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 PDFInfo
- 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
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 7
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims abstract description 17
- 238000005192 partition Methods 0.000 claims abstract description 5
- 239000012530 fluid Substances 0.000 claims description 26
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 claims description 3
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 3
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 12
- 230000005514 two-phase flow Effects 0.000 description 7
- 238000012856 packing Methods 0.000 description 2
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 2
- 238000009827 uniform distribution Methods 0.000 description 2
- 239000006185 dispersion Substances 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 230000002262 irrigation Effects 0.000 description 1
- 238000003973 irrigation Methods 0.000 description 1
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 25C (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.
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)
| 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)
| 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 |
-
2014
- 2014-01-20 RU RU2014101441/05A patent/RU2548070C1/ru active
Patent Citations (11)
| 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)
| 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 |