S
С/)
Щ Лена
сл
со
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Пеногенератор | 1987 |
|
SU1468546A1 |
Генератор высокократной пены | 1990 |
|
SU1716165A1 |
Генератор высокократной воздушно-механической пены | 1987 |
|
SU1498512A1 |
Мобильный робот-опрыскиватель плодовых деревьев и кустарников | 2022 |
|
RU2794786C1 |
Пеногенератор | 1990 |
|
SU1797920A1 |
ПЕНОГЕНЕРАТОР | 1991 |
|
RU2023455C1 |
ГЕНЕРАТОР ВЫСОКОКРАТНОЙ ВОЗДУШНО-МЕХАНИЧЕСКОЙ ПЕНЫ | 2006 |
|
RU2340375C2 |
ПЕНОГЕНЕРАТОР | 1991 |
|
RU2021534C1 |
Пеногенератор | 1986 |
|
SU1330328A1 |
Эжекторный пеногенератор | 1979 |
|
SU869780A1 |
Изобретение относится к устройствам пенного тушения пожаров и позволяет повысить эффективность пенообразования. Пеногенератор содержит полый корпус 1, устройство 2 для подачи газа и пенообразующего раствора, пакет 3 пенообразующих сеток, установленный перед ним сетчатый дефлектор 4, жидкостный коллектор 5 с распылителями 7. Дефлектор установлен за коллектором на расстоянии длины нераспавшегося участка струи пенообразующегося раствора. 1 ил.
Жидкость
Изобретение относится к противопожарной технике, а именно, к средствам пенного пожаротушения.
Цель изобретения - повышение эффек- тивнос ги пенообразования.
На чертеже представлена схема пеноге- iiepaT(jpa.
Пеногенератор состоит из полого корпуса 1, к входному отверстию которого герметично прикреплено устройство 2 для подачи газа, пакета 3 пенообразующих сеток, сетчатого дефлектора 4, одна из сеток которого размеп1ена между жидкостным коллектором 5 и пакетом пенообразующих сеток. Жидкостный коллектор имеет патрубок 6 для подвода в пеногенератор пенообразую- шей жидкости. Со стороны пакета пено- образуклпи.х сеток на жидкостном коллекторе n,i ..кмпены распылители 7 струйного типа, в1ЛХ1)дные отверстия которых направ- . 1ены в сторону дефлектора.
Устройство работает следующим образом.
Пепообразукпцая жидкость по::, давлением через патрубок 6 поступает и полость жпдкосгного коллектора 5 и зате.м истека- ег 1 виде свободных струй из отверстий 7 распылителей. Ударное взаимодействие каждой струи с сеткой дефлектора 4 обеспечивает иитенсигиюе дробление жидкости на капли, которые, продолжая двигаться за сеткой де1)лектора с меньп1ей, чем в струе скоростью, образуют конический факел рас- пы,1ипа}(ия.
Однов)еменно газ, подаваемый устрой- сгвом 2, проходит вначале через несмачиваемые жидкостью сетки дефлектора, уста- иав.пшаемые в том случае, когда одной сетки недостаточно для выравнивания эпюры скоростей газового потока в поперечном сечении пеиогенератора, и далее поступает в полость корпуса пеногенератора не- пос|1едственн() перед сеткой дефлектора, смачиваемой пенообразующей жидкостью. Так как ст)уи пенообразуюшей жидкости смачивают . локальные участки этой сетки дефлектора, суммарная площадь которых чначите,1ьно меныне общей плоп1ади дефлек- юра, она также обеспечивает эффективное выравнивание эпюры скоростей газового по- то ка в поперечном сечении устройства. Та часть жидкости, которая смачивает участки сетки дефлектора, прилегающие к мес- 1ам непосредственного взаимодействия с ней жидких струй, по мере пакопления чносптсн газовым потоком и в дальнейшем т;1кже участвует в пропессе пено- об 1азованпя.
Kan.ui пенообразуюп1ей жидкости oponja- юг пакет 3 пенообра.зующих сеток, а газо- иый поток, |роходя через смоченные жид- костью сетки пакета 3, обеспечивает устойчивое ио,1 чение механической пены, которая
в виде струи истекает из выходного отверстия корпуса 1 пеногенератора.
Соотношение между размерами ячеек смачиваемой сетки дефлектора и сопловых отверстий струйных распылителей, а также расстояние между ними подбирается экспериментально в соответствии с требуемым качеством распыливания пенообразующей жидкости и максимальной равномерностью заполнения жидкостью факелов распыливания.
Длина нераспавшегося участка струи жидкости L, рассчитывается по уравнению
,-CW-.
где dc - диаметр сопла форсунки; ,,, Lp, М, N - критерии подобия, определяемые из соотношений
V)d.
. /
, i-n -
()nrf,
N Рл- l «
где I - разность скоростей движения жидкости и газа;
(Ufii - соответственно плотности жидкости и газа;
u|.ti - коэффициенты вязкости жидкости
и газа соответственно; о - коэффициент поверхностного натяжения пенообразующей жидкости.
Коэффициенты С. а. В, d, f зависят от конструкции и размеров струйных распылителей.
Положительный эффект от использования изобретения зак. 1ючается в том, что снижение осевой скорости капель пенообразующей жидкости перед пакетом пенообразующих сеток, а также равномерное заполнение каплями одиночных факелов распыливания пенообразующей жидкости обеспечивают возможность дополнительной интенсификации процесса пенообразования за счет увеличения скорости газа, при его движении сквозь пенообразующие сетки, что в свою очередь позволяет повысить эффективность использования пеногенератора для целей пожароту- ПJeния.
Формула изобретения
Иванов С | |||
П., Курбатов Б | |||
Е | |||
Расчет средств пенного пожаротушения | |||
М.: Строй- издат, 1985, с | |||
Ветряный много клапанный двигатель | 1921 |
|
SU220A1 |
Авторы
Даты
1989-11-07—Публикация
1987-12-11—Подача