Zeitmodulierte, monodisperse Tropfengenerierung zur Herstellung von Feinstsprays

Zeitmodulierte, monodisperse Tropfengenerierung zur Herstellung von Feinstsprays von Etzold,  Mathias
Die vorliegende Dissertation setzt sich mit der Zerstäubung von Flüssigkeiten auseinander. Das Hauptaugenmerk liegt auf der Entwicklung eines zeitlich modulierenden Zerstäubungsverfahrens für die Erzeugung sehr feiner Sprays bei kleinen Durchsätzen der zerstäubten Flüssigkeit. Das entwickelte Verfahren basiert auf der Erzeugung monodisperser Tropfenketten durch den kontrollierten Zerfall von Flüssigkeitsstrahlen. Diese Primärtropfen zerspritzen durch den Aufprall auf einen Prallkörper in deutlich kleinere Sekundärtröpfchen und bilden dadurch ein sehr feines Spray. Experimente zur Tropfenprallzerstäubung zeigten, dass diese im Vergleich mit anderen Zerstäubungsmechanismen, insbesondere bei kleinen Durchsätzen, die kleinsten Tröpfchen liefert. Zusätzlich sind einige Grundlagenuntersuchungen auf dem Gebiet der Mehrphasenströmungen beschrieben. Es wurde die existierende Theorie für den ersten windinduzierten Zerfall von Flüssigkeitsstrahlen um die Berücksichtigung der axialsymmetrischen Grenzschicht in der Strahlumgebung erweitert. Für den pulsartig angeregten Strahlzerfall konnte ein Zusammenhang zwischen den mechanischen Schwingungsamplituden des Düsenhalters und der strömungsmechanischen Anfangsstörung des Strahlzerfalls hergestellt werden.
Aktualisiert: 2020-09-10
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Tropfenbildung mittels Hochrotationszerstäubung

Tropfenbildung mittels Hochrotationszerstäubung von Liebing,  Manuel
In der vorliegenden Arbeit stehen die Zerstäubungseigenschaften eines modernen kommerziellen Hochrotationszerstäubers ohne die typischen industriellen Prozesserweiterungen, wie Fokussierluftsysteme oder Hochspannungsfelder, im Fokus der modelltheoretischen, numerischen und experimentellen Untersuchungen. Mittels Experimenten erfolgt eine Analyse der Glockeninnenströmung, des Zerfallsverhaltens an der Glockenkante sowie der Eigenschaften des Sprühnebels in Form der mittleren Tropfengröße und der Tropfengrößenverteilung. Eine Parameterstudie zeigt die Einflüsse variierter Betriebs- und Stoffgrößen als auch die Auswirkungen einer gezielten Änderung der geometrischen Zerstäuberparameter auf die verschiedenen Strömungsbereiche auf. Für den Strahlzerfall als bevorzugten Desintegrationsmechanismus ist eine gute Übereinstimmung des experimentell bestimmten Strahlradius, der Strahlbahn und der mittleren Tropfengröße mit einem auf den Hochrotationszerstäubungsprozess angepassten physikalisch-mathematischen Modell festzustellen. Die ermittelten Abhängigkeiten von den Betriebsbedingungen, den Stoffeigenschaften und den Geometriegrößen werden korrekt durch die Berechnungsergebnisse wiedergegeben und ermöglichen eine effiziente Auslegung des Lackiervorgangs.
Aktualisiert: 2019-12-27
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Dynamik kohärenter Strukturen beim Zerstäuben mit Hohlkegeldüsen: Einfluss der Düseninnenströmung auf den Lamellenzerfall

Dynamik kohärenter Strukturen beim Zerstäuben mit Hohlkegeldüsen: Einfluss der Düseninnenströmung auf den Lamellenzerfall von Egger,  Sebastian Ulrich
Hohlkegeldüsen werden aufgrund des günstigen Betriebsverhaltens meist im Bereich des "aerodynamischen Zerwellens" betrieben. Die Modellierung dieses Zerfallsvorgangs erfolgt mittels mehrstufiger Zerstäubungsmodelle. Die bisher unbekannte Anfangsstörung der Flüssigkeitslamelle ist für den Zerfallsvorgang jedoch entscheidend und findet in bisherigen Auslegungsmethoden keine Berücksichtigung. Ziel ist es, aus der Düseninnenströmung eine Anfangsbedingung abzuleiten und somit die Entwicklung neuer Zerfallsmodelle zu ermöglichen. Der Zerfall der Flüssigkeit wird mit Hochgeschwindigkeitsaufnahmen im Gegenlichtverfahren an einem eigens hierfür konzipierten Versuchsstand charakterisiert. Die numerische Strömungssimulation erlaubt die Untersuchung der experimentell nicht zugänglichen dreidimensionalen, instationären und zweiphasigen Düseninnenströmung. Bindeglied zwischen Experiment und Simulation stellt die im Kontext der Zerstäubungstechnik neuartige Methodik der "Proper Orthogonal Decomposition" dar. Diese ermöglicht die Charakterisierung der für den Zerfall verantwortlichen Wellenbewegung der Flüssigkeitslamelle. Anhand der berechneten räumlichen Basisfunktionen lässt sich die Wellenlänge der Störung bestimmen. Die Spektralanalyse liefert die zugehörige dominierende Frequenz. In der Düse auftretende kohärente Strömungsstrukturen und deren zugehörige dominierende Frequenzen lassen sich in gleicher Weise mit dieser Methodik identifizieren. Experimente mit durchsichtigen Düsen aus Plexiglas ermöglichen einen zusätzlichen Abgleich zur numerischen Strömungssimulation. Die Ergebnisse aus Simulation und Experiment identifizieren die Instabilität des luftgefüllten Hohlkerns innerhalb der Düse als Initialstörung des Zerfalls. Durch diese Instabilität verformt sich der Hohlkern und verursacht eine Störstelle im Flüssigkeitsfilm, der die Düse verlässt. Die Störung schwingt sich über die Lauflänge der Lamelle auf und bewirkt den Zerfall. Dabei zeigt sich, dass mittels der verwendeten Methodik mehrere sich überlagernde Störungen der Lamelle und der Düseninnenströmung extrahiert werden können. Diese stehen in Wechselwirkung zueinander; vermutliche Resonanzeffekte erklären den unregelmäßigen Zerfall der Lamelle. Mit der bekannten Anfangsstörung kann nun in einem nächsten Schritt ein neues Zerstäubungsmodell formuliert werden.
Aktualisiert: 2018-07-31
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