В соответствии с ГОСТ, лафетные стволы по функциональным возможностям делятся на два типа: (У) – с универсальными насадками, формирующими сплошные и распыленные струи огнетушащего вещества с изменяемым углом факела, и (без индекса У) - стволы с конусными насадками, формирующими сплошные струи.
Универсальные насадки
Определение универсального насадка по ГОСТ - это устройство, обеспечивающее бесступенчатое изменение вида струи от сплошной до распыленной с равномерным распределением жидкости по контуру факела распыла, а также дискретное или непрерывное изменение расхода жидкости.
Универсальный насадок
Устройство и принцип действия универсального насадка
Универсальный насадок позволяет оператору лафетного ствола гибко управлять формой струи. Он позволяет получать несколько видов струй: сплошную, распыленную с различными углами раскрытия, защитную водяную завесу.
Конструктивно насадок производства «ЭФЭР» состоит из:
- корпусной части;
- струеформирующей втулки;
- успокоителя потока;
- дефлектора (тарелки).
Струеформирующая втулка перемещается вперёд и назад относительно корпуса и позволяет изменять характеристики струи. Когда втулка находится в одном крайнем положении, формируется сплошная струя. При её перемещении изменяется направление движения потока относительно дефлектора, в результате чего струя раскрывается и переходит в распылённое состояние.
Принцип работы
Поток воды движется вдоль оси насадка. Попадая на дефлектор, вода перераспределяется по окружности и формирует распылённую струю. Степень распыла зависит от взаимного положения дефлектора и струеформирующей втулки.
Дискретное регулирование расхода
Расход определяется площадью проходного сечения, через которое проходит поток воды. Чем больше площадь проходного сечения, тем больше расход при одном и том же давлении. Чем меньше площадь, тем меньше расход.
Управление расходом насадка может осуществляться с помощью привода либо вручную. При наличии привода управления расходом, изменение расхода можно осуществлять без прекращения подачи воды, в т.ч. и автоматически - в случае, когда давление воды не стабильно.
В стандартных универсальных насадках с ручной регулировкой расхода изменение расхода осуществляется только при отсутствии подачи воды, либо при минимальном расходе. Это продиктовано элементарной безопасностью: попытка провернуть регулировочную тарелку под давлением чревата серьезными травмами рук. Расход настраивается путем вращения тарелки по резьбе на заранее рассчитанное количество оборотов (например, ровно два оборота для получения 20 л/с). Положение фиксируется. Это простое и надежное решение гарантирует высокую точность: при сертификационных испытаниях ствол выдаст ровно заявленные 40 л/с, а не 35 л/с «на глаз».
Конусный насадок
Конусный насадок представляет собой наиболее простую конструкцию. По сути, это конический канал с цилиндрическим выходным отверстием. Подобный принцип используется уже многие десятилетия и остаётся эффективным благодаря простоте и надёжности.
В зависимости от диаметра выходного отверстия можно получить различные расходы. Поэтому один и тот же принцип конструкции применяется для насадков различной производительности.
Конусный насадок. Общий вид
Главная особенность конусного насадка заключается в том, что он формирует только сплошную струю.
Во многих случаях это является преимуществом. Если требуется подача воды на максимальную дальность либо воздействие на конкретную локальную зону пожара, сплошная струя оказывается наиболее эффективной. Она обладает высокой кинетической энергией и оказывает значительное механическое воздействие на очаг пожара.
Однако следует учитывать, что сплошная струя способна повредить оборудование или конструкции. В таких случаях предпочтительно использовать распылённую струю, которая оказывает значительно меньшее механическое воздействие.
Почему насадок имеет коническую форму?
С точки зрения гидравлики это объясняется достаточно просто. По мере уменьшения диаметра канала уменьшается площадь поперечного сечения потока. В результате скорость движения воды возрастает, и на выходе из насадка поток получает максимальную скорость. Именно высокая скорость потока обеспечивает дальность подачи струи.