoxydable répondant aux normes appropriées (marquage CE)

Options and Accessoires

Valves solénoïdes pour un fonctionnement à haute pression à distance (jusqu’à 20 bar) notant la pression sortante sur la gauge du débitmètre du compresseur d’air.

Applications

  • Vélocimétrie par images de particules (PIV)
  • Anémométrie Laser Doppler (LDA)
  • Etudes de la combustion selon solution de Mie
  • Vélocimétrie Global Doppler (GDV)
  • Recherche sur les aérosol
  • Buée d’huile controlée pour lubrification
  • Visualisation à la fuille de lumière laser

Spécifications

  • Gamme de taille de particule : 1µm


Oxford Lasers
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