[go: up one dir, main page]

RU2548070C1 - Способ кочетова создания дальнобойной газокапельной струи и устройство для его осуществления - Google Patents

Способ кочетова создания дальнобойной газокапельной струи и устройство для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2548070C1
RU2548070C1 RU2014101441/05A RU2014101441A RU2548070C1 RU 2548070 C1 RU2548070 C1 RU 2548070C1 RU 2014101441/05 A RU2014101441/05 A RU 2014101441/05A RU 2014101441 A RU2014101441 A RU 2014101441A RU 2548070 C1 RU2548070 C1 RU 2548070C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cylindrical
gas
fluid supply
tangential
annular
Prior art date
Application number
RU2014101441/05A
Other languages
English (en)
Inventor
Олег Савельевич Кочетов
Мария Олеговна Стареева
Мария Михайловна Стареева
Анна Михайловна Стареева
Original Assignee
Олег Савельевич Кочетов
Мария Олеговна Стареева
Мария Михайловна Стареева
Анна Михайловна Стареева
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 Олег Савельевич Кочетов, Мария Олеговна Стареева, Мария Михайловна Стареева, Анна Михайловна Стареева filed Critical Олег Савельевич Кочетов
Priority to RU2014101441/05A priority Critical patent/RU2548070C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2548070C1 publication Critical patent/RU2548070C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Nozzles (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технологии генерации газокапельных струй повышенной дальнобойности и может использоваться в противопожарной технике, в сельском хозяйстве при орошении земель и других отраслях, связанных с необходимостью создания дальнобойных газожидкостных струй. В способе создания дальнобойной газокапельной струи осевую систему подачи газа осуществляют через кольцевой канал между внутренней поверхностью корпуса, выполненного в виде цилиндрической гильзы, и внешнюю цилиндрическую поверхность подводящего жидкость патрубка. Патрубок располагают осесимметрично и коаксиально цилиндрическому корпусу и закрепляют в нем посредством по крайней мере трех радиально расположенных спиц. Осевую подачу жидкости осуществляют через подводящий патрубок и последовательно соединенные и соосные с ним конфузор и цилиндрическое сопло. Тангенциальную подачу жидкости осуществляют через коаксиальные с цилиндрическим корпусом и закрепленные на нем две вихревые кольцевые камеры, разделенные между собой кольцевой перегородкой и имеющие соответственно патрубки для подачи жидкости. В каждой кольцевой камере выполняют по крайней мере три подводящих жидкость тангенциальных канала и соединяют кольцевые камеры с цилиндрической полостью корпуса, представляющей собой камеру смешения. Направление тангенциальных каналов в кольцевых камерах выполняют противоположным. Соосно камере смешения к корпусу прикрепляют профилированное сопло. Для осуществления способа заявлено устройство для создания дальнобойной газокапельной струи. Техническим результатом изобретения является повышение эффективности генерации мелкодисперсных газокапельных струй повышенной дальнобойности. 2 н.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к технологии генерации газокапельных струй повышенной дальнобойности и может использоваться в противопожарной технике, в сельском хозяйстве при орошении земель и других отраслях, связанных с необходимостью создания дальнобойных газожидкостных струй.
Наиболее близким объектом заявленного устройства является установка для создания газокапельной струи по патенту РФ №2487763, которая содержит систему подачи жидкости и газа и газодинамическое сопло с камерой смешения жидкости и газа.
Недостаток известного устройства заключается в невозможности увеличения с помощью известных средств дальности полета газокапельной струи свыше 50 м, что необходимо, например, для тушения пожаров в многоэтажных зданиях и высотных сооружениях. Кроме того, сравнительно невелика мелкодисперсность газокапельных струй.
Технический результат - повышение эффективности генерации мелкодисперсных газокапельных струй повышенной дальнобойности.
Это достигается тем, что в способе создания дальнобойной газокапельной струи, заключающемся в том, что систему подачи жидкости в цилиндрическом корпусе организуют по двум направлениям, включающим осевую и тангенциальную подачу жидкости, при этом одновременно осуществляют осевую подачу газа, при этом осевую систему подачи газа осуществляют через кольцевой канал между внутренней поверхностью корпуса, выполненного в виде цилиндрической гильзы, и внешнюю цилиндрическую поверхность подводящего жидкость патрубка, который располагают осесимметрично и коаксиально цилиндрическому корпусу, и закрепляют в нем посредством, по крайней мере, трех радиально расположенных спиц, а осевую подачу жидкости осуществляют через подводящий патрубок и последовательно соединенные и соосные с ним конфузор и цилиндрическое сопло, при этом тангенциальная подачу жидкости осуществляют через коаксиальные с цилиндрическим корпусом и закрепленные на нем две вихревые кольцевые камеры, разделенные между собой кольцевой перегородкой и имеющие соответственно патрубки для подачи жидкости, при этом в каждой кольцевой камере выполняют, по крайней мере, три подводящих жидкость тангенциальных каналов, и соединяют кольцевые камеры с цилиндрической полостью корпуса, представляющей собой камеру смешения, при этом направление тангенциальных каналов в кольцевых камерах выполняют противоположным, а соосно камере смешения к корпусу прикрепляют профилированное сопло.
На фиг.1 изображено устройство для реализации способа создания дальнобойной газокапельной струи, на фиг.2 - разрез А-А фиг.1.
Устройство для создания дальнобойной газокапельной струи (фиг.1) содержит систему подачи жидкости по двум направлениям, включающую осевую и тангенциальную подачу жидкости, а также осевую систему подачи газа через кольцевой канал 17 между внутренней поверхностью корпуса 5, выполненного в виде цилиндрической гильзы, и внешнюю цилиндрическую поверхность подводящего жидкость патрубка 1, который расположен осесимметрично и коаксиально цилиндрическому корпусу 5, и закреплен в нем посредством, по крайней мере, трех радиально расположенных спиц 2. Газ (воздух) подается под давлением, например, от турбокомпрессорной установки, являющейся частью системы подачи газа (на чертеже не показано).
Осевая подача жидкости осуществляется через подводящий патрубок 1 и последовательно соединенные и соосные с ним конфузор 3 и цилиндрическое сопло 4.
Тангенциальная подача жидкости осуществляется через коаксиальные с цилиндрическим корпусом 5 и закрепленные на нем две вихревые кольцевые камеры 6 и 15, разделенные между собой кольцевой перегородкой 14, и имеющие соответственно патрубки 7 и 16 для подачи жидкости, при этом в каждой кольцевой камере 6 и 15 выполнены, по крайней мере, три подводящие жидкость тангенциальных каналов 8 и 9 (фиг. 2), соединяющих кольцевые камеры 6 и 15 с камерой смешения 10 корпуса 5, представляющей собой камеру, где происходит образование двухфазного газожидкостного мелкодисперсного потока, при этом направление тангенциальных каналов 8 и 9 в кольцевых камерах 6 и 15 выполнено противоположным. Соосно камере смешения 10 к корпусу 5 прикреплено профилированное сопло, выполненное в виде двух последовательно соединенных конфузоров 11 и 12, причем у первого конфузора 11, соединенного с цилиндрической полостью корпуса 5, угол при вершине конуса конической обечайки меньше, чем у второго конфузора 12, соединенного с выходным соплом 13, поперечное сечение которого на выходе может быть выполнено круглым, прямоугольным или эллиптическим.
Способ для создания дальнобойной газокапельной струи осуществляют следующим образом.
Устройство перемещают в исходное положение с помощью транспортного средства (на чертеже не показано) и направляют в сторону объекта, к которому должна осуществляться подача газокапельной струи, посредством управляющего воздействия системы управления перемещением сопла (на чертеже не показано). Включают турбокомпрессорную установку, являющуюся частью системы подачи газа и ускоренный воздушный поток из выходного устройства силовой установки направляют в кольцевой канал 17 между внутренней поверхностью корпуса 5, выполненного в виде цилиндрической гильзы, и внешнюю цилиндрическую поверхность подводящего жидкость патрубка 1, а из него - в камеру смешения 10, где происходит образование двухфазного газожидкостного мелкодисперсного потока.
Вихревые потоки жидкости, закрученные в противоположных направлениях жидкости в кольцевых камерах 6 и 15, впрыскиваются в камеру смешения 10 через размещенные в ней рядами тангенциальные каналы 8 и 9, которые смешиваются с набегающим воздушным потоком, в результате чего образуется газокапельный поток. Максимальные значения давления воздуха на входе в сопло и относительной концентрации воды в двухфазном потоке выбираются из условия предельно плотной упаковки частиц воды в воздушном потоке: gP=5,7108 Па, где P - давление газа на входе в сопло; g - относительная концентрация воды в двухфазном потоке. Для достижения необходимой (свыше 50 м) дальности полета газокапельной струи давление газа (воздуха) на входе в сопло должно превышать:
P=5,5105 Па;
g=Gввoд/Gвoз=4,9,
где Gввод=26 кг/с - массовый расход воды; Gвоз=5,3 кг/с - массовый расход воздуха; Tсм=298 K - температура двухфазного потока; L=1500 мм - длина корпуса 5 цилиндрической гильзы с соплом 11; D=50 мкм - средний диаметр капель воды в воздушном потоке.
Созданный в камере смешения 10 двухфазный поток при указанных выше параметрах разгоняется в профилированном канале сопла 11 с конфузором 12 и выходным соплом 13. Использование кольцевого сопла позволяет компактировать газокапельную струю при относительно однородном распределении капель воды по сечению струи.
Обоснование технического результата по заявке №2014101441/05(002048)
Технический результат - повышение эффективности генерации мелкодисперсных газокапельных струй повышенной дальнобойности.
Вихревые потоки жидкости, закрученные в противоположных направлениях жидкости в кольцевых камерах 6 и 15, впрыскиваются в камеру смешения 10 через размещенные в ней рядами тангенциальные каналы 8 и 9, которые смешиваются с набегающим воздушным потоком, в результате чего образуется газокапельный поток.
Максимальные значения давления воздуха на входе в сопло и относительной концентрации воды в двухфазном потоке выбираются из условия предельно плотной упаковки частиц воды в воздушном потоке:
gP=5,7108 Па,
где P - давление газа на входе в сопло;
g - относительная концентрация воды в двухфазном потоке.
Для достижения необходимой (свыше 50 м) дальности полета газокапельной струи давление газа (воздуха) на входе в сопло должно превышать Р=5,5105 Па;
g=Gввoд/Gвoз=4,9,
где Gввод=26 кг/с - массовый расход воды; Gвоз=5,3 кг/с - массовый расход воздуха;
Например, при температуре 25C (по Кельвину Тсм=298 K) - температура (смешанного) двухфазного потока;
L=1500 мм - длина корпуса 5 цилиндрической гильзы с соплом 11;
D=50 мкм - средний диаметр капель воды в воздушном потоке.
Созданный в камере смешения 10 двухфазный поток при указанных выше параметрах разгоняется в профилированном канале сопла 11 с конфузором 12 и выходным соплом 13.
При таких параметрах дальность полета газокапельной струи свыше 50 м.
Использование кольцевого сопла позволяет компактировать газокапельную струю при относительно однородном распределении капель воды по сечению струи.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что двухфазный поток, параметры которого выбираются согласно вышеуказанным условиям, разгоняется в газодинамическом корпусе до скорости, при которой дальность полета газокапельной струи составляет 65 м.
Предложенное изобретение может использоваться в различных отраслях техники, где требуется генерация дальнобойных газокапельных струй, дальность полета которых превышает 50 м. Наиболее эффективно использование изобретения в противопожарной технике, особенно при тушении пожаров в труднодоступных очагах и объектах, и в сельском хозяйстве при орошении земель.

Claims (2)

1.Способ создания дальнобойной газокапельной струи, заключающийся в том, что систему подачи жидкости в цилиндрическом корпусе организуют по двум направлениям, включающим осевую и тангенциальную подачу жидкости, при этом одновременно осуществляют осевую подачу газа, отличающийся тем, что осевую систему подачи газа осуществляют через кольцевой канал между внутренней поверхностью корпуса, выполненного в виде цилиндрической гильзы, и внешнюю цилиндрическую поверхность подводящего жидкость патрубка, который располагают осесимметрично и коаксиально цилиндрическому корпусу и закрепляют в нем посредством по крайней мере трех радиально расположенных спиц, а осевую подачу жидкости осуществляют через подводящий патрубок и последовательно соединенные и соосные с ним конфузор и цилиндрическое сопло, при этом тангенциальную подачу жидкости осуществляют через коаксиальные с цилиндрическим корпусом и закрепленные на нем две вихревые кольцевые камеры, разделенные между собой кольцевой перегородкой и имеющие соответственно патрубки для подачи жидкости, при этом в каждой кольцевой камере выполняют по крайней мере три подводящие жидкость тангенциальных канала и соединяют кольцевые камеры с цилиндрической полостью корпуса, представляющей собой камеру смешения, при этом направление тангенциальных каналов в кольцевых камерах выполняют противоположным, а соосно камере смешения к корпусу прикрепляют профилированное сопло.
2. Устройство для создания дальнобойной газокапельной струи, содержащее систему подачи жидкости по двум направлениям, включающим осевую и тангенциальную подачу жидкости, а также осевую систему подачи газа, отличающееся тем, что осевую систему подачи газа осуществляют через кольцевой канал между внутренней поверхностью корпуса, выполненного в виде цилиндрической гильзы, и внешнюю цилиндрическую поверхность подводящего жидкость патрубка, который расположен осесимметрично и коаксиально цилиндрическому корпусу и закреплен в нем посредством по крайней мере трех радиально расположенных спиц, а осевая подача жидкости осуществляется через подводящий патрубок и последовательно соединенные и соосные с ним конфузор и цилиндрическое сопло, при этом тангенциальная подача жидкости осуществляется через коаксиальные с цилиндрическим корпусом и закрепленные на нем две вихревые кольцевые камеры, разделенные между собой кольцевой перегородкой и имеющие соответственно патрубки для подачи жидкости, при этом в каждой кольцевой камере выполнены по крайней мере три подводящих жидкость тангенциальных канала, соединяющие кольцевые камеры с цилиндрической полостью корпуса, представляющей собой камеру смешения, где происходит образование двухфазного газожидкостного мелкодисперсного потока, при этом направление тангенциальных каналов в кольцевых камерах выполнено противоположным, а соосно камере смешения к корпусу прикреплено профилированное сопло, выполненное в виде двух последовательно соединенных конфузоров, причем у первого конфузора, соединенного с цилиндрической полостью корпуса, угол при вершине конуса конической обечайки меньше, чем у второго конфузора, соединенного с выходным соплом, поперечное сечение которого на выходе может быть выполнено круглым, прямоугольным или эллиптическим.
RU2014101441/05A 2014-01-20 2014-01-20 Способ кочетова создания дальнобойной газокапельной струи и устройство для его осуществления RU2548070C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014101441/05A RU2548070C1 (ru) 2014-01-20 2014-01-20 Способ кочетова создания дальнобойной газокапельной струи и устройство для его осуществления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014101441/05A RU2548070C1 (ru) 2014-01-20 2014-01-20 Способ кочетова создания дальнобойной газокапельной струи и устройство для его осуществления

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2548070C1 true RU2548070C1 (ru) 2015-04-10

Family

ID=53296609

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014101441/05A RU2548070C1 (ru) 2014-01-20 2014-01-20 Способ кочетова создания дальнобойной газокапельной струи и устройство для его осуществления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2548070C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108970825A (zh) * 2018-08-09 2018-12-11 江苏大学镇江流体工程装备技术研究院 一种气液混合式射流喷射装置

Citations (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DD233490A1 (de) * 1985-01-02 1986-03-05 Tech Hochschule Magdeburg Otto Verfahren und vorrichtung zum aufbringen eines loeschmittels
US5125582A (en) * 1990-08-31 1992-06-30 Halliburton Company Surge enhanced cavitating jet
RU2107554C1 (ru) * 1996-07-08 1998-03-27 Научно-исследовательский институт низких температур при Московском государственном авиационном институте (техническом университете) Способ создания газокапельной струи, установка для его осуществления и сопло для создания газокапельной струи
RU2184619C1 (ru) * 2001-03-22 2002-07-10 Душкин Андрей Леонидович Распылитель жидкости (варианты)
RU2243036C1 (ru) * 2003-04-17 2004-12-27 Закрытое акционерное общество "СИЛЭН" Способ создания газокапельной струи и устройство для его выполнения
RU2252080C1 (ru) * 2003-08-22 2005-05-20 Закрытое акционерное общество "СИЛЭН" Способ создания газокапельной двухфазной струи и устройство для его осуществления
RU84715U1 (ru) * 2009-01-22 2009-07-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева Установка для пожаротушения
RU2429918C1 (ru) * 2010-05-14 2011-09-27 Олег Савельевич Кочетов Устройство создания газокапельной струи
RU2432212C1 (ru) * 2010-05-14 2011-10-27 Олег Савельевич Кочетов Устройство создания дальнобойной газокапельной струи
RU2482926C1 (ru) * 2012-04-27 2013-05-27 Олег Савельевич Кочетов Устройство создания дальнобойной газокапельной струи
RU2482928C1 (ru) * 2012-03-20 2013-05-27 Олег Савельевич Кочетов Устройство создания газокапельной струи кочетова

Patent Citations (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DD233490A1 (de) * 1985-01-02 1986-03-05 Tech Hochschule Magdeburg Otto Verfahren und vorrichtung zum aufbringen eines loeschmittels
US5125582A (en) * 1990-08-31 1992-06-30 Halliburton Company Surge enhanced cavitating jet
RU2107554C1 (ru) * 1996-07-08 1998-03-27 Научно-исследовательский институт низких температур при Московском государственном авиационном институте (техническом университете) Способ создания газокапельной струи, установка для его осуществления и сопло для создания газокапельной струи
RU2184619C1 (ru) * 2001-03-22 2002-07-10 Душкин Андрей Леонидович Распылитель жидкости (варианты)
RU2243036C1 (ru) * 2003-04-17 2004-12-27 Закрытое акционерное общество "СИЛЭН" Способ создания газокапельной струи и устройство для его выполнения
RU2252080C1 (ru) * 2003-08-22 2005-05-20 Закрытое акционерное общество "СИЛЭН" Способ создания газокапельной двухфазной струи и устройство для его осуществления
RU84715U1 (ru) * 2009-01-22 2009-07-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева Установка для пожаротушения
RU2429918C1 (ru) * 2010-05-14 2011-09-27 Олег Савельевич Кочетов Устройство создания газокапельной струи
RU2432212C1 (ru) * 2010-05-14 2011-10-27 Олег Савельевич Кочетов Устройство создания дальнобойной газокапельной струи
RU2482928C1 (ru) * 2012-03-20 2013-05-27 Олег Савельевич Кочетов Устройство создания газокапельной струи кочетова
RU2482926C1 (ru) * 2012-04-27 2013-05-27 Олег Савельевич Кочетов Устройство создания дальнобойной газокапельной струи

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108970825A (zh) * 2018-08-09 2018-12-11 江苏大学镇江流体工程装备技术研究院 一种气液混合式射流喷射装置
CN108970825B (zh) * 2018-08-09 2023-07-04 江苏大学镇江流体工程装备技术研究院 一种气液混合式射流喷射装置

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2482928C1 (ru) Устройство создания газокапельной струи кочетова
RU2564278C1 (ru) Пневматический распылитель кочетова
RU2600901C1 (ru) Форсунка кочетова для распыливания жидкостей
RU2011117643A (ru) Двухкомпонентная форсунка, блок форсунок и способ распыления текучих сред
US20100032501A1 (en) Water mist generating head
RU2647104C2 (ru) Мелкодисперсный распылитель жидкости
RU2429918C1 (ru) Устройство создания газокапельной струи
US4809911A (en) High pressure mixing and spray nozzle apparatus and method
RU2432212C1 (ru) Устройство создания дальнобойной газокапельной струи
RU2548070C1 (ru) Способ кочетова создания дальнобойной газокапельной струи и устройство для его осуществления
RU2585628C1 (ru) Вихревая форсунка кочетова
RU2576296C1 (ru) Вихревой пеногенератор кочетова
RU2487763C1 (ru) Устройство создания газокапельной струи
RU2482926C1 (ru) Устройство создания дальнобойной газокапельной струи
RU2612483C1 (ru) Пневматическая форсунка кочетова
RU2622927C1 (ru) Пеногенератор кочетова
RU2581376C1 (ru) Устройство создания газокапельной струи
CN104127980B (zh) 一种双流体细水雾喷头
RU2645984C1 (ru) Пневматическая форсунка
RU2543865C1 (ru) Устройство создания газокапельной струи кочетова
RU2624110C1 (ru) Пеногенератор
RU2631277C1 (ru) Вихревая форсунка кочетова
RU2650124C1 (ru) Пневматическая форсунка
RU2622793C1 (ru) Пневматический распылитель кочетова
RU2430760C1 (ru) Пеногенератор вихревого типа