АППАРАТУРА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ПЕН
По способам пенообразования аппаратуру для получения воздушно-механических противопожарных пен можно разделить на следующие группы: устройства, в которых пена образуется при барботировании воздуха через раствор пенообразующего вещества; воздушно-пенные стволы, работающие по принципу соударения струй раствора; пенпгенераторы, в которых ценообразование происходит на сетках.
Аппараты, основанные па барботировании воздуха, обычно имеют большой объем резервуара (300—500 л), они используются как стационарные или передвижные. Такие аппараты предназначены для ликвидации пожара неквалифицированным персоналом па рабочих местах до прибытия пожарной команды. Для получения пены в аппарат подают воздух под давлением до 3-105 Н/м2. Пена заполняет свободное пространство резервуара, устремляется в пепопровод н по рукавной липпн выбрасывается наружу в виде струи. Аппараты барботажного тпга генерируют пену кратностью более 20, дальность полета струн такой пены составляет 12—15 м.
Большее распространение получили воздушно-пенные стволы струйного типа, принцип работы которых заключается в следующем (рнс. 63). Пепообразующнй раствор под давлением от пасоса по шлангу поступает в 3—4 жидкостных распыли:с-
Возддх |
Сз> |
Пена |
Рйстдор
Рнс. 63. Схема воздушно-пепного ствола струнного типа.
Ля, расположенных под определенным углом к оси ствола так, что при истечении струи сходятся в одной точке. При взаимном ударе струй происходит распыление раствора. Последний смешивается с воздухом, который за счет разрежения в диф |)узоре засасывается туда через отверстия в стволе. Образующаяся в результате интенсивного перемешивания раствора и воздуха пена выбрасывается через трубу. В стволы этого типа можно принудительно вводить сжатый воздух, однако на практике этот прием пока не используется.
Пенообразователь с водой можно смешивать как в отдельном резервуаре заблаговременно, так и непосредственно в генераторе. В последнем случае жидкий пенообразователь или его концентрированный раствор из резервуара дозированно подают за счет разрежения в диффузоре в струю воды. Дозированную подачу пенообразователя из резервуара иногда осуществляют с помощью гибкой диафрагмы.
В стационарных установках струйного типа используют также лопастные насосы, подающие в пенопровод генератора раствор пенообразователя и одновременно эжектирующие воздух. Подача пенообразователя и воздуха может осуществляться раздельно.
Особенностью генератора струйного типа является относительно небольшая кратность образуемой им пены. Это объясняется тем, что объем эжектируемого воздуха незначителен. Однако положительное качество генераторов этого типа (большая дальность полета струи пены прн относительно небольших давлениях) обеспечивает их широкое распространение.
Пенообразование на сетках является единственным способом получения высокократной пены, и поэтому этот способ широко применяют для генерирования пены, предназначенной для тушения пожаров, подавления пылеобразования и других целей. Имеется несколько разновидностей устройств подобного типа. Чаще всего пенообразующий раствор под давлением поступает па сетку через распылитель в виде капель (рис. 64). Поток воздуха, эжектируемый струей раствора или подаваемый принудительно с помощью вентилятора, предварительно перемешивается с распыленным раствором перед сеткой (для этого в некоторых конструкциях предусмотрен диффузор) и выдувает на сетке пузырьки пены. В аппаратах других конструкций на сетку, орошаемую водным раствором пенообразователя, подается мощный поток воздуха, который и обеспечивает получение пены.
Кратность образующейся пены при этом способе пенообразования может достигать 1000 и более и в основном определяется размерами ячеек сетки, степенью дробления струи раствора, а также параметрами воздушного потока (расходом и скоростью).
Вентилятор для подачи на сетку воздуха работает, как правило, автономно. Пеногенераторы с вентилятором более гро-
I — корпус со стволом; 2 — пакет сеток; 3 — распылитель, 4 — вентилятор; 5 — электродвигатель; 6 — труба подачи раствора. Рис 65. Схема центробежпо-осевого пеногеиератора: / — корпус; 2 — вращающийся барботажный барабан; 3 — подшипники скольжения; 4 — Капиллярный диспергатор воздуха; 5 — гидравлическая муфта; 6 — сальник муфты. |
Моздки, чем те, в которых воздух поступает в результате эжек - тирования его потоком раствора. Поэтому в некоторых обра - цах генераторов с вентилятором используется водяная турбин - ка, подключенная параллельно к линии, подводящей раствор пенообразователя в распылительные насадки [272]. В генераторе такого типа подача раствора к насадкам и турбинке осуществляется независимо. На линии подачи раствора установлен специальный вентиль, позволяющий отключать подачу раствора к распылителям, а линия, по которой в этом случае протекает раствор через турбинку, соединяется с основным резервуаром, куда и возвращается раствор. Такой генератор можно использовать также для отсоса дыма из помещений. Производительность по дыму некоторых генераторов, используемых в качестве дымососов, составляет 285 м^/мин [273].
Образование пены с помощью сеток происходит только прн определенном интервале скорости потока воздуха, предельные значения которого зависят от концентрации пенообразователя и размеров ячеек сетки.
Наиболее важными характеристиками пеногенераторов и получаемой пены являются производительность пепогенерато - ра, кратность пены и дальность полета пенной струи. В зависимости от места установки прибора и его назначения разработаны различного рода ручные, переносные, передвижные и стационарные пеногенераторы производительностью по пене от 10 л/с (для пенных огнетушителей) до 15000 л/с.
Кратность генерируемой пены зависит от многих факторсв. Особенно значительное влияние оказывает давление раствора. Установлено, что для воздушно-пенны;: стволов (см. рис. 63) Существует оптимальное давление, обеспечивающее получение пены наибольшей кратности. Это давление составляет около 4-Ю5 Н/м2. Кроме давления на кратность пены влияют природа
И концентрация пенообразователя, условия внешней среды, особенно температура, а также концентрация солей в используемой воде. Для исключения влияния солей разработаны пенообразователи, обеспечивающие получение высокократной пены на морской воде [273].
Отечественными и зарубежными специалистами разработаны пеногенераторы, дающие возможность регулировать кратность пены в широких пределах. В одной из моделей пеноге- нератора такого типа на наружной поверхности трубы размещена группа насадок, при вращении которых образуется факел распыленного раствора, направленный на сетку. Насадки имеют выходные отверстия различных форм для получения факела того или иного вида. Этим достигается лучшее перемешивание частиц раствора с воздухом. Изменением скорости вращения насадок и расхода раствора через них можно регулировать кратность получаемой пены.
Дальность полета струи пены с повышением кратности уменьшается, так как при этом сокращается ее плотность. Очень легкие высокократные пены (кратность около 1000) падают непосредственно у ствола. Поэтому для доставки их к очагу пожара используют пеноводы, выполненные нз пластиков. Дальность перемещения пены по такой трубе зависит от мощности электродвигателя, вращающего вентилятор, и развиваемого им давления. Разработаны пеногенераторы, способные подавать пену по пластиковой трубе диаметром около 1 м на высоту до 30 м и более. Некоторые современные типы пеногенераторов высокократной пены дают вертикальную струю более 15 м [274]. Дальность полета пенных струй малой и средней кратности значительно больше.
Разработан [278] центробежно-осевой динамический пеноге - нератор, позволяющий получать пены в широком интервале кратности, но с узким интервалом диаметров пузырьков (100— 120 мкм). Действие этого генератора основано на том, что единичный пузырек отрывается под суммарным действием различных сил на ранней стадии его формирования, и поэтому основное влияние на размер пузырька оказывает диаметр отверстия трубчатых капилляров. В динамическом пеногенераторе гидродинамические условия пенообразования изменяются путем изменения числа оборотов барботажного барабана (рис. 65). Пено - образующий раствор через муфту 5 поступает во вращающийся барботажный барабан 2 и распределяется в нем в виде цилиндрического слоя. Воздух проходит через капиллярные диспе' га - торы и цилиндрический слой раствора, образующаяся пена удаляется из барабана по трубе.
Конструктивное усовершенствование пеногенераторов направлено на снижение степени разрушения перемещаемой пены, увеличение дальности ее транспортировки, улучшение качества пены. Увеличение дальности полета струи пены достигается, например, созданием кольцевого зазора между внутренней стен-
—. 00 ы T СМ см |
К См |
Кой корпуса (и соответственно пакета сеток) и движущимся потоком пены. Свободный воздух, образуя вокруг пенной массы воздушную оболочку, предотвращает разрушение пены о стенки. Диспергирование пены с помощью радпальпо расположенных вращающихся «ершиков» обеспечивает получение пузырьков пены диаметром 0,2—2 мм.
Для снижения сопротивления потоку пены в устройствах стационарного типа сетка или пакет сеток выполняют с гофрами, причем для увеличения кратности пены такие устройства снабжают вентиляторами [276].
В табл. 8 приведены основные характеристики некоторых ле - ногенераторов, применяемых для тушения пожаров и подавления пылеобразования.