发布网友 发布时间:2022-04-23 20:21
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热心网友 时间:2022-05-13 20:53
不同的喷嘴结构其雾化性能可能有很大差别,有些型式的喷嘴无论如何调整参数都无法达到要求的雾化性能。选择一种型式的喷嘴,不仅仅要考虑其可能达到的雾化性能,还要考察其结构、加工难度和适用范围等。广泛应用于生产和生活中的液体雾化方法中,具有代表性的有以下几类。 将压力转化为流体动能以形成高速运动的液柱射流或液膜射流,与周围低速的气体介质相遇,液柱或液膜在破碎力与反破碎力的作用下破碎,最后完成雾化。主要包括直流喷头、单式离心喷头等。
直流喷头
直流喷头在压差作用下,喷淋液经喷嘴喷出,在流体动力和表面张力的作用下雾化。直流喷头的喷嘴口径一般为2~4mm,直径过小易堵塞,过大雾化效果太差。其喷射锥角一般在5°~15°之间。液滴主要分布在喷嘴轴线附近很窄的范围内。
‚单式离心喷头
离心式喷头典型的有两种。一种是具有切向进口的离心式喷头,液体经过喷头壳体上的切向孔进入离心室,然后由孔口喷出。一种是具有涡旋器的离心喷头,液体进入螺旋槽,一边旋转一边向下作螺旋线运动,离开喷嘴后,液体微团不再受到内壁的约束,因而沿着轴线和切向运动,形成一个锥形薄膜,即所谓喷射锥。喷射锥角一般为60°~120°。 与普通观念不同,不是所有的水雾喷头都靠高压成雾,一般的水雾喷头通常在0.35MPa的工作压力下就能得到满意的雾化效果。
在实际应用中,水雾喷头处于室外,其工作压力的确定与喷头的防风性有关。防风性差时,可适当提高起动工作压力。由于水雾喷头型号规格的不同,其防风性能也有差异。一般来说,离心式好于撞击式;双级离心式好于单级离心式;流量大的好于流量小的;喷雾角小的好于喷雾角大的。 水雾喷头的有效射程一般取决于两个方面:
(1) 雾滴的初速度。初速度越大,有效射程就大。
(2) 水雾雾滴直径的大小。雾滴直径的大小直接关系到雾滴的穿透能力的大小。雾滴直径大穿透能力强,相对有效射程也就大些。
从这两个决定因素看,离心式水雾喷头的有效射程大于撞击式水雾喷头。在实际应用中,水雾喷头保护距离的确定,不单看有效射程,与其喷雾角也有一定的联系。考虑到灭火效果和经济性,喷雾角小的,保护距离可取大一些;反之,取小一些。 由于两种形式的水雾喷头在成雾原理上的不同,也势必造成在灭火功能方面的差异。
撞击式水雾喷头雾滴较细,雾滴直径一般在0.2~0.4mm。由于雾滴经溅水盘布水后洒落,其大部分水雾的喷射初速度不快,在空气中有明显的漂移,冷却作用较为显著。撞击式水雾喷头大都用来保护闪点66℃以下的易燃液体、气体和固体危险区。
离心式水雾喷头喷射的雾滴较大,一般在0.2-0.3mm左右,雾滴的初速度也更快,水雾对火焰的穿透能力较撞击式水雾喷头强。离心式水雾喷头喷射的雾状水滴是不连续的、间断水滴,因而具有良好的高压绝缘性能。 离心式水雾喷头的特点是:对油类火灾效果良好,对电气火灾能带电灭火。火灾扑灭后,复燃的可能性极小。离心式水雾喷头通常用来保护闪点66℃以上易燃液体和电气设备。被广泛用于变压器、发电机组、感应器、油浸开关、油槽等的保护[21]。 (1) 配水管安装喷头的管道称配水管管道。
(2) 干管干管配水管可采用环状管道或树状。
(3) 供水管供应干管用水的管道称供水管,管道应采用防腐蚀的管材,例如采用不锈钢管等。
(4) 控制阀控制阀应设在与供水管连接处的干管上,并且便于人员接近、平常易于检查、不冻结的地方。在水灭火系统中,能起控制供水、启动报警器的专用阀门装置,习惯上称作报警控制阀。每一喷水灭火系统至少应配备一套报警控制阀,一般由标准闸阀和专用报警阀并联而成。 报警控制装置在灭火系统中起着监测、控制、报警的作用,并能以光、电等信号显示,主要由监测器、报警器等组成。
(1) 监测器 包括水流指示器、阀门限位器、压力监测器和水位监视器等,能分别对管网内的水流、阀门的开启状态和消防水池、水箱的水位等进行监测,并能以电信号方式向报警控制器传送状态信息。
(2) 报警器 一种靠压力水驱动的撞击式警铃,当报警控制阀开启时压力水就进入水力警铃的涡轮腔,推动涡轮锤打响警铃,实现在报警控制阀开启时的报警指示。每个喷水灭火系统必须安装一套水力警铃。 为了确保细水雾灭火系统的完整性及施工安装、使用维修的需要,必须配置一些部件和专用工具,它们包括电磁阀、手动启动器、管件、快开装置等。
(1) 电磁阀一般用作为系统自动控制的执行元件。
(2) 手动启动器凡采用自动开启的报警阀装置,必须加设手动启动器,以防自动控制失灵。手动启动器的安装处,应有醒目的标记和操作指示。
细水雾灭火系统的设计参数,目前为止还是以经验值居多,现阶段还不能有全理论的设计参数,其原因是多方面的。一是实际工程中还没有很确切的火灾载荷计算方法,二是喷头喷水的冷却效果和测定方法难以确定,三是实际工程中可燃物的燃烧速度较难确定,四是喷嘴在实际火灾现场的吸热时间计算有难度等等。细水雾灭火系统的设计主要是保证足够多的水及时到达着火部位,并均匀布水,使水起到冷却降温,达到灭火的目的[22]。 通过对细水雾、细水雾喷嘴、细水雾发生系统的组成的分析研究,可以得出以下结论:
(1)通过对细水雾灭火系统和灭火环境的分析,针对熄灭油池火的需要,确定了选用中低压细水雾发生系统,以降低对设备的要求,节约成本。
(2)根据喷头的选择原则,选用离心式加旋芯喷嘴作为细水雾发生器,以满足在较低的灭火压力下产生较好的雾场。
(3)细水雾灭火技术越来越多地被运用和开发,细水雾灭火技术的研究包括细水雾的系统组成、系统设计优化、系统内各部件的优化、喷嘴的优化,这些对提高细水雾灭火效果都将有很大的意义。
(4)细水雾喷嘴是细水雾灭火系统的关键部件,对细水雾喷嘴的研究及优化,是细水雾灭火系统研究的重要组成部分,对细水雾系统的优化,有重要的意义,对细水雾喷嘴的优化研究,需要研究水雾的生成机理。 本实验是在2.5m×2.5m×3m的受限空间内进行。实验装置如图3-1所示。受限空间的框架属于钢结构,为了便于观察,受限空间的四个面装上玻璃,为了减少实验对受限空间的损害,玻璃采用钢化玻璃。烟道全部是由钢制成,直接与受限空间相连。它由集烟罩和烟囱两个部分组成。集烟罩是锥形的,它用来收集在实验过程中生成的所有燃烧产物。在它的侧面打一个孔,可以放置烟气传感器探头,用来采集烟气成分,顶部安装抽出式风机。