RU2479333C1 - Вихревой пеногенератор кочетова - Google Patents
Вихревой пеногенератор кочетова Download PDFInfo
- Publication number
- RU2479333C1 RU2479333C1 RU2012113906/06A RU2012113906A RU2479333C1 RU 2479333 C1 RU2479333 C1 RU 2479333C1 RU 2012113906/06 A RU2012113906/06 A RU 2012113906/06A RU 2012113906 A RU2012113906 A RU 2012113906A RU 2479333 C1 RU2479333 C1 RU 2479333C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- chamber
- cylindrical
- conical
- housing
- nozzle
- Prior art date
Links
- 239000006260 foam Substances 0.000 title claims abstract description 21
- 239000012530 fluid Substances 0.000 claims abstract description 19
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 claims abstract description 7
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims description 12
- 239000007921 spray Substances 0.000 abstract description 3
- 239000002173 cutting fluid Substances 0.000 abstract 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 239000004088 foaming agent Substances 0.000 description 4
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 3
- 229920000742 Cotton Polymers 0.000 description 1
- 239000007864 aqueous solution Substances 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 239000002657 fibrous material Substances 0.000 description 1
- 238000005507 spraying Methods 0.000 description 1
- 239000004094 surface-active agent Substances 0.000 description 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
Landscapes
- Nozzles (AREA)
Abstract
Изобретение относится к средствам распыливания жидкостей, растворов. В вихревом пеногенераторе, содержащем корпус с камерой завихрения и сопло, корпус выполнен в виде штуцера с трубкой для подвода жидкости и каналом для подвода воздуха, и жестко соединенной с ним цилиндрической, соосной гильзой, а соосно корпусу, в его нижней части, подсоединено сопло 5, выполненное в виде центробежного завихрителя первой ступени в виде цилиндрической полости с, по крайней мере, тремя тангенциальными вводами в виде цилиндрических отверстий, а над центробежным завихрителем первой ступени установлена вихревая коническая камера с винтовой нарезкой на ее внутренней поверхности, которая является второй ступенью завихрителя жидкости, при этом центробежный завихритель через полость, соединенную с центральным дросселем, соединен с вихревой конической камерой в ее нижней части, при этом в верхней части коническая камера имеет, по крайней мере, три тангенциальных ввода в виде цилиндрических отверстий, тангенциально расположенных к ее внутренней поверхности, а подвод рабочего тела к тангенциальным вводам осуществляется посредством, по крайней мере, трех цилиндрических отверстий, соединенных с тангенциальными вводами под прямым углом, и оси которых параллельны оси сопла, причем эти отверстия соединены с цилиндрической камерой, расположенной над крышкой конической камеры, перпендикулярно ее оси, при этом над цилиндрической камерой расположен обтекатель, выполненный в виде усеченного конуса с центральным отверстием, соединенным одновременно с цилиндрической камерой и отверстием корпуса для подвода жидкости из магистрали, а ме
Description
Изобретение относится к средствам распыливания жидкостей, растворов.
Наиболее близким техническим решением к заявляемому объекту является пеногенератор по а.с. СССР №306270, F02C 7/24 от 04.01.70, содержащий корпус с камерой завихрения и сопловый вкладыш (прототип).
Недостатком известной конструкции является то, что она не обеспечивает широкого и мелкодисперсного факела распиливаемой жидкости, а также высокократной воздушно-механической пены.
Технический результат - повышение эффективности пожаротушения путем увеличения факела распыла и мелкодисперсности распыливаемой жидкости, а также образования высокократной воздушно-механической пены.
Это достигается тем, что в вихревом пеногенераторе, содержащим корпус с камерой завихрения и сопло, корпус выполнен в виде штуцера с трубкой для подвода жидкости и каналом для подвода воздуха, и жестко соединенной с ним цилиндрической, соосной гильзой, а соосно корпусу, в его нижней части подсоединено сопло 5, выполненное в виде центробежного завихрителя первой ступени в виде цилиндрической полости с, по крайней мере, тремя тангенциальными вводами в виде цилиндрических отверстий, а над центробежным завихрителем первой ступени установлена вихревая коническая камера с винтовой нарезкой на ее внутренней поверхности, которая является второй ступенью завихрителя жидкости, при этом центробежный завихритель через полость, соединенную с центральным дросселем, соединен с вихревой конической камерой в ее нижней части, при этом в верхней части коническая камера имеет, по крайней мере, три тангенциальных ввода в виде цилиндрических отверстий, тангенциально расположенных к ее внутренней поверхности, а подвод рабочего тела к тангенциальным вводам осуществляется посредством, по крайней мере, трех цилиндрических отверстий, соединенных с тангенциальными вводами под прямым углом, и оси которых параллельны оси сопла, причем эти отверстия соединены с цилиндрической камерой, расположенной над крышкой конической камеры, перпендикулярно ее оси, при этом над цилиндрической камерой расположен обтекатель, выполненный в виде усеченного конуса с центральным отверстием, соединенным одновременно с цилиндрической камерой и отверстием корпуса для подвода жидкости из магистрали, а между боковой конической поверхностью обтекателя и внутренней конической поверхностью корпуса в месте соединения его с гильзой имеется зазор в виде конического кольца, при этом центробежный завихритель установлен в корпусе с образованием кольцевой цилиндрической камеры для подвода жидкости к тангенциальным вводам центробежного завихрителя, цилиндрическая полость которого соединена с выходной конической камерой сопла, а на корпусе сопла, соосно конической камере, закреплен рассекатель, выполненный в виде цилиндрической перфорированной оболочки с перфорированным днищем, установленным напротив конической камеры.
На чертеже представлена схема вихревого пеногенератора.
Вихревой пеногенератор содержит корпус 1, который выполнен в виде штуцера, с жестко соединенной с ним цилиндрической, соосной гильзой 2 с внешней резьбой, а внутри которого соосно ему расположена трубка 21 для подвода жидкости из магистрали или раствора пенообразователя. Полость 3 между внешней поверхностью трубки 21 и внутренней поверхностью корпуса служит для подвода сжатого воздуха от турбокомпрессора (на чертеже не показан).
Соосно корпусу 1, в его нижней части подсоединено посредством гильзы 7 с внутренней резьбой сопло 5, выполненное в виде центробежного завихрителя 17 первой ступени в виде цилиндрической полости 15 с, по крайней мере тремя, тангенциальными вводами 16 в виде цилиндрических отверстий (фиг.2). Гильза 7 является частью сопла 5 и установлена коаксиально и соосно по отношению к центробежному завихрителю 17 первой ступени.
Над центробежным завихрителем 17 первой ступени установлена вихревая коническая камера 13 с винтовой нарезкой на ее внутренней поверхности, которая является второй ступенью завихрителя 17. Центробежный завихритель 17 через полость 15, соединенную с центральным дросселем 14, соединен с вихревой конической камерой 13 в ее нижней части.
В верхней части коническая камера 13 имеет, по крайней мере, три тангенциальных ввода 10 в виде цилиндрических отверстий, тангенциально расположенных к ее внутренней поверхности. Подвод рабочего тела к тангенциальным вводам 10 осуществляется посредством, по крайней мере, трех цилиндрических отверстий 9, соединенных с тангенциальными вводами 10 под прямым углом, и оси которых параллельны оси сопла 5, причем эти отверстия соединены с цилиндрической камерой 8, расположенной над крышкой 11 конической камеры 13, перпендикулярно ее оси.
Над цилиндрической камерой 8 расположен обтекатель 4, выполненный в виде усеченного конуса с центральным отверстием 18, соединенным одновременно с цилиндрической камерой 8 и отверстием 3 корпуса для подвода жидкости из магистрали. Между боковой конической поверхностью обтекателя 4 и внутренней конической поверхностью корпуса 1 в месте соединения его с гильзой 2 имеется зазор 12 в виде конического кольца.
Центробежный завихритель 17 установлен в корпусе 1 с образованием кольцевой цилиндрической камеры 6 для подвода жидкости к тангенциальным вводам 16 центробежного завихрителя, цилиндрическая полость 15 которого соединена с выходной конической камерой 19 сопла 5. На корпусе сопла 5, соосно конической камере 19, закреплен рассекатель, выполненный в виде диффузора 20 с пакетом перфорированных пластин 21, установленных напротив конической камеры 19.
Вихревой пеногенератор работает следующим образом.
При подаче жидкости под давлением в полость отверстия 3 корпуса 1, она делится на два равномерных потока: один поток устремляется через центральное отверстие 18 обтекателя 4 в цилиндрическую камеру 8, а из нее - в цилиндрические отверстия 9, соединенные с тангенциальными вводами 10 вихревой конической камеры 13, где происходит формирование конического вихря, который закручивает поток жидкости в ней и направляется через центральный дроссель 14 в цилиндрическую полость 15 центробежного завихрителя 17.
Второй поток жидкости поступает через кольцевую цилиндрическую камеру 6 к тангенциальным вводам 16 центробежного завихрителя 17, где также подвергается крутке.
Так образуются два попутных закрученных потока жидкости, перемещающихся в сторону конической камеры 19 сопла 5, где при истечении из камеры происходит дробление капель жидкости в двух вращающихся вихрях, с получением мелкодисперсной фазы, а рассекатель 21 способствует образованию высокократной воздушно-механической пены.
При этом суммарная угловая скорость закрученных в одном направлении потоков жидкости определяет величину угла распыла генерируемого потока жидкости.
Сформированный в центробежном завихрителе 6 закрученный поток пены поступает во входное отверстие конической камеры 14. При прохождении участков 15 и 16 формируется ускоренный поток пены. Интенсивное образование кавитационных пузырьков в закрученном потоке происходит в диффузорной выходной камере 16. Воздушно-механическая пена образуется при механическом смешении воздуха и поверхностно-активного вещества (пенообразователь ПО-1 или ПО-6). В воздушно-механической пене содержится около 90% (по объему) воздуха и 10% водного раствора пенообразователя. Для тушения пожаров эффективнее применять высокократную воздушно-механическую пену, в которой содержится около 99% (по объему) воздуха, 0,96% воды и около 0,04% пенообразователя. Кратность обычной воздушно-механической пены 8÷12, а высокократной - 100 и более. Стойкость воздушно-механической пены: от 20 до 40 мин. Пену следует применять при горении хлопкового волокна других плохо смачивающихся волокнистых материалов. Особенно эффективна пена при тушении пожаров легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) и горючих жидкостей.
Claims (1)
- Вихревой пеногенератор, содержащий корпус с камерой завихрения и сопло, отличающийся тем, что корпус выполнен в виде штуцера с трубкой для подвода жидкости, и каналом для подвода воздуха, и жестко соединенной с ним цилиндрической соосной гильзой, а соосно корпусу, в его нижней части, подсоединено сопло 5, выполненное в виде центробежного завихрителя первой ступени в виде цилиндрической полости с, по крайней мере, тремя тангенциальными вводами в виде цилиндрических отверстий, а над центробежным завихрителем первой ступени установлена вихревая коническая камера с винтовой нарезкой на ее внутренней поверхности, которая является второй ступенью завихрителя жидкости, при этом центробежный завихритель через полость, соединенную с центральным дросселем, соединен с вихревой конической камерой в ее нижней части, при этом в верхней части коническая камера имеет, по крайней мере, три тангенциальных ввода в виде цилиндрических отверстий, тангенциально расположенных к ее внутренней поверхности, а подвод рабочего тела к тангенциальным вводам осуществляется посредством, по крайней мере, трех цилиндрических отверстий, соединенных с тангенциальными вводами под прямым углом и оси которых параллельны оси сопла, причем эти отверстия соединены с цилиндрической камерой, расположенной над крышкой конической камеры, перпендикулярно ее оси, при этом над цилиндрической камерой расположен обтекатель, выполненный в виде усеченного конуса с центральным отверстием, соединенным одновременно с цилиндрической камерой и отверстием корпуса для подвода жидкости из магистрали, а между боковой конической поверхностью обтекателя и внутренней конической поверхностью корпуса в месте соединения его с гильзой имеется зазор в виде конического кольца, при этом центробежный завихритель установлен в корпусе с образованием кольцевой цилиндрической камеры для подвода жидкости к тангенциальным вводам центробежного завихрителя, цилиндрическая полость которого соединена с выходной конической камерой сопла, а на корпусе сопла, соосно конической камере, закреплен рассекатель, выполненный в виде диффузора с пакетом перфорированных пластин, установленных напротив конической камеры.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2012113906/06A RU2479333C1 (ru) | 2012-04-10 | 2012-04-10 | Вихревой пеногенератор кочетова |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2012113906/06A RU2479333C1 (ru) | 2012-04-10 | 2012-04-10 | Вихревой пеногенератор кочетова |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2479333C1 true RU2479333C1 (ru) | 2013-04-20 |
Family
ID=49152563
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2012113906/06A RU2479333C1 (ru) | 2012-04-10 | 2012-04-10 | Вихревой пеногенератор кочетова |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2479333C1 (ru) |
Cited By (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2536643C1 (ru) * | 2013-11-27 | 2014-12-27 | Олег Савельевич Кочетов | Центробежная широкофакельная форсунка кочетова |
RU2545257C1 (ru) * | 2014-05-14 | 2015-03-27 | Олег Савельевич Кочетов | Акустическая вихревая форсунка |
RU2551460C1 (ru) * | 2014-05-14 | 2015-05-27 | Олег Савельевич Кочетов | Пневматическая вихревая форсунка |
RU2645501C1 (ru) * | 2017-04-13 | 2018-02-21 | Олег Савельевич Кочетов | Мобильная установка пожаротушения с двухфазным распылителем |
RU2645779C2 (ru) * | 2015-05-20 | 2018-02-28 | Анна Михайловна Стареева | Пневматическая вихревая форсунка |
CN110778354A (zh) * | 2019-11-11 | 2020-02-11 | 中国矿业大学 | 一种气液两相流体双层管路输运末端网式发泡装置 |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE3942713A1 (de) * | 1989-12-22 | 1991-06-27 | Bosch Siemens Hausgeraete | Cappuccinoduese |
US6015100A (en) * | 1997-07-15 | 2000-01-18 | The Fountainhead Group, Inc. | Foam generating nozzle assembly with interchangeable nozzle tip |
RU2404834C1 (ru) * | 2009-07-20 | 2010-11-27 | Олег Савельевич Кочетов | Пеногенератор вихревого типа |
RU2416446C1 (ru) * | 2010-05-14 | 2011-04-20 | Олег Савельевич Кочетов | Пеногенератор со встречно-закрученными потоками типа взп |
RU2430761C1 (ru) * | 2010-05-21 | 2011-10-10 | Олег Савельевич Кочетов | Вихревой пеногенератор кочетова |
-
2012
- 2012-04-10 RU RU2012113906/06A patent/RU2479333C1/ru active
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE3942713A1 (de) * | 1989-12-22 | 1991-06-27 | Bosch Siemens Hausgeraete | Cappuccinoduese |
US6015100A (en) * | 1997-07-15 | 2000-01-18 | The Fountainhead Group, Inc. | Foam generating nozzle assembly with interchangeable nozzle tip |
RU2404834C1 (ru) * | 2009-07-20 | 2010-11-27 | Олег Савельевич Кочетов | Пеногенератор вихревого типа |
RU2416446C1 (ru) * | 2010-05-14 | 2011-04-20 | Олег Савельевич Кочетов | Пеногенератор со встречно-закрученными потоками типа взп |
RU2430761C1 (ru) * | 2010-05-21 | 2011-10-10 | Олег Савельевич Кочетов | Вихревой пеногенератор кочетова |
Cited By (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2536643C1 (ru) * | 2013-11-27 | 2014-12-27 | Олег Савельевич Кочетов | Центробежная широкофакельная форсунка кочетова |
RU2545257C1 (ru) * | 2014-05-14 | 2015-03-27 | Олег Савельевич Кочетов | Акустическая вихревая форсунка |
RU2551460C1 (ru) * | 2014-05-14 | 2015-05-27 | Олег Савельевич Кочетов | Пневматическая вихревая форсунка |
RU2645779C2 (ru) * | 2015-05-20 | 2018-02-28 | Анна Михайловна Стареева | Пневматическая вихревая форсунка |
RU2645501C1 (ru) * | 2017-04-13 | 2018-02-21 | Олег Савельевич Кочетов | Мобильная установка пожаротушения с двухфазным распылителем |
CN110778354A (zh) * | 2019-11-11 | 2020-02-11 | 中国矿业大学 | 一种气液两相流体双层管路输运末端网式发泡装置 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2422724C1 (ru) | Вихревая форсунка | |
RU2422725C1 (ru) | Центробежная форсунка с попутными закрученными потоками типа кочстар | |
RU2430761C1 (ru) | Вихревой пеногенератор кочетова | |
RU2479333C1 (ru) | Вихревой пеногенератор кочетова | |
RU2557505C1 (ru) | Центробежная вихревая форсунка типа кочстар | |
RU2427402C1 (ru) | Форсунка кочетова | |
RU2514862C1 (ru) | Вихревая форсунка | |
RU2478409C1 (ru) | Способ модульного пожаротушения | |
RU2564281C1 (ru) | Форсунка кочетова для распыливания жидкостей | |
RU2512854C1 (ru) | Форсунка кочетова для распыливания жидкостей | |
RU2564279C1 (ru) | Вихревая форсунка кочетова | |
RU2425286C1 (ru) | Центробежная форсунка со встречно-закрученными потоками типа взп | |
RU2445546C1 (ru) | Форсунка типа кочстар | |
RU2532725C1 (ru) | Центробежная вихревая форсунка типа кочстар | |
RU2670831C9 (ru) | Вихревая форсунка кочетова | |
RU2432211C1 (ru) | Центробежная вихревая форсунка | |
RU2479360C1 (ru) | Вихревая форсунка | |
RU2465066C1 (ru) | Вихревая форсунка | |
RU2451560C1 (ru) | Пеногенератор эжекционного типа с вихревым распылителем | |
RU2560239C1 (ru) | Центробежная вихревая форсунка кочетова | |
RU2473396C1 (ru) | Пневматическая форсунка кочетова | |
RU2616857C1 (ru) | Форсунка вихревая | |
RU2536396C1 (ru) | Центробежная вихревая форсунка типа кочстар | |
RU2479332C1 (ru) | Пеногенератор вихревого типа | |
RU2430760C1 (ru) | Пеногенератор вихревого типа |