Экологическое состояние малых рек Ростовской области
- Экология
Цель: используя результаты собственных исследований и представленные в литературе теоретические и эмпирические зависимости, разработать методику расчета струйных аппаратов, применяемых в гидромеханизации для разработки грунтов и очистки водоемов от наносов.
Материалы и методы: на примере схемы кольцевого двухповерхностного струйного аппарата с увеличенными энергетическими характеристиками разработана методика и показан расчет относительных и фактических геометрических и гидравлических параметров его элементов для использования в качестве всасывающего наконечника на землесосных установках при необходимости повышения высоты всасывания и глубины разработки центробежных землесосов.
Результаты. По исходным данным (значениям коэффициентов гидравлических сопротивлений входного участка, диффузора, сопла, расстоянию от обреза сопла до начала камеры смешения, смесителя, рабочим параметрам насоса – нагнетателя напора и расхода, диаметров трубопроводов) рассчитаны плотность пульпы во всасывающем патрубке, весовой коэффициент эжекции, геометрическая характеристика, относительный оптимальный напор, фактические напоры струйного аппарата и насоса-нагнетателя, объемная суммарная подача, объемная консистенция пульпы во всасывающем трубопроводе, производительность по грунту, фактические размеры.
Выводы: разработанная методика позволит рассчитать оптимальные размеры струйного аппарата новой конструкции и разработать проект всасывающего наконечника землесосной установки для различных по напору, расходу и глубине разработки эксплуатационных вариантов удаления донных отложений в водоемах.
doi: 10.31774/2658-7890-2021-3-2-113-123
центробежный землесос, струйный аппарат, диаметры трубопроводов, кольцевое сопло, напор струйного аппарата, скорость истечения из сопла, потери напора
Методика расчета струйных аппаратов, используемых в гидромеханизации / С. А. Тарасьянц, В. Н. Ширяев, Ю. С. Уржумова, А. В. Михеев // Экология и водное хозяйство [Электронный ресурс]. 2021. Т. 3, № 2. С. 113–123. URL: http:www.rosniipm-sm1.ru/article?n=114 (дата обращения: 17.06.2021). DOI: 10.31774/2658-7890-2021-3-2-113-123.
1. Ялтанец И. М., Леванов Н. И., Дятлов В. М. Контроль обеспечения оптимальных режимов эксплуатации средств гидромеханизации / под ред. И. М. Ялтанца. М.: Гор. кн., 2008. 138 с.
2. Мускевич Г. Е., Питерский А. М., Тарасьянц С. А. Экспериментальное определение оптимальных геометрических размеров и параметров эжектирования кольцевого гидроземлесоса // Труды НИМИ. Новочеркасск, 1976. Т. 17, вып. 9. С. 42.
3. Howard T. B. Sump pump makes fast work of slow sludge // Opflow. 1992. Vol. 18. P. 1–5. https:doi.org/10.1002/j.1551-8701.1992.tb00290.x.
4. Sarrouh S. Boost your sludge and membrane system pumps // Opflow. 2018. Vol. 44. P. 20–23. https:doi.org/10.5991/OPF.2018.44.0003.
5. Пат. 182521 Российская Федерация, МПК F 04 F 5/10. Струйный насос для увеличения глубины разработки иловых отложений / Уржумова Ю. С., Пашков П. В., Ширяев В. Н., Тарасьянц С. А.; заявитель и патентообладатель Новочеркас. инж.-мелиоратив. ин-т Донского ГАУ. № 2018107116; заявл. 26.02.18; опубл. 22.08.18, Бюл. № 24. 5 с.
6. Каталог насосов «ГМС Ливгидромаш» [Электронный ресурс]. URL: https:www.hms-livgidromash.ru/catalog/ (дата обращения: 19.02.2021).
7. Деньгуб В. М., Смирнов В. Г. Единицы величин: слов.-справ. М.: Изд-во стандартов, 1990. 240 с.
8. Фридман В. Э. Гидроэлеваторы. М.: Машгиз, 1960. 323 с.
9. Цегельский В. Г. Струйные аппараты. М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2017. 573 с.
10. Альтшуль А. Д. Гидравлические сопротивления. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Недра, 1982. 224 с.
11. Ялтанец И. М., Гаевский К. К. Теория и практика гидромеханизации горных и строительных работ (1998–2018). М.: Гор. кн., 2019. 477 с.