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(中國船舶重工集團(tuán)公司第七一三研究所,鄭州 450015)
彈藥艙作為艦船戰(zhàn)略物資貯存的重要部位,是易燃易爆的高危場所。當(dāng)艙內(nèi)溫度異常將要發(fā)生火災(zāi)或已經(jīng)發(fā)生火災(zāi)時,能否快速高效降溫、滅火將直接影響艦船的生命力和戰(zhàn)斗力。細(xì)水霧滅火技術(shù)具有高效的汽化降溫效果,而且細(xì)水霧能將火源包圍,具有隔氧窒息、阻止熱輻射、防止熱擴(kuò)散的作用,因此其滅火降溫效果優(yōu)于傳統(tǒng)滅火技術(shù),并具有高效、環(huán)保、無污染等特點(diǎn)[1-2]。
噴頭安裝在噴淋系統(tǒng)各分支管路上,是實(shí)現(xiàn)細(xì)水霧技術(shù)的關(guān)鍵核心部件,其性能參數(shù)直接決定了細(xì)水霧的霧化質(zhì)量及噴淋效果,并可最大限度發(fā)揮系統(tǒng)的整體功效。常用的霧化噴頭的噴嘴型式有機(jī)械式、氣動式、旋轉(zhuǎn)式及組合式等,采用的霧化方法主要有高壓強(qiáng)力式霧化、雙流體混合式霧化、旋流式復(fù)合霧化、離心式霧化等[3-4]。以上各型霧化噴頭依靠噴頭結(jié)構(gòu)設(shè)計或借助系統(tǒng)高壓等都可取得不錯的霧化效果,但也存在著結(jié)構(gòu)復(fù)雜、價格昂貴、對水質(zhì)要求高等缺點(diǎn)。
文中選取噴頭作為研究對象,以流體力學(xué)和動力學(xué)理論為指導(dǎo),結(jié)合液體霧化機(jī)理對快速噴頭進(jìn)行結(jié)構(gòu)設(shè)計,并搭建試驗系統(tǒng)對其性能特性進(jìn)行驗證,對比分析結(jié)構(gòu)參數(shù)及外界因素對霧化效果的影響,為噴頭設(shè)計選型及細(xì)水霧滅火系統(tǒng)的研究提供參考。
在傳統(tǒng)機(jī)械式噴頭的基礎(chǔ)上,設(shè)計一種基于射流沖擊霧化原理的噴頭,其外形結(jié)構(gòu)見圖1。該噴頭主要由噴頭體、噴頭座、密封墊片三部分組成,噴頭體與噴頭座焊接后,加裝密封墊片安裝在噴淋管系上。噴頭體為階梯狀圓柱形中空結(jié)構(gòu),沿圓周方向在相鄰兩段階梯圓柱的外圓、端面上分別均勻開有多個小直徑的射流孔,射流孔軸線與其基面垂直。噴淋系統(tǒng)啟動后,管內(nèi)水流在系統(tǒng)壓力下從各射流孔快速噴出,高速射流沿外圓、端面法向兩兩交叉沖擊對撞后離散分離破損形成霧化液滴,因此將其定義為周向射流沖擊結(jié)構(gòu)。該噴頭共設(shè)計了上、中、下3組射流沖擊結(jié)構(gòu),下組端面與外圓切面垂直使該組射流孔呈直角對射,同時為了使霧粒在空間內(nèi)均勻分布實(shí)現(xiàn)好的霧化效果,將另外兩組端面加工為斜面,使其射流孔呈銳角對射。該霧化噴頭具有結(jié)構(gòu)簡單、安裝方便、成本低、對水質(zhì)要求低等優(yōu)點(diǎn)。
圖1 射流沖擊霧化噴頭
為驗證噴頭的霧化性能及結(jié)構(gòu)參數(shù)對霧化效果的影響,選取3個噴頭作為試驗對象,分別將其命名為1#、2#、3#噴頭。3個噴頭的射流孔數(shù)量相同,2#與3#的射流孔徑相同且都為1#孔徑的1.5倍,1#與2#噴頭的入口孔徑相同且都為3#噴頭的70%。
霧滴粒徑、霧滴速度、噴霧角、噴淋強(qiáng)度、平面作用半徑等是衡量噴頭霧化性能的重要參數(shù)[5-6],其試驗系統(tǒng)測試原理見圖2a)。研究表明,噴頭位于火源的正上方時細(xì)水霧的滅火效果最好[7-8],因此將噴頭噴口朝下垂直安裝在試驗管路上,直接連接自來水系統(tǒng)作為試驗用水,通過手動閥或電磁閥來控制噴水的啟閉,并用溢流閥來調(diào)節(jié)供水壓力,流量計和壓力表可實(shí)時顯示噴頭入口流量和壓力。激光發(fā)射器和接收器作為激光粒度測試儀的兩個主要部件,分別置于噴頭下方1 m處噴水霧場的兩側(cè),直接采集或通過計算機(jī)軟件處理來形成試驗數(shù)據(jù)。噴頭流量、射程等參數(shù)測量試驗回路見圖2b)。噴頭為水平安裝,距地面的垂直距離為1 m。
圖2 噴頭性能測試系統(tǒng)原理
試驗壓力為噴頭入口壓力,根據(jù)艦船實(shí)際情況選取壓力區(qū)間為0.1~1.0 MPa,并間隔0.1 MPa進(jìn)行測量。
2.2.1 霧化性能測量
1)將噴頭安裝在試驗管系上,打開激光粒度儀并調(diào)好光譜曲線,啟動系統(tǒng)并按試驗壓力間隔逐級調(diào)節(jié)噴頭入口壓力,記錄霧粒大小及其分布,用高速攝像機(jī)測量霧滴速度,并用照相機(jī)取樣拍攝噴霧情況,多次測量求取平均值。
2)更換噴頭,重復(fù)上述操作進(jìn)行測量。
2.2.2 流量和射程測量
1)將噴頭安裝在試驗管系上,噴頭距離地面高度1 m,啟動系統(tǒng)并按試驗壓力間隔逐級調(diào)節(jié)噴頭入口壓力,待穩(wěn)定后記錄流量值,用卷尺測量噴頭射程,記錄數(shù)據(jù),多次測量求取平均值。
2)更換噴頭,重復(fù)上述操作進(jìn)行測量。
根據(jù)試驗數(shù)據(jù)作出噴頭的壓力-流量特性曲線,見圖3。3個噴頭的開啟壓力都為0.15 MPa左右(壓力低于該值時流量小且不穩(wěn)定),流量隨著壓力升高而增大,出口孔徑越大則流量增加越明顯;相同壓力下,噴頭出口孔徑越大則流量越大;壓力和出口孔徑相同情況下,入口孔徑越大則流量越大,但對流量的影響較小。
圖3 壓力-流量特性曲線
液體在高壓下被噴射入空氣中,由于內(nèi)外部力的相互作用,連續(xù)的液柱分裂破碎,成為形狀各異的離散團(tuán)塊。研究水從噴頭噴出后形成的霧滴粒徑大小及其分布規(guī)律,對探索霧滴破碎原理有著重要作用,同時也是衡量霧化質(zhì)量的重要指標(biāo)。
霧滴粒徑及其分布可由激光粒度測試儀測量并進(jìn)行分析計算,分別用SMD、D(V,0.9)、D(V,0.99)3個指標(biāo)表示:SMD為霧滴平均粒徑,D(V,0.9)、D(V,0.99)則分別表示重量占比為90%、99%的霧滴粒徑最大值。各噴頭的SMD、D(V,0.9)、D(V,0.99)3個指標(biāo)與壓力的關(guān)系曲線見圖4,圖5為3#噴頭霧滴粒徑隨壓力的變化曲線。
圖4 霧滴粒徑隨壓力的變化曲線
圖5 3#噴頭霧滴粒徑隨壓力的變化曲線
由圖4、5可見,無論從平均值還是從絕對占比方面衡量,霧滴粒徑都隨供水壓力增大而減小。在試驗壓力較低(0.15~0.4 MPa)時,粒徑分布范圍較寬,隨著壓力升高,霧滴粒徑降低速度較快且分布范圍趨窄;當(dāng)試驗壓力較高(0.4 MPa以上)時,霧滴粒徑更小且其分布范圍更窄,但壓力對其影響并不明顯。由于低壓階段的液滴直徑較大且流速較小,隨著壓力升高,射流相對于空氣的速度增大,射流高速沖擊使液滴容易分裂形成更加細(xì)小的霧滴。在壓力較高時,霧滴體積已較小,重量輕且空氣阻力小,再增加壓力對霧滴直徑減小的影響較小。
當(dāng)入口壓力小于0.4 MPa時,噴頭射流孔徑越小則霧化效果越好,各噴頭的霧滴平均粒徑均小于100 μm,且重量占比為99%的粒徑均小于200 μm。根據(jù)美國消防委員會標(biāo)準(zhǔn)NFPA 750中對細(xì)水霧的定義和分級[9],3個噴頭都已達(dá)到一級細(xì)水霧的霧化標(biāo)準(zhǔn),而1#噴頭在入口壓力為0.3 MPa時即可滿足該標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)入口壓力大于0.6 MPa時,噴頭射流孔徑對霧化性能的提升幾乎沒有影響。
噴頭霧化是能量對液體作用的結(jié)果,壓力能通過克服摩擦阻力、液體表面張力、黏性力后轉(zhuǎn)換成液滴動能。將噴頭安裝在距地面1 m的位置,觀察霧團(tuán)消失的位置,在噴射方向的側(cè)面,用帶有長度計量標(biāo)記的標(biāo)志物(如卷尺)來指示水平距離,對噴射距離目測有困難,也可用輔助手段,如用干粉的收集和用于液化氣體的凝霧盤等。見圖6。
圖6 射程測試原理示意
圖7為射程隨壓力的變化曲線。由圖7可見,噴頭射程隨壓力升高而增大,在相同壓力下,噴頭射流孔徑越大則射程越遠(yuǎn),與噴頭的入口孔徑關(guān)系不太明顯。圖8為霧滴速度隨壓力的變化關(guān)系。由圖8可見,霧滴速度隨壓力升高而增大,相同壓力下噴頭出口孔徑越小則速度越大,與噴頭入口孔徑?jīng)]有明顯關(guān)系。
圖7 射程隨壓力的變化曲線
圖8 霧滴速度隨壓力的變化關(guān)系
噴頭的噴霧呈圓錐狀,噴霧角α是指以噴頭的出口為頂點(diǎn),至噴霧外包絡(luò)線的兩條切線之間的夾角(見圖9),其平面作用半徑R為距噴頭1 m處的圓形截面半徑,噴霧照相后用計算機(jī)軟件進(jìn)行量取。
圖9 噴霧角測量示意
圖10為噴霧角隨壓力的變化曲線,圖11為平面作用半徑隨壓力的變化關(guān)系。由圖10、11可見,噴霧角、平面作用半徑隨壓力的升高呈波浪狀無規(guī)律變動,但數(shù)值幾乎保持不變。相同壓力下,噴頭的射流孔徑越小,噴霧角及平面作用半徑越大;壓力和射流孔徑相同情況下,平面作用半徑隨入口孔徑擴(kuò)大而降低。因此,噴霧角及平面作用半徑與壓力無關(guān),只與噴頭的射流孔徑和入口壓力有關(guān)。
圖10 噴霧角隨壓力的變化曲線
圖11 平面作用半徑隨壓力的變化關(guān)系
通過對3個不同參數(shù)噴頭的霧化性能、流量、射程等參數(shù)進(jìn)行試驗分析,可以看出基于射流沖擊霧化原理噴頭有以下的特點(diǎn)。
1)霧滴速度、噴頭射程和流量都隨著入口壓力升高而增大,霧滴粒徑隨壓力升高而降低,粒徑分布范圍隨壓力升高而趨窄,噴霧角和平面作用半徑與壓力沒有明顯關(guān)系。
2)霧滴粒徑、噴頭射程和流量都隨噴頭射流孔徑減小而降低,霧滴速度、噴霧角和平面作用半徑隨噴頭射流孔徑減小而增大。
3)入口孔徑對噴頭性能影響較小。
4)可以在較低壓力下,取得較好的霧化效果。
噴頭射流孔徑小且入口壓力較高時,霧化性能比較理想。在選用小射流孔徑噴頭后,應(yīng)盡量減少系統(tǒng)沿程壓力損失和局部壓力損失,用提高噴頭入口壓力來提升其霧化效果[10-12]。
試驗分析結(jié)果表明,設(shè)計的基于射流沖擊霧化原理的噴頭具有良好的霧化性能,其性能由入口壓力和射流孔徑?jīng)Q定,與入口孔徑無關(guān),在試驗壓力達(dá)到0.3 MPa時可達(dá)到一級細(xì)水霧的標(biāo)準(zhǔn),可直接從艦船消防總管取水,無需額外增壓。鑒于參試噴頭數(shù)量及所選參數(shù)的局限性,試驗分析及結(jié)果可為細(xì)水霧滅火系統(tǒng)的噴頭設(shè)計及選型提供參考,實(shí)際應(yīng)用中還需考慮材料腐蝕及孔徑堵塞等因素,噴頭的射流孔徑不能太小。因此,噴頭的最小射流孔徑試驗驗證及霧化性能優(yōu)化、系統(tǒng)管路布局及滅火效能分析等將是今后研究的重點(diǎn)。