RU2432212C1 - Устройство создания дальнобойной газокапельной струи - Google Patents

Устройство создания дальнобойной газокапельной струи Download PDF

Info

Publication number
RU2432212C1
RU2432212C1 RU2010119209/05A RU2010119209A RU2432212C1 RU 2432212 C1 RU2432212 C1 RU 2432212C1 RU 2010119209/05 A RU2010119209/05 A RU 2010119209/05A RU 2010119209 A RU2010119209 A RU 2010119209A RU 2432212 C1 RU2432212 C1 RU 2432212C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
fluid
housing
cylindrical
gas
annular chamber
Prior art date
Application number
RU2010119209/05A
Other languages
English (en)
Inventor
Олег Савельевич Кочетов (RU)
Олег Савельевич Кочетов
Мария Олеговна Стареева (RU)
Мария Олеговна Стареева
Original Assignee
Олег Савельевич Кочетов
Мария Олеговна Стареева
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, Мария Олеговна Стареева filed Critical Олег Савельевич Кочетов
Priority to RU2010119209/05A priority Critical patent/RU2432212C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2432212C1 publication Critical patent/RU2432212C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Nozzles (AREA)

Abstract

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 устройстве для создания дальнобойной газокапельной струи система подачи жидкости осуществляется по двум направлениям, включающим осевую подачу жидкости через подводящий патрубок и последовательно соединенные и соосные с ним конфузор и цилиндрическое сопло. Тангенциальная подача жидкости осуществляется через коаксиальный с цилиндрическим соплом корпус в виде цилиндроконической гильзы. На цилиндрической части гильзы закреплена вихревая кольцевая камера с патрубком для подачи жидкости. По краям кольцевой камеры выполнены два ряда подводящих жидкость тангенциальных каналов. В каждом ряду имеется по крайней мере три тангенциальных канала, соединяющих кольцевую камеру с цилиндрической полостью корпуса. В конической части корпуса для создания повышенной скорости двухфазного потока осесимметрично и соосно корпусу закреплено центральное сплошное обтекаемое тело каплевидной формы с небольшим лобовым сопротивлением движению потока. Обтекаемое тело закреплено к внутренней поверхности полости конической части корпуса посредством по крайней мере трех стержней. Система подачи газа включает в себя турбокомпрессор кольцевой, коаксиальный подводящему жидкость патрубку, ввод и камеру смешения, образованную цилиндрической полостью корпуса с размещенными в нем рядами подводящих жидкость тангенциальных каналов. Техническим резуль

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.
Наиболее близким аналогом заявленного устройства является установка для создания газокапельной струи по патенту РФ №21075541, которая содержит систему подачи жидкости и газа и газодинамическое сопло с камерой смешения жидкости и газа.
Недостаток известного устройства 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.
Технический результат - повышение эффективности пожаротушения путем увеличения дальности полета газокапельной струи и ее мелкодисперсности при взаимодействии с объектом.
Это достигается тем, что в устройстве для создания дальнобойной газокапельной струи, содержащем системы подачи жидкости и газа и сопло, система подачи жидкости осуществляется по двум направлениям, включающим осевую подачу жидкости через подводящий патрубок и последовательно соединенные и соосные с ним конфузор и цилиндрическое сопло, а тангенциальная подача жидкости осуществляется через коаксиальный с цилиндрическим соплом корпус в виде цилиндроконической гильзы, на цилиндрической части которой закреплена вихревая кольцевая камера с патрубком для подачи жидкости, при этом по краям кольцевой камеры выполнены два ряда подводящих жидкость тангенциальных каналов, при этом в каждом ряду имеется, по крайней мере, три тангенциальных канала, соединяющих кольцевую камеру с цилиндрической полостью корпуса, а в конической части корпуса для создания повышенной скорости двухфазного потока осесимметрично и соосно корпусу закреплено центральное сплошное обтекаемое тело каплевидной формы с небольшим лобовым сопротивлением движению потока, которое закреплено к внутренней поверхности полости конической части корпуса посредством, по крайней мере, трех стержней, причем система подачи газа включает в себя турбокомпрессор кольцевой, коаксиальный подводящему жидкость патрубку, ввод и камеру смешения, образованную цилиндрической полостью корпуса с размещенными в нем рядами подводящих жидкость тангенциальных каналов.
На фиг.1 изображена функциональная схема устройства для создания дальнобойной газокапельной струи, на фиг.2 - разрез А-А фиг.1.
Устройство для создания дальнобойной газокапельной струи (фиг.1) содержит систему подачи жидкости по двум направлениям, включающую осевую подачу жидкости через подводящий патрубок 1 и последовательно соединенные и соосные с ним конфузор 3 и цилиндрическое сопло 4. Тангенциальная подача жидкости осуществляется через коаксиальный с цилиндрическим соплом 4 корпус 5 в виде цилиндроконической гильзы, на цилиндрической части которой закреплена вихревая кольцевая камера 6 с патрубком 7 для подачи жидкости, при этом по краям кольцевой камеры 6 выполнены два ряда 8 и 9 подводящих жидкость тангенциальных каналов (фиг.2), при этом в каждом ряду имеется, по крайней мере, три тангенциальных канала, соединяющих кольцевую камеру 6 с цилиндрической полостью 10 корпуса 5.
В конической части 11 корпуса 5 для создания повышенной скорости двухфазного потока осесимметрично и соосно корпусу закреплено центральное сплошное обтекаемое тело 12 каплевидной формы с небольшим лобовым сопротивлением движению потока, которое закреплено к внутренней поверхности полости 14 конической части 11 корпуса 5 посредством, по крайней мере, трех стержней 13. Система подачи газа включает в себя турбокомпрессор (не показано) кольцевой, коаксиальный подводящему жидкость патрубку 1, ввод 2 и камеру смешения, образованную цилиндрической полостью 10 корпуса 5 с размещенными в нем рядами 8 и 9 подводящих жидкость тангенциальных каналов.
Устройство для создания дальнобойной газокапельной струи работает следующим образом.
Устройство перемещается в исходное положение с помощью транспортного средства (не показано) и направляется в сторону объекта, к которому должна осуществляться подача газокапельной струи, посредством управляющего воздействия системы управления перемещением сопла (не показано). Включается турбокомпрессорная установка, являющаяся частью системы подачи газа, и ускоренный воздушный поток из выходного устройства силовой установки направляется через ввод 2 подачи газа в камеру смешения 10, где происходит образование двухфазного потока.
Вихри жидкости впрыскиваются в камеру смешения 10 через размещенные в ней рядами 8 и 9 тангенциальные каналы и смешиваются с набегающим воздушным потоком, в результате чего образуется газокапельный поток. 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: gP=5,7108 Па, где Р - давление газа на входе в сопло; g - относительная концентрация воды в двухфазном потоке. Для достижения необходимой (свыше 50 м) дальности полета газокапельной струи давление газа (воздуха) на входе в сопло должно превышать Р=5,5105 Па;
g=Gввoд/Gвoз=4,9,
где Gввод=26 кг/с - массовый расход воды; Gвоз=5,3 кг/с - массовый расход воздуха; Тсм=298 K - температура двухфазного потока; L=1500 мм - длина корпуса 5 цилиндроконической гильзы; D=50 мкм - средний диаметр капель воды в воздушном потоке.
Созданный в камере смешения 10 двухфазный поток при указанных выше параметрах разгоняется в профилированном канале с центральным телом 12. 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 газодинамическом корпусе до скорости, при которой дальность полета газокапельной струи составляет 65 м.
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.

Claims (1)

  1. Устройство для создания дальнобойной газокапельной струи, содержащее системы подачи жидкости и газа и сопло, отличающееся тем, что система подачи жидкости осуществляется по двум направлениям, включающим осевую подачу жидкости через подводящий патрубок и последовательно соединенные и соосные с ним конфузор и цилиндрическое сопло, а тангенциальная подача жидкости осуществляется через коаксиальный с цилиндрическим соплом корпус в виде цилиндроконической гильзы, на цилиндрической части которой закреплена вихревая кольцевая камера с патрубком для подачи жидкости, при этом по краям кольцевой камеры выполнены два ряда подводящих жидкость тангенциальных каналов, при этом в каждом ряду имеется по крайней мере три тангенциальных канала, соединяющих кольцевую камеру с цилиндрической полостью корпуса, а в конической части корпуса для создания повышенной скорости двухфазного потока осесимметрично и соосно корпусу закреплено центральное сплошное обтекаемое тело каплевидной формы с небольшим лобовым сопротивлением движению потока, которое закреплено к внутренней поверхности полости конической части корпуса посредством по крайней мере трех стержней, причем система подачи газа включает в себя кольцевой турбокомпрессор, коаксиальный подводящему жидкость патрубку, ввод и камеру смешения, образованную цилиндрической полостью корпуса, с размещенными в нем рядами подводящих жидкость тангенциальных каналов.
RU2010119209/05A 2010-05-14 2010-05-14 Устройство создания дальнобойной газокапельной струи RU2432212C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010119209/05A RU2432212C1 (ru) 2010-05-14 2010-05-14 Устройство создания дальнобойной газокапельной струи

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010119209/05A RU2432212C1 (ru) 2010-05-14 2010-05-14 Устройство создания дальнобойной газокапельной струи

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2432212C1 true RU2432212C1 (ru) 2011-10-27

Family

ID=44998049

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010119209/05A RU2432212C1 (ru) 2010-05-14 2010-05-14 Устройство создания дальнобойной газокапельной струи

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2432212C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2548070C1 (ru) * 2014-01-20 2015-04-10 Олег Савельевич Кочетов Способ кочетова создания дальнобойной газокапельной струи и устройство для его осуществления
RU2577654C1 (ru) * 2015-02-06 2016-03-20 Олег Савельевич Кочетов Система модульного пожаротушения кочетова
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

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2548070C1 (ru) * 2014-01-20 2015-04-10 Олег Савельевич Кочетов Способ кочетова создания дальнобойной газокапельной струи и устройство для его осуществления
RU2577654C1 (ru) * 2015-02-06 2016-03-20 Олег Савельевич Кочетов Система модульного пожаротушения кочетова
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

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2482928C1 (ru) Устройство создания газокапельной струи кочетова
RU2432212C1 (ru) Устройство создания дальнобойной газокапельной струи
RU2416445C1 (ru) Жидкостная форсунка
WO2008024032A1 (en) Liquid sprayer
CN203565232U (zh) 一种气体驱动高压喷射装置
US2582069A (en) Jet pump
UA82780C2 (ru) Головка для создания водяного тумана
RU2416442C1 (ru) Форсунка кочетова
US20070095946A1 (en) Advanced Velocity Nozzle Fluid Technology
RU2429918C1 (ru) Устройство создания газокапельной струи
RU2482926C1 (ru) Устройство создания дальнобойной газокапельной струи
RU2488038C1 (ru) Центробежная форсунка с активным распылителем
RU2487763C1 (ru) Устройство создания газокапельной струи
RU2576296C1 (ru) Вихревой пеногенератор кочетова
RU2585628C1 (ru) Вихревая форсунка кочетова
WO2005123264A1 (en) Liquid atomizer and fire-extinguisher
RU2581376C1 (ru) Устройство создания газокапельной струи
RU2548070C1 (ru) Способ кочетова создания дальнобойной газокапельной струи и устройство для его осуществления
RU2612483C1 (ru) Пневматическая форсунка кочетова
RU2543865C1 (ru) Устройство создания газокапельной струи кочетова
RU2645984C1 (ru) Пневматическая форсунка
RU2631277C1 (ru) Вихревая форсунка кочетова
RU2650124C1 (ru) Пневматическая форсунка
CN107726312B (zh) 一种两级蒸汽雾化油枪
RU2622927C1 (ru) Пеногенератор кочетова