Исследование совместной работы водной и воздушной среды в конструкции аэрогидравлического водоподъемника - Контрольная работа

бесплатно 0
4.5 198
Оптимизация водопользования в рисовой отрасли Краснодарского края как одна из значимых составляющих при формировании общего рационального подхода к использованию водных ресурсов. Знакомство с принципом действия аэрогидравлического водоподъемника.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Здесь воздух в «чистом виде» является рабочей средой, обеспечивающей взаимодействие элементов водоподъемника, и непосредственно воздух является своеобразным «поршнем» в напорной системе водоподъемника. При наполнении нижней напорной камеры 1 воздух из нее выдавливается по воздуховоду 6 в верхнюю напорную камеру 7, которая наполнена водой через обратный клапан 8 (под силой собственного веса) и вытесняет воду, применительно к рисовой оросительной системе в распределительный канал 9. Разработана экспериментальная установка, позволяющая определить физико-механические характеристики воздуха при работе в условиях идентичных конструктивной схеме АГВП и напорному режиму сбросной сети рисовой оросительной системы (рис. В процессе сжатия воздуха происходит изменение его плотности, следовательно, первоначальным этапом в постановке исследовательской части - это рассмотрение плотности воздуха и факторов, от которых эта плотность зависит. Согласно уравнению состояния идеального газа, плотность воздуха находится по следующей зависимости где - давление Па; R - газовая постоянная, представляющая собой работу изобарного изменения состояния 1 кг воздуха при изменении температуры на 1 ; T - абсолютная температура, К.Разработана экспериментальная установка, максимально приближенная по конструкции к условиям работы аэрогидравлического водоподъемника на оросительной системе с целью изучения коэффициента сжатия ксж атмосферного воздуха. Экспериментальные исследования позволили проанализировать процесс сжатия, воздуха в условиях аналогичных напорной системе аэрогидравлического водоподъемника, установить факторы, которые влияют на процесс сжатия и величину их воздействия.

Вывод
1. Разработана экспериментальная установка, максимально приближенная по конструкции к условиям работы аэрогидравлического водоподъемника на оросительной системе с целью изучения коэффициента сжатия ксж атмосферного воздуха.

2. Экспериментальные исследования позволили проанализировать процесс сжатия, воздуха в условиях аналогичных напорной системе аэрогидравлического водоподъемника, установить факторы, которые влияют на процесс сжатия и величину их воздействия.

3. Несмотря на то, что сжатие воздуха может быть вызвано чрезвычайно малыми силами, сама величина сжатия достаточно небольшая и зависит в большей степени уровня рабочего давления.

4. Экспериментальные исследования помогли с уверенностью сказать о возможности использования воздуха как энергоносителя в напорной системе аэрогидравлического водоподъемника.

5. Определен ксж по показаниям пьезометра в рабочем диапазоне давлений, характерном для аэрогидравлического водоподъемника, выполнен контроль ксж по показаниям манометра и рассмотрен диапазон экспериментальных значений ксж.

6. По известным теоретическим зависимостям ксж рассчитан с учетом особенностей климатической зоны Краснодарского каря.

7. Отмечено хорошее совпадение ксж по результатам расчетов и экспериментальной установки, что позволяет использовать полученные математические зависимости ксж = f(P) при разработке методики расчета параметров аэрогидравлического водоподъемника.

8. Выполненные исследования позволили в первом приближении установить КПД аэрогидравлического водоподъемника, который составил 0,67.

Список литературы
1. Островский В.Т., Островский Н.В., Кизюн Ж.В. Оптимизация водопользования в рисовой отрасли в основе рационального подхода к использованию водных ресурсов в Краснодарском крае // Материалы научно-практической конференции, посвященной 50-летию Кубанского бассейнового водного управления «Управление водными ресурсами: рациональное использовании, охрана безопасность». - Краснодар, 2012.- 160 с.

2. Кизюн Ж.В., Островский Н.В. Об актуальности автономных водоподъемников на рисовых системах Низовья реки Кубань // Аграрная наука - основа успешного развития АПК и сохранения экосистем: Материалы Международной научно практической конференции. - Волгоград: ФГБОУ ВПО Волгоградский ГАУ, 2012. Т. 1. - 516 с.

3. Кузнецов Ю.В., Кузнецов М.Ю. Сжатый воздух. 2-е изд., перераб. и доп. Екатеринбург: ЮРО РАН, 2007. - 511 с.

4. Карабин А.И. Сжатый воздух. М.: Машиностроение, 1964 - 343 с.

5. Овсепян В.М. Гидравлический таран и таранные установки. М.: Машиностроение, 1968 - 124 с.

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ





Хотите, перезвоним вам?