RU2485986C1 - Kochetov's radial-flow vortex nozzle - Google Patents

Kochetov's radial-flow vortex nozzle Download PDF

Info

Publication number
RU2485986C1
RU2485986C1 RU2012101668/12A RU2012101668A RU2485986C1 RU 2485986 C1 RU2485986 C1 RU 2485986C1 RU 2012101668/12 A RU2012101668/12 A RU 2012101668/12A RU 2012101668 A RU2012101668 A RU 2012101668A RU 2485986 C1 RU2485986 C1 RU 2485986C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
plate
tangential channels
liner
insert
channels
Prior art date
Application number
RU2012101668/12A
Other languages
Russian (ru)
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 RU2012101668/12A priority Critical patent/RU2485986C1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2485986C1 publication Critical patent/RU2485986C1/en

Links

Images

Abstract

FIELD: process engineering.
SUBSTANCE: invention relates to firefighting equipment. Proposed nozzle comprises case, coupling nut, insert, swirling chamber, nozzle and disc. Disc abuts the insert end face on the side of tangential channels. Insert with tangential convergent channels and disc are made of cermet. Inlet edges of tangential channels are rounded. Central hole is made in coupling nut end surface axially symmetric about aforesaid case. Said hole consists of cylindrical and taper parts. Insert has tangential channels and swirling chamber. Cavity is located perpendicular to case axis. Swirling chamber is communicated with tangential channels. Orifice is made in insert bottom part. Disc abuts the insert end face on the side of tangential channels perpendicular to case axis. Plate sprayer is secured to nozzle end surface axially symmetric about aforesaid casing. Sprayer consists of parallel plates arranged perpendicular to case axis. First plate has central hole while second plate is solid and secured to first plate by fasteners: screw and spacer gage washers. Said washers are fitted between plates.
EFFECT: higher efficiency of spraying.
2 dwg

Description

Изобретение относится к технике распыления жидкости и может быть использовано в противопожарной технике, в сельском хозяйстве, в устройствах химической технологии и в теплоэнергетике.The invention relates to techniques for spraying liquid and can be used in fire fighting equipment, in agriculture, in chemical technology devices and in the power system.

Наиболее близким техническим решением к заявленному объекту является ороситель по патенту RU №2111033, А62С 31/02, опубл. 20.05.98, содержащий полый цилиндрический корпус с патрубком подвода жидкости жиклер и дополнительный ряд дроссельных отверстий.The closest technical solution to the claimed object is the sprinkler according to patent RU No. 2111033, A62C 31/02, publ. 05/20/98, containing a hollow cylindrical body with a nozzle for supplying fluid and an additional row of throttle openings.

Использование мелкодисперсного распылителя описанной конструкции позволяет получить равномерный по объему поток капель мелкодисперсного распыла в диапазоне диаметров капель от 30 до 150 мкм при давлении подачи воды не более 1 МПа.The use of a finely dispersed sprayer of the described design allows one to obtain a uniform volume flow of finely dispersed droplets in the range of droplet diameters from 30 to 150 microns with a water supply pressure of not more than 1 MPa.

Однако распылитель такой конструкции не позволяет достичь заданного распределения потоков мелкодисперсных капель на поверхности орошения требуемой площади без увеличения расхода жидкости. Это связано с тем, что потоки капель, генерируемые большей частью отверстий, ориентированы в горизонтальном направлении и имеют на выходе из форсунки симметричное распределение относительно горизонтальной плоскости.However, a sprayer of this design does not allow to achieve a given distribution of flows of fine droplets on the irrigation surface of the required area without increasing the flow rate of the liquid. This is due to the fact that the droplet flows generated by most of the holes are oriented in the horizontal direction and have a symmetrical distribution relative to the horizontal plane at the nozzle exit.

Технический результат - повышение эффективности мелкодисперсного распыливания жидкости за счет снижения гидравлического сопротивления форсунки при сохранении расходных характеристик, обеспечения гомогенной степени смешения со средой втекания.The technical result is an increase in the efficiency of finely dispersed liquid spraying by reducing the hydraulic resistance of the nozzle while maintaining the flow characteristics, ensuring a homogeneous degree of mixing with the inflow medium.

Это достигается тем, что в центробежной вихревой форсунке, содержащей корпус, накидную гайку, вкладыш с сужающимися по потоку тангенциальными каналами, камеру закручивания, сопло и диск, примыкающий к торцу вкладыша со стороны тангенциальных каналов, при этом вкладыш и диск изготовлены из металлокерамики, входные кромки тангенциальных каналов скруглены, в торцевой поверхности накидной гайки, осесимметрично корпусу, выполнено центральное отверстие, состоящее из цилиндрической части и конической части, а вкладыш имеет, по крайней мере, три тангенциальных канала, расположенных в плоскости, перпендикулярной оси корпуса, а также камеру закручивания, соединенную с тангенциальными каналами, соосное корпусу дроссельное отверстие, расположенное в нижней части вкладыша, и диск, примыкающий к торцу вкладыша со стороны тангенциальных каналов перпендикулярно оси корпуса, а к торцевой поверхности накидной гайки, осесимметрично корпусу, крепится пластинчатый распылитель, состоящий из перпендикулярных оси корпуса и параллельных между собой, по крайней мере, двух пластин, одна из которых, первая пластина, имеет центральное отверстие, а вторая пластина выполнена сплошной и крепится к первой посредством, по крайней мере, трех крепежных элементов, включающих в себя винт и простановочные калиброванные шайбы, устанавливаемые между пластинами, а также между торцевой поверхностью накидной гайки и первой пластиной.This is achieved by the fact that in a centrifugal vortex nozzle containing a housing, a flare nut, a liner with tangential channels tapering along the flow, a swirl chamber, a nozzle and a disk adjacent to the end face of the liner on the side of the tangential channels, while the liner and disk are made of cermet, the input the edges of the tangential channels are rounded, in the end surface of the union nut, axisymmetrically to the body, a central hole is made up of a cylindrical part and a conical part, and the liner has at least three and a tangential channel located in a plane perpendicular to the axis of the housing, as well as a swirl chamber connected to the tangential channels, a throttle hole coaxial to the housing located at the bottom of the liner, and a disk adjacent to the end of the liner from the side of the tangential channels perpendicular to the axis of the housing, and the end surface of the union nut, axisymmetrically to the body, a plate atomizer is mounted, consisting of at least two plates perpendicular to the axis of the body and parallel to each other, one of which On the other hand, the first plate has a central hole, and the second plate is solid and fastened to the first by at least three fasteners, including a screw and spacing calibrated washers installed between the plates, as well as between the end surface of the union nut and the first plate.

На фиг.1 изображен фронтальный разрез центробежной вихревой форсунки, на фиг.2 - горизонтальное сечение по соплу форсунки.Figure 1 shows a frontal section of a centrifugal vortex nozzle, figure 2 is a horizontal section through the nozzle of the nozzle.

Центробежная вихревая форсунка состоит из трубчатого корпуса 1 (фиг.1), в котором с помощью накидной гайки 2 через герметизирующую прокладку 10 соосно закрепляется вкладыш 7. В торцевой поверхности накидной гайки 2, осесимметрично корпусу 1, выполнено центральное отверстие, состоящее из цилиндрической части 8 и конической части 9.The centrifugal vortex nozzle consists of a tubular body 1 (Fig. 1), in which, using a union nut 2, a liner 7 is coaxially fixed through a sealing gasket 7. A central hole is made in the end surface of the union nut 2, axisymmetrically to the housing 1, consisting of a cylindrical part 8 and conical part 9.

Вкладыш 7 имеет, по крайней мере, три тангенциальных канала 3 (фиг.2 - на чертеже показано четыре канала), расположенных в плоскости, перпендикулярной оси корпуса 1, а также камеру закручивания 4, соединенную с тангенциальными каналами 3, соосное корпусу 1 дроссельное отверстие 5, расположенное в нижней части вкладыша 7, и диск 6, примыкающий к торцу вкладыша 7 со стороны тангенциальных каналов перпендикулярно оси корпуса 1. Тангенциальные каналы 3 выполнены со скругленными входными кромками и сужающимися по ходу потока. Вкладыш 7 и диск 6 изготовлены из металлокерамики.The insert 7 has at least three tangential channels 3 (FIG. 2 - four channels are shown in the drawing) located in a plane perpendicular to the axis of the housing 1, as well as a twisting chamber 4 connected to the tangential channels 3, a throttle hole coaxial to the housing 1 5, located at the bottom of the liner 7, and a disk 6 adjacent to the end of the liner 7 from the side of the tangential channels perpendicular to the axis of the housing 1. The tangential channels 3 are made with rounded inlet edges and tapering along the flow. The liner 7 and the disk 6 are made of cermet.

К торцевой поверхности накидной гайки 2, осесимметрично корпусу 1, крепится пластинчатый распылитель, состоящий из перпендикулярных оси корпуса и параллельных между собой, по крайней мере, двух пластин, одна из которых, первая пластина 11, имеет центральное отверстие 15, а вторая пластина 12 выполнена сплошной и крепится к первой посредством, по крайней мере, трех крепежных элементов 16, включающих в себя винт и простановочные калиброванные шайбы 13 и 14, устанавливаемые между пластинами 11 и 12, а также между торцевой поверхностью накидной гайки 2 и первой пластиной 11, которые выполняют функцию регулирующего звена, управляющего зазором между пластинами 11 и 12 распылителя, влияющим на дисперсность распыливаемой среды.A plate atomizer is mounted to the end surface of the union nut 2, axisymmetrically to the housing 1, consisting of at least two plates perpendicular to the axis of the housing and parallel to each other, one of which, the first plate 11, has a central hole 15, and the second plate 12 is made continuous and attached to the first by means of at least three fasteners 16, including a screw and calibrated washers 13 and 14 installed between the plates 11 and 12, as well as between the end surface of the union nut 2 and the first plate 11, which perform the function of a regulating link, controlling the gap between the plates 11 and 12 of the sprayer, affecting the dispersion of the sprayed medium.

Вторая, сплошная пластина 12 пластинчатого распылителя может быть выполнена не плоской, а выпуклой или вогнутой (на чертеже не показано), причем вершина выпуклой поверхности может быть направлена как в сторону торцевой поверхности накидной гайки 2, так и от нее. Это зависит от вязкости распыливаемой жидкости и требуемой степени дисперсности распыливаемого потока жидкости.The second, continuous plate 12 of the plate spray can be made not flat, but convex or concave (not shown in the drawing), and the top of the convex surface can be directed both towards the end surface of the union nut 2 and away from it. It depends on the viscosity of the sprayed liquid and the required degree of dispersion of the sprayed liquid stream.

Центробежная вихревая форсунка работает следующим образом: из тангенциальных каналов 3 струи жидкости под давлением попадают в камеру закручивания 4, из которой под действием давления и центробежных сил распыливаются через дроссельное отверстие 5. Затем мелкодисперсный вихревой поток поступает сначала в цилиндрическую часть 8 центрального отверстия, а затем в коническую часть 9 этого отверстия, образуя факел мелкодисперсного вихревого потока, угол раскрытия которого определяется углом конической части 9 центрального отверстия. Тангенциальные каналы 3 выполнены со скругленными входными кромками и сужающимися по ходу потока, что дополнительно снижает гидравлическое сопротивление и повышает качество распыливания, а вторичное дробление капель жидкости и получение мелкодисперсного факела обеспечивает пластинчатый распылитель.The centrifugal vortex nozzle works as follows: from tangential channels 3, the liquid jets under pressure enter the swirl chamber 4, from which they are sprayed through the throttle aperture under the action of pressure and centrifugal forces 5. Then, the finely dispersed vortex flow first enters the cylindrical part 8 of the central hole, and then into the conical part 9 of this hole, forming a torch of a finely dispersed vortex flow, the opening angle of which is determined by the angle of the conical part 9 of the central hole. The tangential channels 3 are made with rounded inlet edges and tapering along the flow, which further reduces the hydraulic resistance and improves the quality of spraying, and the secondary crushing of liquid droplets and obtaining a fine torch provides a plate spray.

Claims (1)

Центробежная вихревая форсунка, содержащая корпус, накидную гайку, вкладыш с сужающимися по потоку тангенциальными каналами, камеру закручивания, сопло и диск, примыкающий к торцу вкладыша со стороны тангенциальных каналов, при этом вкладыш и диск изготовлены из металлокерамики, входные кромки тангенциальных каналов скруглены, отличающаяся тем, что в торцевой поверхности накидной гайки осесимметрично корпусу выполнено центральное отверстие, состоящее из цилиндрической части и конической части, а вкладыш имеет, по крайней мере, три тангенциальных канала, расположенных в плоскости, перпендикулярной оси корпуса, а также камеру закручивания, соединенную с тангенциальными каналами, соосное корпусу дроссельное отверстие, расположенное в нижней части вкладыша, и диск, примыкающий к торцу вкладыша со стороны тангенциальных каналов перпендикулярно оси корпуса, а к торцевой поверхности накидной гайки осесимметрично корпусу крепится пластинчатый распылитель, состоящий из перпендикулярных оси корпуса и параллельных между собой, по крайней мере, двух пластин, одна из которых, первая пластина, имеет центральное отверстие, а вторая пластина выполнена сплошной и крепится к первой посредством, по крайней мере, трех крепежных элементов, включающих в себя винт и простановочные калиброванные шайбы, устанавливаемые между пластинами, а также между торцевой поверхностью накидной гайки и первой пластиной. A centrifugal vortex nozzle containing a housing, a flare nut, a liner with tangential channels tapering along the flow, a swirl chamber, a nozzle and a disk adjacent to the end face of the liner on the side of the tangential channels, while the liner and disk are made of cermet, the input edges of the tangential channels are rounded, different the fact that in the end surface of the union nut axisymmetrically to the body is made a Central hole, consisting of a cylindrical part and a conical part, and the liner has at least three tan potential channels located in a plane perpendicular to the axis of the housing, as well as a swirl chamber connected to the tangential channels, a throttle hole coaxial to the housing located at the bottom of the liner, and a disk adjacent to the end of the liner from the side of the tangential channels perpendicular to the axis of the housing, and to the end the surface of the union nut, axisymmetrically to the casing, a plate atomizer is mounted, consisting of perpendicular to the axis of the casing and parallel to each other at least two plates, one of which ervaya plate has a central hole, and the second plate is continuous and fixed to the first by means of at least three fastening elements including a bolt and prostanovochnye calibrated washers mounted between the plates and between the end surface of the coupling nut and the first plate.
RU2012101668/12A 2012-01-18 2012-01-18 Kochetov's radial-flow vortex nozzle RU2485986C1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012101668/12A RU2485986C1 (en) 2012-01-18 2012-01-18 Kochetov's radial-flow vortex nozzle

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012101668/12A RU2485986C1 (en) 2012-01-18 2012-01-18 Kochetov's radial-flow vortex nozzle

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2485986C1 true RU2485986C1 (en) 2013-06-27

Family

ID=48702099

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012101668/12A RU2485986C1 (en) 2012-01-18 2012-01-18 Kochetov's radial-flow vortex nozzle

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2485986C1 (en)

Cited By (23)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2554331C1 (en) * 2014-10-03 2015-06-27 Олег Савельевич Кочетов Kochetov's centrifugal vortex burner
RU2557505C1 (en) * 2014-10-16 2015-07-20 Олег Савельевич Кочетов Centrifugal swirl atomiser of kochstar type
RU2577653C1 (en) * 2015-02-06 2016-03-20 Олег Савельевич Кочетов Kochetov centrifugal vortex burner
RU2615248C1 (en) * 2016-03-18 2017-04-04 Олег Савельевич Кочетов Kochetov centrifugal vortex nozzle
RU2616859C1 (en) * 2016-03-14 2017-04-18 Олег Савельевич Кочетов Kochetov's centrifugal vortex nozzle
RU2616861C1 (en) * 2016-03-14 2017-04-18 Олег Савельевич Кочетов Kochetov's centrifugal vortex nozzle
RU2618702C1 (en) * 2016-10-10 2017-05-11 Олег Савельевич Кочетов Cochetov's acoustical head for atomizers spraying liquids
RU2618703C1 (en) * 2016-10-10 2017-05-11 Олег Савельевич Кочетов Kochetov's acoustic nozzle for atomizing liquids
RU2622950C1 (en) * 2016-10-10 2017-06-21 Олег Савельевич Кочетов Kochetov's acoustic nozzle for liquids atomization
RU2622952C1 (en) * 2016-10-10 2017-06-21 Олег Савельевич Кочетов Acoustic nozzle for liquid spraying
RU2623771C1 (en) * 2016-10-10 2017-06-29 Олег Савельевич Кочетов Acoustic nozzle for spraying solutions
RU2638348C1 (en) * 2017-04-27 2017-12-13 Олег Савельевич Кочетов Acoustic nozzle for atomization of liquids by kochetov
RU2639699C1 (en) * 2017-04-27 2017-12-21 Олег Савельевич Кочетов Acoustical head for atomizers for spraying liquids
RU2642576C1 (en) * 2017-05-19 2018-01-25 Олег Савельевич Кочетов Acoustic spray for spraying solutions
RU2642574C1 (en) * 2017-06-19 2018-01-25 Олег Савельевич Кочетов Acoustic spray for spraying suspended mixtures
RU2644870C1 (en) * 2017-06-19 2018-02-14 Олег Савельевич Кочетов Acoustic atomizer with dual liquid inlet
RU2644860C1 (en) * 2017-06-29 2018-02-14 Олег Савельевич Кочетов Acoustic atomiser for spraying solutions
RU2644871C1 (en) * 2017-06-26 2018-02-14 Олег Савельевич Кочетов Acoustic spray for spraying suspended mixtures
RU2644873C1 (en) * 2017-06-26 2018-02-14 Олег Савельевич Кочетов Acoustic spray for spraying liquids
RU2658023C1 (en) * 2017-06-26 2018-06-19 Олег Савельевич Кочетов Acoustic nozzle for spraying solutions
RU2660015C1 (en) * 2017-12-05 2018-07-04 Олег Савельевич Кочетов Acoustic spray for spraying liquids
RU2663733C1 (en) * 2017-12-28 2018-08-09 Олег Савельевич Кочетов Acoustic atomizer with dual liquid inlet
RU2669834C1 (en) * 2018-04-10 2018-10-16 Олег Савельевич Кочетов Acoustic atomizer for spraying solutions

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU448908A1 (en) * 1972-10-23 1974-11-05 Таллинский Политехнический Институт И Завод "Ильмарине" A method of manufacturing a centrifugal nozzle
SU1030037A1 (en) * 1982-04-09 1983-07-23 Акустический институт им.акад.Н.Н.Андреева Pneumoacoustic liquid sprayer
SU1775182A1 (en) * 1989-12-08 1992-11-15 Yuzhn N Proizv Ob Gidrotekhnik Multistage impact-jet sprayer
RU2102159C1 (en) * 1994-03-23 1998-01-20 Товарищество с ограниченной ответственностью Компания "Леалер" Sprayer
RU101780U1 (en) * 2010-08-03 2011-01-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский государственный технический университет" CENTRIFUGAL NOZZLE

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU448908A1 (en) * 1972-10-23 1974-11-05 Таллинский Политехнический Институт И Завод "Ильмарине" A method of manufacturing a centrifugal nozzle
SU1030037A1 (en) * 1982-04-09 1983-07-23 Акустический институт им.акад.Н.Н.Андреева Pneumoacoustic liquid sprayer
SU1775182A1 (en) * 1989-12-08 1992-11-15 Yuzhn N Proizv Ob Gidrotekhnik Multistage impact-jet sprayer
RU2102159C1 (en) * 1994-03-23 1998-01-20 Товарищество с ограниченной ответственностью Компания "Леалер" Sprayer
RU101780U1 (en) * 2010-08-03 2011-01-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский государственный технический университет" CENTRIFUGAL NOZZLE

Cited By (23)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2554331C1 (en) * 2014-10-03 2015-06-27 Олег Савельевич Кочетов Kochetov's centrifugal vortex burner
RU2557505C1 (en) * 2014-10-16 2015-07-20 Олег Савельевич Кочетов Centrifugal swirl atomiser of kochstar type
RU2577653C1 (en) * 2015-02-06 2016-03-20 Олег Савельевич Кочетов Kochetov centrifugal vortex burner
RU2616859C1 (en) * 2016-03-14 2017-04-18 Олег Савельевич Кочетов Kochetov's centrifugal vortex nozzle
RU2616861C1 (en) * 2016-03-14 2017-04-18 Олег Савельевич Кочетов Kochetov's centrifugal vortex nozzle
RU2615248C1 (en) * 2016-03-18 2017-04-04 Олег Савельевич Кочетов Kochetov centrifugal vortex nozzle
RU2623771C1 (en) * 2016-10-10 2017-06-29 Олег Савельевич Кочетов Acoustic nozzle for spraying solutions
RU2618703C1 (en) * 2016-10-10 2017-05-11 Олег Савельевич Кочетов Kochetov's acoustic nozzle for atomizing liquids
RU2622950C1 (en) * 2016-10-10 2017-06-21 Олег Савельевич Кочетов Kochetov's acoustic nozzle for liquids atomization
RU2622952C1 (en) * 2016-10-10 2017-06-21 Олег Савельевич Кочетов Acoustic nozzle for liquid spraying
RU2618702C1 (en) * 2016-10-10 2017-05-11 Олег Савельевич Кочетов Cochetov's acoustical head for atomizers spraying liquids
RU2638348C1 (en) * 2017-04-27 2017-12-13 Олег Савельевич Кочетов Acoustic nozzle for atomization of liquids by kochetov
RU2639699C1 (en) * 2017-04-27 2017-12-21 Олег Савельевич Кочетов Acoustical head for atomizers for spraying liquids
RU2642576C1 (en) * 2017-05-19 2018-01-25 Олег Савельевич Кочетов Acoustic spray for spraying solutions
RU2644870C1 (en) * 2017-06-19 2018-02-14 Олег Савельевич Кочетов Acoustic atomizer with dual liquid inlet
RU2642574C1 (en) * 2017-06-19 2018-01-25 Олег Савельевич Кочетов Acoustic spray for spraying suspended mixtures
RU2644871C1 (en) * 2017-06-26 2018-02-14 Олег Савельевич Кочетов Acoustic spray for spraying suspended mixtures
RU2644873C1 (en) * 2017-06-26 2018-02-14 Олег Савельевич Кочетов Acoustic spray for spraying liquids
RU2658023C1 (en) * 2017-06-26 2018-06-19 Олег Савельевич Кочетов Acoustic nozzle for spraying solutions
RU2644860C1 (en) * 2017-06-29 2018-02-14 Олег Савельевич Кочетов Acoustic atomiser for spraying solutions
RU2660015C1 (en) * 2017-12-05 2018-07-04 Олег Савельевич Кочетов Acoustic spray for spraying liquids
RU2663733C1 (en) * 2017-12-28 2018-08-09 Олег Савельевич Кочетов Acoustic atomizer with dual liquid inlet
RU2669834C1 (en) * 2018-04-10 2018-10-16 Олег Савельевич Кочетов Acoustic atomizer for spraying solutions

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2485986C1 (en) Kochetov's radial-flow vortex nozzle
RU2557505C1 (en) Centrifugal swirl atomiser of kochstar type
RU2533099C1 (en) Kochetov's centrifugal vortex atomiser
RU2554331C1 (en) Kochetov's centrifugal vortex burner
RU2532725C1 (en) Centifugal swirl atomiser of kochstar type
RU2485987C1 (en) Kochetov's sprayer
RU2427402C1 (en) Kochetov's sprayer
RU2428235C1 (en) Kochetov's vortex sprayer
RU2519253C1 (en) Kochetov nozzle to spray fluids
RU2481159C1 (en) Fluid sprayer
RU2461427C1 (en) Kochetov's fluid spray nozzle
RU2469758C1 (en) Kochetov liquid-fuel atomiser
RU2416445C1 (en) Fluid sprayer
RU2600901C1 (en) Kochetov atomizer to spray fluids
RU2564281C1 (en) Kochetov's atomiser to spray fluids
RU2416444C1 (en) Fluid sprayer
RU2445546C1 (en) Nozzle of "кочстар" type
RU2416442C1 (en) Kochetov's sprayer
RU2445548C1 (en) Kochetov's sprayer
RU2550838C1 (en) Kochetov's swirl atomiser
RU2496542C1 (en) Nozzle of kochetov
RU2542239C1 (en) Liquid atomiser
RU2536396C1 (en) Centifugal swirl atomiser of kochstar type
RU2616857C1 (en) Vortex nozzle
RU2496543C1 (en) Nozzle of kochstar type