RU2479332C1 - Пеногенератор вихревого типа - Google Patents

Пеногенератор вихревого типа

Info

Publication number
RU2479332C1
RU2479332C1 RU2012113904/06A RU2012113904A RU2479332C1 RU 2479332 C1 RU2479332 C1 RU 2479332C1 RU 2012113904/06 A RU2012113904/06 A RU 2012113904/06A RU 2012113904 A RU2012113904 A RU 2012113904A RU 2479332 C1 RU2479332 C1 RU 2479332C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cylindrical
coaxially
chamber
sleeve
nozzle
Prior art date
Application number
RU2012113904/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Олег Савельевич Кочетов
Мария Олеговна Стареева
Мария Михайловна Стареева
Original Assignee
Олег Савельевич Кочетов
Мария Олеговна Стареева
Мария Михайловна 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, Мария Михайловна Стареева filed Critical Олег Савельевич Кочетов
Priority to RU2012113904/06A priority Critical patent/RU2479332C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2479332C1 publication Critical patent/RU2479332C1/ru

Links

Landscapes

  • Nozzles (AREA)

Abstract

Изобретение относится к противопожарной технике, а именно к конструкциям пеногенераторов, и может найти применение в системах подслойного тушения пожаров в резервуарах с легковоспламеняющимися жидкостями (ЛВЖ). В пеногенераторе, содержащем цилиндрический корпус с соплом для подвода водного раствора пенообразователя и штуцер для подвода воздуха, корпус выполнен в виде втулки, внутри которой и соосно ей расположен штуцер для подвода воздуха, при этом внутренняя поверхность втулки и внешняя поверхность штуцера образуют кольцевой канал для подвода раствора пенообразователя, а соосно с втулкой жестко соединена цилиндрическая гильза с внешней резьбой, при этом соосно корпусу подсоединено, посредством гильзы с внутренней резьбой, сопло, выполненное в виде центробежного завихрителя потока раствора в виде глухой цилиндрической вставки с по крайней мере тремя тангенциальными вводами в виде цилиндрических отверстий, причем гильза является частью сопла и установлена коаксиально и соосно по отношению к центробежному завихрителю, а в торцевой поверхности центробежного завихрителя выполнены последовательно соединенные, соосные между собой и корпусом осевые коническое и цилиндрическое дроссельные отверстия, которые подсоединены к штуцеру для подвода раствора пенообразователя, при этом центробежный завихритель установлен в цилиндрической камере корпуса с образованием кольцевой цилиндрической камеры для подвода раствора пенообразователя к тангенциальным вводам центробежного завихрителя и соединен с тремя камерами, установленными последовательно и соосно ему: конической, цилиндрической, диффузорной вых

Description

Изобретение относится к противопожарной технике, а именно к конструкциям пеногенераторов, и может найти применение в системах подслойного тушения пожаров в резервуарах с легковоспламеняющимися жидкостями (ЛВЖ).
Наиболее близким техническим решением, выбранным в качестве протопипа, является пеногенератор (описание к патенту РФ №2145680, МКИ 7 F04F 5/02, опубл. 20.02.2000 г.), содержащий цилиндрический корпус с фланцами на торцах, в одном из которых установлено сопло для подвода водного раствора пенообразователя, а в боковой поверхности корпуса - радиальный патрубок подвода газа, установленную внутри корпуса напротив сопла камеру смешения цилиндрической формы с расширением на входе и конусообразный диффузор на ее выходе.
Недостатком известного пеногенератора является невозможность выработки пены высокой кратности при граничных значениях условий работы пеногенератора.
Технический результат - повышение эффективности пеногенератора, вырабатывающего пену высокой кратности.
Это достигается тем, что в пеногенераторе, содержащем цилиндрический корпус с соплом для подвода водного раствора пенообразователя и штуцер для подвода воздуха, корпус выполнен в виде втулки, внутри которой и соосно ей расположен штуцер для подвода воздуха, при этом внутренняя поверхность втулки и внешняя поверхность штуцера образуют кольцевой канал для подвода раствора пенообразователя, а соосно с втулкой жестко соединена цилиндрическая гильза с внешней резьбой, при этом соосно корпусу подсоединено, посредством гильзы с внутренней резьбой, сопло, выполненное в виде центробежного завихрителя потока раствора в виде глухой цилиндрической вставки с по крайней мере тремя тангенциальными вводами в виде цилиндрических отверстий, причем гильза является частью сопла и установлена коаксиально и соосно по отношению к центробежному завихрителю, а в торцевой поверхности центробежного завихрителя выполнены последовательно соединенные, соосные между собой и корпусом осевые коническое и цилиндрическое дроссельные отверстия, которые подсоединены к штуцеру для подвода раствора пенообразователя, при этом центробежный завихритель установлен в цилиндрической камере корпуса с образованием кольцевой цилиндрической камеры для подвода раствора пенообразователя к тангенциальным вводам центробежного завихрителя и соединен с тремя камерами, установленными последовательно и соосно ему: конической, цилиндрической, диффузорной выходной камерами, причем камеры установлены таким образом, что выход одной камеры является входом для другой, а соосно диффузорной выходной камере закреплен рассекатель, выполненный в виде цилиндрической перфорированной оболочки с перфорированным днищем, установленным напротив диффузорной выходной камеры.
На чертеже представлена схема пеногенератора вихревого типа.
Пеногенератор вихревого типа содержит корпус, который выполнен в виде втулки 1, внутри которой и соосно ей расположен штуцер 17 для подвода воздуха. При этом внутренняя поверхность втулки 1 и внешняя поверхность штуцера 17 образуют кольцевой канал 8 для подвода раствора пенообразователя из магистрали. Соосно с втулкой 1 жестко соединена цилиндрическая гильза 2 с внешней резьбой 3.
Соосно корпусу подсоединено, посредством гильзы 4 с внутренней резьбой, сопло 5, выполненное в виде центробежного завихрителя 6 потока раствора пенообразователя в виде глухой цилиндрической вставки 12 с по крайней мере тремя тангенциальными вводами 13, в виде цилиндрических отверстий. Гильза 4 является частью сопла 5 и установлена коаксиально и соосно по отношению к центробежному завихрителю 6. В торцевой поверхности центробежного завихрителя 6 выполнены последовательно соединенные, соосные между собой и корпусом осевые коническое 10 и цилиндрическое 11 дроссельные отверстия, которые подсоединены к штуцеру 17 для подвода раствора пенообразователя.
Центробежный завихритель 6 установлен в цилиндрической камере 9 корпуса с образованием кольцевой цилиндрической камеры 7 для подвода раствора пенообразователя к тангенциальным вводам 13 центробежного завихрителя 6 и соединен с тремя камерами, установленными последовательно и соосно ему: конической 14, цилиндрической 15, диффузорной выходной камерой 16, причем камеры установлены таким образом, что выход одной камеры является входом для другой. Тангенциальные вводы 13 выполнены в виде каналов, тангенциально расположенных к внутренней поверхности вставки 12. На корпусе сопла 5, соосно диффузорной выходной камере 16, закреплен рассекатель 18, выполненный в виде цилиндрической перфорированной оболочки с перфорированным днищем, установленным напротив диффузорной выходной камеры 16.
Пеногенератор вихревого типа работает следующим образом.
В корпус пеногенератора через штуцер 17 осуществляется подвод сжатого воздуха. Через кольцевой канал 8 подводится раствор пенообразователя из магистрали. В полости вставки 12, выполняющей функцию центробежного завихрителя 6 раствора пенообразователя, происходит формирование вихря, который взаимодействует со струей воздуха, поступающего под давлением через коническое 10 и цилиндрическое 11 дроссельные отверстия.
На выходе из полости вставки 12 формируется поток пены, характеризующийся постоянной тангенциальной скоростью. При этом угловая скорость закрученного потока пены определяет величину угла распыла генерируемого газокапельного потока.
Величина тангенциальной скорости в полости вставки 12 зависит от соотношения общей площади поперечного сечения тангенциальных каналов 13 и площади сечения осевого цилиндрического 11 дроссельного отверстия. Сформированный в центробежном завихрителе 6 закрученный поток пены поступает во входное отверстие конической камеры 14. При прохождении участков 15 и 16 формируется ускоренный поток пены. Интенсивное образование кавитационных пузырьков в закрученном потоке происходит в диффузорной выходной камере 16. При истечении из камеры 16 происходит дробление капель жидкости в двух вращающихся вихрях, с получением мелкодисперсной фазы, а рассекатель 18 способствует образованию высокократной воздушно-механической пены. Пена представляет собой дисперсную систему, в которой пузырьки воздуха заключены в тонкие оболочки негорючей жидкости (водные растворы солей, кислот, поверхностно-активных веществ). Огнегасящий эффект пены основан на изоляции поверхности горящей жидкости от кислорода воздуха и нагретых горючих паров, выделяющихся с поверхности этой жидкости. Пена не только резко сокращает процесс испарения, но и охлаждает поверхность горящей жидкости, так как в состав пены входит вода. Воздушно-механическая пена образуется при механическом смешении воздуха и поверхностно-активного вещества (пенообразователь ПО-1 или ПО-6). В воздушно-механической пене содержится около 90% (по объему) воздуха и 10% водного раствора пенообразователя. Для тушения пожаров эффективнее применять высокократную воздушно-механическую пену, в которой содержится около 99% (по объему) воздуха, 0,96% воды и около 0,04% пенообразователя. Кратность обычной воздушно-механической пены 8÷12, а высокократной - 100 и более. Стойкость воздушно-механической пены: от 20 до 40 мин.
Пену следует применять при горении хлопкового волокна и других плохо смачивающихся волокнистых материалов. Особенно эффективна пена при тушении пожаров легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) и горючих жидкостей.

Claims (1)

  1. Пеногенератор вихревого типа, содержащий цилиндрический корпус с соплом для подвода водного раствора пенообразователя, и штуцер для подвода воздуха, отличающийся тем, что корпус выполнен в виде втулки, внутри которой и соосно ей расположен штуцер для подвода воздуха, при этом внутренняя поверхность втулки и внешняя поверхность штуцера образуют кольцевой канал для подвода раствора пенообразователя, а соосно с втулкой жестко соединена цилиндрическая гильза с внешней резьбой, при этом соосно корпусу подсоединено, посредством гильзы с внутренней резьбой, сопло, выполненное в виде центробежного завихрителя потока раствора в виде глухой цилиндрической вставки с по крайней мере тремя тангенциальными вводами в виде цилиндрических отверстий, причем гильза является частью сопла и установлена коаксиально и соосно по отношению к центробежному завихрителю, а в торцевой поверхности центробежного завихрителя выполнены последовательно соединенные, соосные между собой и корпусом осевые коническое и цилиндрическое дроссельные отверстия, которые подсоединены к штуцеру для подвода раствора пенообразователя, при этом центробежный завихритель установлен в цилиндрической камере корпуса с образованием кольцевой цилиндрической камеры для подвода раствора пенообразователя к тангенциальным вводам центробежного завихрителя и соединен с тремя камерами, установленными последовательно и соосно ему: конической, цилиндрической, диффузорной выходной камерой, причем камеры установлены таким образом, что выход одной камеры является входом для другой, а на корпусе сопла, соосно диффузорной выходной камере, закреплен рассекатель, выполненный в виде цилиндрической перфорированной оболочки с перфорированным днищем, установленным напротив диффузорной выходной камеры.
RU2012113904/06A 2012-04-10 2012-04-10 Пеногенератор вихревого типа RU2479332C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012113904/06A RU2479332C1 (ru) 2012-04-10 2012-04-10 Пеногенератор вихревого типа

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012113904/06A RU2479332C1 (ru) 2012-04-10 2012-04-10 Пеногенератор вихревого типа

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2479332C1 true RU2479332C1 (ru) 2013-04-20

Family

ID=49152562

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012113904/06A RU2479332C1 (ru) 2012-04-10 2012-04-10 Пеногенератор вихревого типа

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2479332C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104147733A (zh) * 2014-07-31 2014-11-19 成都自能消防设备有限公司 一种气液混合装置
RU2536643C1 (ru) * 2013-11-27 2014-12-27 Олег Савельевич Кочетов Центробежная широкофакельная форсунка кочетова
RU2625137C1 (ru) * 2016-06-10 2017-07-11 Олег Савельевич Кочетов Резервуар для хранения жидких грузов

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3942713A1 (de) * 1989-12-22 1991-06-27 Bosch Siemens Hausgeraete Cappuccinoduese
US6015100A (en) * 1997-07-15 2000-01-18 The Fountainhead Group, Inc. Foam generating nozzle assembly with interchangeable nozzle tip
RU2416446C1 (ru) * 2010-05-14 2011-04-20 Олег Савельевич Кочетов Пеногенератор со встречно-закрученными потоками типа взп
RU2430760C1 (ru) * 2010-05-14 2011-10-10 Олег Савельевич Кочетов Пеногенератор вихревого типа
RU2430761C1 (ru) * 2010-05-21 2011-10-10 Олег Савельевич Кочетов Вихревой пеногенератор кочетова

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3942713A1 (de) * 1989-12-22 1991-06-27 Bosch Siemens Hausgeraete Cappuccinoduese
US6015100A (en) * 1997-07-15 2000-01-18 The Fountainhead Group, Inc. Foam generating nozzle assembly with interchangeable nozzle tip
RU2416446C1 (ru) * 2010-05-14 2011-04-20 Олег Савельевич Кочетов Пеногенератор со встречно-закрученными потоками типа взп
RU2430760C1 (ru) * 2010-05-14 2011-10-10 Олег Савельевич Кочетов Пеногенератор вихревого типа
RU2430761C1 (ru) * 2010-05-21 2011-10-10 Олег Савельевич Кочетов Вихревой пеногенератор кочетова

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2536643C1 (ru) * 2013-11-27 2014-12-27 Олег Савельевич Кочетов Центробежная широкофакельная форсунка кочетова
CN104147733A (zh) * 2014-07-31 2014-11-19 成都自能消防设备有限公司 一种气液混合装置
RU2625137C1 (ru) * 2016-06-10 2017-07-11 Олег Савельевич Кочетов Резервуар для хранения жидких грузов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2478409C1 (ru) Способ модульного пожаротушения
RU2450837C1 (ru) Пеногенератор эжекционного типа
RU2448750C1 (ru) Пеногенератор
RU2451560C1 (ru) Пеногенератор эжекционного типа с вихревым распылителем
RU2479333C1 (ru) Вихревой пеногенератор кочетова
RU2430761C1 (ru) Вихревой пеногенератор кочетова
RU141353U1 (ru) Генератор полидисперсной высокократной пены вихревого типа
RU2479332C1 (ru) Пеногенератор вихревого типа
RU2430760C1 (ru) Пеногенератор вихревого типа
RU2429037C1 (ru) Установка мобильного пожаротушения
RU2514228C1 (ru) Химический воздушно-пенный огнетушитель
RU2513174C1 (ru) Пеногенератор вихревого типа
RU2505328C1 (ru) Пеногенератор
RU2429035C1 (ru) Способ модульного пожаротушения
RU2474447C1 (ru) Установка модульного пожаротушения
RU2451559C1 (ru) Вихревой пеногенератор эжекционного типа
RU2497561C1 (ru) Пеногенератор эжекционного типа
RU2597632C1 (ru) Способ модульного пожаротушения кочетова
RU2505329C1 (ru) Пеногенератор эжекционного типа с вихревым распылителем
RU2264833C1 (ru) Распылитель жидкости и огнетушитель
RU2450840C1 (ru) Пеногенератор
RU2530410C1 (ru) Мобильный огнетушитель
RU114612U1 (ru) Огнетушитель
RU2490040C1 (ru) Установка мобильного пожаротушения
RU2419474C1 (ru) Установка модульного пожаротушения