RU2543865C1 - Устройство создания газокапельной струи кочетова - Google Patents

Устройство создания газокапельной струи кочетова Download PDF

Info

Publication number
RU2543865C1
RU2543865C1 RU2013152503/05A RU2013152503A RU2543865C1 RU 2543865 C1 RU2543865 C1 RU 2543865C1 RU 2013152503/05 A RU2013152503/05 A RU 2013152503/05A RU 2013152503 A RU2013152503 A RU 2013152503A RU 2543865 C1 RU2543865 C1 RU 2543865C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
nozzle
cylindrical
annular chamber
liquid
Prior art date
Application number
RU2013152503/05A
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 RU2013152503/05A priority Critical patent/RU2543865C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2543865C1 publication Critical patent/RU2543865C1/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. Устройство для создания газокапельной струи содержит 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. По краям кольцевой камеры выполнены два ряда подводящих жидкость тангенциальных каналов, при этом в каждом ряду имеется три тангенциальных канала, соединяющих кольцевую камеру с цилиндрической полостью корпуса, к которой соосно прикреплена круглая пластина, расположенная перпендикулярно оси вихревой кольцевой камеры и жестко соединенная с цилиндрической полостью корпуса в ее концевом сечении, а перпендикулярно круглой пластине прикреплено щелевое сопло. Изобретение обеспечивает повышение эффективности пожаротушения путем увеличения дальности полета газокапельной струи и расширения зоны подачи газокапельной струи. 2 ил.

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 объектом 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 расширения зоны подачи газокапельной струи.
Это достигается тем, что в устройстве для создания 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, к которой соосно прикреплена круглая пластина, расположенная перпендикулярно оси вихревой кольцевой камеры и жестко соединенная с цилиндрической полостью корпуса в ее концевом сечении, а перпендикулярно круглой пластине прикреплено щелевое сопло, причем щелевое сопло выполнено комбинированным и состоящим из двух взаимно перпендикулярных прямоугольных параллелепипедов с дроссельными сквозными отверстиям прямоугольного сечения, соединенными с полостью корпуса.
На фиг.1 изображена функциональная схема устройства для создания дальнобойной газокапельной струи, на фиг.2 - вид 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 цилиндрической 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 (не показано), при этом в каждом ряду имеется, по крайней мере, три тангенциальных канала, соединяющих кольцевую камеру 6 с цилиндрической полостью 10 корпуса 5, к которой соосно прикреплена круглая пластина 11 (фиг.2), расположенная перпендикулярно оси вихревой кольцевой камеры 6 и жестко соединенная с цилиндрической полостью 10 корпуса 5 в ее концевом сечении, а перпендикулярно круглой пластине 11 прикреплено щелевое сопло 12, которое выполнено комбинированным и состоит из двух взаимно перпендикулярных прямоугольных параллелепипедов 13 и 14 с дроссельными сквозными отверстиями прямоугольного сечения, соединенными с полостью корпуса 5.
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 в 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, которые 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=Gввод/Gвоз=4,9,
где Gввод=26 кг/с - массовый расход воды; Gвоз=5,3 кг/с - массовый расход воздуха; Тсм=298 К - температура двухфазного потока; L=1500 мм - длина корпуса 5 цилиндрической гильзы с соплом; D=50 мкм - средний диаметр капель воды в воздушном потоке.
Созданный в камере смешения 10 двухфазный поток при указанных выше параметрах разгоняется в щелевом комбинированном сопле 12 в двух взаимно перпендикулярных направлениях по дроссельным сквозным отверстиям прямоугольного сечения, выполненным в прямоугольных параллелепипедах 13 и 14. Использование комбинированного сопла позволяет компактировать газокапельную струю при относительно однородном распределении капель воды по сечению струи и расширить зону подачи газокапельной 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 газокапельной струи, содержащее 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, к которой соосно прикреплена круглая пластина, расположенная перпендикулярно оси вихревой кольцевой камеры и жестко соединенная с цилиндрической полостью корпуса в ее концевом сечении, а перпендикулярно круглой пластине прикреплено щелевое сопло, отличающееся тем, что щелевое сопло выполнено комбинированным и состоящим из двух взаимно перпендикулярных прямоугольных параллелепипедов с дроссельными сквозными отверстиям прямоугольного сечения, соединенными с полостью корпуса.
RU2013152503/05A 2013-11-27 2013-11-27 Устройство создания газокапельной струи кочетова RU2543865C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013152503/05A RU2543865C1 (ru) 2013-11-27 2013-11-27 Устройство создания газокапельной струи кочетова

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013152503/05A RU2543865C1 (ru) 2013-11-27 2013-11-27 Устройство создания газокапельной струи кочетова

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2543865C1 true RU2543865C1 (ru) 2015-03-10

Family

ID=53290333

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013152503/05A RU2543865C1 (ru) 2013-11-27 2013-11-27 Устройство создания газокапельной струи кочетова

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2543865C1 (ru)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU8287U1 (ru) * 1998-04-13 1998-11-16 Научно-исследовательский институт низких температур при МАИ Устройство для создания газокапельной струи и клапан для подачи двухфазной рабочей среды
RU2132752C1 (ru) * 1998-04-13 1999-07-10 Научно-исследовательский институт низких температур при МАИ (Московском государственном авиационном институте - техническом университете) Устройство для создания газокапельной струи и клапан для подачи двухфазной рабочей среды
RU2482928C1 (ru) * 2012-03-20 2013-05-27 Олег Савельевич Кочетов Устройство создания газокапельной струи кочетова

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU8287U1 (ru) * 1998-04-13 1998-11-16 Научно-исследовательский институт низких температур при МАИ Устройство для создания газокапельной струи и клапан для подачи двухфазной рабочей среды
RU2132752C1 (ru) * 1998-04-13 1999-07-10 Научно-исследовательский институт низких температур при МАИ (Московском государственном авиационном институте - техническом университете) Устройство для создания газокапельной струи и клапан для подачи двухфазной рабочей среды
RU2482928C1 (ru) * 2012-03-20 2013-05-27 Олег Савельевич Кочетов Устройство создания газокапельной струи кочетова

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2482928C1 (ru) Устройство создания газокапельной струи кочетова
RU2427402C1 (ru) Форсунка кочетова
RU2107554C1 (ru) Способ создания газокапельной струи, установка для его осуществления и сопло для создания газокапельной струи
RU2478409C1 (ru) Способ модульного пожаротушения
RU2018108138A (ru) Устройство, системы и способы управления неочищенной водой и выбросами с использованием энергии тепла и/или давления в источниках дымового газа
RU2429918C1 (ru) Устройство создания газокапельной струи
RU2560291C1 (ru) Пневматическая форсунка кочетова
RU2432212C1 (ru) Устройство создания дальнобойной газокапельной струи
RU2585628C1 (ru) Вихревая форсунка кочетова
RU2576296C1 (ru) Вихревой пеногенератор кочетова
RU2487763C1 (ru) Устройство создания газокапельной струи
RU2482926C1 (ru) Устройство создания дальнобойной газокапельной струи
RU2456042C1 (ru) Пеногенератор эжекционного типа
RU2612483C1 (ru) Пневматическая форсунка кочетова
RU2581376C1 (ru) Устройство создания газокапельной струи
RU2543865C1 (ru) Устройство создания газокапельной струи кочетова
RU2548070C1 (ru) Способ кочетова создания дальнобойной газокапельной струи и устройство для его осуществления
RU2622927C1 (ru) Пеногенератор кочетова
RU2505328C1 (ru) Пеногенератор
RU2650124C1 (ru) Пневматическая форсунка
RU2631277C1 (ru) Вихревая форсунка кочетова
RU2645984C1 (ru) Пневматическая форсунка
RU2624110C1 (ru) Пеногенератор
RU2430760C1 (ru) Пеногенератор вихревого типа
RU2597632C1 (ru) Способ модульного пожаротушения кочетова