RU2401682C1 - Пеногенератор акустический - Google Patents
Пеногенератор акустический Download PDFInfo
- Publication number
- RU2401682C1 RU2401682C1 RU2009130096/12A RU2009130096A RU2401682C1 RU 2401682 C1 RU2401682 C1 RU 2401682C1 RU 2009130096/12 A RU2009130096/12 A RU 2009130096/12A RU 2009130096 A RU2009130096 A RU 2009130096A RU 2401682 C1 RU2401682 C1 RU 2401682C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- rod
- lid
- nozzle
- values
- conical
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Nozzles (AREA)
Abstract
Изобретение относится к противопожарной технике. Для повышения эффективности пеногенератора, вырабатывающего пену низкой кратности при граничных значениях условий его работы, в акустическом пеногенераторе, состоящем из трубы, подающей водный раствор пенообразователя из агрегата, трубки для подвода воздуха под давлением, расположенной соосно цилиндрической обечайке, охватывающей наконечник, который соединен с обечайкой посредством диффузора с одной стороны и диском - с другой, наконечник выполнен акустическим, содержащим корпус в виде стакана с днищем, в котором выполнена цилиндрическая полость для подвода жидкости через трубу, расположенную в крышке, в верхней части которой расположен крепежный элемент, фиксирующий верхнюю часть стержня стрежневого газоструйного излучателя в сопле, выполненном в крышке. Верхняя часть стержня шарнирно соединена с нижней частью его стержня посредством по крайней мере одного фиксирующего диска, выполненного в виде по крайней мере трех упругих лепестков, взаимодействующих с внутренней поверхностью конического отверстия крышки. Между отверстием в днище стакана и внешней поверхностью сопла крышки выполнен щелевой канал для жидкости, а между внутренней поверхностью конического отверстия и внешней поверхностью нижней части стержня - кольцевой канал для распыливающего агента. 1 ил.
Description
Изобретение относится к противопожарной технике, а именно к конструкциям пеногенераторов.
Наиболее близким техническим решением, выбранным в качестве прототипа, является пеногенератор (см. Рекомендации по проектированию автоматической системы подслойного пожаротушения в железобетонных резервуарах и стальных вертикальных резервуарах со стационарной и плавающей крышей на объектах АК «Транснефть». М., 1996 г., стр.20, рис.7; стр.23, рис.10), состоящий из полой цилиндрической обечайки, охватывающей наконечник, который соединен с обечайкой посредством диффузора с одной стороны и диском с другой.
Недостатком известного пеногенератора является невозможность выработки пены низкой кратности при граничных значениях условий работы пеногенератора. В системах подслойного тушения пожаров пенообразователь подается в пеногенератор под давлением 8-10 атм, согласно «Нормам пожарной безопасности 61-97». В случае, когда пенообразователь подается в пеногенератор на нижнем пределе допустимого давления (8 атм) или отрицательная температура окружающей среды близка к нижнему пределу допустимой температуры использования пенообразователя (-15°С), пеногенератор начинает вырабатывать пену кратностью ниже допустимого предела, т.е. менее 3.
Технически достижимый результат - повышение эффективности пеногенератора, вырабатывающего пену низкой кратности при граничных значениях условий работы пеногенератора.
Это достигается тем, что в акустическом пеногенераторе, состоящем из трубы, подающей водный раствор пенообразователя из агрегата, трубки для подвода воздуха под давлением, расположенной соосно цилиндрической обечайке, охватывающей наконечник, который соединен с обечайкой посредством диффузора с одной стороны и диском с другой, наконечник выполнен акустическим, содержащим корпус в виде стакана с днищем, в котором выполнена цилиндрическая полость для подвода жидкости через трубу, расположенную в крышке, в верхней части которой расположен крепежный элемент, фиксирующий верхнюю часть стержня стрежневого газоструйного излучателя в сопле, выполненном в крышке, а верхняя часть стержня шарнирно соединена с нижней частью излучателя в крышке по крайней мере одного фиксирующего диска, выполненного в виде по крайней мере трех упругих лепестков, взаимодействующих с внутренней поверхностью конического отверстия крышки, а между отверстием в днище корпуса и внешней поверхностью сопла крышки выполнен щелевой канал, по которому поступает жидкость, а между внутренней поверхностью конического отверстия и внешней поверхностью нижней части стержня выполнен кольцевой канал, по которому поступает распыливающий агент, при этом отношение высоты h1 излучателя к расстоянию h между верхним основанием конической поверхности и нижней торцевой поверхностью сопла лежит в оптимальном интервале величин: h1/h=1÷3, отношение внутреннего диаметра d1 полости излучателя к диаметру d2 его внешней цилиндрической поверхности лежит в оптимальном интервале величин: d1/d2=0,7÷0,9; отношение внутреннего диаметра d1 полости излучателя к диаметру d его стержня лежит в оптимальном интервале величин: d1/d=1÷3; отношение внутреннего диаметра d1 полости излучателя 4 к высоте h1 полости лежит в оптимальном интервале величин: d1/h1=1÷1,5.
На чертеже изображен общий вид пеногенератора акустического.
Пеногенератор акустический состоит из трубы 16, подающей водный раствор пенообразователя из агрегата (на чертеже не показано), трубки 21 для подвода воздуха (газа) под давлением, расположенной соосно цилиндрической обечайке 22, охватывающей акустический наконечник, который соединен с обечайкой 22 посредством диффузора 23 с одной стороны и диском 24 с другой. Акустический наконечник содержит выполненный в виде стакана с днищем корпус 5, в котором выполнена цилиндрическая полость 1 для подвода жидкости через трубку 16, расположенную в крышке 6. В корпусе 5 форсунки выполнена цилиндрическая проточка 8, в которой расположен упругий уплотняющий элемент 9, причем крышка 6 и корпус 5 соединены винтами 7. В верхней части крышки расположен крепежный элемент 10, фиксирующий верхнюю часть стержня 12 стрежневого газоструйного излучателя 4 Гартмана в сопле 18. По щелевому каналу 11 поступает в сопло 18 распыливающий агент. Между отверстием в днище корпуса 5 и внешней поверхностью сопла 18 крышки 6 выполнен щелевой канал 2, по которому поступает жидкость. Между внутренней поверхностью конического отверстия 17 и внешней поверхностью нижней части стержня 13 выполнен кольцевой канал 3, по которому поступает распыливающий агент, например воздух.
Верхняя часть стержня 12 шарнирно соединена с нижней частью стрежня 13, которая фиксируется относительно конического отверстия 17, выполненного в крышке 6, посредством по крайней мере одного фиксирующего диска 14, выполненного в виде по крайней мере трех упругих лепестков 15, взаимодействующих с внутренней поверхностью конического отверстия крышки 6.
Для оптимальной работы форсунки должны соблюдаться следующие соотношения ее параметров.
Отношение высоты h1 излучателя 4 к расстоянию h между верхним основанием конической поверхности 19 и нижней торцевой поверхностью сопла 18 лежит в оптимальном интервале величин: h1/h=1÷3;
Отношение внутреннего диаметра d1 полости 20 излучателя 4 к диаметру d2 его внешней цилиндрической поверхности лежит в оптимальном интервале величин: d1/d2=0,7÷0,9;
Отношение внутреннего диаметра d1 полости 20 излучателя 4 к диаметру d его стержня лежит в оптимальном интервале величин: d1/d=1÷3;
Отношение внутреннего диаметра d1 полости 20 излучателя 4 к высоте h1 полости 20 лежит в оптимальном интервале величин: d1/h1=1÷1,5.
Пеногенератор акустический работает следующим образом.
Водный раствор пенообразователя под давлением подается в цилиндрическую полость 1, расположенную снаружи излучателя 4, откуда вытекает через щелевой канал 2 в виде пленки, которая подвергается воздействию колебаний скорости и давления, генерируемых пульсирующими скачками уплотнения, возникающими вблизи кольцевого канала 3 вследствие натекания сверхзвуковой струи на резонатор 4. В результате пленка дробится на мелкие капли, которые вместе с воздушной струей образуют факел распыленной жидкости. Такая пена, состоящая из мелких пузырьков, легко проходит слой легковоспламеняющейся жидкости и практически вся всплывает на ее поверхности, обеспечивая эффективное тушение пожара. Устойчивость к раздавливанию мелких пузырьков объясняется тем, что силы поверхностного натяжения на маленьком пузырьке очень велики и для порыва оболочки пузырька требуются очень большие внешние усилия.
Даже при граничных условиях работы пеногенератора 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)
- Пеногенератор акустический, состоящий из трубы, подающей водный раствор пенообразователя из агрегата, трубки для подвода воздуха под давлением, расположенной соосно с цилиндрической обечайкой, охватывающей наконечник, который соединен с обечайкой посредством диффузора с одной стороны и диском - с другой, отличающийся тем, что наконечник выполнен акустическим, содержащим корпус в виде стакана с днищем, в котором выполнена цилиндрическая полость для подвода жидкости через трубу, расположенную в крышке, в верхней части которой расположен крепежный элемент, фиксирующий верхнюю часть стержня стрежневого газоструйного излучателя в сопле, выполненном в крышке, верхняя часть стержня шарнирно соединена с его нижней частью, которая фиксируется относительно конического отверстия, выполненного в крышке, посредством по крайней мере одного фиксирующего диска, выполненного в виде по крайней мере трех упругих лепестков, взаимодействующих с внутренней поверхностью конического отверстия крышки, между отверстием в днище стакана и внешней поверхностью сопла крышки выполнен щелевой канал, по которому поступает жидкость, а между внутренней поверхностью конического отверстия крышки и внешней поверхностью нижней части стержня выполнен кольцевой канал, по которому поступает распыливающий агент, при этом отношение высоты h1 излучателя к расстоянию h между верхним основанием конической поверхности излучателя и нижней торцевой поверхностью сопла лежит в оптимальном интервале величин h1/h=1÷3, отношение внутреннего диаметра d1 полости излучателя к диаметру d2 его внешней цилиндрической поверхности лежит в оптимальном интервале величин d1/d2=0,7÷0,9, отношение внутреннего диаметра d1 полости излучателя к диаметру d его стержня лежит в оптимальном интервале величин d1/d=1÷3, отношение внутреннего диаметра d1 полости излучателя к его высоте h1 лежит в оптимальном интервале величин d1/h1=1÷1,5.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2009130096/12A RU2401682C1 (ru) | 2009-08-06 | 2009-08-06 | Пеногенератор акустический |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2009130096/12A RU2401682C1 (ru) | 2009-08-06 | 2009-08-06 | Пеногенератор акустический |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2401682C1 true RU2401682C1 (ru) | 2010-10-20 |
Family
ID=44023891
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2009130096/12A RU2401682C1 (ru) | 2009-08-06 | 2009-08-06 | Пеногенератор акустический |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2401682C1 (ru) |
Cited By (11)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2501612C1 (ru) * | 2012-11-09 | 2013-12-20 | Олег Савельевич Кочетов | Акустический пеногенератор |
RU2622944C1 (ru) * | 2016-10-10 | 2017-06-21 | Олег Савельевич Кочетов | Акустическая форсунка кочетова для распыливания растворов |
RU2624153C1 (ru) * | 2016-10-10 | 2017-06-30 | Олег Савельевич Кочетов | Акустическая форсунка с распылительным диффузором |
RU2624680C1 (ru) * | 2016-10-10 | 2017-07-05 | Олег Савельевич Кочетов | Форсунка акустическая кочетова |
RU2644867C1 (ru) * | 2017-06-30 | 2018-02-14 | Олег Савельевич Кочетов | Форсунка акустическая |
RU2645781C1 (ru) * | 2017-06-29 | 2018-02-28 | Олег Савельевич Кочетов | Форсунка акустическая |
RU2646997C1 (ru) * | 2017-06-19 | 2018-03-13 | Олег Савельевич Кочетов | Акустическая форсунка для распыливания жидкостей |
RU2646999C1 (ru) * | 2017-06-29 | 2018-03-13 | Олег Савельевич Кочетов | Акустическая форсунка с распылительным диффузором |
RU2653832C1 (ru) * | 2017-06-30 | 2018-05-14 | Олег Савельевич Кочетов | Акустическая форсунка с распылительным диффузором |
RU2667284C1 (ru) * | 2018-02-26 | 2018-09-18 | Олег Савельевич Кочетов | Форсунка акустическая |
RU2668897C1 (ru) * | 2018-02-20 | 2018-10-04 | Олег Савельевич Кочетов | Форсунка акустическая |
-
2009
- 2009-08-06 RU RU2009130096/12A patent/RU2401682C1/ru active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
ПАЖИ Д.Г., ГАЛУСТОВ B.C. Распылители жидкостей. - М.: Химия, 1979, с.161-171. * |
Cited By (11)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2501612C1 (ru) * | 2012-11-09 | 2013-12-20 | Олег Савельевич Кочетов | Акустический пеногенератор |
RU2622944C1 (ru) * | 2016-10-10 | 2017-06-21 | Олег Савельевич Кочетов | Акустическая форсунка кочетова для распыливания растворов |
RU2624153C1 (ru) * | 2016-10-10 | 2017-06-30 | Олег Савельевич Кочетов | Акустическая форсунка с распылительным диффузором |
RU2624680C1 (ru) * | 2016-10-10 | 2017-07-05 | Олег Савельевич Кочетов | Форсунка акустическая кочетова |
RU2646997C1 (ru) * | 2017-06-19 | 2018-03-13 | Олег Савельевич Кочетов | Акустическая форсунка для распыливания жидкостей |
RU2645781C1 (ru) * | 2017-06-29 | 2018-02-28 | Олег Савельевич Кочетов | Форсунка акустическая |
RU2646999C1 (ru) * | 2017-06-29 | 2018-03-13 | Олег Савельевич Кочетов | Акустическая форсунка с распылительным диффузором |
RU2644867C1 (ru) * | 2017-06-30 | 2018-02-14 | Олег Савельевич Кочетов | Форсунка акустическая |
RU2653832C1 (ru) * | 2017-06-30 | 2018-05-14 | Олег Савельевич Кочетов | Акустическая форсунка с распылительным диффузором |
RU2668897C1 (ru) * | 2018-02-20 | 2018-10-04 | Олег Савельевич Кочетов | Форсунка акустическая |
RU2667284C1 (ru) * | 2018-02-26 | 2018-09-18 | Олег Савельевич Кочетов | Форсунка акустическая |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2401682C1 (ru) | Пеногенератор акустический | |
RU2121390C1 (ru) | Установка для пожаротушения | |
WO2005084816A1 (en) | Fire extinguishing apparatus and atomizer using a swirler | |
JP3787525B2 (ja) | 流体ノズルスプレー及び消火器 | |
RU2401679C1 (ru) | Пеногенератор акустического типа | |
RU2422215C1 (ru) | Распылительная форсунка огнетушителя | |
RU2473396C1 (ru) | Пневматическая форсунка кочетова | |
RU2401681C1 (ru) | Акустический пеногенератор | |
RU2514228C1 (ru) | Химический воздушно-пенный огнетушитель | |
RU2530790C1 (ru) | Пневматическая форсунка кочетова | |
JP2008173631A (ja) | 流体混合器および流体混合方法 | |
RU2501612C1 (ru) | Акустический пеногенератор | |
US3830309A (en) | Fire extinguishing apparatus | |
JP2006296491A (ja) | 液体噴射用発泡ノズル | |
RU2522086C1 (ru) | Модуль пожаротушения | |
WO2020110378A1 (ja) | 移動空調装置 | |
RU2563751C1 (ru) | Пневматическая форсунка кочетова | |
RU2411053C1 (ru) | Система подслойного тушения пожаров в резервуарах с легковоспламеняющимися жидкостями и пеногенератор вибрационного типа | |
RU2346756C1 (ru) | Пневматическая форсунка | |
RU2340409C1 (ru) | Форсунка акустическая для распыливания жидкостей | |
RU24639U1 (ru) | Устройство для пожаротушения | |
CN106492377B (zh) | 一种泡沫消防灭火装置及其应用 | |
RU2401677C1 (ru) | Камера низкократной пены | |
RU2474447C1 (ru) | Установка модульного пожаротушения | |
JP4580198B2 (ja) | 液体噴射用ノズル |