Обоснование параметров ветроводоподъемной установки для пастбищного водоснабжения

Анализ систем автономного водоснабжения. Приведение структурной схемы ветроводоподъемной установки. Определение ее эксплуатационных затрат и производительности. Расчет параметров ветроколеса, построение графиков требуемой мощности для работы с насосами.

Рубрика Производство и технологии
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 25.12.2017
Размер файла 486,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Обоснование параметров ветроводоподъемной установки для пастбищного водоснабжения

Общую задачу выбора системы водоснабжения от ветроводоподъемной установки (ВВУ) можно сформулировать логическим высказыванием "при заданных входных условиях требуется обеспечить получение необходимой выходной целевой функции - подъема воды - с наилучшими технико-экономическими показателями". При этом необходимо обеспечить соответствие между желаемым и фактическим значениями выходной величины.

Исходя из вышесказанного, система водоснабжения в общем виде оценивается выражением:

На основе анализа систем для автономного водоснабжения сельхозформирований с использованием ВВУ составлена структурная схема такой системы, которая содержит следующие элементы: условия функционирования, водоисточник, ветроводоподъемная установка, накопитель воды, система водораспределения и потребитель. ВВУ состоит из ветроколеса, мачты, привода, поршневого насоса и водопроводных труб.

Определение значения эксплуатационных затрат и производительности установки в условиях действия случайных процессов (ситуационных, сезонных, погодных) достаточно сложно и зависит от многих факторов. Для различных географических и климатических условий в регионах РК оптимальные технические параметры установок будут различны. Эксплуатационные затраты напрямую зависят от стоимости установки и определяются по методике, изложенной в [1]. Исходная информация, используемая для расчета и выбора параметров установки, должна содержать данные по климатическим, географическим и эксплуатационным условиям в конкретном хозяйстве. Поэтому на предпроектной стадии проводится сбор данных по климатическим условиям местности (ветровой потенциал, температура воздуха и атмосферное давление, промерзание грунта, снежный покров), условиям эксплуатации (сезон, период использования, водопойный режим животных), характеристикам водоисточника (тип колодца, глубина до воды, дебит, рабочий объем воды и степень ее минерализации, диаметр шахты или обсадной трубы).

В пастбищном водоснабжении среднесуточное потребление воды на одном водопункте с учетом водопотребления на нужды персонала летом, весной и осенью принимают 3; 5; 8; 10; 12; 16; 18 м3; зимой - 3; 5; 8 м3. При использовании стационарного ветроводоподъемника рассматривают комбинированный режим работы [2].

Для обоснования конструктивно-технологической схемы ВВУ, прежде всего, необходимо установить влияние типа и параметров насоса на его производительность и величину крутящего момента на валу привода в зависимости от высоты водоподъема. Как известно из теории поршневых насосов [3], мощность Nra, потребляемая насосом и приводом, определяется по выражению

Для обоснования рациональных параметров поршневого насоса проведены стендовые испытания со следующими параметрами: высота водоподъема H=6,6; 12; 21; 29; 41 м; диаметр поршневого насоса d=75; 99; 120 мм; ход поршня s=60... 140 мм; частота вращения привода n=10; 18,5; 23; 27; 37; 47; 56 мин- . Стенд включает в себя рычажный привод ветроводоподъемной установки, который соединен через привод с электродвигателем. Установка монтируется над скважиной, в которой можно обеспечить разную высоту водоподъема. Для измерения значения крутящего момента на валу привода ветроколеса смонтирован тензометрический узел, подключенный к контрольно-измерительной аппаратуре. Производительность поршневого насоса контролировалась по показаниям счетчика воды, установленного на подающей трубе. Частота вращения привода изменялась частотным регулятором. Глубина погружения насоса под рабочий уровень воды во время опыта контролировалась электронными датчиками, закрепленными на водоподъемной трубе. Значения частоты вращения и крутящего момента на валу привода фиксировались самописцем.

В ходе экспериментов было проведено 324 опыта с насосом диаметром 99 мм, 160 опытов - с диаметром 75 мм, 72 опыта - с диаметром 120 мм. По полученным данным в среде Microsoft Excel созданы базы данных (БД) производительности (Q) и моментных характеристик (М) поршневых насосов с разными диаметрами (d) и ходами поршня (s) для различной высоты водоподъема (Н) и частоты вращения привода (n).

По полученным данным в БД по производительности организован автоматический расчет значений объемного КПД насоса, в БД по моментным характеристикам организован автоматический расчет требуемой мощности ветроколеса для обеспечения водоподъема, а также по двум БД организован автоматический расчет удельной производительности и удельной энергоемкости для всех опытов.

водоснабжение ветроводоподъемный производительность мощность

Полученные зависимости используются для обоснования оптимальных параметров ВВУ при конкретных эксплуатационных условиях, таких как диаметр колодца; высота водоподъема (H=const); суточная производительность ВВУ, которая должна быть не меньше суточной потребности в воде с учетом запаса на безветренные дни

Qсут>Qсут.потр.+Qзап.,

где Qзап. - объем накопительного резервуара, м; среднегодовая скорость ветра.

Решение такой оптимизационной задачи сводится к поиску вариантов совокупности параметров ВВУ, обеспечивающих суточную производительность при минимальной требуемой мощности на приводе насоса в соответствии с ветровыми условиями местности.

Например, необходимо обосновать параметры ВВУ для хозяйства с суточной потребностью в воде 10 м3 при высоте водоподъема 41 м из колодца диаметром 120 мм в местности со среднегодовой скоростью ветра 4 м/с.

Для решения поставленной задачи проведен расчет параметров ветроколеса, построены совмещенные графики требуемой мощности для работы с насосами, которые при высоте водоподъема 41 м могут обеспечить требуемую суточную потребность в воде с наименьшими значениями удельной энергоемкости (рисунок).

Как видно из рисунка, работу насосов с d=75 мм, s=62 мм и s=110 мм может обеспечить ВК с диаметром 7,5 м и высотой мачты 9 и 12 м, а также ВК с диаметром 7 м и высотой мачты 12 м. При этом ВВУ с насосом d=75 мм, s=110 мм будет работать производительно, начиная со скорости ветра 2,5 м/с. Поэтому по результатам расчета хозяйству рекомендуется ВВУ со следующими параметрами: диаметр ВК - 7,5 м, высота мачты - 9 или 12 м, диаметр поршневого насоса - 75 мм, ход поршня - 110 мм.

ЛИТЕРАТУРА

Сеитбеков Л.С., Абдикаиров А.А., Нурпеисова Г.Б. и др. К определению эффективности применения технических средств для крестьянских хозяйств. //Сборник научных трудов по материалам международной научно-практической конференции «Современные направления теоретических и прикладных исследований». - Одесса, - том 4, с. 59-60.

Каплан Р.М., Яковлев А.А. Механизация водоснабжения на пастбищах. - Алма-Ата: Кайнар, -184 с.

НекрасовБ.Б. Гидравлика, насосы и гидроприводы. - М.:Машностроение, - 418 с.

Ветродвигатели / Под ред. Е.М. Фатеева. - М.: ОГИЗ им. А.А. Жданова, - 248 с.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Определение расхода води в сети и ее распределения в кольце, диаметра труб, скорости, потерь напора, магистрали, высоты, емкости бака, простых, сложных ответвлений с целью проектирования водоснабжения. Расчет параметров обточки колеса и мощности насоса.

    курсовая работа [241,0 K], добавлен 26.04.2010

  • Выбор схемы установки, способа ориентации и расчётных параметров лопасти. Определение коэффициентов идеальной и расчётной мощности. Расчет размерных параметров ветроколеса. Определение нагрузок, действующих на лопасть, ее веса, центробежных сил инерции.

    курсовая работа [664,4 K], добавлен 01.12.2014

  • Хозяйственно-питьевые системы водоснабжения и их предназначение. Расчет водоснабжения поселка. Определение расчетных расходов на участках водопроводной сети. Распределение воды в кольце, диаметр труб, скорость и потеря напора. Расчет насосной установки.

    курсовая работа [491,2 K], добавлен 16.05.2010

  • Выбор и описание энергетической установки. Расчет эффективной мощности главных двигателей танкера. Построение индикаторной диаграммы и определение параметров, характеризирующих рабочий цикл. Описание тепловой схемы и основных систем дизельной установки.

    дипломная работа [1,3 M], добавлен 15.03.2020

  • Выбор преобразователя. Проектирование автономного инвертора напряжения. Выбор схемы, расчет параметров выпрямителя. Расчет параметров фильтра. Анализ работы автономного инвертора напряжения, расчет графиков. Оценка функционирования систем управления.

    курсовая работа [874,3 K], добавлен 24.06.2011

  • Составление гидравлической схемы и ее описание. Определение мощности первичного двигателя, параметров насосной установки, рабочего оборудования. Подбор силовых гидроцилиндров и его обоснование. Порядок расчета основных параметров механизмов поворота.

    контрольная работа [54,5 K], добавлен 19.10.2015

  • Определение производительности ректификационной установки по дистилляту и кубовому остатку. Расчет минимального и действительного флегмового числа. Определение средних значений параметров по колонне, физико-химических и термодинамических констант фаз.

    курсовая работа [270,2 K], добавлен 12.11.2014

  • Схема установки для приготовления сиропа, перечень контролируемых и регулируемых параметров. Материальный и тепловой баланс установки. Разработка функциональной схемы установки, выбор и обоснование средств автоматизации производственного процесса.

    курсовая работа [264,2 K], добавлен 29.09.2014

  • Исследование схемы централизованной системы горячего водоснабжения здания. Обзор элементов установки для нагревания холодной воды, особенностей проточных и накопительных водонагревателей. Анализ осуществления циркуляции воды по стоякам и магистралям.

    презентация [423,0 K], добавлен 11.04.2012

  • Выбор подземного и наземного оборудования ШСНУ для скважин. Установление параметров работы штанговой скважинной насосной установки. Определение ее объемной производительности, глубины спуска насоса. Выбор типа электродвигателя и расчет его мощности.

    контрольная работа [47,9 K], добавлен 28.04.2016

  • Компоновка и конструкция мотор-колес. Расчет основных параметров редуктора. Определение размеров зубчатых колес. Расчет шлицевого соединения. Подбор основных параметров амортизатора. Обоснование разработанного технологического процесса сборки установки.

    дипломная работа [5,4 M], добавлен 26.02.2012

  • Консольные насосы: устройство, принцип работы и разновидности. Определение параметров рабочей точки насосной установки. Определение минимального диаметра всасывающего трубопровода из условия отсутствия кавитации. Регулирование подачи насосной установки.

    курсовая работа [1,1 M], добавлен 23.01.2013

  • Выбор и обоснование системы водоснабжения. Определение общего водопотребления населенного пункта. Определение расчетных режимов и узловых расходов. Расчет водоводов. Построение пьезометрических линий. Принципы подбора необходимого насосного оборудования.

    курсовая работа [221,2 K], добавлен 22.11.2019

  • Расчет параметров воздухоразделительной установки: балансов переохладителей азотной флегмы, кубовой жидкости и жидкого кислорода, баланса теплообменника-ожижителя. Определение массовых расходов. Расчет теплообменных аппаратов. Удельные затраты энергии.

    курсовая работа [1,8 M], добавлен 02.09.2012

  • Составление принципиальной гидравлической схемы привода. Разработка циклограммы работы гидропривода. Расчет временных, силовых и кинематических параметров цикла. Определение типа насосной установки. Нахождение потребного давления в напорной гидролинии.

    контрольная работа [290,2 K], добавлен 23.12.2014

  • Описание стадий технологического процесса абсорбционной установки. Расчет параметров огнепреградителя. Анализ свойств веществ и материалов. Определение возможности образования в горючей среде источников зажигания. Расчет категории наружной установки.

    курсовая работа [399,6 K], добавлен 18.06.2013

  • Составление принципиальной схемы насосной установки. Гидравлический расчет трубопроводной системы. Потери напора в трубопроводах всасывания и нагнетания. Подбор марки насоса. Определение рабочей точки и параметров режима работы насосной установки.

    контрольная работа [876,4 K], добавлен 22.10.2013

  • Методика расчета оптимальных параметров работы виброплиты: мощности двигателя на соответствующих оборотах и амплитуды вибрации. Определение параметров оптимальной работы и уплотнения обрабатываемой поверхности. Расчет параметров резания автогрейдера.

    курсовая работа [1,0 M], добавлен 26.11.2010

  • Расчет установки для сушки известняка. Обоснование целесообразности выбора конструкции аппарата с учетом современного уровня развития технологии, экономической эффективности и качества продукции. Выбор технологической схемы, параметров процесса.

    курсовая работа [1,1 M], добавлен 20.05.2015

  • Использование современных выпарных установок в целлюлозно-бумажной промышленности. Определение температурного режима и схемы работы установки. Расчет вспомогательного оборудования. Основные технико-экономические показатели работы выпарной установки.

    курсовая работа [217,2 K], добавлен 14.03.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.