RU2445546C1 - Nozzle of "кочстар" type - Google Patents
Nozzle of "кочстар" type Download PDFInfo
- Publication number
- RU2445546C1 RU2445546C1 RU2011104805/06A RU2011104805A RU2445546C1 RU 2445546 C1 RU2445546 C1 RU 2445546C1 RU 2011104805/06 A RU2011104805/06 A RU 2011104805/06A RU 2011104805 A RU2011104805 A RU 2011104805A RU 2445546 C1 RU2445546 C1 RU 2445546C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- nozzle
- cylindrical
- sleeve
- central core
- central
- Prior art date
Links
Landscapes
- Nozzles (AREA)
Abstract
Description
Изобретение относится к технике распыления жидкости и может быть использовано в противопожарной технике, в сельском хозяйстве, в устройствах химической технологии и в теплоэнергетике.The invention relates to techniques for spraying liquids and can be used in fire fighting equipment, in agriculture, in chemical technology devices and in the power system.
Наиболее близким техническим решением к заявленному объекту является форсунка по патенту RU №2111033, А62С 31/02, опубл. 20.05.98), содержащая полый корпус с соплом и центральным сердечником.The closest technical solution to the claimed object is the nozzle according to patent RU No. 2111033, A62C 31/02, publ. 05/20/98), containing a hollow body with a nozzle and a central core.
Использование мелкодисперсного распылителя описанной конструкции позволяет получить равномерный по объему поток капель мелкодисперсного распыла в диапазоне диаметров капель от 30 до 150 мкм при давлении подачи воды не более 1 МПа. Однако распылитель такой конструкции не позволяет достичь заданного распределения потоков мелкодисперсных капель на поверхности орошения требуемой площади без увеличения расхода жидкости. Это связано с тем, что потоки капель, генерируемые большей частью отверстий, ориентированы в горизонтальном направлении и имеют на выходе из форсунки симметричное распределение относительно горизонтальной плоскости.The use of a finely dispersed sprayer of the described design allows one to obtain a uniform volume flow of finely dispersed droplets in the range of droplet diameters from 30 to 150 microns with a water supply pressure of not more than 1 MPa. However, a sprayer of this design does not allow to achieve a given distribution of flows of fine droplets on the irrigation surface of the required area without increasing the flow rate of the liquid. This is due to the fact that the droplet flows generated by most of the holes are oriented in the horizontal direction and have a symmetrical distribution relative to the horizontal plane at the nozzle exit.
Технический результат - повышение эффективности мелкодисперсного распыливания жидкости.The technical result is an increase in the efficiency of fine atomization of a liquid.
Это достигается тем, что в жидкостной форсунке, содержащей полый корпус с соплом и центральным сердечником, корпус выполнен с каналом для подвода жидкости и имеет соосную, жестко связанную с корпусом втулку с закрепленным в ее нижней части соплом, выполненным в виде цилиндрической двухступенчатой втулки, верхняя цилиндрическая ступень которой соединена посредством резьбового соединения с центральным сердечником, установленным с кольцевым зазором относительно внутренней поверхности цилиндрической втулки, и состоящим из цилиндрической части с закрепленным соосно в ее нижней части завихрителем, выполненным в виде цилиндра с центральным дроссельным отверстием, на внешней поверхности которого выполнена, по крайней мере, двухзаходная винтовая нарезка.This is achieved by the fact that in a liquid nozzle containing a hollow body with a nozzle and a central core, the body is made with a channel for supplying liquid and has a coaxial sleeve rigidly connected to the body with a nozzle fixed in its lower part, made in the form of a cylindrical two-stage sleeve, the upper the cylindrical step of which is connected by means of a threaded connection to a central core installed with an annular gap relative to the inner surface of the cylindrical sleeve, and consisting of a cylindrical th part with a swirl fixed coaxially in its lower part, made in the form of a cylinder with a central throttle hole, on the outer surface of which at least a two-way screw thread is made.
На чертеже представлена конструктивная схема форсунки.The drawing shows a structural diagram of the nozzle.
Форсунка содержит цилиндрический полый корпус 1 с каналом 3 для подвода жидкости и соосную, жестко связанную с корпусом втулку 2 с закрепленным в ее нижней части соплом, выполненным в виде цилиндрической двухступенчатой втулки 4, верхняя цилиндрическая ступень 6 которой соединена посредством резьбового соединения с центральным сердечником, установленным с кольцевым зазором 9 относительно внутренней поверхности цилиндрической втулки 4, и состоящим из цилиндрической части 7 с закрепленным соосно с ней в нижней части завихрителем 10, выполненным в виде цилиндра с центральным дроссельным отверстием 11, на внешней поверхности которого выполнена, по крайней мере, двухзаходная винтовая нарезка 12. Винтовая нарезка может быть выполнена и на внутренней поверхности центрального дроссельного отверстия 11, при этом возможны варианты как левой, так и правой винтовых поверхностей на цилиндре 10 и дроссельном отверстии 11.The nozzle comprises a cylindrical hollow body 1 with a channel 3 for supplying liquid and a coaxial sleeve 2 rigidly connected to the body with a nozzle fixed in its lower part, made in the form of a cylindrical two-stage sleeve 4, the upper cylindrical step 6 of which is connected by a threaded connection to the central core, installed with an annular gap 9 relative to the inner surface of the cylindrical sleeve 4, and consisting of a cylindrical part 7 with swirl 10 fixed coaxially with it in the lower part, in the form of a cylinder with a central throttle bore 11, on the outer surface of which at least two-way screw cuts 12 are made. Screw cuts can be made on the inner surface of the central throttle bore 11, with options for both left and right screw surfaces on the cylinder 10 and the throttle bore 11.
Кольцевой зазор 9 соединен, по крайней мере, с тремя радиальными каналами 5, выполненными в двухступенчатой втулке 4, соединяющими его с кольцевой полостью 8, образованной внутренней поверхностью втулки 2 и внешней поверхностью верхней цилиндрической ступени 6, причем кольцевая полость 8 связана с каналом 3 корпуса 1 для подвода жидкости.The annular gap 9 is connected with at least three radial channels 5, made in a two-stage sleeve 4, connecting it with an annular cavity 8 formed by the inner surface of the sleeve 2 and the outer surface of the upper cylindrical stage 6, and the annular cavity 8 is connected with the channel 3 of the housing 1 for fluid supply.
Работа форсунки осуществляется следующим образом.The nozzle is as follows.
Жидкость под давлением подается в полость корпуса форсунки 1 и затем поступает по двум направлениям: первое - в кольцевую полость 8 через радиальные каналы 5 в кольцевой зазор 9 между соплом и центральным сердечником. При давлениях на входе более 0,2 МПа жидкость разгоняется на внешней цилиндрической поверхности сердечника с образованием пленки жидкости, которая не отрывается от его внешней поверхности. Разгон жидкости в нижней части этой поверхности сопровождается понижением в ней статического давления и в результате этого парообразованием и выделением растворимых газов. Это явление дополнительно подготавливает жидкость к дроблению на мелкие капли. При достижении жидкостного потока встречных закрученных потоков, истекающих из завихрителя 10, происходит многократное дробление пленки с образованием мелкодисперсной фазы.Liquid under pressure is fed into the cavity of the nozzle body 1 and then flows in two directions: the first into the annular cavity 8 through radial channels 5 into the annular gap 9 between the nozzle and the central core. At inlet pressures of more than 0.2 MPa, the liquid accelerates on the outer cylindrical surface of the core with the formation of a liquid film that does not come off from its outer surface. Acceleration of the liquid in the lower part of this surface is accompanied by a decrease in its static pressure and, as a result, vaporization and the release of soluble gases. This phenomenon further prepares the liquid for crushing into small drops. Upon reaching a liquid flow of counter-swirling flows flowing out of the swirler 10, multiple film crushing occurs with the formation of a finely dispersed phase.
Второе направление, по которому поступает жидкость - через канал 3 для подвода жидкости, затем в полость центрального сердечника, а затем в завихритель 10, расположенный в нижней части цилиндрической части 7 сердечника, из которого жидкость истекает вихревым закрученным потоком, при этом происходит многократное дробление капельных потоков жидкости, истекающих из завихрителя 10 и кольцевого зазора 9.The second direction in which the liquid enters is through the channel 3 for supplying liquid, then into the cavity of the central core, and then into the swirler 10, located in the lower part of the cylindrical part 7 of the core, from which the liquid flows out in a swirling swirl flow, with multiple droplets crushing fluid flows flowing out of the swirler 10 and the annular gap 9.
Наличие газовых включений в жидкости дополнительно возмущает ее поверхность, что приводит к волнообразованию и объемному дроблению жидкостной пленки. Потери механической энергии при внешнем разгоне (по внешней конической поверхности) уменьшаются по сравнению с таким же разгоном в закрытом канале.The presence of gas inclusions in a liquid additionally perturbs its surface, which leads to wave formation and volumetric crushing of the liquid film. The loss of mechanical energy during external acceleration (on the external conical surface) is reduced compared with the same acceleration in a closed channel.
Форсунка может использоваться в различных отраслях техники, где требуется создать распыленные потоки жидкости как в замкнутом, так и в открытом пространстве. Жидкостная форсунка может применяться, например, в стационарных системах пожаротушения спринклерного типа, а также в двигательном машиностроении - для распыления топлива. Кроме того, форсунка может использоваться в различных технологических процессах, в которых требуется обеспечить высокую эффективность тепломассообменных процессов при распылении жидкостей.The nozzle can be used in various fields of technology where it is required to create atomized fluid flows in both closed and open spaces. A liquid nozzle can be used, for example, in stationary fire extinguishing systems of the sprinkler type, as well as in mechanical engineering for spraying fuel. In addition, the nozzle can be used in various technological processes, in which it is required to ensure high efficiency of heat and mass transfer processes when spraying liquids.
Claims (1)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2011104805/06A RU2445546C1 (en) | 2011-02-10 | 2011-02-10 | Nozzle of "кочстар" type |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2011104805/06A RU2445546C1 (en) | 2011-02-10 | 2011-02-10 | Nozzle of "кочстар" type |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2445546C1 true RU2445546C1 (en) | 2012-03-20 |
Family
ID=46030216
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2011104805/06A RU2445546C1 (en) | 2011-02-10 | 2011-02-10 | Nozzle of "кочстар" type |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2445546C1 (en) |
Cited By (11)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2552226C1 (en) * | 2014-05-14 | 2015-06-10 | Олег Савельевич Кочетов | Atomiser with swirler for double flow vortex |
RU2552228C1 (en) * | 2014-04-23 | 2015-06-10 | Олег Савельевич Кочетов | Kochetov's atomiser |
RU2552220C1 (en) * | 2014-04-16 | 2015-06-10 | Олег Савельевич Кочетов | Swirl atomiser of kochstar type |
RU2607861C1 (en) * | 2015-12-14 | 2017-01-20 | Олег Савельевич Кочетов | Air conditioner for workshops with releases of gases |
RU2607870C1 (en) * | 2015-12-14 | 2017-01-20 | Олег Савельевич Кочетов | Air heat and moisture treatment device with heat recovery |
RU2607878C1 (en) * | 2015-12-14 | 2017-01-20 | Олег Савельевич Кочетов | Air conditioner with optimum spraying |
RU2607863C1 (en) * | 2015-12-14 | 2017-01-20 | Олег Савельевич Кочетов | Equipment heat utilization plant |
RU2610630C1 (en) * | 2015-12-14 | 2017-02-14 | Олег Савельевич Кочетов | Fan cooling tower |
RU2610629C1 (en) * | 2015-12-14 | 2017-02-14 | Олег Савельевич Кочетов | Combined cooling tower with rational water recycling system |
RU2626806C1 (en) * | 2016-03-18 | 2017-08-01 | Олег Савельевич Кочетов | Atomizer with swirler for double flow vortex |
RU2656585C2 (en) * | 2015-06-05 | 2018-06-05 | Анна Михайловна Стареева | Kochstar type nozzle |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB1311801A (en) * | 1970-01-16 | 1973-03-28 | Spectus Oil Burners | Fluid atomisers |
SU503600A1 (en) * | 1973-05-14 | 1976-02-25 | Военная Артиллерийская Ордена Ленина Краснознаменная Академия Имени М.И.Калинина | Jet centrifugal nozzle |
SU570405A1 (en) * | 1972-12-02 | 1977-08-30 | Govorov Vasilij G | Nozzle |
SU1007744A1 (en) * | 1981-06-16 | 1983-03-30 | Govorov Vasilij G | Nozzle for spraying liquid |
RU2010613C1 (en) * | 1992-12-08 | 1994-04-15 | Акционерное общество закрытого типа "Деко" | Jet |
-
2011
- 2011-02-10 RU RU2011104805/06A patent/RU2445546C1/en active
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB1311801A (en) * | 1970-01-16 | 1973-03-28 | Spectus Oil Burners | Fluid atomisers |
SU570405A1 (en) * | 1972-12-02 | 1977-08-30 | Govorov Vasilij G | Nozzle |
SU503600A1 (en) * | 1973-05-14 | 1976-02-25 | Военная Артиллерийская Ордена Ленина Краснознаменная Академия Имени М.И.Калинина | Jet centrifugal nozzle |
SU1007744A1 (en) * | 1981-06-16 | 1983-03-30 | Govorov Vasilij G | Nozzle for spraying liquid |
RU2010613C1 (en) * | 1992-12-08 | 1994-04-15 | Акционерное общество закрытого типа "Деко" | Jet |
Cited By (11)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2552220C1 (en) * | 2014-04-16 | 2015-06-10 | Олег Савельевич Кочетов | Swirl atomiser of kochstar type |
RU2552228C1 (en) * | 2014-04-23 | 2015-06-10 | Олег Савельевич Кочетов | Kochetov's atomiser |
RU2552226C1 (en) * | 2014-05-14 | 2015-06-10 | Олег Савельевич Кочетов | Atomiser with swirler for double flow vortex |
RU2656585C2 (en) * | 2015-06-05 | 2018-06-05 | Анна Михайловна Стареева | Kochstar type nozzle |
RU2607861C1 (en) * | 2015-12-14 | 2017-01-20 | Олег Савельевич Кочетов | Air conditioner for workshops with releases of gases |
RU2607870C1 (en) * | 2015-12-14 | 2017-01-20 | Олег Савельевич Кочетов | Air heat and moisture treatment device with heat recovery |
RU2607878C1 (en) * | 2015-12-14 | 2017-01-20 | Олег Савельевич Кочетов | Air conditioner with optimum spraying |
RU2607863C1 (en) * | 2015-12-14 | 2017-01-20 | Олег Савельевич Кочетов | Equipment heat utilization plant |
RU2610630C1 (en) * | 2015-12-14 | 2017-02-14 | Олег Савельевич Кочетов | Fan cooling tower |
RU2610629C1 (en) * | 2015-12-14 | 2017-02-14 | Олег Савельевич Кочетов | Combined cooling tower with rational water recycling system |
RU2626806C1 (en) * | 2016-03-18 | 2017-08-01 | Олег Савельевич Кочетов | Atomizer with swirler for double flow vortex |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2445546C1 (en) | Nozzle of "кочстар" type | |
RU2519253C1 (en) | Kochetov nozzle to spray fluids | |
RU2469758C1 (en) | Kochetov liquid-fuel atomiser | |
RU2416445C1 (en) | Fluid sprayer | |
RU2461427C1 (en) | Kochetov's fluid spray nozzle | |
RU2512854C1 (en) | Nozzle by kochetov for spray of liquids | |
RU2445548C1 (en) | Kochetov's sprayer | |
RU2501586C1 (en) | Nozzle with swirler of double twist of flow | |
RU2600901C1 (en) | Kochetov atomizer to spray fluids | |
RU2564281C1 (en) | Kochetov's atomiser to spray fluids | |
RU2416442C1 (en) | Kochetov's sprayer | |
RU2427402C1 (en) | Kochetov's sprayer | |
RU2428235C1 (en) | Kochetov's vortex sprayer | |
RU2552225C1 (en) | Kochetov's nozzle to spray fluids | |
RU2416444C1 (en) | Fluid sprayer | |
RU2474451C1 (en) | Pneumatic sprayer | |
RU2496542C1 (en) | Nozzle of kochetov | |
RU2496543C1 (en) | Nozzle of kochstar type | |
RU2560291C1 (en) | Kochetov's pneumatic atomiser | |
RU2528164C1 (en) | Kochetov's air-blast atomiser | |
RU2536396C1 (en) | Centifugal swirl atomiser of kochstar type | |
RU2552226C1 (en) | Atomiser with swirler for double flow vortex | |
RU2505327C1 (en) | Jet with hemispherical divider | |
RU2552220C1 (en) | Swirl atomiser of kochstar type | |
RU2552228C1 (en) | Kochetov's atomiser |