RU2401678C1 - Пеногенератор эжекционного типа - Google Patents

Пеногенератор эжекционного типа Download PDF

Info

Publication number
RU2401678C1
RU2401678C1 RU2009130086/12A RU2009130086A RU2401678C1 RU 2401678 C1 RU2401678 C1 RU 2401678C1 RU 2009130086/12 A RU2009130086/12 A RU 2009130086/12A RU 2009130086 A RU2009130086 A RU 2009130086A RU 2401678 C1 RU2401678 C1 RU 2401678C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
nozzle
ejector
conical
conical shell
cavity
Prior art date
Application number
RU2009130086/12A
Other languages
English (en)
Inventor
Олег Савельевич Кочетов (RU)
Олег Савельевич Кочетов
Original Assignee
Олег Савельевич Кочетов
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 Олег Савельевич Кочетов filed Critical Олег Савельевич Кочетов
Priority to RU2009130086/12A priority Critical patent/RU2401678C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2401678C1 publication Critical patent/RU2401678C1/ru

Links

Images

Abstract

Пеногенератор для подслойного тушения пожаров в резервуарах с легковоспламеняющимися жидкостями содержит цилиндрический корпус с камерой смешения, выполненный с фланцами на торцах, в одном из которых установлено сопло для подвода водного раствора пенообразователя, а в боковой поверхности корпуса выполнены отверстия для подвода воздуха. Для повышения эффективности пеногенератора сопло выполнено из конической обечайки, обращенной вершиной конуса в сторону, противоположную фланцу для подвода водного раствора пенообразователя, внутри сопла размещен эжектор, выполненный в виде конической обечайки с обтекателем, образующим с конической обечайкой коническую полость и имеющим форму поверхности вращения второго порядка, например шара, эллипсоида. Конические обечайки сопла и эжектора сосны и между ними имеется зазор кольцевого типа с переменным сечением. Конические поверхности сопла и эжектора имеют равные углы при вершинах конуса, их образующего, а эжектор крепится к соплу посредством, по крайней мере, трех эжектирующих трубок, один конец которых расположен в полости, а другой - в полости цилиндрического корпуса. К конической обечайке эжектора соосно прикреплен цилиндрический горизонтальный воздуховод, у среза которого размещены, по крайней мере, три радиальных воздуховода, расположенные в плоскости, перпендикулярной оси корпуса, и закрепленные одним концом к корпусу, их оси расположены радиально и равномерно в этой плоскости, а свободный конец радиальных воздуховодов расположен у среза горизонтального воздуховода. 1 ил.

Description

Изобретение относится к противопожарной технике, а именно к конструкциям пено-генераторов, и может найти применение в системах подслойного тушения пожаров в резервуарах с легковоспламеняющимися жидкостями.
Наиболее близким техническим решением, выбранным в качестве прототипа, является пеногенератор (описание к свидетельству на полезную модель РФ №43927, МКИ7 F04F 5/02), содержащий цилиндрический корпус с фланцами на торцах, в одном из которых установлено сопло для подвода водного раствора пенообразователя, а в боковой поверхности корпуса выполнены отверстия для подвода воздуха, установленную внутри корпуса напротив сопла камеру смешения, прикрепленную большим основанием к фланцу напротив сопла.
Недостатком известного пеногенератора является невозможность выработки пены низкой кратности при граничных значениях условий работы пеногенератора.
Технически достижимый результат - повышение эффективности пеногенератора.
Это достигается тем, что в пеногенераторе эжекционного типа, содержащем цилиндрический корпус с фланцами на торцах, в одном из которых установлено сопло для подвода водного раствора пенообразователя, а в боковой поверхности корпуса выполнены отверстия для подвода воздуха, установленную внутри корпуса напротив сопла камеру смешения, прикрепленную большим основанием к фланцу напротив сопла, сопло выполнено из конической обечайки, обращенной вершиной конуса в сторону, противоположную фланцу для подвода водного раствора пенообразователя, а внутри сопла размещен эжектор, выполненный в виде конической обечайки с обтекателем, образующим с конической обечайкой коническую полость, причем обтекатель по форме выполнен в виде поверхности вращения второго порядка, например шара, эллипсоида, а коническая обечайка эжектора соосна конической обечайке сопла, при этом между коническими обечайками сопла и эжектора имеется зазор кольцевого типа с переменным сечением, причем конические поверхности сопла и эжектора имеют равные углы при вершинах конуса, их образующего, а эжектор крепится к соплу посредством, по крайней мере, трех эжектирующих трубок, один конец которых расположен в полости, а другой - в полости цилиндрического корпуса, причем к конической обечайке эжектора соосно прикреплен цилиндрический горизонтальный воздуховод, у среза которого размещены, по крайней мере, три радиальных воздуховода, расположенные в плоскости, перпендикулярной оси корпуса, и закрепленные одним концом к корпусу, причем их оси расположены радиально и равномерно в этой плоскости, а свободный конец радиальных воздуховодов расположен у среза горизонтального воздуховода, а напротив и соосно соплу установлена камера смешения, состоящая из соосных между собой конфузора, цилиндрической части и диффузора, прикрепленного большим основанием к фланцу.
На чертеже представлена конструкция предлагаемого пеногенератора эжекционного типа.
Пеногенератор эжекционного типа содержит цилиндрический корпус 1 с фланцем 2, закрепленным на одном из его торцов, в котором выполнено отверстие 4 для подвода водного раствора пенообразователя. К фланцу 2, соосно корпусу 1, прикреплено сопло 3 из конической обечайки для подвода водного раствора пенообразователя, обращенное вершиной конуса в сторону, противоположную фланцу 2. Внутри сопла 3 размещен эжектор, выполненный в виде конической обечайки 5 с обтекателем 6, образующим с конической обечайкой 5 коническую полость 7, причем обтекатель 6 по форме выполнен в виде поверхности вращения второго порядка, например шара, эллипсоида, параболоида и др.
Коническая обечайка 5 эжектора соосна конической обечайке 3 сопла, причем конические поверхности сопла 3 и эжектора имеют равные углы при вершинах конуса, их образующего. Между коническими обечайками сопла 3 и эжектора 5 имеется зазор 9 кольцевого типа с переменным сечением, обеспечивающим увеличение скорости водного раствора пенообразователя, скорости движения эжектируемого воздуха и, следовательно, приводящим к образованию более мелкодисперсной пены.
Эжектор крепится к соплу 3 посредством, по крайней мере, трех эжектирующих трубок 10, один конец которых расположен в полости 7, а другой - в полости цилиндрического корпуса 1. К конической обечайке 5 эжектора соосно прикреплен цилиндрический горизонтальный воздуховод 8, у среза которого размещены, по крайней мере, три радиальных воздуховода 11, расположенные в плоскости, перпендикулярной оси корпуса, и закрепленные одним концом к корпусу 1, причем их оси расположены радиально и равномерно в этой плоскости, а свободный конец радиальных воздуховодов расположен у среза горизонтального воздуховода 8. Напротив и соосно соплу 3 установлена камера смешения, состоящая из соосных между собой конфузора 12, цилиндрической части 13 и диффузора 14, прикрепленного большим основанием к фланцу (на чертеже не показано) для выхода пены. Диффузор 14 может быть выполнен сетчатым.
Пеногенератор вибрационного типа работает следующим образом.
В случае возникновения пожара в резервуаре и срабатывании системы подслойного тушения пожара (на чертеже не показано), водный раствор пенообразователя подается насосной установкой или пожарной машиной под давлением в пеногенератор. Водный раствор пенообразователя под давлением через входные отверстия сопла 3 попадает в кольцевой зазор 9. За счет кинетической энергии струи воздух, находящийся во внутренней полости корпуса, засасывается наружной движущейся с большей скоростью поверхностью струи через воздуховоды 10 и 11 в камеру смешения, чему способствует переменное сечение кольцевого зазора 9. Этот воздух, находясь в замкнутом пространстве, внутри струи, гарантированно доставляется в камеру смешения, где происходит образование пены требуемой кратности. Между коническими обечайками сопла 3 и эжектора 5 имеется зазор 9 кольцевого типа с переменным сечением, обеспечивающим увеличение скорости водного раствора пенообразователя, скорости движения эжектируемого воздуха и, следовательно, приводящим к образованию более мелкодисперсной пены.
Даже при граничных условиях работы пеногенератора, т.е. при низких давлениях водного раствора пенообразователя на входе пеногенератора (8 атм) и низких температурах окружающей среды (-15°С), пена под давлением, создаваемым пеногенератором, подается в нижний слой ЛВЖ в резервуаре, всплывает на поверхность, где образует растекающуюся по поверхности, стойкую, не разрушаемую огнем пленку, которая прекращает доступ кислорода в зону горения и пожар прекращается.

Claims (1)

  1. Пеногенератор эжекционного типа, содержащий цилиндрический корпус с фланцами на торцах, в одном из которых установлено сопло для подвода водного раствора пенообразователя, а в боковой поверхности корпуса выполнены отверстия для подвода воздуха, установленную внутри корпуса напротив сопла камеру смешения, прикрепленную большим основанием к фланцу напротив сопла, отличающийся тем, что сопло выполнено из конической обечайки, обращенной вершиной конуса в сторону, противоположную фланцу для подвода водного раствора пенообразователя, а внутри сопла размещен эжектор, выполненный в виде конической обечайки с обтекателем, образующим с конической обечайкой коническую полость, причем обтекатель по форме выполнен в виде поверхности вращения второго порядка, например шара, эллипсоида, а коническая обечайка эжектора соосна с конической обечайкой сопла, при этом между коническими обечайками сопла и эжектора имеется зазор кольцевого типа с переменным сечением, причем конические поверхности сопла и эжектора имеют равные углы при вершинах конуса, их образующего, а эжектор крепится к соплу посредством, по крайней мере, трех эжектирующих трубок, один конец которых расположен в полости эжектора, а другой - в полости цилиндрического корпуса, причем к конической обечайке эжектора соосно прикреплен цилиндрический горизонтальный воздуховод, у среза которого размещены, по крайней мере, три радиальных воздуховода, расположенных в плоскости, перпендикулярной оси корпуса, и закрепленных одним концом к корпусу, причем их оси расположены радиально и равномерно в этой плоскости, а свободный конец радиальных воздуховодов расположен у среза горизонтального воздуховода, при этом камера смешения, состоящая из соосных между собой конфузора, цилиндрической части и прикрепленного к фланцу большим основанием диффузора, установлена соосно с соплом.
RU2009130086/12A 2009-08-06 2009-08-06 Пеногенератор эжекционного типа RU2401678C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009130086/12A RU2401678C1 (ru) 2009-08-06 2009-08-06 Пеногенератор эжекционного типа

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009130086/12A RU2401678C1 (ru) 2009-08-06 2009-08-06 Пеногенератор эжекционного типа

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2401678C1 true RU2401678C1 (ru) 2010-10-20

Family

ID=44023887

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009130086/12A RU2401678C1 (ru) 2009-08-06 2009-08-06 Пеногенератор эжекционного типа

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2401678C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2448747C1 (ru) * 2011-04-15 2012-04-27 Олег Савельевич Кочетов Устройство для консервации и очистки загрязненного воздуха

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2448747C1 (ru) * 2011-04-15 2012-04-27 Олег Савельевич Кочетов Устройство для консервации и очистки загрязненного воздуха

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101531478B1 (ko) 미스트로 화재에 대처하기 위한 방화 장치, 시스템들 및 방법들
RU2478409C1 (ru) Способ модульного пожаротушения
RU2448750C1 (ru) Пеногенератор
RU2450837C1 (ru) Пеногенератор эжекционного типа
RU141353U1 (ru) Генератор полидисперсной высокократной пены вихревого типа
RU2404834C1 (ru) Пеногенератор вихревого типа
RU2424839C1 (ru) Модуль пожаротушения
RU84715U1 (ru) Установка для пожаротушения
RU2451560C1 (ru) Пеногенератор эжекционного типа с вихревым распылителем
RU2401678C1 (ru) Пеногенератор эжекционного типа
RU2505328C1 (ru) Пеногенератор
RU2456042C1 (ru) Пеногенератор эжекционного типа
RU2404835C1 (ru) Генератор полидисперсной высокократной пены вихревого типа
CN209967489U (zh) 一种双通道低压流体雾化喷头
RU2401679C1 (ru) Пеногенератор акустического типа
RU2429918C1 (ru) Устройство создания газокапельной струи
RU2479332C1 (ru) Пеногенератор вихревого типа
RU2430760C1 (ru) Пеногенератор вихревого типа
RU138822U1 (ru) Система пожаротушения в вертикальных резервуарах
RU2401681C1 (ru) Акустический пеногенератор
RU2401680C1 (ru) Пеногенератор низкократный
RU2450840C1 (ru) Пеногенератор
RU176037U1 (ru) Устройство для распыления жидкости в газовой среде с образованием двухфазной струи с высокой скоростью и дисперсностью жидкости
RU2347180C2 (ru) Способ охлаждения канала и продуктов сгорания заряда ракетного двигателя на твердом топливе при его ликвидации и устройство для его осуществления (варианты)
RU2713249C1 (ru) Генератор воздушно-механической пены средней и низкой кратности для лафетного ствола и лафетный ствол с генератором воздушно-механической пены средней и низкой кратности