Femeile folosesc parfumuri spray și odorizante, care sunt utilizate pe scară largă în industria cosmetică. Diferitele efecte de pulverizare determină în mod direct experiența utilizatorului, iar pompa de pulverizare, ca instrument principal, joacă un rol crucial.

O pompă de pulverizare, cunoscută și sub numele de pulverizator, este o componentă cheie a recipientelor pentru cosmetice și un dozator pentru distribuirea conținutului. Utilizează principiul echilibrului atmosferic; prin apăsare, lichidul din interiorul sticlei este pulverizat. Debitul de lichid cu viteză mare-determină, de asemenea, fluxul de aer din apropierea duzei, crescând viteza aerului și scăzând presiunea, creând o zonă de presiune negativă localizată. Acesta amestecă aerul din jur cu lichidul, formând un amestec de gaz-lichid care atomizează lichidul.
1. Procesul de turnare: baioneta (semi-aluminiu baionetă, aluminiu complet-baionetă) și filetele șuruburilor de pe pompa de pulverizare sunt realizate din plastic, unele cu un capac de aluminiu și un strat de aluminiu galvanizat. Majoritatea componentelor interne ale pompei de pulverizare sunt fabricate din materiale plastice precum PE, PP și LDPE și sunt turnate prin injecție. Componentele precum margelele de sticlă și arcurile sunt în general externalizate.
2. Tratarea suprafeței: Componentele principale ale pompei de pulverizare sunt potrivite pentru galvanizare în vid, aluminiu galvanizat, pulverizare și turnare prin injecție.
3. Imprimare grafică: graficele pot fi imprimate atât pe duză, cât și pe carcasa duzei pompei de pulverizare, folosind tehnici precum ștanțarea la cald și imprimarea serigrafică. Cu toate acestea, pentru a menține un aspect curat, imprimarea nu se face în general pe duza în sine.

1. Componentele principale: O pompă de pulverizare tipică constă dintr-o duză/pompă, difuzor, tub de ghidare central, capac de blocare, garnitură de etanșare, miez de piston, piston, arc, corp de pompă și tub de aspirație. Pistonul este un piston deschis, conectat la un scaun de piston, asigurându-se că corpul pompei se deschide spre exterior când tija de compresie se deplasează în sus și închide camera de lucru când se deplasează în sus. În funcție de designul structural al pompei, componentele specifice pot varia, dar principiul și scopul final rămân aceleași: extragerea eficientă a conținutului.
2. Referință pentru structura produsului
3. Principiul de evacuare a apei
Procesul de evacuare: Presupunând o stare inițială fără lichid în camera de lucru de bază. Prin apăsarea capului pompei se deplasează tija de compresie spre piston, care împinge scaunul pistonului în jos, comprimând arcul. Aceasta comprimă volumul din camera de lucru, crescând presiunea aerului, iar supapa de oprire etanșează portul superior al tubului de aspirație. Deoarece pistonul și scaunul pistonului nu sunt complet etanșate, forțele de gaz deschid spațiul dintre ele, determinându-le să se separe și permițând gazului să scape.
Procesul de admisie a apei: După aerisire, eliberarea capului de presare eliberează arcul comprimat, împingând scaunul pistonului în sus. Acest lucru închide spațiul dintre piston și piston, împingând pistonul și tija de compresie în sus împreună. Volumul din camera de lucru crește, presiunea aerului scade, creând un vid aproape-, provocând deschiderea supapei de închidere. Presiunea aerului deasupra suprafeței lichidului din recipient forțează lichidul în corpul pompei, completând procesul de admisie a apei.
Procesul de evacuare a apei: Principiul este același cu procesul de ventilare. Diferența este că corpul pompei este acum umplut cu lichid. Când capul de presare este apăsat, pe de o parte, supapa de închidere etanșează capătul superior al conductei de aspirație, împiedicând lichidul să revină în recipient; pe de altă parte, datorită comprimării lichidului (un fluid incompresibil), forțele lichidului deschid spațiul dintre piston și scaunul pistonului, curgând în conducta de compresie și ieșind din duză.
4. Principiul atomizării
Deoarece deschiderea duzei este foarte mică, dacă presiunea este netedă (adică, există o anumită viteză de curgere în tubul de compresie), atunci când lichidul curge din orificiul mic, viteza lichidului este foarte mare. Cu alte cuvinte, aerul are o viteză relativ mare în raport cu lichidul, echivalentă cu un flux de aer cu viteză mare-care afectează picăturile de apă. Prin urmare, analiza ulterioară a principiului de atomizare este exact aceeași ca pentru duzele de tip bile-: aerul lovește picăturile mari de apă în picături mai mici, rafinând treptat picăturile. Simultan, fluxul de lichid cu viteză mare-determină și fluxul de aer din apropierea deschiderii duzei, crescând viteza aerului și scăzând presiunea, creând o zonă de presiune negativă localizată. Acest lucru face ca aerul din jur să se amestece în lichid, formând un amestec de gaz-lichid, rezultând efectul de atomizare.

Produsele cu pompe de pulverizare sunt utilizate pe scară largă în produsele cosmetice, cum ar fi parfumuri, geluri de păr, odorizante și alte produse pe bază de apă și ser-.
1. Dozatoarele sunt disponibile în două tipuri: cu fixare-înșurubată-.
2. Dimensiunea capului pompei este determinată de diametrul duzei sticlei. Duzele de pulverizare variază de la 12,5 mm la 24 mm, cu un debit de 0,1 ml/pulverizare până la 0,2 ml/pulverizare. Acestea sunt utilizate în mod obișnuit în ambalarea parfumurilor, gelurilor de păr și a produselor similare. Pentru duzele de același diametru, lungimea tubului de legătură poate fi determinată în funcție de înălțimea sticlei.
3. Metodele de măsurare a cantității de lichid pulverizat pe explozie includ măsurarea tarei și măsurarea valorii absolute. Eroarea este de 0,02 g. Dimensiunea pompei joacă, de asemenea, un rol în măsurare.
4. Formele pentru pompe de pulverizare sunt numeroase și relativ scumpe.



