RU2107554C1 - Способ создания газокапельной струи, установка для его осуществления и сопло для создания газокапельной струи - Google Patents

Способ создания газокапельной струи, установка для его осуществления и сопло для создания газокапельной струи Download PDF

Info

Publication number
RU2107554C1
RU2107554C1 RU96113451/25A RU96113451A RU2107554C1 RU 2107554 C1 RU2107554 C1 RU 2107554C1 RU 96113451/25 A RU96113451/25 A RU 96113451/25A RU 96113451 A RU96113451 A RU 96113451A RU 2107554 C1 RU2107554 C1 RU 2107554C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
nozzle
liquid
jet
installation
Prior art date
Application number
RU96113451/25A
Other languages
English (en)
Other versions
RU96113451A (ru
Inventor
Ю.В. Зуев
А.В. Карпышев
И.А. Лепешинский
Original Assignee
Научно-исследовательский институт низких температур при Московском государственном авиационном институте (техническом университете)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Научно-исследовательский институт низких температур при Московском государственном авиационном институте (техническом университете) filed Critical Научно-исследовательский институт низких температур при Московском государственном авиационном институте (техническом университете)
Priority to RU96113451/25A priority Critical patent/RU2107554C1/ru
Priority to DE59705677T priority patent/DE59705677D1/de
Priority to DK97932056T priority patent/DK0911082T3/da
Priority to PT97932056T priority patent/PT911082E/pt
Priority to EP97932056A priority patent/EP0911082B1/de
Priority to AT97932056T priority patent/ATE209970T1/de
Priority to ES97932056T priority patent/ES2169406T3/es
Priority to PCT/RU1997/000217 priority patent/WO1998001231A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2107554C1 publication Critical patent/RU2107554C1/ru
Publication of RU96113451A publication Critical patent/RU96113451A/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B05SPRAYING OR ATOMISING IN GENERAL; APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
    • B05BSPRAYING APPARATUS; ATOMISING APPARATUS; NOZZLES
    • B05B7/00Spraying apparatus for discharge of liquids or other fluent materials from two or more sources, e.g. of liquid and air, of powder and gas
    • B05B7/02Spray pistols; Apparatus for discharge
    • B05B7/04Spray pistols; Apparatus for discharge with arrangements for mixing liquids or other fluent materials before discharge
    • B05B7/0416Spray pistols; Apparatus for discharge with arrangements for mixing liquids or other fluent materials before discharge with arrangements for mixing one gas and one liquid
    • B05B7/0441Spray pistols; Apparatus for discharge with arrangements for mixing liquids or other fluent materials before discharge with arrangements for mixing one gas and one liquid with one inner conduit of liquid surrounded by an external conduit of gas upstream the mixing chamber
    • B05B7/045Spray pistols; Apparatus for discharge with arrangements for mixing liquids or other fluent materials before discharge with arrangements for mixing one gas and one liquid with one inner conduit of liquid surrounded by an external conduit of gas upstream the mixing chamber the gas and liquid flows being parallel just upstream the mixing chamber
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A62LIFE-SAVING; FIRE-FIGHTING
    • A62CFIRE-FIGHTING
    • A62C3/00Fire prevention, containment or extinguishing specially adapted for particular objects or places
    • A62C3/02Fire prevention, containment or extinguishing specially adapted for particular objects or places for area conflagrations, e.g. forest fires, subterranean fires
    • A62C3/0207Fire prevention, containment or extinguishing specially adapted for particular objects or places for area conflagrations, e.g. forest fires, subterranean fires by blowing air or gas currents with or without dispersion of fire extinguishing agents; Apparatus therefor, e.g. fans
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A62LIFE-SAVING; FIRE-FIGHTING
    • A62CFIRE-FIGHTING
    • A62C31/00Delivery of fire-extinguishing material
    • A62C31/02Nozzles specially adapted for fire-extinguishing
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B05SPRAYING OR ATOMISING IN GENERAL; APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
    • B05BSPRAYING APPARATUS; ATOMISING APPARATUS; NOZZLES
    • B05B7/00Spraying apparatus for discharge of liquids or other fluent materials from two or more sources, e.g. of liquid and air, of powder and gas
    • B05B7/02Spray pistols; Apparatus for discharge
    • B05B7/04Spray pistols; Apparatus for discharge with arrangements for mixing liquids or other fluent materials before discharge
    • B05B7/0416Spray pistols; Apparatus for discharge with arrangements for mixing liquids or other fluent materials before discharge with arrangements for mixing one gas and one liquid
    • B05B7/0433Spray pistols; Apparatus for discharge with arrangements for mixing liquids or other fluent materials before discharge with arrangements for mixing one gas and one liquid with one inner conduit of gas surrounded by an external conduit of liquid upstream the mixing chamber

Landscapes

  • Emergency Management (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Business, Economics & Management (AREA)
  • Ecology (AREA)
  • Forests & Forestry (AREA)
  • Dispersion Chemistry (AREA)
  • Biodiversity & Conservation Biology (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Nozzles (AREA)
  • Gas Separation By Absorption (AREA)
  • Pipeline Systems (AREA)
  • Junction Field-Effect Transistors (AREA)
  • Lasers (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технологии генерации газокапельных струй повышенной дальности полета и может использоваться в противопожарной технике, в сельском хозяйстве при орошении земель и других отраслях, связанных с необходимостью создания дальнобойных жидкостных струй. Сущность изобретения: по способу давление газа Р на входе в сопло и относительную концентрацию g жидкости в двухфазном потоке выбирают из условий P • g ≤ 5,7 • 108 Па; P ≥ 5 • 105 Па, где g = Gж/Gг; Gж - массовый расход жидкости; Gг - массовый расход газа. В качестве жидкости используют воду. Газовый поток создают с помощью, по меньшей мере, одной турбокомпрессорной установки. В установке длина L профилированного канала сопла выбрана из условия L ≥ 5 dкр, где dкр - диаметр критического сечения сопла. Сопло выполнено кольцевым. Система подачи газа содержит, по меньшей мере, одну турбокомпрессорную силовую установку, выходное устройство которой сообщено с входом газодинамического сопла. 3 с. и 7 з.п.ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к технологии генерации газокапельных струй повышенной дальнобойности и может использоваться в противопожарной технике, в сельском хозяйстве при орошении земель и других отраслях, связанных с необходимостью создания дальнобойных газожидкостных струй.
В настоящее время известны методы создания жидкостных струй, одни из которых обеспечивают дальнобойность струи за счет увеличения давления в системе подачи жидкости к соплу, а другие - за счет использования потока газа, подаваемого в сопло установки.
Так, известен способ создания газокапельной струи [1], который заключается в использовании эжектирующего действия газовой струи, подаваемой в газоструйный насадок сопла, для разгона жидкости и увеличения дальности полета струи.
Известна также установка для создания газокапельной струи [1], которая содержит систему подачи жидкости и газодинамическое сопло с центральным газоструйным насадком.
Наиболее близким аналогом заявленного способа является способ создания газокапельной струи [2], который включает ускорение газового потока в газодинамическом сопле, подачу в газовый поток в процессе его ускорения дисперсного потока жидкости и ускорение в сопле образованного двухфазного потока.
Наиболее близким аналогом заявленной установки является установка для создания газокапельной струи [2], которая содержит систему подачи жидкости и газа и газодинамическое сопло с камерой смешения жидкости и газа.
Наиболее близким аналогом заявленного сопла является газодинамическое сопло [2], содержащее профилированный канал и камеру смешения.
Общий недостаток указанных аналогов заключается в невозможности увеличения с помощью известных средств дальности полета газокапельной струи свыше 50 м, что необходимо, например, для тушения пожаров в многоэтажных зданиях и высотных сооружениях.
Кроме того, в известных технических решениях не определены условия формирования газокапельной струи, при которых возможно увеличить дальность полета газокапельной струи до необходимых расстояний (свыше 50 м).
В основу патентуемых изобретений положена задача по увеличению дальности полета газокапельной струи, определяющая достигаемый технический результат.
Данный технический результат достигается тем, что по способу создания газокапельной струи, включающему ускорение газового потока в газодинамическом сопле, подачу в газовый поток в процессе его ускорения дисперсного потока жидкости и ускорение в сопле образованного двухфазного потока, согласно изобретению, давление газа (P) на входе в сопло и относительную концентрацию g жидкости в двухфазном потоке выбирают из условия;
P•g≤5,7•108Па;
P≥5•105Па,
где
g=Gж/Gг, Gж - массовый расход жидкости Gг- массовый расход газа.
В качестве жидкости может использоваться вода. Целесообразно использовать для создания газового потока, по меньшей мере, одну турбокомпрессорную установку.
Указанный технический результат достигается также тем, что в установке для создания газокапельной струи, содержащей системы подачи жидкости и газа и газодинамическое сопло с камерой смешения жидкости и газа, согласно изобретению длину L- сопла выбирают из условия L≥5dкр, где dкр - диаметр критического сечения сопла.
Для компактирования (сжатия) газокапельной струи может использоваться кольцевое сопло.
В качестве жидкости может использоваться вода. Целесообразно, чтобы система подачи газа содержала, по меньшей мере, одну турбокомпрессорную установку, выходное устройство которой сообщено с входом газодинамического сопла.
Установка может быть выполнена мобильной, для этого она снабжается транспортным средством передвижения.
Указанный технический результат достигается также тем, что в сопле для создания газокапельной струи, содержащем профилированный канал и камеру смешения жидкости и газа, согласно изобретению длина L сопла выбирается из условия L≥5dкр, где dкр - диаметр критического сечения сопла.
Для компактирования газокапельной струи желательно использовать кольцевое сопло.
Вышеуказанные условия выбора давления газа и относительной концентрации жидкости в двухфазном потоке (для способа), а также длины газодинамического сопла (для установки) определены на основании анализа следующих факторов, влияющих на эффективность разгона газокапельной струи и ее скорость, определяющую дальность полета струи.
Максимальное значение давления газа и относительной концентрации жидкости выбирается из условия предельно плотной упаковки частиц жидкости в газовом потоке, при которой возможно формирование капельной жидкостной фазы в газе. Данное условие характеризуется формулой [3]
Figure 00000002

где
π =3,14;
R - газовая постоянная газовой фазы двухфазного потока (для воздуха R = 287 Дж/кг•K);
T - температура газа (для условий использования установки T = 300 K);
ρж - плотность жидкости (для воды ρж = 10000 кг/м2;
gmax = Gж/Gг - максимальная относительная концентрация жидкости; Gж - секундный массовый расход жидкости; Gг - секундный массовый расход газа.
Учитывая реальные предельные условия использования способа и установки, данное условие можно записать в виде gmaxPmax = 5,7•108Па.
Из этого условия видно, что для осуществления изобретения величины P и g необходимо выбирать из условия g•P ≤5,7•108Па. В этом случае возможно разогнать в газодинамическом сопле до необходимой скорости двухфазный поток, состоящий из капельной жидкостной фазы и из газа-носителя.
В то же время необходимая скорость газокапельной струи, при которой достигается дальность полета струи не менее 50 м, определена предельным уровнем давления P газа на входе в газодинамическое сопло: P≥5•105Па.
При данном уровне давления обеспечивается перепад давления на сопле П = P/Pa≥5, где P - давление торможения на входе в сопло; Pa - атмосферное давление.
Как показали расчеты, при данном уровне давления газа на входе в сопло обеспечивается ускорение двухфазного (газожидкостного) потока до скорости, превышающей с учетом реального КПД сопла 60 м/с. Достигнутые значения скорости газожидкостной смеси более чем в два раза превосходят предельные значения скорости жидкостной струи, которые могут быть получены с помощью современного оборудования.
На фиг. 1 изображена функциональная схема установки для создания газокапельной струи; на фиг. 2 - сопло с камерой смешения; на фиг. 3 - сопло кольцевой формы с камерой смешения.
Способ осуществления газокапельной струи может быть осуществлен с помощью установки, функциональная схема которой представлена на фиг. 1.
Установка для создания газокапельной струи содержит систему 1 подачи жидкости (воды), систему 2 подачи газа, камеру смешения 3, являющуюся частью газодинамического сопла 4, систему 5 управления перемещением сопла 4 и транспортное средство 6 передвижения, например автомобиль, на котором размещаются системы установки. Система 2 подачи газа содержит турбокомпрессорную установку, выходное устройство которой сообщено с входом газодинамического сопла 4.
Сопло состоит из камеры 7 смешения жидкости и газа, снабженной узлами 8 подачи жидкости и узлом 9 подачи газа, и профилированного канала 10.
При использовании кольцевого сопла 4 (фиг. 3) в профилированном канале устанавливается центральное тело 11.
Длина L профилированного канала 10 сопла 4 выбирается из условия L≥5dкр, где dкр - диаметр критического сечения сопла (для кольцевого сопла dкр= dкр.max-dкр.min).
Способ создания газокапельной струи осуществляется следующим образом.
Установка перемещается в исходное положение с помощью транспортного средства (автомобиля) 6. Сопло направляется в сторону объекта, к которому должна осуществляться подача газокапельной струи, посредством управляющего воздействия системы 5 управления перемещением сопла. Включается турбокомпрессорная установка (на фигурах не показана), являющаяся частью системы 2 подачи газа. Ускоренный воздушный поток из выходного устройства силовой установки направляется в узел 9 подачи газа камеры смешения 3, где происходит образование двухфазного потока.
Вода впрыскивается в камеру смешения 3 через узлы 8 подачи жидкости в виде отдельных струек 12, которые смешиваются с набегающим воздушным потоком, в результате чего образуется газокапельный поток. Для равномерного распыления воды в камере смешения 3 в качестве узлов подачи жидкости используются струйные форсунки.
Максимальные значения давления воздуха на входе в сопло и относительной концентрации воды в двухфазном потоке выбираются из условия предельно плотной упаковки частиц воды в воздушном потоке: g•P≤5,7•108Па, где P- давление воздуха на входе в сопло; g- относительная концентрация воды в двухфазном потоке.
Кроме того, для достижения необходимой (свыше 50 м) дальности полета газокапельной струи давление воздуха на входе в сопло должно превышать 5•105Па.
Для рассматриваемого примера реализации изобретения указанные параметры выбираются следующими:
P=5,5•105Па;
g=Gввод/Gвоз=4,9
Gввод= 26 кг/с - массовый расход воды;
Gвоз = 5,3 кг/с - массовый расход воздуха;
Tсм = 298 К - температура двухфазного потока;
L = 1500 мм - длина сопла;
dкр = 120 мм - диаметр критического сечения сопла;
D = 50 мкм - средний диаметр капель воды в воздушном потоке.
Созданный в камере смешения 3 двухфазный поток при указанных выше параметрах разгоняется в профилированном канале 10 кольцевого сопла с центральным телом 11. Использование кольцевого сопла позволяет компактировать газокапельную струю при относительно однородном распределении капель воды по сечению струи.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что двухфазный поток, параметры которого выбираются согласно вышеуказанным условиям, разгоняется в газоданимическом сопле до скорости, при которой дальность полета газокапельной струи составляет 65 м. Таким образом, дальнобойность газокапельной струи при использовании изобретения превышает предельную дальнобойность жидкостной струи примерно в 2,5 раза.
Данные результаты подтверждают возможность осуществления заявленного способа для создания газокапельной струи, а также установки и сопла, служащих для ее реализации, и возможность в увеличении дальности полета газокапельной струи.
Предложенное изобретение может использоваться в различных отраслях техники, где требуется генерация дальнобойных газокапельных струй, дальность полета которых превышает 50 м.
Наиболее эффективно использование изобретения в противопожарной технике, особенно при тушении пожаров в труднодоступных очагах и объектах, и в сельском хозяйстве при орошении земель.
Источники информации.
1. Авт.св. СССР N 380279, кл. A 01 G 25/00, B 05 B 7/20, 1973.
2. Заявка RU N 94003528, кл. A 62 C 31/02, 1995.
3. Соц С. Гидродинамика многофазных систем. М.: Мир, 1971.

Claims (10)

1. Способ создания газокапельной струи, включающий ускорение газового потока в газодинамическом сопле, подачу в газовый поток в процессе его ускорения дисперсного потока жидкости и ускорение в сопле образованного двухфазного потока, отличающийся тем, что давление газа Р на входе в сопло и относительную концентрацию g жидкости в двухфазном потоке выбирают из условий
P • g ≤ 5,7 • 108 Па;
P ≥ 5 • 105 Па,
где g = Gж/Gг;
Gж - массовый расход жидкости;
Gг - массовый расход газа.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве жидкости используют воду.
3. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что газовый поток создают с помощью по меньшей мере одной турбокомпрессорной установки.
4. Установка для создания газокапельной струи, содержащая системы подачи жидкости и газа и газодинамическое сопло с камерой смешения жидкости и газа, отличающаяся тем, что длина L профилированного канала сопла выбрана из условия L ≥ 5dкр, где dкр - диаметр критического сечения сопла.
5. Установка по п.4, отличающаяся тем, что сопло выполнено кольцевым.
6. Установка по п.5 или 4, отличающаяся тем, что в качестве жидкости использована вода.
7. Установка по пп.4 - 6, отличающаяся тем, что система подачи газа содержит по меньшей мере одну турбокомпрессорную силовую установку, выходное устройство которой сообщено с входом газодинамического сопла.
8. Установка по п. 7, отличающаяся тем, что она снабжена транспортным средством передвижения.
9. Сопло для создания газокапельной струи, содержащее профилированный канал и камеру смешения жидкости и газа, отличающееся тем, что длина L профилированного канала сопла выбрана из условия L ≥ 5dкр, где dкр - диаметр критического сечения сопла.
10. Сопло по пп.9, отличающееся тем, что его канал выполнен кольцевым.
RU96113451/25A 1996-07-08 1996-07-08 Способ создания газокапельной струи, установка для его осуществления и сопло для создания газокапельной струи RU2107554C1 (ru)

Priority Applications (8)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96113451/25A RU2107554C1 (ru) 1996-07-08 1996-07-08 Способ создания газокапельной струи, установка для его осуществления и сопло для создания газокапельной струи
DE59705677T DE59705677D1 (de) 1996-07-08 1997-07-07 Verfahren zur erzeugung eines strahles von gas und tröpfchen, ausrüstung und düse zur durchführung dieses verfahrens
DK97932056T DK0911082T3 (da) 1996-07-08 1997-07-07 Fremgangsmåde til frembringelse af gas-dråbe-stråler, samt udstyr og dyse dertil
PT97932056T PT911082E (pt) 1996-07-08 1997-07-07 Processo de producao de um jacto do tipo gas e goticulas instalacao e bocal para essa finalidade
EP97932056A EP0911082B1 (de) 1996-07-08 1997-07-07 Verfahren zur erzeugung eines strahles von gas und tröpfchen, ausrüstung und düse zur durchführung dieses verfahrens
AT97932056T ATE209970T1 (de) 1996-07-08 1997-07-07 Verfahren zur erzeugung eines strahles von gas und tröpfchen, ausrüstung und düse zur durchführung dieses verfahrens
ES97932056T ES2169406T3 (es) 1996-07-08 1997-07-07 Procedimiento de formacion de chorros del tipo gas-gotitas, instalacion y boquilla.
PCT/RU1997/000217 WO1998001231A1 (fr) 1996-07-08 1997-07-07 Procede de formation de jet de type gaz-gouttelettes, installation et buse

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96113451/25A RU2107554C1 (ru) 1996-07-08 1996-07-08 Способ создания газокапельной струи, установка для его осуществления и сопло для создания газокапельной струи

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2107554C1 true RU2107554C1 (ru) 1998-03-27
RU96113451A RU96113451A (ru) 1998-10-10

Family

ID=20182762

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU96113451/25A RU2107554C1 (ru) 1996-07-08 1996-07-08 Способ создания газокапельной струи, установка для его осуществления и сопло для создания газокапельной струи

Country Status (8)

Country Link
EP (1) EP0911082B1 (ru)
AT (1) ATE209970T1 (ru)
DE (1) DE59705677D1 (ru)
DK (1) DK0911082T3 (ru)
ES (1) ES2169406T3 (ru)
PT (1) PT911082E (ru)
RU (1) RU2107554C1 (ru)
WO (1) WO1998001231A1 (ru)

Cited By (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2004096446A1 (fr) * 2003-04-17 2004-11-11 Zakrytoe Aktsionernoe Obschestvo 'silen' Procede de generation d'un jet de gouttelettes gazeuses et dispositif permettant sa mise en oeuvre
WO2005018824A1 (fr) * 2003-08-22 2005-03-03 Zakrytoe Aktsionernoe Obschestvo 'silen' Procede de formation d'un jet de gouttelettes de gaz en deux phases et dispositif de sa mise en oeuvre
WO2006137755A1 (fr) * 2005-05-23 2006-12-28 Lepeshinsky Igor Aleksandrovic Procede permettant de produire un jet de gaz-gouttelettes diphasique et dispositif destine a sa mise en oeuvre
WO2006137756A1 (fr) 2005-06-08 2006-12-28 Lepeshinsky Igor Aleksandrovic Procede de formation d'un jet de gaz et de gouttelettes et dispositif destine a sa realisation
RU2445139C1 (ru) * 2010-10-25 2012-03-20 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий" Ствол-насос
RU2472591C2 (ru) * 2011-04-21 2013-01-20 Сайнмет Ла, Инкорпорейтед Способ получения мелкодисперсных смесей из различных фазовых компонентов и устройство для его осуществления
RU2482928C1 (ru) * 2012-03-20 2013-05-27 Олег Савельевич Кочетов Устройство создания газокапельной струи кочетова
RU2482926C1 (ru) * 2012-04-27 2013-05-27 Олег Савельевич Кочетов Устройство создания дальнобойной газокапельной струи
RU2487763C1 (ru) * 2012-03-20 2013-07-20 Олег Савельевич Кочетов Устройство создания газокапельной струи
RU2492936C1 (ru) * 2012-03-13 2013-09-20 Игорь Александрович Лепешинский Способ формирования газокапельной струи
RU2533958C1 (ru) * 2013-08-29 2014-11-27 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) Струйный насадок водометного движителя
RU2548070C1 (ru) * 2014-01-20 2015-04-10 Олег Савельевич Кочетов Способ кочетова создания дальнобойной газокапельной струи и устройство для его осуществления
RU2556672C1 (ru) * 2013-12-20 2015-07-10 Игорь Александрович Лепешинский Способ создания газокапельной струи и устройство для его выполнения
RU2576296C1 (ru) * 2015-02-06 2016-02-27 Олег Савельевич Кочетов Вихревой пеногенератор кочетова
RU2622927C1 (ru) * 2016-03-14 2017-06-21 Олег Савельевич Кочетов Пеногенератор кочетова
RU2624110C1 (ru) * 2016-03-18 2017-06-30 Татьяна Дмитриевна Ходакова Пеногенератор
RU2631277C1 (ru) * 2016-05-27 2017-09-20 Олег Савельевич Кочетов Вихревая форсунка кочетова
RU2645984C1 (ru) * 2017-03-13 2018-02-28 Олег Савельевич Кочетов Пневматическая форсунка
RU2650124C1 (ru) * 2017-02-22 2018-04-09 Олег Савельевич Кочетов Пневматическая форсунка
CN108672119A (zh) * 2018-07-04 2018-10-19 浙江精勇精锻机械有限公司 脱模剂自动喷涂装置

Families Citing this family (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2131379C1 (ru) * 1998-02-06 1999-06-10 Научно-исследовательский институт низких температур при Московском государственном авиационном институте - техническом университете Способ пожаротушения с использованием летательного аппарата и устройство для его осуществления
RU2132752C1 (ru) 1998-04-13 1999-07-10 Научно-исследовательский институт низких температур при МАИ (Московском государственном авиационном институте - техническом университете) Устройство для создания газокапельной струи и клапан для подачи двухфазной рабочей среды
SK283606B6 (sk) * 2000-04-11 2003-10-07 Július Chrobák Spôsob zvýšenia dostreku kontinuálneho aerosólového lúča
FI20011787A (fi) * 2001-09-10 2003-03-11 Marioff Corp Oy Menetelmä suihkutuspäässä ja suihkutuspää
ATE448882T1 (de) 2004-02-26 2009-12-15 Pursuit Dynamics Plc Verbesserungen eines verfahrens und einer vorrichtung zur erzeugung eines nebels
ES2335290T3 (es) 2004-02-26 2010-03-24 Pursuit Dynamics Plc. Metodo y dispositivo para generar niebla.
US20080103217A1 (en) 2006-10-31 2008-05-01 Hari Babu Sunkara Polyether ester elastomer composition
US8419378B2 (en) 2004-07-29 2013-04-16 Pursuit Dynamics Plc Jet pump
FR2894854B1 (fr) * 2005-12-15 2008-02-22 Egci Pillard Sa Chambre de melange et dispositif de pulverisation comportant une telle chambre
GB0618196D0 (en) 2006-09-15 2006-10-25 Pursuit Dynamics Plc An improved mist generating apparatus and method
ATE523597T1 (de) 2007-05-02 2011-09-15 Pursuit Dynamics Plc Verflüssigung von stärkehaltiger biomasse
WO2011099900A1 (en) * 2010-02-15 2011-08-18 Lamie Saif Fluid ejector
JP6736553B2 (ja) * 2014-12-12 2020-08-05 ゼネラル・エレクトリック・カンパニイ 湿潤ガス流の流れを調整するためのシステムおよび方法
US20230142120A1 (en) * 2020-04-10 2023-05-11 Jetex Innovation S.R.O. Fire extinguishing equipment with fire nozzle
FR3115714B1 (fr) 2020-10-30 2024-01-12 Etat Francais Represente Par Le Prefet De Police Agissant Au Nom Et Pour Le Compte De La Ville De Pa Dispositif de generation d’un jet de fluide diphasique

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
BE571082A (ru) *
NO144196C (no) * 1974-10-08 1981-07-22 Ditlev Simonsen O Jr Straalemunnstykke.
SU822915A1 (ru) * 1977-05-11 1981-04-23 Институт Горного Дела Ан Казахскойсср Способ распылени жидкости
US4555059A (en) * 1984-08-06 1985-11-26 Vortec Corporation Flow-amplifying liquid-atomizing nozzle
JPH0446765Y2 (ru) * 1985-10-09 1992-11-04
FR2636545B1 (fr) * 1988-09-16 1990-12-07 Legrouyelec Andre Lance de projection d'un melange de fluides
SU1653853A1 (ru) * 1988-12-21 1991-06-07 Харьковский авиационный институт им.Н.Е.Жуковского Способ пневмораспыла жидкости и устройство дл его осуществлени
DE3933582A1 (de) * 1989-10-07 1991-04-18 Total Feuerschutz Gmbh Werferrohr
US5520331A (en) * 1994-09-19 1996-05-28 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Liquid atomizing nozzle

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
RU, завка, 9400528, кл. A 62 C 31/02, 1995. *

Cited By (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2004096446A1 (fr) * 2003-04-17 2004-11-11 Zakrytoe Aktsionernoe Obschestvo 'silen' Procede de generation d'un jet de gouttelettes gazeuses et dispositif permettant sa mise en oeuvre
WO2005018824A1 (fr) * 2003-08-22 2005-03-03 Zakrytoe Aktsionernoe Obschestvo 'silen' Procede de formation d'un jet de gouttelettes de gaz en deux phases et dispositif de sa mise en oeuvre
WO2006137755A1 (fr) * 2005-05-23 2006-12-28 Lepeshinsky Igor Aleksandrovic Procede permettant de produire un jet de gaz-gouttelettes diphasique et dispositif destine a sa mise en oeuvre
WO2006137756A1 (fr) 2005-06-08 2006-12-28 Lepeshinsky Igor Aleksandrovic Procede de formation d'un jet de gaz et de gouttelettes et dispositif destine a sa realisation
RU2445139C1 (ru) * 2010-10-25 2012-03-20 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий" Ствол-насос
RU2472591C2 (ru) * 2011-04-21 2013-01-20 Сайнмет Ла, Инкорпорейтед Способ получения мелкодисперсных смесей из различных фазовых компонентов и устройство для его осуществления
RU2492936C1 (ru) * 2012-03-13 2013-09-20 Игорь Александрович Лепешинский Способ формирования газокапельной струи
RU2482928C1 (ru) * 2012-03-20 2013-05-27 Олег Савельевич Кочетов Устройство создания газокапельной струи кочетова
RU2487763C1 (ru) * 2012-03-20 2013-07-20 Олег Савельевич Кочетов Устройство создания газокапельной струи
RU2482926C1 (ru) * 2012-04-27 2013-05-27 Олег Савельевич Кочетов Устройство создания дальнобойной газокапельной струи
RU2533958C1 (ru) * 2013-08-29 2014-11-27 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) Струйный насадок водометного движителя
RU2556672C1 (ru) * 2013-12-20 2015-07-10 Игорь Александрович Лепешинский Способ создания газокапельной струи и устройство для его выполнения
RU2548070C1 (ru) * 2014-01-20 2015-04-10 Олег Савельевич Кочетов Способ кочетова создания дальнобойной газокапельной струи и устройство для его осуществления
RU2576296C1 (ru) * 2015-02-06 2016-02-27 Олег Савельевич Кочетов Вихревой пеногенератор кочетова
RU2622927C1 (ru) * 2016-03-14 2017-06-21 Олег Савельевич Кочетов Пеногенератор кочетова
RU2624110C1 (ru) * 2016-03-18 2017-06-30 Татьяна Дмитриевна Ходакова Пеногенератор
RU2631277C1 (ru) * 2016-05-27 2017-09-20 Олег Савельевич Кочетов Вихревая форсунка кочетова
RU2650124C1 (ru) * 2017-02-22 2018-04-09 Олег Савельевич Кочетов Пневматическая форсунка
RU2645984C1 (ru) * 2017-03-13 2018-02-28 Олег Савельевич Кочетов Пневматическая форсунка
CN108672119A (zh) * 2018-07-04 2018-10-19 浙江精勇精锻机械有限公司 脱模剂自动喷涂装置
CN108672119B (zh) * 2018-07-04 2024-02-13 浙江精勇精锻机械有限公司 脱模剂自动喷涂装置

Also Published As

Publication number Publication date
EP0911082A4 (de) 2000-07-26
DE59705677D1 (de) 2002-01-17
ES2169406T3 (es) 2002-07-01
DK0911082T3 (da) 2002-02-25
WO1998001231A1 (fr) 1998-01-15
PT911082E (pt) 2002-03-28
EP0911082B1 (de) 2001-12-05
ATE209970T1 (de) 2001-12-15
EP0911082A1 (de) 1999-04-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2107554C1 (ru) Способ создания газокапельной струи, установка для его осуществления и сопло для создания газокапельной струи
RU2121390C1 (ru) Установка для пожаротушения
US5520331A (en) Liquid atomizing nozzle
US7059543B2 (en) Liquid sprayers
US6598802B2 (en) Effervescent liquid fine mist apparatus and method
US3716190A (en) Atomizing method
JPH04260431A (ja) 管路内での気体−液体分散の改善
RU2131379C1 (ru) Способ пожаротушения с использованием летательного аппарата и устройство для его осуществления
US4915300A (en) High pressure mixing and spray nozzle apparatus and method
RU2482928C1 (ru) Устройство создания газокапельной струи кочетова
KR20080011220A (ko) 유체 흐름의 상호 충돌에 의한 유체의 미립화
RU96113451A (ru) Способ создания газокапельной струи, установка для его осуществления и сопло для создания газокапельной струи
MX2007015843A (es) Emisor de baja presion de alta velocidad.
US4473186A (en) Method and apparatus for spraying
RU2158151C1 (ru) Распылитель жидкости и огнетушитель, снабженный распылителем
RU2243036C1 (ru) Способ создания газокапельной струи и устройство для его выполнения
EP1833615A1 (en) Liquid atomizer and fire-extinguisher
RU2456042C1 (ru) Пеногенератор эжекционного типа
RU2252080C1 (ru) Способ создания газокапельной двухфазной струи и устройство для его осуществления
WO2006137755A1 (fr) Procede permettant de produire un jet de gaz-gouttelettes diphasique et dispositif destine a sa mise en oeuvre
RU2556672C1 (ru) Способ создания газокапельной струи и устройство для его выполнения
SU1389785A1 (ru) Генератор газомеханической пены
RU2404832C1 (ru) Пеногенератор эжекционного типа
RU2612483C1 (ru) Пневматическая форсунка кочетова
RU2622927C1 (ru) Пеногенератор кочетова

Legal Events

Date Code Title Description
PC4A Invention patent assignment

Effective date: 20061026

PC4A Invention patent assignment

Effective date: 20070413

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20140709