RU2622927C1 - Пеногенератор кочетова - Google Patents

Пеногенератор кочетова Download PDF

Info

Publication number
RU2622927C1
RU2622927C1 RU2016108919A RU2016108919A RU2622927C1 RU 2622927 C1 RU2622927 C1 RU 2622927C1 RU 2016108919 A RU2016108919 A RU 2016108919A RU 2016108919 A RU2016108919 A RU 2016108919A RU 2622927 C1 RU2622927 C1 RU 2622927C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
nozzle
cylindrical
diffuser
section
annular chamber
Prior art date
Application number
RU2016108919A
Other languages
English (en)
Inventor
Олег Савельевич Кочетов
Original Assignee
Олег Савельевич Кочетов
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 filed Critical Олег Савельевич Кочетов
Priority to RU2016108919A priority Critical patent/RU2622927C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2622927C1 publication Critical patent/RU2622927C1/ru

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A62LIFE-SAVING; FIRE-FIGHTING
    • A62CFIRE-FIGHTING
    • A62C31/00Delivery of fire-extinguishing material
    • A62C31/02Nozzles specially adapted for fire-extinguishing
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B05SPRAYING OR ATOMISING IN GENERAL; APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
    • B05BSPRAYING APPARATUS; ATOMISING APPARATUS; NOZZLES
    • B05B7/00Spraying apparatus for discharge of liquids or other fluent materials from two or more sources, e.g. of liquid and air, of powder and gas
    • B05B7/0018Spraying apparatus for discharge of liquids or other fluent materials from two or more sources, e.g. of liquid and air, of powder and gas with devices for making foam

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 пеногенераторе щелевое сопло выполнено комбинированным и состоящим из двух взаимно прямоугольных параллелепипедов с дроссельными сквозными отверстиями прямоугольного сечения, соединенными с полостью корпуса. К круглой пластине с прикрепленным к ней щелевым соплом осесимметрично подводящему патрубку жестко присоединен диффузор с рассекателем потока. Рассекатель потока расположен перпендикулярно оси подводящего патрубка и размещен у среза выходного сечения диффузора. Техническим результатом изобретения является повышение эффективности пожаротушения путем увеличения дальности полета газокапельной струи и расширения зоны подачи газокапельной струи. 1 з.п. ф-лы. 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 имеются, 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, а щелевое сопло выполнено комбинированным и состоящим из двух взаимно перпендикулярных прямоугольных параллелепипедов с дроссельными сквозными отверстиями прямоугольного сечения, соединенными с полостью корпуса.
На фиг. 1 изображена функциональная схема вихревого пеногенератора, на фиг. 2 - вид A фиг. 1.
Пеногенератор (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 (на чертеже 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. К круглой пластине 11 с прикрепленным к ней щелевым соплом 12, осесимметрично подводящему патрубку 1, жестко присоединен диффузор 15 с рассекателем потока 16, расположенным перпендикулярно оси подводящего патрубка 1 и размещенным у среза выходного сечения диффузора 15.
Возможен вариант, когда щелевое сопло выполнено комбинированным и состоящим из двух взаимно перпендикулярных прямоугольных параллелепипедов с дроссельными сквозными отверстиям прямоугольного сечения, соединенными с полостью корпуса, а к круглой пластине 11 с прикрепленным к ней щелевым соплом 12, осесимметрично подводящему патрубку 1, жестко присоединен рассекатель потока, выполненный в виде последовательно соединенных диффузора 15 и цилиндрической обечайки 16, разделенных между собой перфорированным диском 17, установленным перпендикулярно оси рассекателя, а в выходном сечении цилиндрической обечайки 16 установлен сетчатый элемент 18 круглого профиля.
Пеногенератор работает следующим образом.
Вихревой пеногенератор перемещается в исходное положение с помощью транспортного средства (на чертеже не показано) и направляется в сторону объекта, к которому должна осуществляться подача газокапельной струи, посредством управляющего воздействия системы управления перемещением сопла (на чертеже 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 P - 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 P=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 K - 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, выполненных 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. Диффузор 15 с рассекателем потока 16 способствуют повышению мелкодисперсности двухфазного потока.
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 (2)

1. Пеногенератор, содержащий 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 имеются 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, отличающийся тем, что щелевое сопло выполнено комбинированным и состоящим из двух взаимно перпендикулярных прямоугольных параллелепипедов с дроссельными сквозными отверстиями прямоугольного сечения, соединенными с полостью корпуса, а к круглой пластине с прикрепленным к ней щелевым соплом осесимметрично подводящему патрубку жестко присоединен диффузор с рассекателем потока, расположенным перпендикулярно оси подводящего патрубка и размещенным у среза выходного сечения диффузора.
2. Пеногенератор по п. 1, отличающийся тем, что рассекатель потока последовательно соединен с диффузором и выполнен в виде последовательно соединенных диффузора и цилиндрической обечайки, разделенных между собой перфорированным диском, установленным перпендикулярно оси рассекателя, а в выходном сечении цилиндрической обечайки установлен сетчатый элемент круглого профиля.
RU2016108919A 2016-03-14 2016-03-14 Пеногенератор кочетова RU2622927C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016108919A RU2622927C1 (ru) 2016-03-14 2016-03-14 Пеногенератор кочетова

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016108919A RU2622927C1 (ru) 2016-03-14 2016-03-14 Пеногенератор кочетова

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2622927C1 true RU2622927C1 (ru) 2017-06-21

Family

ID=59241378

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016108919A RU2622927C1 (ru) 2016-03-14 2016-03-14 Пеногенератор кочетова

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2622927C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2107554C1 (ru) * 1996-07-08 1998-03-27 Научно-исследовательский институт низких температур при Московском государственном авиационном институте (техническом университете) Способ создания газокапельной струи, установка для его осуществления и сопло для создания газокапельной струи
US20100163647A1 (en) * 2006-02-24 2010-07-01 Dieter Wurz Two-Component Nozzle With Secondary Air Nozzles Arranged in Circular Form
RU2478409C1 (ru) * 2012-03-20 2013-04-10 Олег Савельевич Кочетов Способ модульного пожаротушения
RU2482928C1 (ru) * 2012-03-20 2013-05-27 Олег Савельевич Кочетов Устройство создания газокапельной струи кочетова

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2107554C1 (ru) * 1996-07-08 1998-03-27 Научно-исследовательский институт низких температур при Московском государственном авиационном институте (техническом университете) Способ создания газокапельной струи, установка для его осуществления и сопло для создания газокапельной струи
US20100163647A1 (en) * 2006-02-24 2010-07-01 Dieter Wurz Two-Component Nozzle With Secondary Air Nozzles Arranged in Circular Form
RU2478409C1 (ru) * 2012-03-20 2013-04-10 Олег Савельевич Кочетов Способ модульного пожаротушения
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
RU2564278C1 (ru) Пневматический распылитель кочетова
RU2478409C1 (ru) Способ модульного пожаротушения
RU2647104C2 (ru) Мелкодисперсный распылитель жидкости
RU141353U1 (ru) Генератор полидисперсной высокократной пены вихревого типа
US20170120092A1 (en) Compressed Air Foam Fluid Mixing Device
RU2646675C2 (ru) Мелкодисперсный распылитель жидкости
RU2429918C1 (ru) Устройство создания газокапельной струи
RU2576296C1 (ru) Вихревой пеногенератор кочетова
RU2432212C1 (ru) Устройство создания дальнобойной газокапельной струи
RU2585628C1 (ru) Вихревая форсунка кочетова
RU2612483C1 (ru) Пневматическая форсунка кочетова
RU2456042C1 (ru) Пеногенератор эжекционного типа
RU2487763C1 (ru) Устройство создания газокапельной струи
RU2622927C1 (ru) Пеногенератор кочетова
RU2624110C1 (ru) Пеногенератор
RU2482926C1 (ru) Устройство создания дальнобойной газокапельной струи
RU2548070C1 (ru) Способ кочетова создания дальнобойной газокапельной струи и устройство для его осуществления
RU2581376C1 (ru) Устройство создания газокапельной струи
RU2650124C1 (ru) Пневматическая форсунка
RU2645984C1 (ru) Пневматическая форсунка
RU2543865C1 (ru) Устройство создания газокапельной струи кочетова
RU2631277C1 (ru) Вихревая форсунка кочетова