ОПИСАНИЕ
ПОЛЕЗНОЙ
МОДЕЛИ К
ПАТЕНТУ
(12)
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
(19) BY (11) 6708
(13) U
(46) 2010.10.30
(51) МПК (2009)
A 62C 31/00
A 62C 33/00
(54) ПЕНОГЕНЕРАТОР С ПОДВОДОМ СЖАТОГО ВОЗДУХА
(21) Номер заявки: u 20100154
(22) 2010.02.17
(71) Заявитель: Государственное учре-
ждение образования "Институт пе-
реподготовки и повышения
квалификации" Министерства по
чрезвычайным ситуациям Респуб-
лики Беларусь (BY)
(72) Авторы: Кондратович Александр Ан-
дреевич; Маковчик Александр Васи-
льевич (BY)
(73) Патентообладатель: Государственное
учреждение образования "Институт
переподготовки и повышения квали-
фикации" Министерства по чрезвы-
чайным ситуациям Республики Бела-
русь (BY)
(57)
Пеногенератор с подводом сжатого воздуха, содержащий корпус, распылитель, соеди-
нительную головку и обечайку, отличающийся тем, что на внешней поверхности корпуса
устроены два штуцера для быстросъемного подсоединения трубопроводов подвода сжато-
го воздуха, внутри корпуса размещены две насадки в виде гибких трубок, на выходе из
корпуса смонтирована сетка с ячейками 6×6 мм.
(56)
1. Иванов А.Ф., Алексеев П.П., Безбородько М.Д. и др. Пожарная техника. 1. Пожарно-
техническое оборудование.- М.: Стройиздат, 1988.- С. 415 (прототип).
2. СТБ 11.13.06-2009. Генераторы пены средней кратности. Госстандарт.- М., 2009.- С. 7.
3. Брюханов О.Н. и др. Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики.- М.: ИНФРА-М,
2005.- С. 251.
Фиг. 1
BY6708U2010.10.30
BY 6708 U 2010.10.30
2
Полезная модель относится к области пожарной техники, предназначенной для туше-
ния пожаров нефтепродуктов.
Известны пеногенераторы ГПС-100, ГПС-200, ГПС-600 и ГПС-2000. Пеногенераторы
состоят из распылителя и корпуса с пакетом сеток [1, 2]. Принцип действия пеногенерато-
ра следующий: 6 % раствор пенообразователя по рукаву подается к распылителю, где из-
мельчается на отдельные капли. Поток капель движется к сетке и подсасывает воздух в
корпус пеногенератора. Смесь капель пенообразующего раствора и воздуха попадает на
пакет сеток. На сетках деформированные капли образуют систему растянутых пленок, ко-
торые, замыкаясь в ограниченных объемах, составляют сначала отдельные пузырьки, а
затем массовую пену. Энергией вновь поступающих капель и воздуха масса пены вытал-
кивается из пеногенератора.
При условии применения пеногенератора в качестве ручного ствола дальность подачи
пенной струи составляет 4,0-6,0 м.
Практические действия пожарных-спасателей при тушении пожаров показывают, что
такая дальность подачи пенной струи с помощью пеногенератора подвергает спасателей
значительной тепловой нагрузке и вынуждает их работать в отдельных случаях по грудь в
смеси из нефтепродуктов, пены и воды, что снижает видимость очага пожара, затрудняет
выполнение задачи и создает угрозу жизни спасателей.
Недостатком существующих пеногенераторов является недостаточная дальность пода-
чи пенной струи.
Задача, которую решает заявленная полезная модель, состоит в увеличении дальности
подачи пенной струи, что обеспечит снижение тепловой нагрузки на спасателей и создаст
условия для тушения горящих нефтепродуктов без попадания спасателя в очаг смеси, об-
разующейся из нефтепродуктов, пены и воды.
Поставленная задача достигается тем, что вовнутрь корпуса пеногенератора вмонтиро-
ваны две насадки в виде гибких трубок, устроенных напротив друг друга и дающих воз-
можность изменять угол подачи сжатого воздуха, что обеспечивает закручивание
воздушного потока на подходе его к сетке с ячейками 6×6 мм, устроенной вместо пакета
из двух мелкоячеистых сеток, а на внешней поверхности корпуса пеногенератора устрое-
ны два штуцера для быстросъемного подсоединения трубопроводов для подачи сжатого
воздуха.
Устройство предлагаемой полезной модели поясняется чертежом (фиг. 1) и фото
(фиг. 2). Пеногенератор с подводом сжатого воздуха состоит из корпуса 1, распылителя 2,
соединительной головки 3, сетки 4 с ячейками 6×6 мм, двух штуцеров 5 для быстросъем-
ного подсоединения трубопроводов подвода сжатого воздуха, двух насадок 6 в виде гиб-
ких трубок, обечайки 7, удерживающей в рабочем положении сетку 4 с ячейками 6×6 мм.
Пеногенератор с подводом сжатого воздуха работает следующим образом. Раствор пе-
нообразователя с помощью насоса пожарного автомобиля по рукаву подается к распыли-
телю пеногенератора, где измельчается на отдельные капли. Образовавшиеся капли
подхватываются потоком сжатого воздуха, поступающего по двум штуцерам 5 для быст-
росъемного подсоединения трубопроводов подвода сжатого воздуха, выходящего из двух
насадок 6, поток сжатого воздуха с каплями пепообразователя закручивается во внутрен-
ней поверхности корпуса пеногенератора и движется к сетке с ячейками 6×6 мм. При этом
происходит активное смешивание пенообразующего раствора и воздуха. В процессе дви-
жения по корпусу сформированный поток ударяется по поверхности сетки 4 с ячейками
6×6 мм, где завершается образование воздушно-механической пены и выход ее из корпуса
пеногенератора с большой скоростью, обеспечивающей увеличение дальности подачи
пенной струи. Исполнение двух насадок 6 в виде гибких трубок позволяет регулировать
угол подачи сжатого воздуха в корпус пеногенератора, что обеспечивает изменение пара-
метров воздушного потока на подходе его к сетке с ячейками 6×6 мм [3].
BY 6708 U 2010.10.30
3
Таким образом, предложенная полезная модель пеногенератора с подводом сжатого
воздуха позволяет увеличить дальность подачи пенной струи в 3-4 раза (сравнение работы
серийного образца и предлагаемой полезной модели показано на фиг. 3), что обеспечит
снижение тепловой нагрузки на спасателей и создаст условия для тушения горящих
нефтепродуктов без попадания спасателя в очаг из смеси нефтепродуктов, пены и воды.
Фиг. 2
Общий вид пеногенератора с подводом сжатого воздуха
Фиг. 3
Испытания пеногенератора с подводом сжатого воздуха в сравнении с серийным образцом
(предлагаемая полезная модель находится с правой стороны)
Национальный центр интеллектуальной собственности.
220034, г. Минск, ул. Козлова, 20.

6708

  • 1.
    ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ (12) РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ НАЦИОНАЛЬНЫЙЦЕНТР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (19) BY (11) 6708 (13) U (46) 2010.10.30 (51) МПК (2009) A 62C 31/00 A 62C 33/00 (54) ПЕНОГЕНЕРАТОР С ПОДВОДОМ СЖАТОГО ВОЗДУХА (21) Номер заявки: u 20100154 (22) 2010.02.17 (71) Заявитель: Государственное учре- ждение образования "Институт пе- реподготовки и повышения квалификации" Министерства по чрезвычайным ситуациям Респуб- лики Беларусь (BY) (72) Авторы: Кондратович Александр Ан- дреевич; Маковчик Александр Васи- льевич (BY) (73) Патентообладатель: Государственное учреждение образования "Институт переподготовки и повышения квали- фикации" Министерства по чрезвы- чайным ситуациям Республики Бела- русь (BY) (57) Пеногенератор с подводом сжатого воздуха, содержащий корпус, распылитель, соеди- нительную головку и обечайку, отличающийся тем, что на внешней поверхности корпуса устроены два штуцера для быстросъемного подсоединения трубопроводов подвода сжато- го воздуха, внутри корпуса размещены две насадки в виде гибких трубок, на выходе из корпуса смонтирована сетка с ячейками 6×6 мм. (56) 1. Иванов А.Ф., Алексеев П.П., Безбородько М.Д. и др. Пожарная техника. 1. Пожарно- техническое оборудование.- М.: Стройиздат, 1988.- С. 415 (прототип). 2. СТБ 11.13.06-2009. Генераторы пены средней кратности. Госстандарт.- М., 2009.- С. 7. 3. Брюханов О.Н. и др. Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики.- М.: ИНФРА-М, 2005.- С. 251. Фиг. 1 BY6708U2010.10.30
  • 2.
    BY 6708 U2010.10.30 2 Полезная модель относится к области пожарной техники, предназначенной для туше- ния пожаров нефтепродуктов. Известны пеногенераторы ГПС-100, ГПС-200, ГПС-600 и ГПС-2000. Пеногенераторы состоят из распылителя и корпуса с пакетом сеток [1, 2]. Принцип действия пеногенерато- ра следующий: 6 % раствор пенообразователя по рукаву подается к распылителю, где из- мельчается на отдельные капли. Поток капель движется к сетке и подсасывает воздух в корпус пеногенератора. Смесь капель пенообразующего раствора и воздуха попадает на пакет сеток. На сетках деформированные капли образуют систему растянутых пленок, ко- торые, замыкаясь в ограниченных объемах, составляют сначала отдельные пузырьки, а затем массовую пену. Энергией вновь поступающих капель и воздуха масса пены вытал- кивается из пеногенератора. При условии применения пеногенератора в качестве ручного ствола дальность подачи пенной струи составляет 4,0-6,0 м. Практические действия пожарных-спасателей при тушении пожаров показывают, что такая дальность подачи пенной струи с помощью пеногенератора подвергает спасателей значительной тепловой нагрузке и вынуждает их работать в отдельных случаях по грудь в смеси из нефтепродуктов, пены и воды, что снижает видимость очага пожара, затрудняет выполнение задачи и создает угрозу жизни спасателей. Недостатком существующих пеногенераторов является недостаточная дальность пода- чи пенной струи. Задача, которую решает заявленная полезная модель, состоит в увеличении дальности подачи пенной струи, что обеспечит снижение тепловой нагрузки на спасателей и создаст условия для тушения горящих нефтепродуктов без попадания спасателя в очаг смеси, об- разующейся из нефтепродуктов, пены и воды. Поставленная задача достигается тем, что вовнутрь корпуса пеногенератора вмонтиро- ваны две насадки в виде гибких трубок, устроенных напротив друг друга и дающих воз- можность изменять угол подачи сжатого воздуха, что обеспечивает закручивание воздушного потока на подходе его к сетке с ячейками 6×6 мм, устроенной вместо пакета из двух мелкоячеистых сеток, а на внешней поверхности корпуса пеногенератора устрое- ны два штуцера для быстросъемного подсоединения трубопроводов для подачи сжатого воздуха. Устройство предлагаемой полезной модели поясняется чертежом (фиг. 1) и фото (фиг. 2). Пеногенератор с подводом сжатого воздуха состоит из корпуса 1, распылителя 2, соединительной головки 3, сетки 4 с ячейками 6×6 мм, двух штуцеров 5 для быстросъем- ного подсоединения трубопроводов подвода сжатого воздуха, двух насадок 6 в виде гиб- ких трубок, обечайки 7, удерживающей в рабочем положении сетку 4 с ячейками 6×6 мм. Пеногенератор с подводом сжатого воздуха работает следующим образом. Раствор пе- нообразователя с помощью насоса пожарного автомобиля по рукаву подается к распыли- телю пеногенератора, где измельчается на отдельные капли. Образовавшиеся капли подхватываются потоком сжатого воздуха, поступающего по двум штуцерам 5 для быст- росъемного подсоединения трубопроводов подвода сжатого воздуха, выходящего из двух насадок 6, поток сжатого воздуха с каплями пепообразователя закручивается во внутрен- ней поверхности корпуса пеногенератора и движется к сетке с ячейками 6×6 мм. При этом происходит активное смешивание пенообразующего раствора и воздуха. В процессе дви- жения по корпусу сформированный поток ударяется по поверхности сетки 4 с ячейками 6×6 мм, где завершается образование воздушно-механической пены и выход ее из корпуса пеногенератора с большой скоростью, обеспечивающей увеличение дальности подачи пенной струи. Исполнение двух насадок 6 в виде гибких трубок позволяет регулировать угол подачи сжатого воздуха в корпус пеногенератора, что обеспечивает изменение пара- метров воздушного потока на подходе его к сетке с ячейками 6×6 мм [3].
  • 3.
    BY 6708 U2010.10.30 3 Таким образом, предложенная полезная модель пеногенератора с подводом сжатого воздуха позволяет увеличить дальность подачи пенной струи в 3-4 раза (сравнение работы серийного образца и предлагаемой полезной модели показано на фиг. 3), что обеспечит снижение тепловой нагрузки на спасателей и создаст условия для тушения горящих нефтепродуктов без попадания спасателя в очаг из смеси нефтепродуктов, пены и воды. Фиг. 2 Общий вид пеногенератора с подводом сжатого воздуха Фиг. 3 Испытания пеногенератора с подводом сжатого воздуха в сравнении с серийным образцом (предлагаемая полезная модель находится с правой стороны) Национальный центр интеллектуальной собственности. 220034, г. Минск, ул. Козлова, 20.