Модернизация мелкодисперсного дождевального насадка для получения искусственного дождя

Рассмотрен мелкодисперсный дождевальный насадок – выполнена модернизация конструкции насадка, которая позволит снизить динамическое воздействие капель на почву. В статье приведена конструктивная модернизация мелкодисперсного дождевального насадка.

Рубрика Производство и технологии
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 26.04.2023
Размер файла 735,4 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/

Модернизация мелкодисперсного дождевального насадка для получения искусственного дождя

О.В. Бочарникова,

В.С. Бочарников,

О.В. Козинская,

М. А Денисова

Аннотация

Рассмотрен мелкодисперсный дождевальный насадок - выполнена модернизация конструкции насадка, которая позволит снизить динамическое воздействие капель на почву.

Актуальность. Увеличение урожайности и уменьшение динамического воздействия капель на почву возможно при использовании новых или усовершенствованных средств распыления воды. Одним из основных вопросов, стоящих перед производителями дождевальной техники, является увеличении ее производительности способствующей надежной и бесперебойной работе и ми нимизация затрат на ее производство и в частности на комплектующие составляющие, такие как дождеобразующие устройства. Модернизация средств распыления воды может позволить более качественное использование оросительной воды при мелкодисперсном дождевании. Мелкодисперсное дождевание благоприятно воздействует на вегетационные периоды сельскохозяйственных культур, а также способствует уменьшению расхода оросительной воды. Объект. Объект исследования - мелкодисперсный дождевальный насадок. Материалы и методы. Приведена конструктивная модернизация мелкодисперсного дождевального насадка в виде дна дефлектора выполненного с изгибом радиусом 16 мм, при этом на верхней и нижней части дефлектора расположены водовыпускные отверстия, выполненные в шахматном порядке. Результаты и выводы. Использование в предложенной конструкции мелкодисперсного дождевального насадки позволяет увеличить площади распыления дождя за счет изменения вида дефлектора, в котором водовыпускные отверстия расположены в шахматном порядке, что приводит к снижению динамического воздействия капель на почву. Образуемый насадком мелкодисперсный дождь находится в пределах агротехнических требований при использовании его на светло-каштановых почвах.

Ключевые слова: дождевание, мелкодисперсный дождевальный насадок, модернизация дождевальной техники, распыление дождя.

MODERNIZATION OF THE FINELY DISPERSED SPRINKLER NOZZLE FOR PRODUCING ARTIFICIAL RAIN

O.V. Bocharnikova, V.S. Bocharnikov, O.V. Kozinskaya, M.A. Denisova

Abstract

Introduction. Increasing yields and reducing the dynamic impact of droplets on the soil is possible with the use of new or improved means of spraying water. One of the main issues facing manufacturers of sprinkler equipment is to increase its productivity, which contributes to reliable and trouble-free operation and minimize the cost of its production and, in particular, of components such as rain formers. Modernization of the means of spraying water can allow better use of irrigation water in finely dispersed sprinkling. Finely-dispersed sprinkling has a beneficial effect on the growing seasons of agricultural crops, and also helps to reduce irrigation water consumption. Object. The object of study is a finely dispersed sprinkler nozzle. Materials and methods. A constructive modernization of the finely dispersed sprinkler nozzle in the form of the bottom of a deflector made with a bend with a radius of 16 mm is given, while water outlets made in a checkerboard pattern are located on the upper and lower parts of the deflector. Results and conclusions. Using the proposed design of the finely dispersed sprinkler nozzle, an increase in the area of rain spraying is achieved by changing the type of deflector in which the water outlets are located in a checkerboard pattern, which leads to a decrease in the dynamic impact of drops on the soil. The fine rain formed by the nozzle is within the limits of agro-technical requirements when used on light chestnut soils. мелкодисперсный дождевальный насадок

Keywords: sprinkler, a finely dispersed sprinkler nozzle, retrofit, rain spray.

Введение

Дождевание как способ полива находит широкое применение как в Российской Федерации, так и за рубежом. Одним из основных вопросов, стоящих перед производителями дождевальной техники, является увеличение ее производительности, способствующей надежной и бесперебойной работе, и минимизация затрат на ее производство, и в частности на комплектующие составляющие, такие как дождеобразующие устройства (дождевальные насадки). Качество создаваемого ими дождя должно приближаться к естественному, а размеры капель струи зависят от скорости их движения и определяются исходя из предположения равенства давления в капле, вызываемого силами поверхностного натяжения и давления потока. Для равномерного увлажнения почвенного покрова нужно, чтобы отношение расхода дождевального аппарата к площади захвата было как можно меньше. На этот показатель влияет размер капель искусственного дождя, которые, падая на почву, уплотняют ее, а крупные капли разрушают агрегаты почвы и способны повреждать растения. В связи с этим нами была определена цель исследования, которая направлена на усовершенствование конструкции мелкодисперсного дождевателя для повышения эксплуатационной надежности, упрощения техобслуживания и повышения качества создаваемого дождя.

Материалы и методы. Насадки широко используются в технике. Существует множество различных насадков для разного типа дождевальных машин. Коноидальные насадки обладают высокими значениями коэффициентов скорости и расхода (0,97). Задачей данного исследования является разработка нового отечественного оборудования для оросительной техники способствующего снижению динамического воздействия капель на почву и увеличению площади распыления дождя. Известен насадок мелкодисперсный, состоящий из водоподводящего патрубка с полым корпусом и отверстиями, который переходит в дефлектор, выполненный в виде конфузора с водовыпускными отверстиями, при этом отверстия выполнены в нижней части конфузора до горизонтальной диаметральной плоскости, а во внутренней полости конфузора установлен винтовой направитель потока, зафиксированный во внутренней полости конфузора упорной шайбой. Дефлектор закреплен с помощью резьбы на подводящем патрубке, резьба выполнена на втулке, приваренной к конфузору, конфузор в зависимости от необходимого расхода выполнен сменным рисунок 1.

Рисунок 1 - Мелкодисперсный дождевальный насадок:

1 - подводящий патрубок, 2 - резьба, 3 - втулка, 4 - сварка, 5 - конфузор, 6 - водовыпускные отверстия, 7 - упорной шайбой, 8 - винтовой направитель потока

Данная конструкция предполагает повышение надёжности конструкции, равномерного распыления дождя и упрощенности конструкции. Недостатком данной конструкции является не большая площадь распыления искусственного дождя, а также увеличено динамическое воздействие капель на почву.

Модернизация конструктивных элементов дождевального насадка заключается в том, что дно дефлектора выполнено с изгибом радиусом 16 мм, при этом на верхней и нижней части дефлектора расположены водовыпускные отверстия, выполненные в шахматном порядке рисунок 2.

Рисунок 2 - Модернизированный мелкодисперсный насадок:

1 - подводящий патрубок, 2 - резьба, 3 - втулка, 4 - сварка, 5 - дефлектор с изгибом дна радиусом 16 мм, 6 - водовыпускные отверстия, 7 - упорной шайбой, 8 - винтовой направитель потока

Результаты и обсуждение. Модернизированная конструкция мелкодисперсного дождевального насадка работает следующим образом: вода из напорного трубопровода подается в подводящий патрубок и направляется в дефлектор, в результате чего образуемая струя лучше распадается на капли. При прохождении потока воды через винтовой направитель водяная струя приобретает ускорение, при котором возникают центробежные силы, пропорциональные радиусу вращения. Центробежные силы будут отбрасывать воду к периферии дефлектора и через отверстия распределять жидкость мелкодисперсно по поверхности орошаемого поля. Использование дефлектора, дно которого выполнено с изгибом радиусом 16 мм, с винтовым направителем потока обеспечивает получение мелкодисперсного дождевания, а размещение водовыпускных отверстий в шахматном порядке на верхней и нижней части дефлектора увеличивает площадь распыления дождя, что снижает динамическое воздействие капель на почву.

Струя в процессе полета разрушается на капли, диаметр которых зависит от начального диаметра струи и типа рассекателя. При распаде струи образуются группы капель различной крупности.

Исследование изменения диаметра капель, создаваемого насадкой вдоль радиуса полива в зависимости от давления, представлено на рисунке 3.

Рисунок 3 - Зависимость радиуса полива струи от давления

Испытания дождевальной насадки показали, что при снижении давления 0,15 МПа диаметр образующихся капель дождя увеличивается вдоль радиуса полива с 1,4 мм до 1,52 мм, средняя интенсивность дождя исследуемого насадка - 0,65 мм/мин. Как диаметр капель искусственного дождя, так и средняя интенсивность находятся в пределах, соответствующих требованиям, предъявляемым к дождевальным аппаратам.

Выводы

Таким образом, используя предложенную конструкцию мелкодисперсного дождевального насадка, достигаем увеличения площади распыления дождя за счет изменения вида дефлектора, в котором водовыпускные отверстия расположены в шахматном порядке, что приводит к снижению динамического воздействия капель на почву. Образуемый насадком мелкодисперсный дождь находится в пределах агротехнических требований при использовании его на светло-каштановых почвах.

Библиографический список

1. Влияние гидравлических параметров на качество орошения / Н.В. Кузнецова, Ю.В. Кузнецов, О.В. Козинская, М.А. Денисова // Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: наука и высшее профессиональное образование. 2020. № 2 (58). С. 73-83.

2. Исследования гидравлических характеристик дождевальной машины кругового действия / В.С. Бочарников, О.В. Козинская, М.А. Денисова, О.В. Бочарникова // Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: наука и высшее профессиональное образование. 2020. № 2 (58). С. 319-327.

3. Повышение эффективности комбинированных способов орошения / А.С. Овчинников, М.Ю. Храбров, Н.Г. Колесова, С.В. Бородычев // Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: наука и высшее профессиональное образование. 2019. № 1 (53). С. 231-241.

4. Слабунов В.В., Слабунова А.В., Куприянов А.А. Исследования характеристик де- флекторных насадок кругового типа // Мелиорация и водное хозяйство. 2020. № 4. С. 29-34.

5. Bocharnikova O. V., Denisova M. A., Bocharnikov V. S. Тechnology of preparation of natural waters for irrigation // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2020. P. 012033.

6. Characterization and simulation of a low-pressure rotator spray plate sprinkler used in center pivot irrigation systems / C. O. R. Rovelo, N. Z. Ruiz, J. B. Tolosa, J. R. F. Felix, B. Latorre. 2019. No 11 (8). P. 1684.

7. Effect of the structure of artificial rain on the soil / V. S. Bocharnikov, O. V. Kozinskaya, M. A. Denisova, O. V. Bocharnikova, T. V. Repenko, E. V. Pustovalov // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2022. P. 012008.

8. Research and optimization of hydraulic characteristics of large-scale variable sprinkler irrigation machine based on PWM technology / J. Mo, X. Huang, W. Li, Y. Li // Nongye Gongcheng Xuebao/Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering. 2020. № 36 (19). P. 76-85.

9. Technology for preparation of contaminated water from poultry farms for irrigation / V. S. Bocharnikov, O. V. Kozinskaya, M. A. Denisova, O. V. Bocharnikova // IOP Conference Series: Earth and Environmental. 2020. P. 012034.

10. Yurchenko I. F. Development of innovative management systems for agricultural production on reclamed lands // Business. Education. Right. 2020. No 1 (50). P. 42-49.

11. Zverkov M., Olgarenko G. stimating raindrops sizes for research of irrigation equipmenln- ternational // Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM. 2020. No 3.1. P. 107-112.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Анализ энергоносителей при выпечке. Способы передачи теплоты от нагревательных элементов к продукту. Описание конструкции и электрической схемы шкафа. Расчет основных теплотехнических и эксплуатационных характеристик аппарата. Модернизация узлов аппарата.

    курсовая работа [2,1 M], добавлен 23.09.2011

  • Модернизация участка по сжатию и осушке воздуха на ОАО "Соликамскбумпром". Анализ метода повышения эффективности и надежности работы участка со снижением риска остановки предприятия, уменьшением денежных затрат на содержание и работу оборудования.

    реферат [386,8 K], добавлен 03.04.2015

  • Конструкция базового радиально-сверлильного станка 2М554; характеристика существующего уровня технологии обработки деталей и ее модернизация. Технико-экономическое обоснование проектирования станка с ЧПУ для обработки ступицы грузового автомобиля.

    дипломная работа [2,8 M], добавлен 12.11.2012

  • Общие характеристики показателей надежности. Взаимосвязь надежности и качества объекта. Что понимается под ресурсными испытаниями и с какой целью они проводятся. Достоинства и недостатки "дерева событий". Модернизация конструкции или технологии.

    контрольная работа [21,0 K], добавлен 01.03.2011

  • Назначение и технические данные станка модели 1Н318Р: токарно-револьверные функции в условиях серийного и мелкосерийного производства. Схема управления и элементы её модернизации, анализ системы электропривода и модернизация электродвигателей станка.

    дипломная работа [1,2 M], добавлен 13.01.2012

  • Задачи модернизации токарного автомата, доработка его основных узлов. Разработка конструкции автоматической загрузки и выгрузки колец. Кинематическая схема привода. Назначение автооператора, описание его функций. Конструирование режущего инструмента.

    дипломная работа [1,9 M], добавлен 20.03.2017

  • Краткий обзор круглопильного оборудования проходного и позиционно-проходного типа. Обзор конструкции станка УБК-6, необходимость его модернизации. Обзор поперечного транспортера ТЦП-38. Автоматизация дереворежущих станков. Расчет узла на прочность.

    дипломная работа [1,1 M], добавлен 27.10.2017

  • Анализ базовой конструкции бумагоделательной машины БДМ-10. Разработка технологического процесса изготовления корпуса. Процесс узловой сборки и монтажа пресса. Расчет режимов резания. Расчет вентиляции, для создания благоприятных условий труда персонала.

    дипломная работа [1,1 M], добавлен 09.11.2016

  • Назначение и краткая характеристика станка базовой модели. Основные недостатки конструкции. Описание основных узлов и датчиков линейных перемещений. Расчет модернизации привода главного движения, коробки скоростей и привода вращения осевого инструмента.

    курсовая работа [3,1 M], добавлен 20.01.2013

  • Обзор зависимости размеров щепы от количества ножей и скорости вращения фрезерной головки. Расчет режимов резания до модернизации. Оценка размеров фрезеруемого сегмента. Описание конструкции торцово-конической фрезы. Расчет шпинделя на кручение и изгиб.

    дипломная работа [2,0 M], добавлен 12.08.2017

  • Модернизация оборудования на ОАО "Хлебозавод № 1" г. Воронежа. Внесение изменений в схему работы конструкции для выработки теста опарным или безопарным способами. Бизнес-план реализации проекта, расчет объема продукции для достижения безубыточности.

    дипломная работа [142,5 K], добавлен 07.01.2010

  • Аммиачная селитра как распространённое и дешёвое азотное удобрение. Обзор существующих технологических схем его производства. Модернизация производства аммиачной селитры с получением сложного азотно-фосфатного удобрения на ОАО "Череповецкий "Азот".

    дипломная работа [1,0 M], добавлен 22.02.2012

  • Основные характеристики и структурная схема насадки, принцип работы при различных гидродинамических режимах. Зависимость сопротивления орошаемой насадки от фиктивной скорости газа в колонне. Физическая и математическая модели ее удерживающей способности.

    лекция [104,8 K], добавлен 31.01.2009

  • Равновесная зависимость системы газ-жидкость. Уравнение математического баланса. Программа для расчета насадочного абсорбера. Расчет удерживающей способности насадки. Изменение гидравлического сопротивления и скорости изменения расхода жидкости.

    контрольная работа [59,2 K], добавлен 31.01.2009

  • Описание конструкции манипулятора защитной трубы. Модернизация узлов машины. Расчет нагрузок, мощности привода вращения стрелы и перемещения каретки, реечной передачи. Показатели, критерии технико-экономической и финансовой эффективности проекта.

    дипломная работа [1,7 M], добавлен 07.03.2015

  • Основные способы производства цемента. Анализ конструкции и принципа действия трубной мельницы диаметром 3,2х15 метров и характеристика процессов, происходящих в ней. Патентный поиск, сущность модернизации машины. Расчет основных параметров мельницы.

    дипломная работа [2,5 M], добавлен 21.06.2011

  • Материальный баланс абсорбера. Расчет равновесных и рабочих концентраций, построение рабочей и равновесной линий процесса абсорбции на диаграмме. Определение скорости газа и высоты насадочного абсорбера. Вычисление гидравлического сопротивления насадки.

    курсовая работа [215,8 K], добавлен 11.11.2013

  • Исследования процесса мойки автомобиля. Снижение поверхностного натяжения путем применения подогретой воды или СМС. Подача воды к моющим рамкам насосом с давлением. Расход жидкости через насадки. Конические, коноидальные и цилиндрические насадки.

    контрольная работа [543,6 K], добавлен 22.08.2011

  • Проектирование технологического оборудования для технического обслуживания и ремонта подвижного состава автотранспорта. Модернизация станка, предназначенного для восстановления профилей кулачков распределительного вала двигателя автомобиля КамАЗ-740.

    курсовая работа [177,1 K], добавлен 11.12.2013

  • Флотационная очистка сточных вод; характеристика и конструкция флотатора очистных сооружений комбината. Структура автоматизированной системы управления технологическим процессом флотационной очистки. Модернизация узла дозирования раствора флокулянта.

    дипломная работа [2,1 M], добавлен 30.04.2012

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.