Изобретения в сфере сельского хозяйства, животноводства, рыболовства

 
Изобретения в сельском хозяйстве Обработка почвы в сельском и лесном хозяйствах Посадка, посев, удобрение Уборка урожая, жатва Обработка и хранение продуктов полеводства и садоводства Садоводство, разведение овощей, цветов, риса, фруктов, винограда, лесное хозяйство Новые виды растений или способы их выращивания Производство молочных продуктов Животноводство, разведение и содержание птицы, рыбы, насекомых, рыбоводство, рыболовство Поимка, отлов или отпугивание животных Консервирование туш животных, или растений или их частей Биоцидная, репеллентная, аттрактантная или регулирующая рост растений активность химических соединений или препаратов Хлебопекарные печи, машины и прочее оборудование для хлебопечения Машины или оборудование для приготовления или обработки теста Обработка муки или теста для выпечки, способы выпечки, мучные изделия

Устройство создания газокапельной струи кочетова

 
Международная патентная классификация:       A01G B05B

Патент на изобретение №:      2482928

Автор:      Кочетов Олег Савельевич (RU), Стареева Мария Олеговна (RU), Стареева Мария Михайловна (RU)

Патентообладатель:      Кочетов Олег Савельевич (RU), Стареева Мария Олеговна (RU), Стареева Мария Михайловна (RU)

Дата публикации:      27 Мая, 2013

Начало действия патента:      20 Марта, 2012

Адрес для переписки:      123458, Москва, ул. Твардовского, 11, кв.92, О.С. Кочетову


Изображения





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 устройстве для создания газокапельной струи система подачи жидкости осуществляется по двум направлениям, включающим осевую подачу жидкости через подводящий патрубок и последовательно соединенные и соосные с ним конфузор и цилиндрическое сопло. Тангенциальная подача жидкости осуществляется через коаксиальный с цилиндрическим соплом корпус в виде цилиндроконической гильзы, на цилиндрической части которой закреплена вихревая кольцевая камера с патрубком для подачи жидкости. По краям кольцевой камеры выполнены два ряда подводящих жидкость тангенциальных каналов. В каждом ряду имеется по крайней мере три тангенциальных канала, соединяющих кольцевую камеру с цилиндрической полостью корпуса, к которой соосно прикреплено профилированное сопло. Техническим результатом изобретения является повышение эффективности пожаротушения путем увеличения дальности полета газокапельной струи и ее мелкодисперсности при взаимодействии с объектом. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

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 21075541, 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.

Технический результат - повышение эффективности пожаротушения путем увеличения дальности полета газокапельной струи и ее мелкодисперсности при взаимодействии с объектом.

Это достигается тем, что в устройстве для создания газокапельной струи, содержащем системы подачи жидкости и газа и сопло, система подачи жидкости осуществляется по двум направлениям, включающим осевую подачу жидкости через подводящий патрубок и последовательно соединенные и соосные с ним конфузор и цилиндрическое сопло, а тангенциальная подача жидкости осуществляется через коаксиальный с цилиндрическим соплом корпус в виде цилиндроконической гильзы, на цилиндрической части которой закреплена вихревая кольцевая камера с патрубком для подачи жидкости, при этом по краям кольцевой камеры выполнены два ряда подводящих жидкость тангенциальных каналов, при этом в каждом ряду имеется, по крайней мере, три тангенциальных канала, соединяющих кольцевую камеру с цилиндрической полостью корпуса, к которой соосно прикреплено профилированное сопло.

На фиг.1 изображена функциональная схема устройства для создания дальнобойной газокапельной струи, на фиг.2 - вид А фиг.1.

Устройство для создания дальнобойной газокапельной струи (фиг.1) содержит систему подачи жидкости по двум направлениям, включающую осевую подачу жидкости через подводящий патрубок 1 и последовательно соединенные и соосные с ним конфузор 3 и цилиндрическое сопло 4. Тангенциальная подача жидкости осуществляется через коаксиальный с цилиндрическим соплом 4 корпус 5 в виде цилиндрической гильзы, на цилиндрической части которой закреплена вихревая кольцевая камера 6 с патрубком 7 для подачи жидкости, при этом по краям кольцевой камеры 6 выполнены два ряда 8 и 9 подводящих жидкость тангенциальных каналов (на чертеже не показано), при этом в каждом ряду имеется, по крайней мере, три тангенциальных канала, соединяющих кольцевую камеру 6 с цилиндрической полостью 10 корпуса 5, к которой соосно прикреплена круглая пластина 11 (фиг.2), расположенная перпендикулярно оси вихревой кольцевой камеры 6 и жестко соединенная с цилиндрической полостью 10 корпуса 5 в ее концевом сечении, а перпендикулярно круглой пластине 11 прикреплено щелевое сопло 12, выполненное в виде прямоугольного параллелепипеда с дроссельным сквозным прямоугольного сечения отверстием 13, соединенным с полостью корпуса 5.

Устройство для создания дальнобойной газокапельной струи работает следующим образом.

Устройство перемещается в исходное положение с помощью транспортного средства (на чертеже не показано) и направляется в сторону объекта, к которому должна осуществляться подача газокапельной струи, посредством управляющего воздействия системы управления перемещением сопла (на чертеже не показано). Включается турбокомпрессорная установка, являющаяся частью системы подачи газа, и ускоренный воздушный поток из выходного устройства силовой установки направляется в ввод 2 подачи газа в камеру смешения 10, где происходит образование двухфазного потока.

Вихри жидкости впрыскиваются в камеру смешения 10 через размещенные в ней рядами 8 и 9 тангенциальные каналы, 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 Р - 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=Gввод/Gвоз=4,9

где Gввод=26 кг/с - массовый расход воды; Gвоз=5,3 кг/с - массовый расход воздуха; Тсм=298 К - температура двухфазного потока; L=1500 мм - длина корпуса 5 цилиндрической гильзы с соплом; 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 12. Использование 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.

Формула изобретения

1. Устройство для создания газокапельной струи, содержащее системы подачи жидкости и газа и сопло, отличающееся тем, что система подачи жидкости осуществляется по двум направлениям, включающим осевую подачу жидкости через подводящий патрубок и последовательно соединенные и соосные с ним конфузор и цилиндрическое сопло, а тангенциальная подача жидкости осуществляется через коаксиальный с цилиндрическим соплом корпус в виде цилиндроконической гильзы, на цилиндрической части которой закреплена вихревая кольцевая камера с патрубком для подачи жидкости, при этом по краям кольцевой камеры выполнены два ряда подводящих жидкость тангенциальных каналов, при этом в каждом ряду имеется по крайней мере три тангенциальных канала, соединяющих кольцевую камеру с цилиндрической полостью корпуса, к которой соосно прикреплено профилированное сопло.

2. Устройство для создания газокапельной струи по п.1, отличающееся тем, что к цилиндрической полости корпуса соосно прикреплена круглая пластина, расположенная перпендикулярно оси вихревой кольцевой камеры и жестко соединенная с цилиндрической полостью корпуса в ее концевом сечении, а перпендикулярно круглой пластине прикреплено щелевое сопло, выполненное в виде прямоугольного параллелепипеда с дроссельным сквозным прямоугольного сечения отверстием, соединенным с полостью корпуса.





Популярные патенты:

2193304 Захват лесозаготовительной машины

... используют для передачи сжимающего усилия для более чем одного обрезающего сучки средства. На фиг. 1 показан упрощенный вид заявляемого изобретения. Показана пара сучкорезных ножей 1 и 2, установленных подвижно на осях 3, 3а к раме захвата 4, показанной схематично. К продолжению в виде рычага по другую сторону оси сучкорезного ножа 1, а именно к качающемуся рычагу 5, подвижно присоединен силовой привод 6, который в случае, показанном на чертеже, является гидравлическим цилиндром. Продолжение 5 первого ножа 1 пары подвижно соединено с цилиндром, поршень которого подвижно соединен с приводным рычагом 7, который, в свою очередь, соединен с помощью пружины вращения 18, которая ...


2399194 Способ и устройство контроля воздушного режима в корнеобитаемой среде

... веществ, наполнителя, связующего и воды. Воздушный режим и в почве, и в посадочном материале характеризуется воздухопроницаемостью и воздухоемкостью. В частном случае воздушно-сухого состояния воздухоемкость равна порозности. Эти показатели имеют жизненно важное значение для живых организмов, населяющих корнеобитаемую среду.Известен аналитический метод определения порозности (Р), которая выражается в % от общего объема почвы и вычисляется по показателям плотности почвы (dv) и плотности твердой фазы (d): Известны способ и устройство для контроля другой характеристики воздушного режима - воздухопроницаемости, когда измеряется скорость вытеснения воздуха из порового пространства ...


2228022 Способ ведения виноградных кустов

... до шести укороченных рукавов с плодовыми звеньями, создавая среднюю по размеру чашевидную форму куста.Новизну авторы и заявитель усматривают в создании средней по размеру чашевидной формы куста с устойчивым без подвязки витым штамбом в виде спиралеобразного размещения вокруг кола побегов, ускоренное создание на каждом штамбе до трех укороченных рукавов с плодовыми звеньями из пасынков первого и второго порядков, в уменьшении травмирования штамба при механическом воздействии и от морозов.Положительный эффект заключается в повышении продуктивности насаждений за счет создания плодовых звеньев, устойчивости спиралеобразного витого штамба вокруг кола, повышения долговечности ...


2145478 Гранулированное либо пеллетированное средство для защиты растений, способ его получения и способ борьбы с грибами

... предназначенные для регулирования высвобождения действующих веществ. К таковым относятся среди прочих водорастворимые вещества, как, например, полиэтиленгликоли, поливинилпирролидон, сополимеры состава поливинилпирролидон-поливинилацетат. Их количество составляет, например, 0,1-5 мас.%, предпочтительно 0,1-3 мас.% по отношению к субстанции оболочки. Нанесение покрывного слоя целесообразно осуществлять напылением растворов, дисперсий или эмульсий указанных субстанций оболочки, растворенных в органических растворителях либо в воде. Предпочтительно применяют водную суспензию или эмульсию покрывного вещества, содержание полимерной субстанции в которых составляет преимущественно от ...


2444881 Конвейер для проращивания зерна

... для проращивания зерна, который состоит из ванны 1, которая предназначена для замачивания зерна. Нория 2 нижней частью погружена в ванну 1, а верхняя ее часть находится выше бункера 3. Для обеспечения ссыпания зерна на дно бункера 3, он выполнен сужающимся книзу. В нижней части бункера расположен шнек 4. Шнек расположен над транспортером 5 (фиг.1, 3). Под транспортером установлены емкости 6. Под емкостью 6 (фиг.1) установлен транспортер 7. Транспортер 7 смещен относительно транспортера 5. Ниже установлен транспортер 8. Транспортер 8 смещен относительно транспортера 7. Ниже установлен транспортер 9, который смещен относительно транспортера 8. Ниже установлен транспортер 10, который ...


Еще из этого раздела:

2435369 Гербицидные композиции

2144756 Селекционная сеялка для посева семян в кассеты

2267897 Высевающий аппарат

2234219 Композиция для отпугивания паразитов

2437262 Культиватор-плоскорез

2282959 Устройство для крепления навесного оборудования к транспортному средству

2243658 Способ повышения урожайности картофеля и томатов

2015654 Теплица для подземной выработки

2472951 Машина (варианты)

2181542 Способ хранения эритроцитов в условиях охлаждения при отсутствии кислорода (варианты)