[实用新型]可调节式细水雾雾化喷嘴有效
申请号: | 201320008505.3 | 申请日: | 2013-01-08 |
公开(公告)号: | CN203044226U | 公开(公告)日: | 2013-07-10 |
发明(设计)人: | 肖修昆;孔维平;周晓猛;梁天水;廖光煊 | 申请(专利权)人: | 中国科学技术大学苏州研究院 |
主分类号: | B05B7/04 | 分类号: | B05B7/04;A62C31/03 |
代理公司: | 苏州创元专利商标事务所有限公司 32103 | 代理人: | 范晴 |
地址: | 215123 江苏省苏州*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 调节 水雾 雾化 喷嘴 | ||
技术领域
本实用新型属于消防设备技术领域,具体涉及一种可调节式细水雾雾化喷嘴,该喷嘴可应用于大尺度火灾应急扑救或危险化学品洗消。
背景技术
作为一个重要的工业过程,液体雾化技术在燃油雾化、表面喷涂等领域应用广泛。在细水雾灭火技术研究和发展过程中,细水雾发生方法研究是基础性的工作。一般来说,喷嘴内部的结构设计从根本上决定了细水雾喷雾的性能。然而,在传统的雾化喷嘴中,喷嘴结构固定,液体注入面积不可调节,因而喷嘴设计时需要提前确定而且只能固定为某一个值。如果流量系数过大,会使出口截面积远远大于实际要求,影响喷嘴的雾化效果;而如果选择的流量系数过小,又会造成喷嘴在实际运行中达不到额定流量,不能满足大尺度火灾应急或危险化学品洗消场所的要求。同时,传统的小孔型细水雾雾化喷嘴往往由于孔径过小而容易发生堵塞,对水质和洗消添加剂均有一定的要求,在实际应用中受到限制。
发明内容
本实用新型的目的是为解决传统细水雾雾化喷嘴结构固定、不可调节、易于堵塞等问题,提供一种可调节式细水雾雾化喷嘴。
为了解决现有技术中的这些问题,本发明提供的技术方案是:
一种可调节式细水雾雾化喷嘴,包括进气接头、进液接头和固定卡件,其特征在于所述进气接头的进气内腔设置在与进液接头焊接的雾化外腔内,所述进气接头和进液接头之间通过螺纹连接,所述固定卡件设置在进气接头外侧进行限位进液接头,控制进气接头在进液接头内的调整位置。
优选的技术方案是:一种可调节式细水雾雾化喷嘴,包括进气接头、进液接头和固定卡件,其特征在于所述进气接头的进气内腔设置在与进液接头焊接的雾化外腔内,所述进气接头和进液接头之间通过螺纹连接,所述固定卡件设置在进气接头外侧进行限位进液接头,控制进气接头在进液接头内的调整位置;所述进气接头设置外螺纹,所述进液接头内侧设置压配焊接件,所述压配焊接件设置内螺纹与进气接头螺纹连接。
优选的技术方案是:一种可调节式细水雾雾化喷嘴,包括进气接头、进液接头和固定卡件,其特征在于所述进气接头的进气内腔设置在与进液接头焊接的雾化外腔内,所述进气接头和进液接头之间通过螺纹连接,所述固定卡件设置在进气接头外侧进行限位进液接头,控制进气接头在进液接头内的调整位置;所述进气接头设置外螺纹,所述进液接头内侧设置压配焊接件,所述压配焊接件设置内螺纹与进气接头螺纹连接;所述进气接头的进气内腔壁设置气相收缩环。
优选的技术方案是:一种可调节式细水雾雾化喷嘴,包括进气接头、进液接头和固定卡件,其特征在于所述进气接头的进气内腔设置在与进液接头焊接的雾化外腔内,所述进气接头和进液接头之间通过螺纹连接,所述固定卡件设置在进气接头外侧进行限位进液接头,控制进气接头在进液接头内的调整位置;所述进气接头设置外螺纹,所述进液接头内侧设置压配焊接件,所述压配焊接件设置内螺纹与进气接头螺纹连接;所述固定卡件为可调节的卡环,当进气接头和进液接头通过螺纹连接形成预定的孔环缝隙后,所述卡环与进气接头外螺纹固定限位进液接头轴向移动。
本实用新型可调节式细水雾雾化喷嘴通过固定卡件可调节喷嘴雾化外腔与进气内腔之间的缝隙大小,从而方便调节液体流量大小,实现不同的雾化结果。进气内腔可调节式通过进气内腔壁设置气相收缩环实现。本发明可调节式细水雾雾化喷嘴采用气、液Y型混合,可以方便地添加各种液体,在圆锥型混合腔中混合、破碎并雾化。
本发明可调节式细水雾雾化喷嘴雾化外腔可设计成圆锥状,本实用新型所设计的雾化喷嘴采用气、液Y型混合,可以方便地添加各种液体进行雾化。喷嘴中将液体注入的进液接头设计为可调节型,以调整气体注入进液接头焊接的雾化外腔的尺寸,实现不同厚度的液膜,以获得不同尺度的雾化效果。
雾化过程中,本发明得到的喷嘴将液体施加至高速运动的气流中,使得雾膜破碎成雾滴,并在快速运运中进一步雾化,可产生大通量的细水雾。本发明的雾化喷嘴采用气、液Y型混合,可以方便地添加各种液体进行雾化。喷嘴中将通过螺纹连接,将喷嘴外腔与喷嘴内腔之间的固定卡件尺寸设计为可调节型,通过调整注入混合腔中缝隙尺寸,实现不同厚度的液膜,以获得不同尺度的雾化效果。雾化过程中,本发明的喷嘴将雾化液体与驱动气体在混合腔中充分混合,经过高速运动气流的引射、剪切、撞击等作用,将液体切割、破碎、雾化,并形成大通量、高流速的细水雾或超细水雾射流。
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