RU57151U1 - Устройство для формирования двухфазной газокапельной струи - Google Patents

Устройство для формирования двухфазной газокапельной струи Download PDF

Info

Publication number
RU57151U1
RU57151U1 RU2005115508/12U RU2005115508U RU57151U1 RU 57151 U1 RU57151 U1 RU 57151U1 RU 2005115508/12 U RU2005115508/12 U RU 2005115508/12U RU 2005115508 U RU2005115508 U RU 2005115508U RU 57151 U1 RU57151 U1 RU 57151U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
jet
droplet
nozzle
creating
Prior art date
Application number
RU2005115508/12U
Other languages
English (en)
Inventor
Игорь Александрович Лепешинский
Original Assignee
Игорь Александрович Лепешинский
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 Игорь Александрович Лепешинский filed Critical Игорь Александрович Лепешинский
Priority to RU2005115508/12U priority Critical patent/RU57151U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU57151U1 publication Critical patent/RU57151U1/ru

Links

Landscapes

  • Nozzles (AREA)

Abstract

Предлагаемое изобретение относится к технологии получения высоко концентрированных струй, имеющих большую дальность и мелкодисперсный состав капель. Такие струи могут использоваться в противопожарной технике, сельском хозяйстве для полива и других отраслях, где необходимы мелкодисперсные и дальнобойные газокапельные струи..
Задачей, решаемой предлагаемой группой изобретений, является повышение дальности полета струи за счет более рационального использования энергии жидкости и преобразования ее в максимальной степени в кинетическую энергию направленного движения за счет конструктивных особенностей устройства.
Технический результат в предлагаемом изобретении достигают созданием способа формирования газокалельной струи, в котором, согласно изобретению, двухфазный газокапельный поток после смешения разделяют, по крайней мере, на два потока и разгоняют раздельно в одном направление до одинаковых скоростей истечения и давлений на выходе сопла.
Технический результат в предлагаемом изобретении достигают также созданием устройства для создания газокапельной струи, в котором, согласно изобретению, сопло выполнено, по крайней мере, двухконтурным, коаксиальным, а каждый контур выполнен с профилированным каналом, предназначенным для создания одинаковых скоростей истечения и давлений на выходе из сопла, причем каналы выполнены однонаправленными.

Description

Предлагаемая группа изобретений относится к технологии получения высоко концентрированных струй, имеющих большую дальность и мелкодисперсный состав капель. Такие струи могут использоваться в противопожарной технике, сельском хозяйстве для полива и других отраслях, где необходимы мелкодисперсные и дальнобойные газокапельные струи.
Известны способы создания жидкостных струй, одни из которых обеспечивают дальнобойность струи за счет увеличения давления в системе подачи жидкости, а другие - за счет подачи потока газа в сопло установки.
Известен способ создания газокапельной струи, который заключается в использовании эжектирующего действия газовой струи, подаваемой в газоструйный насадок сопла, для разгона жидкости и увеличения дальности полета струи (А.С №380279 по кл. A 01 G 25/00, 1973 г.).
Известна установка для создания газокапельной струи, включающая систему подачи жидкости и газодинамическое сопло с центральным газоструйным насадком (А.С №380279 по кл. A 01 G 25/00, 1973 г.).
Наиболее близким аналогом по технической сущности к предлагаемому техническому решению является способ создания газокапельной струи, включающий подачу жидкости и газового потока, диспергирование жидкости, смешивание диспергированной жидкости с газовым потоком и ускорение полученного двухфазного газокапельного потока (Патент РФ №2243036, по кл. B 05 B 7/10,2002 г).
Недостатками известного способа являются:
- ограниченный характер используемых приемов формирования двухфазного потока;
- снижение эффективности газокапельной струи, в частности, из-за потерь кинетической энергии жидкости в осевом направлении за счет значительных
радиальных составляющих скорости при формировании струи газокапельной структуры.
Наиболее близким аналогом по технической сущности к предлагаемому техническому решению является устройство для реализации способа создания газокапельной струи, включающее камеру формирования двухфазного газокапельного потока с входами для подачи жидкости и газа и связанное с ним газодинамическое сопло (Патент РФ №2243036, покл. В 05 В 7/10, 2002 г).
Недостатком известной конструкции является снижение дальности полета струи из-за расширяющейся формы канала сопла на выходном участке, т.к. истекающая струя имеет радиальные составляющие, что улучшает смешение струи с окружающей средой и более быстрое ее торможение.
Задачей, решаемой предлагаемой группой изобретений, является повышение дальности полета струи за счет более рационального использования энергии жидкости и преобразования ее в максимальной степени в кинетическую энергию направленного движения за счет конструктивных особенностей устройства.
Технический результат в предлагаемом изобретении достигают созданием способа формирования газокапельной струи, включающего подачу жидкости и газового потока, диспергирование жидкости, смешивание диспергированной жидкости с газовым потоком и ускорение полученного двухфазного газокапельного потока, в котором, согласно изобретению, двухфазный газокапельный поток после смешения разделяют, по крайней мере, на два потока и разгоняют раздельно в одном направление до одинаковых скоростей истечения и давлений на выходе сопла.
Это позволяет снизить радиальные составляющие потока, выходящего из сопла за счет уменьшения геометрического воздействия на поток - несколько каналов вместо одного, и увеличить дальность действия созданной газокапельной струи. В этом случае сопло получается многоконтурным.
Технический результат в предлагаемом изобретении достигают созданием устройства для создания газокапельной струи, включающего камеру формирования двухфазного газокапельного потока с входами для подачи жидкости и газа и связанное с ним газодинамическое сопло, в котором, согласно изобретению, сопло выполнено, по крайней мере, двухконтурным, коаксиальным, а каждый контур выполнен с профилированным каналом, предназначенным для создания одинаковых скоростей истечения и давлений на выходе из сопла, причем каналы выполнены однонаправленными.
Наличие двух (или более) коаксиальных каналов позволяет увеличить дальность действия созданной газокапельной струи. Все вышесказанное позволяет сделать вывод: предлагаемые изобретения повышают эффективность газокапельной струи.
Проведенные патентные исследования показали, что не известны технические решения с указанной совокупностью существенных признаков, в аналогичных способах создания газокапельной струи и устройствах для его осуществления, т.е. группа предлагаемых решений, соответствует критерию «новизна».
При анализе известных аналогов и прототипа не обнаружено предложение с совокупностью существенных признаков, изложенных в формуле изобретения, из чего следует, что для специалистов, занимающихся способами создания газокапельной струи и устройствами для их осуществления, они явным образом не следуют из уровня техники и, следовательно, соответствуют критерию изобретения «изобретательский уровень».
Считаем, что сведений, изложенных в материалах заявки, достаточно для практического осуществления группы изобретений.
Предлагаемая группа изобретений поясняется нижеследующим описанием и чертежами, где:
На фиг.1 показана схема устройства для осуществления способа создания газокапельной струи с коаксиальным, например, двухконтурным соплом.
На фиг2.показан разрез газодинамического двухконтурного сопла.
Устройство для создания газокапельной струи включает камеру 1 формирования двухфазного газокапельного потока с входами для подачи жидкости 2 и газа 3, связанное с ней многоконтурное коаксиальное газодинамическое сопло 4,
Многоконтурное коаксиальное газодинамическое сопло 4, состоит из двух (или более) однонаправленных каналов - наружного канала 5 и 6 внутреннего канала 6 и предназначено для ускорения газокапельного потока дисперсной структуры и получения газокапельной струи.
Многоконтурное коаксиальное газодинамическое сопло 4 может быть выполнено как двухконтурным, так и многоконтурным для компактирования струи.
Входы подачи жидкости 2 и газа 3 связаны с устройствами подачи жидкости 7 и газа 8.
Предлагаемый способ создания газокапельной струи осуществляют следующим образом:
Рабочие тела газ (например, воздух) и воду направляют в камеру формирования двухфазного газокапельного потока 1, где жидкость диспергируют и создают двухфазный поток газокапельной структуры.
Двухфазный газокапельный поток, образованный в камере формирования двухфазного газокапельного потока разделяется, например, на два (или более) потока, каждый из которых поступает в соответствующий канал сопла 4,и где они разгоняются в одном направление до одинаковых скоростей истечения и давлений на выходе сопла.
Первый поток поступает в наружный контур 5, второй поток поступает во внутренний контур 6. На выходе из двухконтурного сопла 4 формируется газокапельная струя, имеющая минимальные радиальные составляющие. Это
позволяет либо уменьшить радиальное расширение струи, либо компактировать ее. И в том и другом случае дальность струи увеличивается.
В качестве источника газа может быть использована турбокомпрессорная установка.
Турбокомпрессорная установка может быть снабжена насосом для обеспечения необходимых параметров жидкости.
Предлагаемое устройство при необходимости может быть выполнено мобильным.
Для этого оно снабжено транспортным средством, например, автомобильным, вертолетным, самолетным, морским. (на черт. не показ.)
Параметры устройства для осуществления предлагаемого способа, такие как давление Рк в камере формирования двухфазного газокапельного потока 1, массовые секундные расходы жидкости Сж и газа Gг,; начальное давление жидкости Рж и распределение расходов по потокам выбирают из условия получения заданной длины распространения струи.
Как показывают расчеты, предложенный способ получения газокапельного потока, например, в двухконтурном сопле позволяет увеличить дальность струи на 10-30% при прочих равных условиях.
Работа предлагаемой группы изобретений была опробована следующим образом:
Предлагаемое устройство устанавливают в исходное положение. Многоконтурное коаксиальное газодинамическое сопло 4 с потоком газокапельной структуры направляют в сторону объекта, к которому должна осуществляться подача газокапельной струи.
Были проведены исследования при следующих параметрах:
Рк=5×105 Па - давление в камере смешения;
Gж=140 кг/с - массовый расход жидкости;
Gг=3.5 кг/с - массовый расход газа;
Pж=10×105 Па - давление жидкости
Расходы двухфазного потока по контурам распределялись как отношение один к пяти (внутренней контур к наружному) Дальность распространения струи по сравнению с одноконтурной схемой сопла увеличивается при данных условиях на 15%.
Полученные результаты по распространению газокапельной струи свидетельствуют о том, что параметры, выбранные в соответствии с вышеуказанными условиями и получение струи в соответствии с предложенным способом, позволяют повысить эффективность получаемой двухфазной газокапельной струи за счет более полного использования энергии жидкости.
В частности, дальность полета струи увеличилась на 15% по сравнению с прототипом при одинаковых граничных условиях.
Сведения, полученные при испытаниях, подтверждают возможность осуществления предлагаемого способа для создания газокапельной струи и устройства для его осуществления, и возможность достижения технического результата, заключающегося в повышении эффективности газокапельной струи.
Наиболее эффективно использование группы изобретений в противопожарной технике при тушении пожаров на объектах, где необходимо использование минимального количества жидкости с максимальной эффективностью (снижение ущерба от самого процесса тушения), в климатических установках для сельского хозяйства, медицины, экологии и др.

Claims (1)

  1. Устройство для создания газокапельной струи, включающее камеру формирования двухфазного газокапельного потока с входами для подачи жидкости и газа и связанное с ним газодинамическое сопло, отличающееся тем, что сопло выполнено, по крайней мере, двухконтурным, коаксиальным, а каждый контур выполнен с профилированным каналом, предназначенными для создания одинаковых скоростей истечения и давлений на выходе из сопла, причем каналы выполнены однонаправленными.
    Figure 00000001
RU2005115508/12U 2005-05-23 2005-05-23 Устройство для формирования двухфазной газокапельной струи RU57151U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005115508/12U RU57151U1 (ru) 2005-05-23 2005-05-23 Устройство для формирования двухфазной газокапельной струи

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005115508/12U RU57151U1 (ru) 2005-05-23 2005-05-23 Устройство для формирования двухфазной газокапельной струи

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU57151U1 true RU57151U1 (ru) 2006-10-10

Family

ID=37435888

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005115508/12U RU57151U1 (ru) 2005-05-23 2005-05-23 Устройство для формирования двухфазной газокапельной струи

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU57151U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2492936C1 (ru) * 2012-03-13 2013-09-20 Игорь Александрович Лепешинский Способ формирования газокапельной струи

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2492936C1 (ru) * 2012-03-13 2013-09-20 Игорь Александрович Лепешинский Способ формирования газокапельной струи

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2107554C1 (ru) Способ создания газокапельной струи, установка для его осуществления и сопло для создания газокапельной струи
US8746965B2 (en) Method of dynamic mixing of fluids
US8789769B2 (en) Mist generating apparatus and method
EP2152373B1 (en) An improved mist generating apparatus and method
US4915300A (en) High pressure mixing and spray nozzle apparatus and method
CN104772239B (zh) 超音速菊花型喷嘴及安装有该喷嘴的气体喷射式真空泵
US10414449B2 (en) Method and system for reducing drag in a vehicle
EP1768753A1 (en) Water mist generating head
JP2010247133A (ja) 二流体ノズル
RU2243036C1 (ru) Способ создания газокапельной струи и устройство для его выполнения
RU57151U1 (ru) Устройство для формирования двухфазной газокапельной струи
WO2006137755A1 (fr) Procede permettant de produire un jet de gaz-gouttelettes diphasique et dispositif destine a sa mise en oeuvre
RU2429918C1 (ru) Устройство создания газокапельной струи
RU2505328C1 (ru) Пеногенератор
KR20090020200A (ko) 선박 기관실용 가압식 고팽창포말소화장치
DE102005015585B3 (de) Kombi-Überschall-Verstell-Düse
RU2397352C1 (ru) Устройство подачи воды в секции камеры локализации и охлаждения продуктов сгорания при ликвидации заряда ракетного двигателя на твердом топливе
RU2252080C1 (ru) Способ создания газокапельной двухфазной струи и устройство для его осуществления
RU2556672C1 (ru) Способ создания газокапельной струи и устройство для его выполнения
RU2487763C1 (ru) Устройство создания газокапельной струи
US6745847B2 (en) Fire extinguishing spray nozzle
RU2492936C1 (ru) Способ формирования газокапельной струи
RU2576296C1 (ru) Вихревой пеногенератор кочетова
US3820630A (en) Jet exhaust noise suppressor
CN210904764U (zh) 一种涡喷灭火排烟释毒动力装置

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)