RU176037U1 - DEVICE FOR SPRAYING A LIQUID IN A GAS MEDIUM WITH FORMATION OF A TWO-PHASE JET WITH A HIGH SPEED AND DISPERSION OF A LIQUID - Google Patents
DEVICE FOR SPRAYING A LIQUID IN A GAS MEDIUM WITH FORMATION OF A TWO-PHASE JET WITH A HIGH SPEED AND DISPERSION OF A LIQUID Download PDFInfo
- Publication number
- RU176037U1 RU176037U1 RU2015156733U RU2015156733U RU176037U1 RU 176037 U1 RU176037 U1 RU 176037U1 RU 2015156733 U RU2015156733 U RU 2015156733U RU 2015156733 U RU2015156733 U RU 2015156733U RU 176037 U1 RU176037 U1 RU 176037U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- gas
- liquid
- mixing chamber
- holes
- flow
- Prior art date
Links
- 239000007788 liquid Substances 0.000 title claims abstract description 81
- 239000006185 dispersion Substances 0.000 title claims abstract description 13
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 title abstract description 5
- 238000005507 spraying Methods 0.000 title abstract description 3
- 239000012530 fluid Substances 0.000 claims abstract description 25
- 239000006260 foam Substances 0.000 claims abstract description 25
- 239000007921 spray Substances 0.000 claims abstract description 16
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims abstract description 13
- 239000003381 stabilizer Substances 0.000 claims abstract description 6
- 238000000034 method Methods 0.000 abstract description 6
- 230000005514 two-phase flow Effects 0.000 abstract description 5
- 239000002826 coolant Substances 0.000 description 4
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 3
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 3
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 230000001154 acute effect Effects 0.000 description 2
- 230000033228 biological regulation Effects 0.000 description 2
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 description 2
- 239000007799 cork Substances 0.000 description 2
- 238000010616 electrical installation Methods 0.000 description 2
- 238000005187 foaming Methods 0.000 description 2
- 239000000654 additive Substances 0.000 description 1
- 239000003795 chemical substances by application Substances 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 239000004088 foaming agent Substances 0.000 description 1
- 230000005764 inhibitory process Effects 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 230000035515 penetration Effects 0.000 description 1
- 238000010998 test method Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A62—LIFE-SAVING; FIRE-FIGHTING
- A62C—FIRE-FIGHTING
- A62C31/00—Delivery of fire-extinguishing material
- A62C31/02—Nozzles specially adapted for fire-extinguishing
Landscapes
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Public Health (AREA)
- Business, Economics & Management (AREA)
- Emergency Management (AREA)
- Nozzles (AREA)
Abstract
Настоящее устройство относится к технике распыления жидкостей в газовой среде, предпочтительно в воздухе, и может быть использовано для распыления значительного количества жидкости за короткий промежуток времени с образованием двухфазного потока с высокой скоростью и дисперсностью жидкости или высокоскоростного потока пены, в частности для целей пожаротушения. Устройство содержит камеру смешения газа и жидкости, которые поступают в камеру смешения под избыточным давлением от источников жидкости и газа, при этом газ вводится через несколько отверстий в камеру смешения, которая размещена в начале магистрали, по которой газожидкостная смесь поступает к распылительному насадку или насадкам. Устройство может содержать узлы регулировки жидкостного и/или газового потока, расположенные перед входом потоков в камеру смешения. Камера смешения может быть выполнена в виде гидроструйного насоса, состоящего из последовательно соединенных конфузора и диффузора так, что в области их соединения газ вводится в поток жидкости. Камера смешения может быть снабжена несколькими одинаковыми отверстиями, через которые газ вводится в поток жидкости, при этом количество и наименьший диаметр отверстий влияют на скорость и дисперсность потока распыляемой жидкости; а в случае генерации пены, в том числе, определяют ее кратность и средний эквивалентный диаметр пузырьков в ней. Наименьший диаметр отверстий для ввода газа в поток жидкости может быть выполнен равным среднему эквивалентному диаметру пузырьков в готовой, т.е. расширившейся пене. Отверстия в камере смешения могут быть выполнены в виде конфузора. Отверстия в камере смешения могут быть выполнены наклонными или соосными по направлению потока жидкости. Газожидкостная магистраль может быть снабжена стабилизатором пробкового течения двухфазной смеси. Распылительный насадок может быть снабжен выпускным газожидкостным соплом, образованным входным конфузором, цилиндрическим участком и выходным диффузором. Технический результат достигается упрощением конструкции и повышением эффективности устройства. 8 з.п. ф-лы, 6 ил. The present device relates to techniques for spraying liquids in a gaseous medium, preferably in air, and can be used to spray a significant amount of liquid in a short period of time with the formation of a two-phase flow with high speed and dispersion of the liquid or high-speed foam flow, in particular for fire fighting purposes. The device contains a chamber for mixing gas and liquid, which enter the mixing chamber under excessive pressure from sources of liquid and gas, while gas is introduced through several holes into the mixing chamber, which is located at the beginning of the line through which the gas-liquid mixture flows to the spray nozzle or nozzles. The device may include nodes for adjusting the liquid and / or gas flow located in front of the entrance of the flows into the mixing chamber. The mixing chamber can be made in the form of a hydro-jet pump, consisting of a series-connected confuser and a diffuser so that gas is introduced into the fluid stream in the region of their connection. The mixing chamber may be provided with several identical openings through which gas is introduced into the fluid flow, the number and smallest diameter of the openings affect the speed and dispersion of the sprayed fluid flow; and in the case of foam generation, including, determine its multiplicity and the average equivalent diameter of the bubbles in it. The smallest diameter of the holes for introducing gas into the fluid stream can be made equal to the average equivalent diameter of the bubbles in the finished, i.e. expanded foam. The holes in the mixing chamber can be made in the form of a confuser. The holes in the mixing chamber can be made oblique or coaxial in the direction of fluid flow. The gas-liquid line can be equipped with a stabilizer for the plug flow of a two-phase mixture. The spray nozzle may be provided with an outlet gas-liquid nozzle formed by an inlet confuser, a cylindrical section and an outlet diffuser. The technical result is achieved by simplifying the design and increasing the efficiency of the device. 8 s.p. f-ly, 6 ill.
Description
Настоящее устройство относится к технике распыления жидкостей в газовой среде, предпочтительно в воздухе, и может быть использовано для распыления значительного количества жидкости за короткий промежуток времени с образованием двухфазного потока с высокой скоростью и дисперсностью жидкости или высокоскоростного потока пены, в частности для целей пожаротушения (в дальнейшем устройство). Устройство может применяться как первичное (огнетушитель) или быть частью мобильного средства пожаротушения (определение области применения и типов пожарной техники см. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», глава 12. Классификация пожарной техники).The present device relates to a technique for spraying liquids in a gaseous medium, preferably in air, and can be used to spray a significant amount of liquid in a short period of time with the formation of a two-phase flow with high speed and dispersion of the liquid or high-speed foam flow, in particular for fire fighting purposes (in further device). The device can be used as a primary (fire extinguisher) or be part of a mobile fire extinguishing medium (for the definition of the scope and types of fire fighting equipment, see No. 123-FZ “Technical Regulations on Fire Safety Requirements”,
Из предшествующего уровня техники известны устройства пожаротушения с резервуаром для огнетушащей жидкости (ОТЖ, преимущественно вода и вода с добавками), в которых избыточное давление создается вытесняющим газом. При открытии запорного клапана ОТЖ через распылитель выбрасывается в зону горения с возможным образованием воздушно-механической пены и обеспечивает пожаротушение.Fire extinguishing devices with a reservoir for a fire extinguishing liquid (OTF, mainly water and water with additives) are known in the prior art, in which overpressure is generated by the displacing gas. When the shut-off valve is opened, the coolant through the sprayer is thrown into the combustion zone with the possible formation of air-mechanical foam and provides fire fighting.
Выброс жидкости через распылитель при сравнительно небольшом давлении вытесняющего газа, не превышающего для огнетушителей с жидкими огнетушащими веществами 2,5 МПа (ГОСТ Р 51057-2001. Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний), не обеспечивает высокую скорость, дальность и дисперсность струи жидкости или пены, которые необходимы для эффективного пожаротушения; кроме того, струя электропроводящей жидкости, полученная указанным способом, не позволяет тушить электроустановки под напряжением.Liquid ejection through the atomizer at a relatively low pressure of displacing gas not exceeding 2.5 MPa for fire extinguishers with liquid extinguishing agents (GOST R 51057-2001. Fire fighting equipment. Portable fire extinguishers. General technical requirements. Test methods), does not provide high speed, range and the dispersion of a jet of liquid or foam, which is necessary for effective fire fighting; in addition, the jet of electrically conductive fluid obtained in this way does not allow to extinguish electrical installations under voltage.
Самыми распространенными типами серийно выпускаемых мобильных средств пожаротушения являются основные пожарные автомобили, предназначенные для тушения пожаров с помощью вывозимых на них ОТЖ, а также для подачи к месту пожара ОТЖ от других источников. Все основные пожарные автомобили общего применения оборудованы пожарными насосами, емкостями для хранения ОТЖ и средствами их подачи (ГОСТ Р 53247-2009 «Техника пожарная. Пожарные автомобили. Классификация, типы и обозначения»). Большинство основных пожарных автомобилей общего применения оборудованы насосами нормального давления, создаваемое давление ОТЖ в которых не превышает 1 МПа (Безбородько М.Д. Пожарная техника. - М.: Академия ГПС МЧС России, 2004, с. 59-75). Указанное давление не обеспечивает высокую скорость и дисперсность струи ОТЖ или пены, которые необходимы для эффективного пожаротушения; кроме того, струя воды или пены, полученная указанным способом, не позволяет тушить электроустановки под напряжением.The most common types of commercially available mobile fire extinguishing means are the main fire engines designed to extinguish fires with the help of OTF exported to them, as well as to supply OTG from other sources to the fire site. All major general-purpose fire engines are equipped with fire pumps, OTZ storage tanks and means for their supply (GOST R 53247-2009 “Fire-fighting equipment. Fire engines. Classification, types and designations”). Most of the main fire engines of general use are equipped with normal pressure pumps, the generated pressure of which is not higher than 1 MPa (Bezborodko M.D. Firefighting equipment. - M .: Academy of the State Fire Service of the Ministry of Emergencies of Russia, 2004, p. 59-75). The specified pressure does not provide high speed and dispersion of the jet of liquid or foam, which are necessary for effective fire fighting; in addition, the jet of water or foam obtained in this way does not allow to extinguish electrical installations under voltage.
Для преодоления указанных недостатков ОТЖ перед подачей в зону горения может быть смешено с газом, в результате чего образуется двухфазный поток, который обеспечивает увеличение скорости и дисперсности получаемой струи ОТЖ. Ниже приведены примеры реализации подобных устройств.To overcome these drawbacks, the coolant can be mixed with gas before being fed into the combustion zone, as a result of which a two-phase flow is formed, which provides an increase in the speed and dispersion of the resulting coolant jet. Below are examples of the implementation of such devices.
Известны автоматическая (RU 2536224) и модульная (RU 2460561) системы пожаротушения, относящиеся к стационарным техническим средствам тушения пожара (определение области применения и типов пожарной техники см. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», глава 12. Классификация пожарной техники), которые содержат камеру смешения газа и жидкости, источники поступления газа и жидкости, при этом камера смешения размещена в начале трубопровода, по которой газожидкостная смесь поступает к распылительным насадкам.Known automatic (RU 2536224) and modular (RU 2460561) fire extinguishing systems related to stationary technical means of extinguishing a fire (for definition of the scope and types of fire fighting equipment, see No. 123-FZ "Technical regulation on fire safety requirements",
Однако устройства по патентам RU 2536224 и RU 2460561 невозможно применять как первичное (огнетушитель) или мобильное средство пожаротушения т.к. описываемые устройства являются стационарными и исключают участие оператора в доставке устройства к очагу пожара и управление струей (направление, интенсивность выброса и т.д.) ОТЖ. Кроме приведенного недостатка, указанные устройства не обеспечивают образование монодисперсной пены, так газ поступает в камеру смешения через единичное отверстие.However, the devices according to the patents RU 2536224 and RU 2460561 cannot be used as the primary (fire extinguisher) or mobile fire extinguishing means since the described devices are stationary and exclude operator’s participation in delivering the device to the fire and jet control (direction, emission intensity, etc.). In addition to the above drawback, these devices do not provide the formation of monodisperse foam, so the gas enters the mixing chamber through a single hole.
Известны гидроструйные насосы, в частности предназначенные для смешивания струи жидкости с потоком подсасываемого газа и последующего совместного их транспортирования (Лямаев Б.Ф. Гидроструйные насосы и установки. - Л.: Машиностроение, 1988. - 256 с.). Эффект подсасывания газа происходит в результате снижения давления в ускоряемом потоке жидкости. При этом жидкость ускоряется при прохождении сужающегося конфузора, а газ подводится к участку потока жидкости, обладающему наибольшей скоростью, т.е. между конфузором и диффузором.Known water-jet pumps, in particular intended for mixing a liquid stream with a stream of sucked-in gas and their subsequent joint transportation (Lyamaev B.F. Water-jet pumps and installations. - L .: Mashinostroyeniye, 1988. - 256 p.). The gas suction effect occurs as a result of a decrease in pressure in the accelerated fluid flow. At the same time, the fluid accelerates as the tapering confuser passes, and the gas is supplied to the portion of the fluid flow that has the highest velocity, i.e. between the confuser and the diffuser.
Известно газожидкостное сопло, образованное входным конфузором, цилиндрическим участком и выходным диффузором (RU 2317837). Газожидкостное сопло позволяет эффективно преобразовать избыточное давление двухфазной газожидкостной смеси в кинетическую энергию получаемого двухфазного потока.Known gas-liquid nozzle formed by the inlet confuser, the cylindrical section and the outlet diffuser (RU 2317837). The gas-liquid nozzle allows you to effectively convert the excess pressure of the two-phase gas-liquid mixture into the kinetic energy of the resulting two-phase flow.
Известно устройство для получения газокапельной струи (RU 2283152, прототип), содержащее выпускное газожидкостное сопло, соединенное с камерой смешения газа и жидкости таким образом, что выходное отверстие камеры смешения совпадает с входным отверстием выпускного газожидкостного сопла, а камера смешения соединена магистралями с емкостями для жидкости и сжатого газа, при этом выходная оконечность газовой магистрали выполнена в виде газодинамического сопла и газовая магистраль расположена коаксиально внутри жидкостной магистрали, а выходное отверстие жидкостной магистрали образует входное отверстие камеры смешения, расположенное соосно выходному отверстию камеры и газожидкостному соплу, а клапан с малым динамическим сопротивлением установлен между входным и выходным отверстиями камеры смешения и обеспечивает одновременное открытие/закрытие как жидкостной, так и газовой магистрали.A device for producing a gas-droplet jet (RU 2283152, prototype) is known, comprising an exhaust gas-liquid nozzle connected to a gas and liquid mixing chamber in such a way that the outlet of the mixing chamber coincides with the inlet of the exhaust gas-liquid nozzle, and the mixing chamber is connected by lines to liquid containers and compressed gas, while the output end of the gas line is made in the form of a gas-dynamic nozzle and the gas line is located coaxially inside the liquid line, and the outlet The outlet of the liquid manifold forms the inlet of the mixing chamber located coaxially with the outlet of the chamber and the gas-liquid nozzle, and a valve with a small dynamic resistance is installed between the inlet and outlet openings of the mixing chamber and provides simultaneous opening / closing of both the liquid and gas lines.
Однако устройство по патенту RU 2283152 имеет следующие недостатки:However, the device according to patent RU 2283152 has the following disadvantages:
1. Недостаточная скорость газокапельной струи из-за торможения газожидкостного потока клапаном, установленным между входным и выходным отверстиями камеры смешения.1. The insufficient velocity of the gas-droplet jet due to the inhibition of gas-liquid flow by a valve installed between the inlet and outlet openings of the mixing chamber.
2. Сложность конструкции, малая маневренность и большой вес устройства из-за сложной конструкции распылительного пистолета и наличия двух питающих его магистралей.2. The complexity of the design, low maneuverability and high weight of the device due to the complex design of the spray gun and the presence of two supply lines to it.
3. Значительные потери давления в жидкостной магистрали, если она выполнена протяженной и подается на значительную высоту.3. Significant pressure loss in the liquid line, if it is made long and is supplied to a considerable height.
4. Камера смешения устройства не позволяет генерировать монодисперсную пену, так как жидкость и газ поступают в камеру смешения через единичные кольцевое и круглое отверстия соответственно.4. The mixing chamber of the device does not allow the generation of monodisperse foam, since liquid and gas enter the mixing chamber through single annular and round openings, respectively.
Для преодоления указанных недостатков известных устройств перед подачей ОТЖ по магистрали к распылительному насадку в поток ОТЖ предлагается вводить газ через несколько отверстий, что обеспечивает увеличение скорости и дисперсности потока распыляемой жидкости, а в случае получения пены позволяет генерировать монодисперсную пену, что в том числе увеличивает ее кратность и устойчивость; кроме того, в предлагаемом устройстве уменьшаются потери давления в газожидкостной магистрали по сравнению с жидкостной магистралью, особенно если магистраль выполнена протяженной и подается на значительную высоту.To overcome these drawbacks of the known devices, it is proposed to introduce gas through several openings in the OZ stream before supplying the liquid coolant through the main line to the spray nozzle, which provides an increase in the speed and dispersion of the sprayed liquid flow, and in the case of obtaining foam allows the generation of monodisperse foam, which also increases multiplicity and stability; in addition, in the proposed device, the pressure loss in the gas-liquid line is reduced in comparison with the liquid line, especially if the line is long and fed to a considerable height.
Полезная модель направлена на преодоление указанных недостатков известных устройств пожаротушения, использующих ОТЖ, за счет чего достигается технический результат, заключающийся в упрощении конструкции и повышении эффективности устройств.The utility model is aimed at overcoming these drawbacks of known fire extinguishing devices using OTF, due to which a technical result is achieved, which consists in simplifying the design and increasing the efficiency of the devices.
Заявленный технический результат достигается реализацией совокупности признаков, составляющих сущность полезной модели.The claimed technical result is achieved by the implementation of a set of features that make up the essence of the utility model.
Устройство содержит камеру смешения газа и жидкости, которые поступают в камеру смешения под избыточным давлением от источников жидкости и газа, при этом газ вводится через несколько отверстий в камеру смешения, которая размещена в начале магистрали, по которой газожидкостная смесь поступает к распылительному насадку или насадкам. Устройство может содержать узлы регулировки жидкостного и/или газового потока, расположенные перед входом потоков в камеру смешения. Камера смешения может быть выполнена в виде гидроструйного насоса, состоящего из последовательно соединенных конфузора и диффузора так, что в области их соединения газ вводится в поток жидкости. Камера смешения может быть снабжена несколькими одинаковыми отверстиями, через которые газ вводится в поток жидкости, при этом количество и наименьший диаметр отверстий влияют на скорость и дисперсность потока распыляемой жидкости, а в случае генерации пены, в том числе, определяют ее кратность и средний эквивалентный диаметр пузырьков в ней. Наименьший диаметр отверстий для ввода газа в поток жидкости в камере смешения может быть выполнен равным среднему эквивалентному диаметру пузырьков в готовой, т.е. расширившейся пене. Отверстия в камере смешения могут быть выполнены в виде конфузора. Отверстия в камере смешения могут быть выполнены наклонными или соосными по направлению потока жидкости. Газожидкостная магистраль может быть снабжена стабилизатором пробкового течения двухфазной смеси. Распылительный насадок может быть снабжен выпускным газожидкостным соплом, образованным входным конфузором, цилиндрическим участком и выходным диффузором.The device contains a chamber for mixing gas and liquid, which enter the mixing chamber under excessive pressure from sources of liquid and gas, while gas is introduced through several holes into the mixing chamber, which is located at the beginning of the line through which the gas-liquid mixture flows to the spray nozzle or nozzles. The device may include nodes for adjusting the liquid and / or gas flow located in front of the entrance of the flows into the mixing chamber. The mixing chamber can be made in the form of a hydro-jet pump, consisting of a series-connected confuser and a diffuser so that gas is introduced into the fluid stream in the region of their connection. The mixing chamber can be equipped with several identical openings through which gas is introduced into the fluid flow, the number and smallest diameter of the openings affect the speed and dispersion of the sprayed fluid flow, and in the case of foam generation, including its multiplicity and the average equivalent diameter bubbles in it. The smallest diameter of the holes for introducing gas into the liquid stream in the mixing chamber can be made equal to the average equivalent diameter of the bubbles in the finished one, i.e. expanded foam. The holes in the mixing chamber can be made in the form of a confuser. The holes in the mixing chamber can be made oblique or coaxial in the direction of fluid flow. The gas-liquid line can be equipped with a stabilizer for the plug flow of a two-phase mixture. The spray nozzle may be provided with an outlet gas-liquid nozzle formed by an inlet confuser, a cylindrical section and an outlet diffuser.
При использовании перечисленной выше совокупности признаков повышается эффективность, расширяется сфера применения и упрощается конструкция устройства.Using the above set of features, the efficiency is increased, the scope of application is expanded, and the design of the device is simplified.
Полезная модель поясняется примерами конкретного исполнения серийных устройств. На прилагаемых чертежах изображено следующее:The utility model is illustrated by examples of specific performance of serial devices. The accompanying drawings show the following:
На фиг. 1 представлена схема реализации устройства, являющегося частью мобильного средства пожаротушения, снабженного насосом для подачи ОТЖ: пожарных автомобиля, судна, поезда, мотопомпы и др.;In FIG. 1 shows a diagram of the implementation of the device, which is part of a mobile fire extinguishing means, equipped with a pump for supplying OTF: firefighters of a car, ship, train, motor pump, etc .;
на фиг. 2 представлена схема реализации устройства в качестве средства пожаротушения снабженного емкостью для ОТЖ, находящейся под избыточным давлением: огнетушитель, стационарная установка пожаротушения и др., при этом камера смешения размещена вне емкости для ОТЖ;in FIG. 2 shows a diagram of the implementation of the device as a fire extinguishing device equipped with a container for OTF, which is under excess pressure: a fire extinguisher, a stationary fire extinguishing installation, etc., while the mixing chamber is placed outside the capacity for OTG;
на фиг. 3 представлена схемы реализации устройства в качестве средства пожаротушения, снабженного емкостью для ОТЖ, находящейся под избыточным давлением: огнетушитель, стационарная установка пожаротушения и др., при этом камера смешения размещена внутри газовой полости емкости для ОТЖ;in FIG. 3 shows a diagram of the implementation of the device as a fire extinguishing means, equipped with a tank for OTF under pressure: a fire extinguisher, a stationary fire extinguishing installation, etc., while the mixing chamber is placed inside the gas cavity of the tank for OTG;
на фиг. 4 изображена камера смешения, выполненная в виде гидроструйного насоса;in FIG. 4 shows a mixing chamber made in the form of a hydro-jet pump;
на фиг. 5 изображена камера смешения упрощенной конструкции;in FIG. 5 shows a mixing chamber of a simplified design;
на фиг. 6 изображено выпускное газожидкостное сопло.in FIG. 6 shows an exhaust gas-liquid nozzle.
Позициями на фиг. 1-6 обозначены:With reference to FIG. 1-6 are indicated:
1) камера смешения жидкости и газа;1) a chamber for mixing liquid and gas;
2) источник жидкости - насос, емкость под давлением;2) a source of liquid - a pump, a container under pressure;
3) источник газа - компрессор, газовый баллон;3) gas source - compressor, gas bottle;
4) магистраль для газожидкостной смеси - пожарный рукав;4) the highway for the gas-liquid mixture is a fire hose;
5) распылительный насадок - пожарный ствол;5) spray nozzles - fire barrel;
6) узел регулировки жидкостного потока;6) fluid flow adjustment unit;
7) узел регулировки газового потока;7) gas flow adjustment unit;
8) отверстия для ввода газа в поток жидкости;8) openings for introducing gas into the fluid stream;
9) наименьший диаметр отверстий;9) the smallest diameter of the holes;
10) стабилизатор пробкового течения двухфазной смеси;10) a stabilizer for the cork flow of a two-phase mixture;
11) выпускное газожидкостное сопло;11) an exhaust gas-liquid nozzle;
12) конфузор выпускного газожидкостного сопла;12) the confuser of the exhaust gas-liquid nozzle;
13) цилиндрический участок выпускного газожидкостного сопла;13) a cylindrical section of the exhaust gas-liquid nozzle;
14) диффузор выпускного газожидкостного сопла;14) a diffuser of the exhaust gas-liquid nozzle;
15) конфузор камеры смешения;15) confuser mixing chamber;
16) диффузор камеры смешения;16) diffuser mixing chamber;
17) отверстия для ввода газа в поток жидкости выполнены в виде конфузора.17) openings for introducing gas into the fluid stream are made in the form of a confuser.
Устройство (фиг. 1, фиг. 2, фиг. 3) содержит камеру смешения жидкости и газа 1, в которую жидкость и газ поступают под избыточным давлением от источников жидкости 2 и газа 3, при этом газ вводится через несколько отверстий в камеру смешения 1, которая размещена в начале магистрали 4, по которой газожидкостная смесь поступает к распылительному насадку 5. Устройство содержит узлы регулировки жидкостного 6 и/или газового потока 7, расположенные перед входом потоков в камеру смешения 1.The device (Fig. 1, Fig. 2, Fig. 3) contains a chamber for mixing liquid and
Камера смешения (фиг. 4, фиг. 5) снабжена несколькими одинаковыми отверстиями 8, через которые газ вводится в поток жидкости. Наименьший диаметр 9 отверстий 8 для ввода газа в поток жидкости в камере смешения выполнен равным среднему эквивалентному диаметру пузырьков в готовой, т.е. расширившейся, пене. Количество и наименьший диаметр 9 отверстий 8 влияют на расход, скорость и дисперсность потока распыляемой жидкости; а в случае генерации пены, в том числе, определяют ее кратность и средний эквивалентный диаметр пузырьков в ней.The mixing chamber (Fig. 4, Fig. 5) is equipped with several
В газожидкостной магистрали 4 перед распылительным насадком 5 установлен стабилизатор пробкового течения двухфазной смеси 10. Распылительный насадок 5 снабжен выпускным газожидкостным соплом 11 (фиг. 6), образованным входным конфузором 12, цилиндрическим участком 13 и выходным диффузором 14.In the gas-
Один из вариантов выполнения камеры смешения изображен на фиг. 4.One embodiment of the mixing chamber is shown in FIG. four.
Камера смешения (фиг. 4) выполнена в виде гидроструйного насоса, состоящего из последовательно соединенных конфузора 15 и диффузора 16 так, что в области их соединения газ вводится в поток жидкости. Отверстия 8 в камере смешения (фиг. 4) выполнены в виде конфузоров 17, которые направлены под острым углом к направлению потока жидкости.The mixing chamber (Fig. 4) is made in the form of a hydro-jet pump, consisting of a
Возможны и другие варианты выполнения камеры смешения 7. Так, например, на фиг. 5 изображена камера смешения более простой конструкции и, соответственно, более простая в изготовлении.Other embodiments of the mixing
Устройство работает следующим образом. После открытия регулирующих узлов 6 и/или 7 жидкость и газ под избыточным давлением поступают в камеру смешения от источников жидкости 2 и газа 3. Жидкость протекает последовательно через конфузор 15 и диффузор 16 камеры смешения 1 (фиг. 4). При прохождении жидкости через область соединения конфузора 15 и диффузора 16 она имеет максимальную скорость, которая обеспечивает снижение давления в потоке жидкости. Возникающий перепад давления между газом, поступающим в камеру смешения, и потоком жидкости на участке между конфузором 15 и диффузором 16 приводит к эффективному внедрению через отверстия 8 и смешиванию газа с жидкостью, а в случае использования раствора пенообразователя генерируется пена необходимой кратности и дисперсности. Процессам смешения газа с жидкостью и генерации пены способствует выполнение отверстий 8 в виде конфузоров 17, которые направлены под острым углом к направлению потока жидкости. Наименьший диаметр 9 отверстий 8, равный среднему эквивалентному диаметру пузырьков в готовой, т.е. расширившейся пене, в случае использования раствора пенообразователя обеспечивает генерацию пены минимальной полидисперсности (монодисперсную пену). В результате реализации указанных процессов поток в магистрали 4 ниже отверстий 8 становится двухфазным, а в случае использования раствора пенообразователя генерируется монодисперсная пена. В процессе дальнейшего движения двухфазного потока последовательно через: магистраль 4; стабилизатор пробкового течения двухфазной смеси 10; распылительный насадок 5; входной конфузор 12; цилиндрический участок 13 и выходной диффузор 14 газожидкостного сопла 11 (фиг. 6) происходит формирование двухфазной струи с высокой скоростью и дисперсностью жидкости или высокоскоростного потока пены.The device operates as follows. After opening the
Claims (9)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2015156733U RU176037U1 (en) | 2015-12-28 | 2015-12-28 | DEVICE FOR SPRAYING A LIQUID IN A GAS MEDIUM WITH FORMATION OF A TWO-PHASE JET WITH A HIGH SPEED AND DISPERSION OF A LIQUID |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2015156733U RU176037U1 (en) | 2015-12-28 | 2015-12-28 | DEVICE FOR SPRAYING A LIQUID IN A GAS MEDIUM WITH FORMATION OF A TWO-PHASE JET WITH A HIGH SPEED AND DISPERSION OF A LIQUID |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU176037U1 true RU176037U1 (en) | 2017-12-26 |
Family
ID=63853463
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2015156733U RU176037U1 (en) | 2015-12-28 | 2015-12-28 | DEVICE FOR SPRAYING A LIQUID IN A GAS MEDIUM WITH FORMATION OF A TWO-PHASE JET WITH A HIGH SPEED AND DISPERSION OF A LIQUID |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU176037U1 (en) |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2022169464A1 (en) * | 2021-02-08 | 2022-08-11 | They | Fire suppression device and system |
RU2782088C1 (en) * | 2021-03-02 | 2022-10-21 | ДИНАСЕТ Ой | Device and method for mixing a pressurized fluid and an added component, a working machine, a firefighting apparatus and a rescue vehicle |
CN115666736A (en) * | 2020-04-10 | 2023-01-31 | 耶特克斯创新有限股份公司 | Fire-extinguishing system with fire-fighting nozzles |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2283152C2 (en) * | 2004-10-15 | 2006-09-10 | Общество с ограниченной ответственностью "НПП "Лантан-1" | Spraying device adapted to spray liquid in gaseous medium to create gas-drop jet having high kinetic energy |
RU2460561C1 (en) * | 2011-09-09 | 2012-09-10 | Олег Савельевич Кочетов | Modular system of fire fighting |
RU2536224C1 (en) * | 2013-04-18 | 2014-12-20 | Олег Савельевич Кочетов | Automatic fire extinguishing system |
-
2015
- 2015-12-28 RU RU2015156733U patent/RU176037U1/en active
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2283152C2 (en) * | 2004-10-15 | 2006-09-10 | Общество с ограниченной ответственностью "НПП "Лантан-1" | Spraying device adapted to spray liquid in gaseous medium to create gas-drop jet having high kinetic energy |
RU2460561C1 (en) * | 2011-09-09 | 2012-09-10 | Олег Савельевич Кочетов | Modular system of fire fighting |
RU2536224C1 (en) * | 2013-04-18 | 2014-12-20 | Олег Савельевич Кочетов | Automatic fire extinguishing system |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN115666736A (en) * | 2020-04-10 | 2023-01-31 | 耶特克斯创新有限股份公司 | Fire-extinguishing system with fire-fighting nozzles |
WO2022169464A1 (en) * | 2021-02-08 | 2022-08-11 | They | Fire suppression device and system |
RU2782088C1 (en) * | 2021-03-02 | 2022-10-21 | ДИНАСЕТ Ой | Device and method for mixing a pressurized fluid and an added component, a working machine, a firefighting apparatus and a rescue vehicle |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2316369C1 (en) | Fire-extinguishing device | |
CN108525162B (en) | Foam generating method and application thereof and fire extinguishing and fighting method | |
RU2121390C1 (en) | Fire-extinguishing plant | |
CN110913958B (en) | Foam generating method and fire extinguishing method and foam fire extinguishing apparatus | |
CN103007472B (en) | Compressed air foam extinguishing agent ejecting gun and method thereof | |
RU141353U1 (en) | HIGH VELOCITY POLYDISPERSION FOAM GENERATOR | |
CN103127641B (en) | Double-aerosol-extinguishant spraying device | |
RU176037U1 (en) | DEVICE FOR SPRAYING A LIQUID IN A GAS MEDIUM WITH FORMATION OF A TWO-PHASE JET WITH A HIGH SPEED AND DISPERSION OF A LIQUID | |
RU84715U1 (en) | FIRE FIGHTING PLANT | |
RU2456042C1 (en) | Foamgenerator of ejection type | |
RU2404835C1 (en) | Polydispersity high expansion generator of vortex type | |
RU2484866C1 (en) | Mobile fire-extinguishing installation | |
US3901322A (en) | Fire extinguisher discharge horn | |
US3602312A (en) | Process for quenching flames and extinguishing fires and devices therefor | |
CN209392636U (en) | A kind of high expansion foam fire-extinguishing system | |
KR100807170B1 (en) | foam generator for firefighting | |
RU2450840C1 (en) | Foam generator | |
RU175400U9 (en) | FIRE FIGHTING DEVICE | |
RU2347180C2 (en) | Method of cooling solid-propellant rocket engine channel and charge combustion products during liquidation of rocket engine and device to this effect (versions) | |
RU192064U1 (en) | Air-mechanical foam generator of medium and low multiplicity for the monitors | |
RU192065U1 (en) | Carriage barrel with medium and low multiplicity air-mechanical foam generator | |
KR20150033400A (en) | Smart multi-agent CAFs foam extinguisher | |
RU82562U1 (en) | FIRE EXTINGUISHER | |
RU2264833C1 (en) | Liquid sprayer and fire-extinguisher | |
RU154235U1 (en) | FIRE EXTINGUISHER FOAM GENERATOR FOR COMPLETING A MOBILE EDUCATIONAL COMPLEX FOR TEACHING POPULATION IN THE FIELD OF CIVIL DEFENSE AND PROTECTION AGAINST EXTRAORDINARY SITUATIONS |