Розпи́лення (англ. spraying) — процес дроблення струменя або плівки рідини на велике число крапель і розподіл їх у просторі (об'ємі апарату).
Основні поняття
Пристрої, що забезпечують дроблення рідини, називають розпилювачами, а потік крапель — розпилом. Сформовану систему крапель рідини, що покинула розпилювач, прийнято називати газорідинним смолоскипом або смолоскипом розпилу.
Загальні принципи розпилення
Розпад рідини на краплі залежить від режиму її витікання з отвору розпилювача. При малій відносної швидкості рідини і навколишнього газу після розпилювача утворюється суцільний струмінь або плівка. При збільшенні швидкості струмінь починає розпадатися на окремі краплі, а довжина суцільної ділянки скорочується. При подальшому збільшенні швидкості настає дроблення у безпосередній близькості від пристрою розпилення. Цей режим і прийнято вважати розпиленням.
Характеристики процесу розпилювання
Для кількісної оцінки параметрів смолоскипа розпилу введені такі характеристики.
Дисперсні характеристики, що визначають смолоскип як деяку сукупність частинок різних розмірів. Вони включають диференціальні (частотні) та інтегральні (сумарні) криві розподілу числа (поверхні, маси) крапель за діаметрами; середній діаметр крапель; питому поверхню крапель та іноді, критерій гомогенності, що показує ступінь однорідності розпилу.
В інженерній практиці для визначення дисперсних характеристик використовують емпіричні (найчастіше критеріальні) рівняння, отримані при узагальненні експериментальних матеріалів для кожної конструкції або для класу розпилювачів.
Характеристики розподілу відображають профіль питомих потоків рідини по перетину смолоскипа. До них належать коефіцієнти радіальної та колової нерівномірності. Перший показує, наскільки розподіл щільності зрошення (відношення витрати рідини до площі, перпендикулярної до руху крапель) відрізняється від ідеально рівномірного, а другий дозволяє оцінити, наскільки смолоскип розпилу є симетричним відносно осі.
Коефіцієнт нерівномірності значною мірою визначається характером розподілу щільності зрошення по перерізу смолоскипа. З усього різноманіття розподілів щільності, що зустрічаються на практиці можна виділити три типових види. Розподіл, в якому щільність зрошування є максимальною на осі і монотонно спадає до периферії смолоскипа (характерний для смолоскипів, що утворюються при руйнуванні суцільних струменів, тому носять назву струменевих). Розподіл, при якому щільність зрошування має провал на осі, потім зростає до максимуму і після цього монотонно спадає, спостерігається при розпаді порожнистої конічної плівки, що утворюється внаслідок закручування рідини в розпилювачі (характерний для відцентрових форсунок і називають відцентровим).. Всі проміжні варіанти розподілів щільності зрошення називають відцентрово-струменевим, оскільки вони характерні для відцентрово-струменевих форсунок.
Характеристики форми дозволяють визначити габарити смолоскипа на заданій відстані h від розпилювача. До них належать кореневий кут смолоскипа , діаметр d смолоскипа на відстані h і далекобійність смолоскипа. При вертикальному смолоскипі за далекобійність приймають висоту H99, на яку піднімається не менше 99% всієї рідини, а при горизонтальному — відстань Lф від кромки розпилювача до перпендикуляра, поставленого з точки перетину центральної лінії смолоскипа з контрольною площиною.
Гідродинамічні параметри, які включають швидкості крапель і газу в будь-якому перетині смолоскипа. Вони необхідні для розрахунку тепло-масообмінних процесів, що протікають в розпилах і визначаються початковою швидкістю і розміром крапель, формою смолоскипа, а також властивостями газового середовища.
Енергетичні характеристики використовуються для оцінки економічності способу розпилювання або розпилювача. Підведена до розпилювача енергія Е витрачається: на подолання сил поверхневого натягу при розпаді струменя (плівки) рідини на краплі — енергія розпилювання Eр; на надання рідині поступального руху — гідравлічна енергія Eг; на подолання сил тертя в розпилювачі і дисипацію енергії в потоці — енергія втрат Eв. Таким чином, E = Eр + Eв + Eв. Відношення μ = Eр/E називають ККД розпилення.
Види розпилення
Відповідно до класифікації видів розпилення виділяють за такими ознаками: механічне розпилення, гідравлічне, пневматичне, акустичне, електростатичне, ультразвукове, пульсаційне, електрогідравлічне, комбіноване та розпилення з попереднім газонасиченням.
Гідравлічне розпилення
Основним енергетичним фактором, що приводить до розпаду рідини на краплі, є тиск нагнітання. Проходячи через розпилювальний пристрій, рідинної потік, по-перше, набуває досить високої швидкості і, по-друге, перетворюється у форму, що сприяє швидкому та ефективному розпаду (струмінь, плівка, великі частки, залежно від приналежності розпилювача до того чи іншого класу).
Гідравлічне розпилення є найекономічнішим за споживанням енергії (2-4 кВт на диспергування 1 т рідини), проте створюваний при цьому розпил — досить грубий і неоднорідний, утрудненими є регулювання витрати при заданій якості дроблення, а також розпилення високов'язких рідин. У той же час цей спосіб є поширеним внаслідок порівняльної його простоти.
Механічне розпилення
При цьому способі рідина отримує енергію внаслідок тертя об робочий елемент, що швидко обертається. Набуваючи разом з робочим елементом обертального руху, вона під дією відцентрових сил зривається з розпилювача (у вигляді плівок або струменів) і дробиться на краплі.
До переваг цього способу слід віднести можливість розпилювання високов'язких і забруднених рідин та можливість регулювання продуктивності розпилювача без істотної зміни дисперсності. Недоліками є те, що обертові розпилювачі є дорогими, складними у виготовленні та експлуатації, енергоємні (15 кВт на диспергування 1 т рідини). Механічне розпилення використовують головним чином для дроблення в'язких рідин і суспензій.
Пневматичне розпилення
При такому способі диспергування енергія підводиться до рідини головним чином у результаті динамічної її взаємодії з високошвидкісним потоком газу (розпилювальним агентом). Завдяки великій відносній швидкості потоків в розпилювачі або за його межами рідина спочатку розшаровується на окремі нитки, які потім розпадаються на краплі.
До переваг пневматичного способу належать невелика (у той час як при гідравлічному способі вона істотна) залежність якості розпилювання від витрати рідини, надійність в експлуатації, можливість розпилювання високов'язких рідин. Недоліками є підвищена витрата енергії на розпилювання (50-60 кВт на 1 т рідини), потреба у розпилювальному агенті та в обладнанні для його подавання.
Акустичне розпилення
Цей вид розпилення у багато в чому схожий з пневматичним. Рідина отримує енергію при взаємодії з потоком газу. Однак при цьому, на відміну від пневматичного розпилювання, газу надаються коливання ультразвукової частоти, що за інших рівних умов забезпечує тонше та однорідніше дроблення.
Цей спосіб розпилювання економічніший і перспективніший, ніж пневматичне диспергування, проте конструкції акустичних розпилювачів є дещо складнішими, ніж пневматичних.
Електростатичне розпилення
За цим способом рідині ще до її витікання або в момент витікання надають електростатичний заряд. Під дією кулонівських сил струмінь (плівка) рідини розпадається на краплі таких розмірів, при яких сили взаємного відштовхування крапель врівноважуються силами поверхневого натягу.
Можливий і інший варіант, коли рідину подають в область сильного електростатичного поля, під дією якого на поверхні рідини відбувається деякий перерозподіл тиску. Це викликає деформацію струменя і розпадання його на краплі.
Недоліками електростатичного розпилювання є потреба в дорогому обладнанні, його висока енергоємність, мала продуктивність і складність обслуговування. Цей метод знаходить застосування в деяких розпилювальних сушарках і при фарбуванні методом розпилювання.
Ультразвукове розпилення
Рідина подається на елемент п'єзоелектричного або магнетострикційного генератора, що коливається з ультразвуковою частотою і зривається з нього у вигляді дрібних крапель.
Недоліками п'єзоелектричних і магнетострикційних розпилювачів є мала продуктивність (від 0,5 до 6 кг/год) і необхідність складного та дорогого устаткування.
Пульсаційне розпилення
Відмінною особливістю даного способу є накладення пульсацій тиску або витрати (частіше — і того, й іншого) на потік рідини, що розпилюється. Додаткові коливання рідинної плівки (або струменя), що виникають при цьому сприяють збільшенню поверхневої енергії, швидкій втраті стійкості потоку і, як наслідок, тоншому диспергуванню.
Пульсаційне розпилення може поєднуватися з будь-яким з розглянутих вище способів. При цьому до переваг того чи іншого способу додається підвищення якості та однорідності дроблення, що відбувається у ряді випадків без збільшення енерговитрат і при незначному ускладненні конструкції розпилювачів.
Розпилення з попереднім газонасиченням
За цим способом рідину перед подачею в розпилювач або безпосередньо в самому розпилювачі насичують газом. Розподілений в рідині у вигляді бульбашок газ стискається до її тиску і частково розчиняється. При цьому зростає і поверхнева енергія потоку. Зростання енергії, а також швидке розширення бульбашок і десорбція газу при виділенні рідини з розпилювача призводять до її розпаду на дрібніші, ніж за умов звичайного гідравлічного розпилювання, краплі.
Електрогідравлічне розпилення
За цим способом потокові рідини надається додаткова енергія за рахунок високовольтного електричного розряду (пробою рідини) в порожнині розпилювача. У плазмовому шнурі, що утворюється, спостерігається стрибок температури до декількох тисяч градусів і стрибок тиску до декількох тисяч атмосфер. Відбувається викид високошвидкісного потоку крапель, які наздоганяють і додатково дроблять частинки, що покинули розпилювач в період між імпульсами. Крім того, ефекти, що супроводжують розряд (ударна хвиля, кавітація) тривають практично весь проміжок часу між імпульсами і також призводять до дроблення рідини, що покидає розпилювач за цей час.
Комбіновані методи розпилення
Поєднання декількох перерахованих вище способів розпилювання дозволяє отримати такі характеристики розпилювання, які неможливо забезпечити застосуванням кожного з них окремо. Наприклад, поєднання пневматичного і гідравлічного методів (пневмо-гідравлічне розпилення) дозволяє отримати розпил з дисперсними характеристиками, що не поступаються отриманим при пневматичному розпилюванні, але при значно менших витратах енергії. Будь-який із згаданих способів розпилювання може виявитися найекономічнішим для конкретних умов виробництва та вимог до якості і дисперсності готового продукту.
Див. також
Вікісховище має мультимедійні дані за темою: Розпилення |
Примітки
- Пажи Д. Г., Галустов В. С. 1979.
- Пажи Д.Г, Галустов В. С. 1984. С. 10-15.
Джерела
- Пажи Д. Г., Галустов В. С. Основы техники распыливания жидкостей. — М.: Химия, 1984. — 256 с.(рос.)
- Пажи Д. Г., Галустов В. С. Распылители жидкости. — М.: Химия, 1979. — 216 с.(рос.)
- Lipp, Charles W. Practical Spray Technology: Fundamentals and Practice , 2012.
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Rozpi lennya angl spraying proces droblennya strumenya abo plivki ridini na velike chislo krapel i rozpodil yih u prostori ob yemi aparatu Smoloskip rozpiluOsnovni ponyattyaPristroyi sho zabezpechuyut droblennya ridini nazivayut rozpilyuvachami a potik krapel rozpilom Sformovanu sistemu krapel ridini sho pokinula rozpilyuvach prijnyato nazivati gazoridinnim smoloskipom abo smoloskipom rozpilu Zagalni principi rozpilennyaRozpad ridini na krapli zalezhit vid rezhimu yiyi vitikannya z otvoru rozpilyuvacha Pri malij vidnosnoyi shvidkosti ridini i navkolishnogo gazu pislya rozpilyuvacha utvoryuyetsya sucilnij strumin abo plivka Pri zbilshenni shvidkosti strumin pochinaye rozpadatisya na okremi krapli a dovzhina sucilnoyi dilyanki skorochuyetsya Pri podalshomu zbilshenni shvidkosti nastaye droblennya u bezposerednij blizkosti vid pristroyu rozpilennya Cej rezhim i prijnyato vvazhati rozpilennyam Harakteristiki procesu rozpilyuvannyaDlya kilkisnoyi ocinki parametriv smoloskipa rozpilu vvedeni taki harakteristiki Dispersni harakteristiki sho viznachayut smoloskip yak deyaku sukupnist chastinok riznih rozmiriv Voni vklyuchayut diferencialni chastotni ta integralni sumarni krivi rozpodilu chisla poverhni masi krapel za diametrami serednij diametr krapel pitomu poverhnyu krapel ta inodi kriterij gomogennosti sho pokazuye stupin odnoridnosti rozpilu V inzhenernij praktici dlya viznachennya dispersnih harakteristik vikoristovuyut empirichni najchastishe kriterialni rivnyannya otrimani pri uzagalnenni eksperimentalnih materialiv dlya kozhnoyi konstrukciyi abo dlya klasu rozpilyuvachiv Harakteristiki rozpodilu vidobrazhayut profil pitomih potokiv ridini po peretinu smoloskipa Do nih nalezhat koeficiyenti radialnoyi ta kolovoyi nerivnomirnosti Pershij pokazuye naskilki rozpodil shilnosti zroshennya vidnoshennya vitrati ridini do ploshi perpendikulyarnoyi do ruhu krapel vidriznyayetsya vid idealno rivnomirnogo a drugij dozvolyaye ociniti naskilki smoloskip rozpilu ye simetrichnim vidnosno osi Koeficiyent nerivnomirnosti znachnoyu miroyu viznachayetsya harakterom rozpodilu shilnosti zroshennya po pererizu smoloskipa Z usogo riznomanittya rozpodiliv shilnosti sho zustrichayutsya na praktici mozhna vidiliti tri tipovih vidi Rozpodil v yakomu shilnist zroshuvannya ye maksimalnoyu na osi i monotonno spadaye do periferiyi smoloskipa harakternij dlya smoloskipiv sho utvoryuyutsya pri rujnuvanni sucilnih strumeniv tomu nosyat nazvu strumenevih Rozpodil pri yakomu shilnist zroshuvannya maye proval na osi potim zrostaye do maksimumu i pislya cogo monotonno spadaye sposterigayetsya pri rozpadi porozhnistoyi konichnoyi plivki sho utvoryuyetsya vnaslidok zakruchuvannya ridini v rozpilyuvachi harakternij dlya vidcentrovih forsunok i nazivayut vidcentrovim Vsi promizhni varianti rozpodiliv shilnosti zroshennya nazivayut vidcentrovo strumenevim oskilki voni harakterni dlya vidcentrovo strumenevih forsunok Harakteristiki formi dozvolyayut viznachiti gabariti smoloskipa na zadanij vidstani h vid rozpilyuvacha Do nih nalezhat korenevij kut smoloskipa b 2 a r t g 0 5 d h displaystyle beta 2artg left frac 0 5d h right diametr d smoloskipa na vidstani h i dalekobijnist smoloskipa Pri vertikalnomu smoloskipi za dalekobijnist prijmayut visotu H99 na yaku pidnimayetsya ne menshe 99 vsiyeyi ridini a pri gorizontalnomu vidstan Lf vid kromki rozpilyuvacha do perpendikulyara postavlenogo z tochki peretinu centralnoyi liniyi smoloskipa z kontrolnoyu ploshinoyu Gidrodinamichni parametri yaki vklyuchayut shvidkosti krapel i gazu v bud yakomu peretini smoloskipa Voni neobhidni dlya rozrahunku teplo masoobminnih procesiv sho protikayut v rozpilah i viznachayutsya pochatkovoyu shvidkistyu i rozmirom krapel formoyu smoloskipa a takozh vlastivostyami gazovogo seredovisha Energetichni harakteristiki vikoristovuyutsya dlya ocinki ekonomichnosti sposobu rozpilyuvannya abo rozpilyuvacha Pidvedena do rozpilyuvacha energiya E vitrachayetsya na podolannya sil poverhnevogo natyagu pri rozpadi strumenya plivki ridini na krapli energiya rozpilyuvannya Er na nadannya ridini postupalnogo ruhu gidravlichna energiya Eg na podolannya sil tertya v rozpilyuvachi i disipaciyu energiyi v potoci energiya vtrat Ev Takim chinom E Er Ev Ev Vidnoshennya m Er E nazivayut KKD rozpilennya Vidi rozpilennyaVidpovidno do klasifikaciyi vidiv rozpilennya vidilyayut za takimi oznakami mehanichne rozpilennya gidravlichne pnevmatichne akustichne elektrostatichne ultrazvukove pulsacijne elektrogidravlichne kombinovane ta rozpilennya z poperednim gazonasichennyam Gidravlichne rozpilennya Osnovnim energetichnim faktorom sho privodit do rozpadu ridini na krapli ye tisk nagnitannya Prohodyachi cherez rozpilyuvalnij pristrij ridinnoyi potik po pershe nabuvaye dosit visokoyi shvidkosti i po druge peretvoryuyetsya u formu sho spriyaye shvidkomu ta efektivnomu rozpadu strumin plivka veliki chastki zalezhno vid prinalezhnosti rozpilyuvacha do togo chi inshogo klasu Gidravlichne rozpilennya ye najekonomichnishim za spozhivannyam energiyi 2 4 kVt na disperguvannya 1 t ridini prote stvoryuvanij pri comu rozpil dosit grubij i neodnoridnij utrudnenimi ye regulyuvannya vitrati pri zadanij yakosti droblennya a takozh rozpilennya visokov yazkih ridin U toj zhe chas cej sposib ye poshirenim vnaslidok porivnyalnoyi jogo prostoti Mehanichne rozpilennya Pri comu sposobi ridina otrimuye energiyu vnaslidok tertya ob robochij element sho shvidko obertayetsya Nabuvayuchi razom z robochim elementom obertalnogo ruhu vona pid diyeyu vidcentrovih sil zrivayetsya z rozpilyuvacha u viglyadi plivok abo strumeniv i drobitsya na krapli Do perevag cogo sposobu slid vidnesti mozhlivist rozpilyuvannya visokov yazkih i zabrudnenih ridin ta mozhlivist regulyuvannya produktivnosti rozpilyuvacha bez istotnoyi zmini dispersnosti Nedolikami ye te sho obertovi rozpilyuvachi ye dorogimi skladnimi u vigotovlenni ta ekspluataciyi energoyemni 15 kVt na disperguvannya 1 t ridini Mehanichne rozpilennya vikoristovuyut golovnim chinom dlya droblennya v yazkih ridin i suspenzij Pnevmatichne rozpilennya Pri takomu sposobi disperguvannya energiya pidvoditsya do ridini golovnim chinom u rezultati dinamichnoyi yiyi vzayemodiyi z visokoshvidkisnim potokom gazu rozpilyuvalnim agentom Zavdyaki velikij vidnosnij shvidkosti potokiv v rozpilyuvachi abo za jogo mezhami ridina spochatku rozsharovuyetsya na okremi nitki yaki potim rozpadayutsya na krapli Do perevag pnevmatichnogo sposobu nalezhat nevelika u toj chas yak pri gidravlichnomu sposobi vona istotna zalezhnist yakosti rozpilyuvannya vid vitrati ridini nadijnist v ekspluataciyi mozhlivist rozpilyuvannya visokov yazkih ridin Nedolikami ye pidvishena vitrata energiyi na rozpilyuvannya 50 60 kVt na 1 t ridini potreba u rozpilyuvalnomu agenti ta v obladnanni dlya jogo podavannya Akustichne rozpilennya Cej vid rozpilennya u bagato v chomu shozhij z pnevmatichnim Ridina otrimuye energiyu pri vzayemodiyi z potokom gazu Odnak pri comu na vidminu vid pnevmatichnogo rozpilyuvannya gazu nadayutsya kolivannya ultrazvukovoyi chastoti sho za inshih rivnih umov zabezpechuye tonshe ta odnoridnishe droblennya Cej sposib rozpilyuvannya ekonomichnishij i perspektivnishij nizh pnevmatichne disperguvannya prote konstrukciyi akustichnih rozpilyuvachiv ye desho skladnishimi nizh pnevmatichnih Elektrostatichne rozpilennya Za cim sposobom ridini she do yiyi vitikannya abo v moment vitikannya nadayut elektrostatichnij zaryad Pid diyeyu kulonivskih sil strumin plivka ridini rozpadayetsya na krapli takih rozmiriv pri yakih sili vzayemnogo vidshtovhuvannya krapel vrivnovazhuyutsya silami poverhnevogo natyagu Mozhlivij i inshij variant koli ridinu podayut v oblast silnogo elektrostatichnogo polya pid diyeyu yakogo na poverhni ridini vidbuvayetsya deyakij pererozpodil tisku Ce viklikaye deformaciyu strumenya i rozpadannya jogo na krapli Nedolikami elektrostatichnogo rozpilyuvannya ye potreba v dorogomu obladnanni jogo visoka energoyemnist mala produktivnist i skladnist obslugovuvannya Cej metod znahodit zastosuvannya v deyakih rozpilyuvalnih susharkah i pri farbuvanni metodom rozpilyuvannya Ultrazvukove rozpilennya Ridina podayetsya na element p yezoelektrichnogo abo magnetostrikcijnogo generatora sho kolivayetsya z ultrazvukovoyu chastotoyu i zrivayetsya z nogo u viglyadi dribnih krapel Nedolikami p yezoelektrichnih i magnetostrikcijnih rozpilyuvachiv ye mala produktivnist vid 0 5 do 6 kg god i neobhidnist skladnogo ta dorogogo ustatkuvannya Pulsacijne rozpilennya Vidminnoyu osoblivistyu danogo sposobu ye nakladennya pulsacij tisku abo vitrati chastishe i togo j inshogo na potik ridini sho rozpilyuyetsya Dodatkovi kolivannya ridinnoyi plivki abo strumenya sho vinikayut pri comu spriyayut zbilshennyu poverhnevoyi energiyi shvidkij vtrati stijkosti potoku i yak naslidok tonshomu disperguvannyu Pulsacijne rozpilennya mozhe poyednuvatisya z bud yakim z rozglyanutih vishe sposobiv Pri comu do perevag togo chi inshogo sposobu dodayetsya pidvishennya yakosti ta odnoridnosti droblennya sho vidbuvayetsya u ryadi vipadkiv bez zbilshennya energovitrat i pri neznachnomu uskladnenni konstrukciyi rozpilyuvachiv Rozpilennya z poperednim gazonasichennyam Za cim sposobom ridinu pered podacheyu v rozpilyuvach abo bezposeredno v samomu rozpilyuvachi nasichuyut gazom Rozpodilenij v ridini u viglyadi bulbashok gaz stiskayetsya do yiyi tisku i chastkovo rozchinyayetsya Pri comu zrostaye i poverhneva energiya potoku Zrostannya energiyi a takozh shvidke rozshirennya bulbashok i desorbciya gazu pri vidilenni ridini z rozpilyuvacha prizvodyat do yiyi rozpadu na dribnishi nizh za umov zvichajnogo gidravlichnogo rozpilyuvannya krapli Elektrogidravlichne rozpilennya Za cim sposobom potokovi ridini nadayetsya dodatkova energiya za rahunok visokovoltnogo elektrichnogo rozryadu proboyu ridini v porozhnini rozpilyuvacha U plazmovomu shnuri sho utvoryuyetsya sposterigayetsya stribok temperaturi do dekilkoh tisyach gradusiv i stribok tisku do dekilkoh tisyach atmosfer Vidbuvayetsya vikid visokoshvidkisnogo potoku krapel yaki nazdoganyayut i dodatkovo droblyat chastinki sho pokinuli rozpilyuvach v period mizh impulsami Krim togo efekti sho suprovodzhuyut rozryad udarna hvilya kavitaciya trivayut praktichno ves promizhok chasu mizh impulsami i takozh prizvodyat do droblennya ridini sho pokidaye rozpilyuvach za cej chas Kombinovani metodi rozpilennya Poyednannya dekilkoh pererahovanih vishe sposobiv rozpilyuvannya dozvolyaye otrimati taki harakteristiki rozpilyuvannya yaki nemozhlivo zabezpechiti zastosuvannyam kozhnogo z nih okremo Napriklad poyednannya pnevmatichnogo i gidravlichnogo metodiv pnevmo gidravlichne rozpilennya dozvolyaye otrimati rozpil z dispersnimi harakteristikami sho ne postupayutsya otrimanim pri pnevmatichnomu rozpilyuvanni ale pri znachno menshih vitratah energiyi Bud yakij iz zgadanih sposobiv rozpilyuvannya mozhe viyavitisya najekonomichnishim dlya konkretnih umov virobnictva ta vimog do yakosti i dispersnosti gotovogo produktu Div takozhVikishovishe maye multimedijni dani za temoyu Rozpilennya Soplo ForsunkaPrimitkiPazhi D G Galustov V S 1979 Pazhi D G Galustov V S 1984 S 10 15 DzherelaPazhi D G Galustov V S Osnovy tehniki raspylivaniya zhidkostej M Himiya 1984 256 s ros Pazhi D G Galustov V S Raspyliteli zhidkosti M Himiya 1979 216 s ros Lipp Charles W Practical Spray Technology Fundamentals and Practice 2012 ISBN 978 0 578 10090 6