Открытый доступ Открытый доступ  Ограниченный доступ Платный доступ или доступ для подписчиков

Сравнение гидравлических характеристик инжекционных регуляторов с различной формой исполнения выходного участка

Д. Д. Кобозев, В. Л. Снежко

Аннотация


Целью исследований стала модернизация формы исполнения проточной части инжекционного регулятора для увеличения доли циркулирующего расхода, представляющего собой излишки водоподачи. Оптимизация основывалась на принятых в теории инжекционных насосов рекомендациях: форме и площади сопла, расположенного в выходном сечении трубчатой части; длине и диаметре камеры смешения; наличии или отсутствии диффузорного выходного участка. В зеркальном гидравлическом лотке была последовательно изучена работа двух моделей инжекционных регуляторов. Модели имели один и тот же трубчатый водовыпуск и отличались формой исполнения концевого участка. Данные эксперимента подтвердили правомерность полученных ранее теоретических зависимостей, возможность использования регуляторов с соплами без диффузоров, а также значительное влияние конструкции сопла и камеры смешения на рост инжектируемого расхода.

Ключевые слова


гидравлика, гидротехнические сооружения, орошение, регуляторы расхода

Полный текст:

PDF

Литература


Отчёт о реализации 1 этапа федеральной целевой программы “Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в России на 2014 – 2020 годы”. — М.: ФГБНУ “Росинформагротех”, 2017. — 88 с.

Мелиоративный комплекс Российской Федерации: Информ. издание. — М.: ФГБНУ “Росинформагротех”, 2020. — 304 с.

Kang Mingoo, Park Seungwoo. Modeling water flows in a serial irrigation reservoir system considering irrigation return flows and reservoir operations // Agricultural Water Management, Elsevier. 2014. Vol. 143 (C). Рр. 131 – 141; doi: 10.1016 / j.agwat.2014.07.003

Amaral L. G. H. do, Righes A. A., Filho P. da S. e S., & amp; Costa R. D. Automatic regulator for channel flow control on flooded rice // Agricultural Water Management. 2005. Рр. 184 – 193; doi: 10.1016 / j.agwat.2004.12.012.

Masseroni D., Ricart S., de Cartagena F. R., Monserrat J., Gonçalves J. M., de Lima I., Gandolfi C. Prospects for improving gravity-fed surface irrigation systems in mediterranean european contexts // Water (Switzerland). 2017. 9 (1); doi: 10.3390 / w9010020.

Wahlin B., Zimbelman D. (2018). Canal Automation for Irrigation Systems: American Society of Civil Engineers Manual of Practice Number 131. Irrig. and Drain., 67. Рр. 22 – 28; doi: 10.1002 / ird.2140.

Litrico X., Belaud G., Baume J., Ribot-Bruno J. Hydraulic Modeling of an Automatic Upstream Water-Level Control Gate // Journal of Irrigation and Drainage Engineering-asce. 2005. 131. Рр.176 – 189; doi: 10.1061 /(ASCE)0733-9437(2005)131: 2(176).

Hou Caishui. Numerical simulation of hydraulic characteristics of hydro-automatic gate // Proceedings 2013 International Conference on Mechatronic Sciences, Electric Engineering and Computer (MEC), Shenyang, China. 2013. Pp. 2739 – 2742; doi: 10.1109 / MEC.2013.6885493.

Belaud G., et al. Hydraulic Modeling of an Automatic Upstream Water Level Control Gate for Submerged Flow Conditions // Journal of Irrigation and Drainage Engineering-asce. 2008. Рр. 134315 – 326; doi: 10.1061 /(ASCE)0733-9437(2008)134: 3(315).

Masseroni D., Castagna A., Gandolfi C. Evaluating the performances of a flexible mechanism of water diversion: application on a northern Italy gravity-driven irrigation channel // Irrigation Science. 2021. 39 (3). Рр. 363 – 373; doi: 10.1007 / s00271-020-00718-8.

Пахомов А. А. Применение гидравлических средств регулирования водоподачи и водоучета для сооружений водохозяйственного строительства // Научный журнал Российского НИИ проблем мелиорации. 2012. № 3 (7). С. 137 – 144; http: // www.rosniipm-sm.ru / dl files / udb files / udb4-rec589- field12.pdf.

Атаманова О. В., Круглова В. В., Юдаков В. А. Специфика вопросов надежности гидравлических средств автоматизации водоподачи гидромелиоративных систем // Вестник КРСУ. 2012. № 6. С. 9 – 12; http: // vestnik.krsu.edu.kg / archive / 97.

Снежко В. Л., Гайсин А. А. Оптимальные участки диффузоров гидродинамических регуляторов расхода на открытых каналах // Вестник ВСГУТУ. 2014. № 2 (47). С. 28 – 32.

Соколов Е. Я., Зингер П. М. Струйные аппараты. — М.: Госэнергоиздат, 1960. — 420 с.

Снежко В. Л., Палиивец М. С. К вопросу определения гидравлических сопротивлений тройников // Естественные и технические науки. 2010. № 5 (48). С. 592 – 599.

Идельчик И. Е. Справочник по гидравлическим сопротивлениям / Под ред. М. О. Штейнберга. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Машиностроение, 1992. — 672 с.

Benin D., Snezhko V. Water flow regulator for irrigation canals // E3S Web Conf. 2021. 264. 03038; doi: 10.1051 / e3sconf / 202126403038.

Бенин Д. М., Кобозев Д. Д., Снежко В. Л. Инжекционные регуляторы расхода без диффузорных выходных участков // Природообустройство. 2022. № 1. С. 47 – 53.




DOI: http://dx.doi.org/10.34831/EP.2023.94.26.005

Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.


© 1998 — 2024 НТФ «Энергопрогресс»


Контакты:

Адрес: (почтовый): 129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 8, этаж 1, пом. III, ком.1-6, АО НТФ «Энергопрогресс»

Тел.: + 7 495 911-26-96
E-mail: gts1930@yandex.ru


Наши партнеры: