JP7315939B2 - 噴霧ヘッドの設計方法 - Google Patents
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Description
図1を参照して、本実施形態に係る噴霧設備を説明する。本実施形態では、噴霧設備の一例として消火設備を想定しているので、噴霧される液体は消火液となる。ただし、噴霧設備は例えば冷却設備のような他の設備でもよい。
図2~図6を参照して、上述した噴霧設備1に適用される噴霧ヘッドの構成を説明する。
本実施形態に係る噴霧ヘッド10は、図2に矢印Xで示される方向において概ね上方から下方にむかって、所望の粒子径分布を有する液体粒子を噴霧するように設計されており、図2に示すように、本体11、支柱21及びデフレクタ23を備える。以下、これらの構成について詳述する。
また、支柱21は、図2に示すように、棒状の固定部材31を介して本体11に支持されているが、他の方法で本体11に取り付けられてもよい。
図7を参照して、本実施形態の変形例1に係る噴霧ヘッド110を説明する。
変形例1の噴霧ヘッド110では、散水機構が入れ子状になっている。具体的には、噴霧ヘッド110は、放出口113を有する本体111、支柱121,127及びデフレクタ125,129を含んで構成されている。
なお、上述した散水機構の入れ子構造の個数に制限はない。
図8を参照して、本実施形態の変形例2に係る噴霧ヘッド210を説明する。
変形例2に係る噴霧ヘッド210は、本実施形態に係る噴霧ヘッド10の各構成要素を備え、更にブレード241,243,245を含んでいる。このようなブレードは、大きな径を有する水粒子を増加させるために付設される。
図9~図16を参照して、上述した本実施形態の噴霧ヘッド10の設計思想を説明する。変形例1,2に係る噴霧ヘッド110,210も同様に設計することができる。なお、ここでは、噴霧される液体として水を想定している。
以上の数式を用いてシミュレーションを実行し、水の粒子径(平均径)を算出することとした。
一般に、粒子の平均径にはいくつかの種類があり、粒数、粒径、表面積、体積の4つの要素の組み合わせから6通りの平均径が存在する。ここでは、そのうちの一つである次式のx31を用いることとするが、本発明はこれに限られるものではない。
ここでxiは粒子径、niは粒子数である。
ここでnは粒子数、xは粒子径、α、βは任意の定数、A、Bはα、βとガンマ関数により定まる定数である。
通常、定数α、βとして、α=1、β=1を用いる。
上述の設計思想に基づいて、本実施形態に係る噴霧ヘッド10を設計する。図14に、噴霧ヘッドの設計手順の一例を示す。
噴霧ヘッド10の設計に当たっては、放出口13(出口)における水の流速(出口速度)U0、放出口13の内径D2、支柱21の外径D3等を決定する必要がある。
ここでv1、v2、z1、z2、p1、p2、g、ρ、ξはそれぞれヘッド内部の流速[m/s]、出口流速[m/s]、ヘッドの位置(高さ)[m]、出口位置(高さ)[m]、ヘッド内部の圧力[Pa]、放出口13における水圧(出口圧力)[Pa]、重力加速度[m/s2]、水の密度[kg/m3]、形状損失係数である。
したがって、出口速度v2はヘッド内部の圧力p1、水の密度ρ及び形状損失係数ξから求めることができる。
ここで、Qは流量、Aは放出口13の断面積、vは出口速度(数式20におけるv2)である。
ヘッド設計の具体例として、40L/minの噴霧ヘッドの設計手順を以下に示す。
まず数式20を用いて、出口速度v2を計算した。ここで、噴霧ヘッド10の内部圧力Δpを0.3MPaと、損失係数ξを0.25と設定すると、水の密度ρは1000kg/m3であるから、出口速度v2として
を得る。
を得る。
で表すことができる(図6参照)。
この式を整理し、先に得た断面積Aの値を代入すると、d2=15.5[mm]を得る。よってd1’=16.7[mm]となる。
10,110,210・・・噴霧ヘッド、
11,111,211・・・本体、
13,113,213・・・放出口、
21,121,127,221・・・支柱、
23,125,129,223・・・デフレクタ、
241,243,245・・・ブレード。
Claims (3)
- 液体の放出口を有する本体と、前記放出口から吐出した液体が衝突するデフレクタと、前記本体の内側に位置する第1端及び前記デフレクタを支持する第2端を含む支柱と、を備える噴霧ヘッドの設計方法であって、
下記式:
下記式:
を含み、
前記膜厚hは、下記の数3~数7(式中、r o ,r d ,Δp,ρ l ,v l ,Q,K,U 0 ,U,h d ,hはそれぞれ、衝突前の水柱の半径[m]、デフレクタの半径[m]、本体内のゲージ圧[Pa]、水の密度[kg/m 3 ]、水の動粘度[m 2 /s]、流量[L/min]、Kファクター、衝突前の流速[m/s]、衝突後の液膜の速度[m/s]、デフレクタ端での液膜厚さ[m]、任意の位置rでの液膜厚さ[m]である。C 1 は定数で1.659×10 -2 である。)
を特徴とする噴霧ヘッドの設計方法。 - 前記放出口における液体の縮流現象を考慮して、前記放出口の径及び前記支柱の径を決定すること、
を特徴とする請求項1に記載の噴霧ヘッドの設計方法。 - 前記支柱の外周面を流れる液体が自由表面を含むように、前記本体と前記デフレクタとの間の距離を決定すること、
を更に含むことを特徴とする請求項1又は2に記載の噴霧ヘッドの設計方法。
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