НАУКА ОБРАЗОВАНИЯ - издательский дом

Switch to desktop

Материалы

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ НА ЗАКРЫТЫХ ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

 

Журнал «НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ»  [СКАЧАТЬ СТАТЬЮ В PDF]
тОМ 16, выпУСК 5, 2021 

Рубрика: МЕЛИОРАЦИЯ И ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Страницы:  538-553
DOI:  
   
Для цитирования: Бегляров Д. С., Сухарев Ю. И., Али М. С., Назаркин Э. Е. Особенности работы насосных станций на закрытых оросительных системах // Научная жизнь. 2021. Т. 16. Вып. 5. С. 538-553. 
   
Авторы: 

Бегляров Давид Суренович, д-р техн. наук, профессор кафедры «Сельскохозяйственное водоснабжение, водоотведение, насосы и насосные станции», ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА им. К. А. Тимирязева»: Россия, 127434, г. Москва, ул. Тимирязевская, 49.
Сухарев Юрий Иванович, д-р техн. наук, профессор кафедры «Сельскохозяйственная мелиорация, лесоводство и землеустройство», ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА им. К. А. Тимирязева»: Россия, 127434, г. Москва, ул. Тимирязевская, 49.
Али Мунзер Сулейман, канд. техн. наук, доцент кафедры «Сельскохозяйственное водоснабжение, водоотведение, насосы и насосные станции», ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА им. К. А. Тимирязева»: Россия, 127434, г. Москва, ул. Тимирязевская, 49.
Назаркин Эдуард Евгеньевич, аспирант кафедры «Сельскохозяйственное водоснабжение, водоотведение, насосы и насосные станции», ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА им. К. А. Тимирязева»: Россия, 127434, г. Москва, ул. Тимирязевская, 49.

 

Тел.: (499) 976-23-56
Е-mail: vodoem@mail.ru

   
Реферат: 

Создание современных мелиоративных систем сопровождается появлением новых технических решений, усложнением конструкции отдельных элементов и, как следствие, увеличением затрат труда и средств на их проектирование, возведение и последующую эксплуатацию. Выдвигаются также требования по сокращению сроков строительства данных объектов, и повышению эффективности сельскохозяйственного производства на мелиорируемых землях. Создание современных мелиоративных систем нуждается в уточнении традиционных методических подходов к решению ряда проблем. В мелиоративном строительстве все большее распространение получают закрытые оросительные системы, основными элементами которых являются: стационарная или передвижная насосная станция, закрытая оросительная сеть и дождевальная техника. Опыт эксплуатации современных закрытых оросительных систем, показал, что вследствие изменения режимов работы насосных станций и дождевальной техники, в отдельные периоды в трубопроводах возникают резкие колебания давления (гидравлические удары), которые могут приводить к разрушениям сети, выходу из строя трубопроводной арматуры и насосов. Гидротехнические и мелиоративные объекты должны отвечать определенным требованиям надежности и экологической безопасности. В первую очередь это достигается защитой трубопроводов от недопустимого повышения давления, возникающего при гидравлических ударах, вызываемых изменением работы насосных агрегатов. Повреждения и аварии в напорных системах закрытой оросительной сети могут происходить также при переходных процессах, возникающих при пуске насосных агрегатов в соответствие с графиком работы. Цель работы заключается в уточнении расчетного обоснования, проектирования и безопасной эксплуатации закрытых оросительных систем с насосными станциями.

   
Ключевые слова: закрытая оросительная сеть, дождевальная техника, насосная станция, давление, напор, скорость распространения ударной волны, переходные процессы, средства защиты от гидравлического удара
   

Список литературы:

1. Капур К., Ламберсон Л. Надежность и проектирование систем. – М.: Мир, 1980. – 606 с.
2. Маслов Б. С., Минаев И. В., Губер К. В. Справочник по мелиорации. –М.: Росагропромиздат. – 1989. – 384 с.
3. Колганов А. В., Полад-заде П. А. Мелиорация и водное хозяйство. Строительство. Сооружения: Справочник. – М.: Ассоциация Экост, 2002. – 601 с.
4. Вишневский К. П., Подвласов А. В. Проектирование насосных станций закрытых оросительных систем: Справочник. – М.: Агропромиздат, 1990. – 93 с.
5. Али М. С., Бегляров Д. С., Гебаевский В. Ф. Насосы и насосные станции: Учебник. – М.: Издательство РГАУ-МСХА, 2015. – 329 с.
6. Монахова Т. Н., Васьковский Г. С. Насосные станции, работающие на закрытцю сеть // Проектирование оросительных систем широкозахватной дождевальной техникой: сб. н.р. Тр. В/О Союзводпроект. – 1979. – с. 88-92.
7. Каталог. Гидротехническая трубопроводная арматура. Задвижки и затворы / Минводхоз СССР. – М.: ЦБНТИ, 1982. – 82 с.
8. Якубович П. П. Устройство закрытых оросительных систем. Трубы, арматура, оборудование. Справочник. – М.: Агропромиздат, 1986. – 256 с.
9. Дикаревский В. С., Татура А. Е., Фомин Г. Е., Якубчик П. П. Устройство закрытых оросительных систем. Трубы, арматура, оборудование. Справочник. – М.: Агропромиздат, 1986. – 256с.
10. Бегляров Д. С. Повышение надёжности и эффективности работы закрытых оросительных систем. – М.: Изд. МГУП, 1996. – 140 с.
11. Дикарёвский В. С., Зырянов В. П., Ростов Б. М., Татура А. Е. Исследование гидравлического удара в оросительной сети и противоударная защита. – В. сб.: Автоматизация закрытых оросительных систем. – Новочеркасск: НИМИ, 1976, т. 15, вып. 9.
12. Вишневский К. П. Особенности расчёта переходных процессов в насосных станциях закрытых оросительных систем / В. сб.: Гидравлика, М.: МГМИ, 1981. – Т. 68. – С. 36-42.
13. Картвелишвили Л. Н. Гидравлический удар: основные положения и современное состояние теории // Гидротехническое строительство. – 1994. – №9. – С. 49-54.
14. Мошкин Л. Ф. Технические предложения по мерам защиты закрытых оросительных сетей от повышения давления при переходных режимах // Труды ВНИИ ВОДГЕО: Сб. науч. тр. ВНИИ ВОДГЕО. – 1976. – Вып 60. – С. 26-35.
15. Мошкин Л. Ф., Никольская А. А., Тырсин Н. С. Защита закрытых оросительных сетей от повышения давления // Проектирование оросительных систем с гидрозахватной дождевальной техникой: Сб. науч. тр. В/О Союзводпроект. – 1978. – С. 17-24.
16. Рожков А. К., Половец А. Л., Корненко В. И., Козлова Е. Г. Обратные клапаны для автоматизированных насосных станций закрытых оросительных сетей с дождевальными машинами «Фрегат», «Днепр», «Волжанка» // Проектирование оросительных систем с широкозахватной дождевальной техникой. – М.: В/О Союзводпроект, 1979. – С. 64-70.
17. Бегляров Д. С. Исследование работы обратных клапанов коммуникаций насосных станций закрытых оросительных систем // Гидравлика. – М.: МГМИ, 1981. – Т. 68. – С. 103-110.
18. Килимник В. Д., Костомаров А. Е., Палишкин Н. А. Защита трубопроводов оросительных систем от гидравлических ударов. Обзорная информация, №14. – М.: ЦБНТИ Минводхоза СССР, 1983. – 53 с.
19. Вишневский К. П., Бегляров Д. С., Мегдади З. Использование предохранительных сбросных устройств для защиты ЗОС от гидравлического удара // Мелиорация и водное хозяйство. – 1995. – №1. – С. 55-57.
20. Голованов А. И. [и др.] Мелиорация земель : учебник / под ред. А.И. Голованова – СПб.: Изд. «Лань», 2015. – 816 с.

   
English version:

FEATURES OF OPERATION OF PUMPING STATIONS ON CLOSED IRRIGATION SYSTEMS

 

Beglyarov David Surenovich, Dr. of Tech. Sci., Prof. of the Depart. of Agricultural water supply, sanitation, pumps and pumping stations, Russian State Agrarian University - Moscow Agricultural Academy named after K.A. Timiryazev, Moscow, Russia.
Sukharev Yuri Ivanovich, Dr. of Tech. Sci., Prof. of the Depart of Agricultural land reclamation, forestry and land management, Russian State Agrarian University - Moscow Agricultural Academy named after K.A. Timiryazev, Moscow, Russia.
Ali Munzer Suleiman, Cand. of Tech. Sci., Ass. Prof. of the Depart. of Agricultural Water Supply, Sanitation, Pumps and Pumping Stations, Russian State Agrarian University - Moscow Agricultural Academy named after K.A. Timiryazev, Moscow, Russia.
Nazarkin Eduard Evgenievich, Post-graduate student of the Depart. of Agricultural Water Supply, Sanitation, Pumps and Pumping Stations, Russian State Agrarian University - Moscow Agricultural Academy named after K.A. Timiryazev, Moscow, Russia.

 

Keywords: closed irrigation network, sprinkler equipment, pumping station, pressure, pressure, shock wave propagation velocity, transients, means of protection against hydraulic shock.

 

Abstract. The creation of modern reclamation systems is accompanied by the emergence of new technical solutions, the complexity of the design of individual elements and, as a result, an increase in labor and money costs for their design, construction and subsequent operation. There are also requirements for reducing the construction time of these facilities, and improving the efficiency of agricultural production on reclaimed lands. The creation of modern reclamation systems needs to clarify the traditional methodological approaches to solving a number of problems. In reclamation construction, closed irrigation systems are becoming increasingly widespread, the main elements of which are: a stationary or mobile pumping station, a closed irrigation network and sprinkler equipment. The experience of operating modern closed irrigation systems has shown that due to changes in the operating modes of pumping stations and sprinkler equipment, sharp pressure fluctuations (hydraulic shocks) occur in pipelines during certain periods, which can lead to network destruction, failure of pipeline valves and pumps. Hydraulic engineering and reclamation facilities must meet certain requirements for reliability and environmental safety. First of all, this is achieved by protecting pipelines from an unacceptable increase in pressure that occurs during hydraulic shocks caused by changes in the operation of pumping units. Damage and accidents in the pressure systems of a closed irrigation network can also occur during transients that occur when pumping units are started up in accordance with the work schedule. The purpose of the work is to clarify the calculation justification, design and safe operation of closed irrigation systems with pumping stations.

   
   For citation: Beglyarov, D.S., Sukharev, Yu.I., Ali, M.S., Nazarkin, E.E. (2021) Features of operation of pumping stations on closed irrigation systems. Nauchnaya zhizn' [Scientific Life], vol. 16, iss. 5. pp. 538-553. (in Russian) DOI: 10.35679/1991-9476-2021-16-5-538-553

 

К содержанию»