ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗОНЫ СМАЧИВАНИЯ ДОЖДЕВАТЕЛЯ В КРУГОВЫХ САМОХОДНЫХ ДОЖДЕВАЛЬНЫХ УСТАНОВКАХ
- Авторы: Черных А.Г.1
-
Учреждения:
- Иркутский государственный аграрный университет им. А.А. Ежевского
- Выпуск: № 1(75) (2024)
- Страницы: 105-114
- Раздел: Агроинженерия и пищевые технологии
- URL: https://journal-vniispk.ru/2078-1318/article/view/304743
- DOI: https://doi.org/10.24412/2078-1318-2024-1-105-114
- ID: 304743
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Круговые самоходные дождевальные установки представляют собой высокоэффективное оборудование для полива сельскохозяйственных культур путем дождевания. Как правило, искусственный дождь в указанных установках создается путем мелкодисперсного дождевания с механическим распылением воды на вращающемся рассекателе дождевателя. В процессе работы установки дождеватель должен обеспечивать заданные характеристики, а именно: радиус разбрызгивания и высокую степень однородности, а также требуемые параметры, включая производительность. Учитывая, что диаметр орошения, однородность и производительность установки в значительной степени зависит от параметров и взаимного расположения дождевателей на основном трубопроводе дождевальной машины, их оценка с точки зрения соответствия заданным значениям приводит к необходимости проведения предварительных замеров для каждого единичного дождевателя. Диаметр сопла форсунки дождевателя, давление, рабочая высота, наклон к горизонтали рассекателя - все это влияет на параметры искусственного дождя. Синтез детерминированной модели параметров и характеристик аэрозольной струи единичного дождевателя требует предварительных полученных расчетным и опытным путем знаний поведения и взаимодействия всех элементов на основном трубопроводе дождевальной установки, что практически нереализуемо с учетом их числа и диапазона изменения внутренних размеров. Использование детерминированных моделей, базирующихся на баллистической теории движения отдельной автономной капли, требует предварительного задания количества и размера капель. В случае самоходного типа дождевальной установки модель должна обеспечивать возможность применения в зависимости от скорости движения разбрызгивателя и взаимодействие струи с набегающим ветряным потоком. Альтернативный подход к моделированию динамики распыления аэрозольной струи форсункой заключается в рассмотрении данного процесса в контексте явлений, происходящих в системе вода-капля-воздух.
Ключевые слова
Об авторах
А. Г. Черных
Иркутский государственный аграрный университет им. А.А. Ежевского
Автор, ответственный за переписку.
Email: kandida2006@yandex.ru
кандидат технических наук, доцент кафедры электроснабжения и электротехники п. Молодежный, Иркутский район, Иркутская область, Россия
Список литературы
- Журавлева, Л.А. Моделирование движения воды во вращающихся разбрызгивателях широкозахватных оросительных машин / Л. А. Журавлева, И. А. Попков, М. С. Магомедов // Инженерия окружающей среды. - 2022. - №3. - C. 48-53. - ISSN 1997-6011. - doi: 10.26897/1997-6011-2022-3-48-53.
- Yue J, Jialing L, Hong L, Lin H and Yangchun Y (2021) Droplet distribution characteristics of impact sprinklers with circular and noncircular nozzles: Effect of nozzle aspect ratios and equivalent diameters, Biosystems Engineering, vol. 212, pp. 200-214.
- Zapat, N., Ouazaa, S., Salvador, R. (2014), Simulating water distribution patterns for fixed spray plate sprinkler using the ballistic theory, Spanish journal of agricultural research, vol. 12(3), pp. 850-863, available: http://dx.doi.org/10.5424/sjar/2014123-5507 (accessed 22 December 2013).
- Chernykh, A. (2023) Modes of operation of network pumps with shielded asynchronous motors in systems of small irrigation with artificial pressure, IOP Conference Series: Earth and Environmental. International Conference on Advanced Agriculture for Sustainable Future: Water resources management, irrigation and amelioration, vol. 1138, p. 012004, doi: 10.1088/1755-1315/1138/1/012018 (accessed 13 February 2023).
- Дитякин, Ю.Ф., Клячко, Л.А., Новиков, Б.В., Ягодкин В.И. Распыление жидкостей. - М.: Машиностроение, 1977. - 208 с.
- Черных, А.Г. Структура и состав закрытой системы орошения механическим подъемом воды и поливом широкозахватными круговыми дождевальными машинами // Известия Санкт-Петербургского государственного аграрного университета. - 2022. - № 4 (69). - С. 171-183.
- Zhang Y., Sun B., Fang H., Zhu D., Yang L. and Li Z. (2018), Experimental and simulation investigation on the kinetic energy dissipation rate of a fixed Spray-plate sprinkler, Journal of Water, vol. 10, pp. 1-13 (1365), available: 10.3390/w10101365 (accessed 2 September 2018).
- Журавлева, Л.А., Попков, И.А., Магомедов, М.С., Хеирбеик, Бассел. Дождеватели широкозахватных дождевальных машин: монография / Л. А. Журавлева, И. А. Попков, М. С. Магомедов, Хеирбеик Бассел. Москва: ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 2022. - 140 с.
- Sadafi, M., Jahn, I. and Hooman, K. (2016), Nozzle arrangement effect on cooling performance of saline water spray cooling, Journal of Applied Thermal Engineering, vol. 105, pp. 1061-1066 (105), available: 10.1016/j.applthermaleng.2016.01.078 (accessed 21 November 2015).
- Catalog - NELSON. Solutions for mechanized irrigation. [electronic resource]. - URL: irri-great.ru/images/catalog/nelson.pdf.
Дополнительные файлы
