RU124891U1 - FIRE FIGHTING NOZZLE - Google Patents

FIRE FIGHTING NOZZLE Download PDF

Info

Publication number
RU124891U1
RU124891U1 RU2012110426/05U RU2012110426U RU124891U1 RU 124891 U1 RU124891 U1 RU 124891U1 RU 2012110426/05 U RU2012110426/05 U RU 2012110426/05U RU 2012110426 U RU2012110426 U RU 2012110426U RU 124891 U1 RU124891 U1 RU 124891U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
supersonic
channels
nozzle
channel
gas
Prior art date
Application number
RU2012110426/05U
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Александр Юрьевич Андрюшкин
Original Assignee
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
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 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий filed Critical Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Priority to RU2012110426/05U priority Critical patent/RU124891U1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU124891U1 publication Critical patent/RU124891U1/en

Links

Images

Abstract

Насадок для пожаротушения, содержащий корпус со сквозным газовым каналом, на выходе из которого выполнено сверхзвуковое сопло, состоящее из сужающейся в начале дозвуковой части и затем расширяющейся сверхзвуковой части, на корпусе установлены штуцер с каналом подвода жидкости, отличающийся тем, что в расширяющейся сверхзвуковой части сверхзвукового сопла выполнено не менее двух каналов, которые расположены друг за другом в направлении истечения газа, оси каналов пересекаются на оси сверхзвукового сопла, расстояние между соседними каналами в направлении истечения газа не превышает размера канала в этом направлении, каналы объединены охватывающей сверхзвуковое сопло коллекторной полостью, сообщающейся с каналом подвода жидкости.Fire extinguishing nozzles containing a body with a through gas channel, at the outlet of which a supersonic nozzle is made, consisting of a supersonic part tapering at the beginning and then expanding a supersonic part, a fitting with a fluid supply channel is installed on the body, characterized in that in the expanding supersonic part of the supersonic the nozzle is made of at least two channels, which are located one after another in the direction of the gas flow, the axis of the channels intersect on the axis of the supersonic nozzle, the distance between adjacent channels Alami in the direction of gas outflow does not exceed the size of the channel in this direction, the channels are combined by a collector cavity that encompasses the supersonic nozzle and communicates with the liquid supply channel.

Description

Полезная модель относится к области распыления жидкостей и может быть использована в химической, металлургической, лакокрасочной промышленности, в частности для целей пожаротушения.The utility model relates to the field of spraying liquids and can be used in the chemical, metallurgical, paint and varnish industries, in particular for fire fighting purposes.

Известен «Распылитель жидкости» по патенту РФ на изобретение №2258567, МПК B05B 1/14, 2005 года, содержащий корпус с каналами для формирования струй жидкости и штуцер для подвода жидкости, при этом каналы для формирования струй жидкости направлены таким образом, что их осевые линии скрещиваются за выходными сечениями каналов в пространственной области формирования распыленного потока жидкости, при этом минимальное расстояние между скрещивающимися осевыми линиями каналов не превышает среднюю величину гидравлического радиуса поперечного сечения каналов.The well-known "Liquid Spray" according to the patent of the Russian Federation for the invention No. 2258567, IPC B05B 1/14, 2005, containing a housing with channels for forming liquid jets and a fitting for supplying liquid, while the channels for forming liquid jets are directed so that their axial the lines are crossed beyond the outlet sections of the channels in the spatial region of the formation of the atomized liquid flow, while the minimum distance between the crossed axial lines of the channels does not exceed the average value of the hydraulic radius of the cross section I channel.

Недостатком известного устройства является низкая эффективность диспергирования жидкости, так как взаимодействие струй жидкости, истекающих из каналов, оси которых скрещиваются, не приводят к значительному изменению дисперсности капель распыляемой жидкости.A disadvantage of the known device is the low efficiency of dispersing the liquid, since the interaction of the jets of liquid flowing from the channels whose axes are crossed do not lead to a significant change in the dispersion of droplets of the sprayed liquid.

Известен «Высокодисперсный распылитель» по патенту РФ на полезную модель №40217, МПК B05B 7/04, 2004 года, принятый в качестве ближайшего аналога, состоящий из канала подачи газа, выполненного в виде трубопровода, на выходе которого стенки вначале сужаются, а затем сразу расширяются по закону классического сопла Лаваля, канала подачи распыляемой жидкости, выполненного в виде трубопровода с конусным сужением на выходе и проходящего по центральной продольной оси канала подачи газа, при этом выход канала подачи распыляемой жидкости установлен на центральной продольной оси канала подачи газа в точке наибольшего сужения сопла Лаваля таким образом, что распыляемая жидкость подается в данную точку сопла Лаваля соосно и однонаправлено с движением воздушной струи в канале подачи газа.The well-known "Fine spray" according to the patent of the Russian Federation for utility model No. 40217, IPC B05B 7/04, 2004, adopted as the closest analogue, consisting of a gas supply channel made in the form of a pipeline, at the outlet of which the walls first narrow and then immediately expand according to the law of the classic Laval nozzle, the spray fluid supply channel, made in the form of a pipe with a conical narrowing at the outlet and passing along the central longitudinal axis of the gas supply channel, while the output of the spray liquid supply channel is set to ntralnoy longitudinal axis of the gas supply channel to the point of maximum constriction Laval nozzle such that the sprayed liquid is supplied to this point of the Laval nozzle coaxially and unidirectionally with the air stream in motion the gas supply channel.

Недостатком известного устройства является низкая эффективность диспергирования жидкости, так как взаимодействие струи жидкости, истекающей из трубопровода с конусным сужением на выходе, и потока газа, охватывающего эту струю жидкости, не приводит к получению капель высокой дисперсности (капель малых размеров).A disadvantage of the known device is the low efficiency of liquid dispersion, since the interaction of a liquid stream flowing out of the pipeline with a conical narrowing at the outlet and a gas stream covering this liquid stream does not lead to the formation of droplets of high dispersion (droplets of small sizes).

Перед заявляемой полезной моделью поставлена задача получения капель высокой дисперсности (капель малых размеров).The claimed utility model has the task of obtaining droplets of high dispersion (droplets of small sizes).

Поставленная задача в заявляемой полезной модели решается за счет того, что насадок для пожаротушения содержит корпус со сквозным газовым каналом, на выходе из которого выполнено сверхзвуковое сопло, состоящее из сужающейся в начале дозвуковой части и затем расширяющейся сверхзвуковой части, на корпусе установлены штуцер с каналом подвода жидкости, при этом в расширяющейся сверхзвуковой части сверхзвукового сопла выполнено не менее двух каналов, которые расположены друг за другом в направлении истечения газа, оси каналов пересекаются на оси сверхзвукового сопла, расстояние между соседними каналами в направлении истечения газа не превышает размера канала в этом направлении, каналы объединены охватывающей сверхзвуковое сопло коллекторной полостью, сообщающейся с каналом подвода жидкости.The problem in the claimed utility model is solved due to the fact that the fire extinguishing nozzle contains a housing with a through gas channel, at the outlet of which a supersonic nozzle is made, consisting of a supersonic part tapering at the beginning and then expanding, a fitting with a supply channel is installed on the housing liquid, in this case, at least two channels are made in the expanding supersonic part of the supersonic nozzle, which are arranged one after the other in the direction of gas flow, the channel axes intersect on the axis of the supersonic nozzle, the distance between adjacent channels in the direction of gas outflow does not exceed the size of the channel in this direction, the channels are combined by a collector cavity surrounding the supersonic nozzle, which communicates with the fluid supply channel.

Заявленная полезная модель отличается от известного технического решения по патенту РФ на полезную модель №40217 тем, что в расширяющейся сверхзвуковой части сверхзвукового сопла выполнено не менее двух каналов, которые расположены друг за другом в направлении истечения газа, оси каналов пересекаются на оси сверхзвукового сопла, расстояние между соседними каналами в направлении истечения газа не превышает размера канала в этом направлении, каналы объединены охватывающей сверхзвуковое сопло коллекторной полостью, сообщающейся с каналом подвода жидкости.The claimed utility model differs from the known technical solution according to the RF patent for utility model No. 40217 in that at least two channels are made in the expanding supersonic part of the supersonic nozzle, which are arranged one after the other in the direction of gas flow, the channel axes intersect on the axis of the supersonic nozzle, distance between adjacent channels in the direction of gas outflow does not exceed the channel size in this direction, the channels are combined by a collector cavity communicating with the channel surrounding the supersonic nozzle m fluid supply.

Указанное отличие позволило получить технический результат, а именно, обеспечило получение капель высокой дисперсности.The indicated difference made it possible to obtain a technical result, namely, it ensured the production of droplets of high dispersion.

На фиг.1 представлен продольный разрез насадка для пожаротушения.Figure 1 shows a longitudinal section of a nozzle for fire fighting.

Насадок для пожаротушения (фиг.1) содержит корпус 1 со сквозным газовым каналом 2, на выходе из которого выполнено сверхзвуковое сопло 3, состоящее из сужающейся в начале дозвуковой части 4 и затем расширяющейся сверхзвуковой части 5, на корпусе установлены штуцер 6 с каналом 7 подвода жидкости, при этом в расширяющейся сверхзвуковой части 5 сверхзвукового сопла 3 выполнено не менее двух каналов 8, которые расположены друг за другом в направлении истечения газа, оси 9 каналов 8 пересекаются на оси 10 сверхзвукового сопла 3, расстояние между соседними каналами 8 в направлении истечения газа не превышает размера канала 8 в этом направлении, каналы 8 объединены охватывающей сверхзвуковое сопло 3 коллекторной полостью 11, сообщающейся с каналом 7 подвода жидкости.Fire extinguishing nozzles (Fig. 1) contains a housing 1 with a through gas channel 2, at the outlet of which a supersonic nozzle 3 is made, consisting of a supersonic part 4 tapering at the beginning and then expanding a supersonic part 5, a fitting 6 with a supply channel 7 is installed on the housing liquid, while in the expanding supersonic part 5 of the supersonic nozzle 3, at least two channels 8 are made, which are arranged one after the other in the direction of gas flow, the axis 9 of the channels 8 intersect on the axis 10 of the supersonic nozzle 3, the distance between channels 8 in the direction of gas outflow does not exceed the size of channel 8 in this direction, channels 8 are united by a collector cavity 11 surrounding the supersonic nozzle 3, which communicates with the liquid supply channel 7.

Насадок для пожаротушения (фиг.1) работает следующим образом. Газ подают под давлением в сквозной газовый канал 2 корпуса 1. Из сквозного газового канала 2 газ истекает через сверхзвуковое сопло 3, разгоняясь до сверхзвуковой скорости сначала в сужающейся дозвуковой части 4, а затем в расширяющейся сверхзвуковой части 5. Распыляемую жидкость подают через штуцер 6 с каналом 7 подвода жидкости в коллекторную полость 11. Распределяясь в коллекторной полости 11 жидкость через каналы 8, выполненные в расширяющейся сверхзвуковой части 5 сверхзвукового сопла 3, подают в поток газа. Каналы 8 в окружном направлении относительно оси 10 сверхзвукового сопла 3 расположены в четыре ряда по три канала друг за другом в каждом ряду. Оси 9 этих трех каналов 8 пересекаются на оси 10 сверхзвукового сопла 3. Расстояние между соседними каналами 8 в каждом ряду не превышает размера канала 8 в направлении истечения газа. Канал 8 может иметь различную конфигурацию поперечного сечения, например, быть цилиндрическим или щелевым. Струи и/или пленки жидкости, истекающие из каналов 8, попадают в разгоняющийся поток газа и подвергаются интенсивному аэродинамическому воздействию, приводящему к их распаду на крупные капли. Сначала дробятся струи и/или пленки, истекающие из каналов 8, расположенных первыми по направлению истечения газа. Образовавшиеся капли движутся вниз по потоку и сталкиваются со струями и/или пленками, истекающими из следующих соседних каналов 8, что существенно интенсифицирует процесс дробления струй и/или пленок. Таким образом, капли жидкости, образовавшиеся при распаде струи и/или пленки жидкости, истекающей из канала 8, дробят струи и/или пленки, истекающие из следующего за ним в направлении течения газа канала 8. Образовавшиеся капли продолжают распадаться на мелкие капли в ускоряющемся сверхзвуковом газовом потоке, что значительно повышает дисперсность капель жидкости. Сверхзвуковой газожидкостный поток, включающий высоко дисперсные капли, направляют в очаг горения.Nozzles for fire fighting (figure 1) works as follows. Gas is supplied under pressure to the through gas channel 2 of the housing 1. From the through gas channel 2, gas flows out through the supersonic nozzle 3, accelerating to supersonic speed, first in the tapering subsonic part 4, and then in the expanding supersonic part 5. The sprayed liquid is supplied through the nozzle for 6 s a channel 7 for supplying liquid to the collector cavity 11. Distributing liquid in the collector cavity 11 through channels 8 made in the expanding supersonic part 5 of the supersonic nozzle 3, is fed into the gas stream. The channels 8 in the circumferential direction relative to the axis 10 of the supersonic nozzle 3 are arranged in four rows of three channels one after another in each row. The axis 9 of these three channels 8 intersect on the axis 10 of the supersonic nozzle 3. The distance between adjacent channels 8 in each row does not exceed the size of the channel 8 in the direction of gas outflow. Channel 8 may have a different configuration of the cross section, for example, to be cylindrical or slotted. The jets and / or liquid films flowing from the channels 8 fall into the accelerating gas flow and are subjected to intense aerodynamic action, leading to their disintegration into large drops. At first, the jets and / or films flowing out from the channels 8 located first in the direction of the gas flow are crushed. The resulting droplets move downstream and collide with jets and / or films flowing from the following adjacent channels 8, which significantly intensifies the process of crushing jets and / or films. Thus, liquid droplets formed during the decay of a jet and / or film of liquid flowing out of channel 8 break down the jets and / or films flowing out of channel 8 following it in the direction of gas flow. The resulting droplets continue to decay into small droplets in an accelerated supersonic gas flow, which significantly increases the dispersion of liquid droplets. A supersonic gas-liquid flow, including highly dispersed droplets, is sent to the combustion site.

Полезная модель позволила получить технический результат, а именно, обеспечила получение капель высокой дисперсности.The utility model made it possible to obtain a technical result, namely, it ensured the production of droplets of high dispersion.

Claims (1)

Насадок для пожаротушения, содержащий корпус со сквозным газовым каналом, на выходе из которого выполнено сверхзвуковое сопло, состоящее из сужающейся в начале дозвуковой части и затем расширяющейся сверхзвуковой части, на корпусе установлены штуцер с каналом подвода жидкости, отличающийся тем, что в расширяющейся сверхзвуковой части сверхзвукового сопла выполнено не менее двух каналов, которые расположены друг за другом в направлении истечения газа, оси каналов пересекаются на оси сверхзвукового сопла, расстояние между соседними каналами в направлении истечения газа не превышает размера канала в этом направлении, каналы объединены охватывающей сверхзвуковое сопло коллекторной полостью, сообщающейся с каналом подвода жидкости.
Figure 00000001
Fire extinguishing nozzles containing a body with a through gas channel, at the outlet of which a supersonic nozzle is made, consisting of a supersonic part tapering at the beginning and then expanding a supersonic part, a fitting with a fluid supply channel is installed on the body, characterized in that in the expanding supersonic part of the supersonic the nozzle is made of at least two channels, which are located one after another in the direction of the gas flow, the axis of the channels intersect on the axis of the supersonic nozzle, the distance between adjacent channels Alami in the direction of gas outflow does not exceed the size of the channel in this direction, the channels are combined by a collector cavity that encompasses the supersonic nozzle and communicates with the liquid supply channel.
Figure 00000001
RU2012110426/05U 2012-03-19 2012-03-19 FIRE FIGHTING NOZZLE RU124891U1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012110426/05U RU124891U1 (en) 2012-03-19 2012-03-19 FIRE FIGHTING NOZZLE

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012110426/05U RU124891U1 (en) 2012-03-19 2012-03-19 FIRE FIGHTING NOZZLE

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU124891U1 true RU124891U1 (en) 2013-02-20

Family

ID=49122045

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012110426/05U RU124891U1 (en) 2012-03-19 2012-03-19 FIRE FIGHTING NOZZLE

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU124891U1 (en)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2628967C2 (en) * 2015-11-02 2017-08-23 Общество с ограниченной ответственностью "НПО ЭТЕРНИС" Fire extinguishing liquid of fire extinguishing unit with asymmetric spray diagram
RU2700914C1 (en) * 2019-04-18 2019-09-23 Антон Валерьевич Селютин Method for production of fire extinguishing agent and sprayer used for its implementation

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2628967C2 (en) * 2015-11-02 2017-08-23 Общество с ограниченной ответственностью "НПО ЭТЕРНИС" Fire extinguishing liquid of fire extinguishing unit with asymmetric spray diagram
RU2700914C1 (en) * 2019-04-18 2019-09-23 Антон Валерьевич Селютин Method for production of fire extinguishing agent and sprayer used for its implementation

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8789769B2 (en) Mist generating apparatus and method
CN109909086B (en) Gas-liquid two-phase flow atomizing nozzle and design method thereof
RU2329873C2 (en) Liquid sprayer
RU2427402C1 (en) Kochetov's sprayer
US8820663B2 (en) Pressurized air assisted spray nozzle assembly
RU2469758C1 (en) Kochetov liquid-fuel atomiser
RU2474452C1 (en) Fluid sprayer
CN104772242A (en) Atomization spray nozzle
RU2647104C2 (en) Finely divided liquid sprayer
RU124891U1 (en) FIRE FIGHTING NOZZLE
RU2528164C1 (en) Kochetov's air-blast atomiser
RU2526784C1 (en) Fluid sprayer
RU2551063C1 (en) Fluid sprayer
CN203030456U (en) Atomizing nozzle device
RU2526783C1 (en) Kochetov's fluid fine sprayer
RU93704U1 (en) GAS-LIQUID INJECTOR
RU2456041C1 (en) Sprayer
RU119264U1 (en) PNEUMATIC SPRAY
RU2551733C1 (en) Kochetov's fluid fine sprayer
RU2482926C1 (en) Long-range gas-drop jet generator
RU151419U1 (en) SPRAY HEAD FOR FIRE EXTINGUISHING UNITS THIN SPRAYED UNDER HIGH PRESSURE LIQUID
RU2502565C1 (en) Swirling generator of high-conversion polydisperse foam
RU2593109C1 (en) Fluid sprayer
RU125494U1 (en) GAS LIQUID SPRAY DEVICE
RU131656U1 (en) FINE SPRAY LIQUID

Legal Events

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

Effective date: 20130320