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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN106994219A(43)申请公布日2017.08.01(21)申请号201710257582.5(22)申请日2017.04.19(71)申请人国网湖南省电力公司地址410000湖南省长沙市雨花区韶山北路388号申请人国网湖南省电力公司防灾减灾中心国家电网公司(72)发明人陆佳政陈宝辉李波梁平周特军谭艳军(74)专利代理机构长沙朕扬知识产权代理事务所(普通合伙)43213代理人何湘玲(51)Int.Cl.A62C31/05(2006.01)权利要求书1页说明书5页附图6页(54)发明名称具有抗风性能的中高压细水雾喷头及其抗风性应用方法(57)摘要本发明公开了一种细水雾喷头的抗风性应用方法及具有抗风性能的中高压细水雾喷头,在莲蓬式喷头壳体的轴向和侧向设置多个细水雾喷嘴,喷嘴采用具有2至3种不同雾化特性参数的直射和旋流细水雾喷嘴;其中,于喷头壳体的轴向设置一个以上直射和/或旋流细水雾喷嘴,于喷头壳体的侧向设置四个以上呈均匀交叉布置的直射和旋流细水雾喷嘴,使细水雾分别沿喷头壳体的轴向和侧向喷射,以保证细水雾喷头在有风工况下的有效雾化锥角。本发明在使用时受风的影响小于传统的单一旋流式喷头,不管是在无风或有风的工况下,均可使细水雾覆盖所有的火灾保护范围,保证良好的整体灭火性能,提升其在户外有风环境下的应用能力,适合在户外推广应用。CN106994219ACN106994219A权利要求书1/1页1.一种细水雾喷头的抗风性应用方法,其特征在于:所述细水雾喷头采用莲蓬式喷头壳体,并在所述喷头壳体的轴向和侧向四周共设置五个以上细水雾喷嘴,所述细水雾喷嘴采用具有2至3种不同雾化特性参数的直射细水雾喷嘴和旋流细水雾喷嘴;其中,于莲蓬式喷头壳体的轴向设置一个以上直射细水雾喷嘴和/或旋流细水雾喷嘴,于莲蓬式喷头壳体的侧向四周设置四个以上呈均匀交叉布置的直射细水雾喷嘴和旋流细水雾喷嘴,使细水雾分别沿喷头壳体的轴向和侧向喷射,以保证细水雾喷头在有风工况下的有效雾化锥角。2.根据权利要求1所述的抗风性应用方法,其特征在于:所述的雾化特性参数包括雾化锥角和流量系数。3.根据权利要求2所述的抗风性应用方法,其特征在于:所述旋流细水雾喷嘴的雾化锥角为35°-65°,流量系数K为1.0-4.5;所述直射细水雾喷嘴的雾化锥角为15°-35°,流量系数K为1.0-4.0。4.一种具有抗风性能的中高压细水雾喷头,包括莲蓬式喷头壳体,其特征在于:所述莲蓬式喷头壳体上设置有多个具有不同雾化特性参数的直射细水雾喷嘴和旋流细水雾喷嘴,其中,莲蓬式喷头壳体的轴向设置一个以上所述的直射细水雾喷嘴和/或旋流细水雾喷嘴,莲蓬式喷头壳体的侧向四周设置四个以上呈均匀交叉布置的所述直射细水雾喷嘴和旋流细水雾喷嘴,多个所述直射细水雾喷嘴和旋流细水雾喷嘴的内腔均与莲蓬式喷头壳体的内腔连通。5.根据权利要求4所述的中高压细水雾喷头,其特征在于:所述莲蓬式喷头壳体的轴向设置的细水雾喷嘴数不超过3个,莲蓬式喷头壳体的侧向设置的细水雾喷嘴数不超过14个。6.根据权利要求5所述的中高压细水雾喷头,其特征在于:所述莲蓬式喷头壳体的侧向设置的细水雾喷嘴数为6-10个。7.根据权利要求6所述的中高压细水雾喷头,其特征在于:所述直射细水雾喷嘴和旋流细水雾喷嘴的总数量为7-10个。8.根据权利要求4-7任一项所述的中高压细水雾喷头,其特征在于:所述直射细水雾喷嘴和旋流细水雾喷嘴均通过螺纹可拆卸连接于所述莲蓬式喷头壳体上。9.根据权利要求4-7任一项所述的中高压细水雾喷头,其特征在于:所述的雾化特性参数包括雾化锥角和流量系数。10.根据权利要求9所述的中高压细水雾喷头,其特征在于:所述旋流细水雾喷嘴的雾化锥角为35°-65°,流量系数K为1.0-4.5;所述直射细水雾喷嘴的雾化锥角为15°-35°,流量系数K为1.0-4.0。2CN106994219A说明书1/5页具有抗风性能的中高压细水雾喷头及其抗风性应用方法技术领域[0001]本发明涉及一种中高压细水雾喷头抗风性应用方法,适合室外有风环境下应用,能提升细水雾喷头的抗风性能。背景技术[0002]细水雾灭火技术为一种新兴的水消防灭火技术,该技术是利用细水雾喷头在较高压力下将水流分解为直径Dv99(体积分数为99%的粒径)小于400µm的雾滴进行灭火。对水介质进行雾化可以增加每单位体积液体的表面积,提高吸热效率,并促进与火焰的相互作用,达到高效利用汽化吸热冷却可燃物、体积膨胀隔氧以及吸收热辐射降低热回馈等来削弱燃烧化学反应速度的效果。[0003]近些年细水雾灭火技术应用备受火灾防灾领域研究者的重视,现今已较为广泛的应用到扑救A类、B类、C类及电气火灾,包括图书馆、档案馆、机械设备间、高低