Электронно-библиотечная система
РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева

     

Детальная информация

Название: ПРОМЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА СЕТЧАТЫХ ПОЛОТЕН РЫБОЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ: Монография
Авторы: Михеев П. А.; Боровской В.П.; Головня Е.В.
Организация: Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К. А. Тимирязева
Выходные сведения: Новочеркасск, Москва, 2016
Коллекция: Монографии
Тематика: Водное хозяйство — Рыбоводство
УДК: 62-39+551.773.139.2
ББК: 38.775+47.2+28.693.32
Тип документа: Другой
Тип файла: PDF
Язык: Русский
Права доступа: Свободный доступ из сети Интернет (чтение, печать, копирование)
Дополнительно: Все документы
Ключ записи: RU/ЦНБ имени Н.И. Железнова/SITEW-20220418-18452

Разрешенные действия: Прочитать Загрузить (11,9 Мб)

Группа: Анонимные пользователи

Сеть: Интернет

Аннотация

В монографии выполнен анализ современного состояния очистки экранов рыбозащитных сооружений и конструкций очистных устройств. Разработаны рекомендации и методики, позволяющие обеспечить рациональное проектирование водовоздушных промывных устройств сетчатых рыбозащитных сооружений, входящих в состав водозаборов высокой производительности. Представлена конструкция гидродинамического кавитационного аэратора диффузорного типа (ГКА-Д), способная обеспечивать необходимые параметры рабочей смеси с минимальными потерями напора. На её основе разработана конструкция водовоздушного промывного устройства для сетчатых полотен рыбозащитных сооружений, выполнено теоретическое и экспериментальное обоснование параметров аэратора. В сравнении с существующими аналогами производительность рекомендуемого образца выше в 1,5-2 раза. Анализ механизма кавитации в диффузоре позволил разработать методику для определения необходимых характеристик кавитационного аэратора. Разработана конструкция водовоздушного промывного устройства, рекомендуемая для внедрения в состав рыбозащитного сооружения на Донском магистральном канале в ходе его реконструкции, предложены рекомендации по изготовлению и эксплуатации. Рекомендуется промывная система с централизованной схемой снабжения всех промывных устройств РЗС рабочей жидкостью, что позволяет использовать для очистки сеток различные скоростные режимы. Представлены варианты возможного использования водовоздушного промывного устройства в составе различных конструкций рыбозащитных сооружений. Монография рассчитана на широкий круг читателей: инженеров, научных работников, студентов, магистрантов и аспирантов вузов. //The monograph analyzes the current state of cleaning the screens of fish protection facilities and designs of cleaning devices. Recommendations and methods have been developed to ensure the rational design of water-air washing devices of mesh fish protection structures that are part of high-performance water intakes. The design of hydrodynamic cavitation aerator of the diffuser type (GKAD), capable of providing the necessary parametres of the working mixture with minimal head losses, is presented. On its basis, the design of water-air washing device for mesh canvases of fish protection structures has been developed, a theoretical and experimental justification of the aerator parametres has been carried out. In comparison with existing analogues, the performance of the recommended sample is 1.5-2 times higher. Analyses of the cavitation mechanism in the diffuser made it possible to develop a technique to determine the necessary characteristics of cavitation aerator. The design of a water-air washing device has been developed and offered for introduction into the fish protection structure on the Don main canal during its reconstruction, recommendations for the manufacture and operation are proposed. A flushing system with a centralized scheme for supplying all RGU flushing devices with working fluid is recommended, which allows you to use various speed modes for cleaning the nets. Options for the possible use of a waterair washing device as part of various structures of fish protection structures are presented. The monograph is intended for a wide range of readers: engineers, researchers, undergraduates, master’s students and postgraduates of universities.

Права на использование объекта хранения

Место доступа Группа пользователей Действие
Локальная сеть РГАУ-МСХА Все Прочитать Печать Загрузить
-> Интернет Все Прочитать Печать Загрузить

Оглавление

  • ‎D:\Н А У К А\ПУБЛИКАЦИИ\МОНОГРАФИИ\МОНОГРАФИЯ 3 (Головня) - 2016\МОНОГРАФИЯ - (финиш, ноябрь 2016)\МОНОГРАФИЯ PDF\ТИТУЛ гот..pdf‎
  • ‎D:\Н А У К А\ПУБЛИКАЦИИ\МОНОГРАФИИ\МОНОГРАФИЯ 3 (Головня) - 2016\МОНОГРАФИЯ - (финиш, ноябрь 2016)\МОНОГРАФИЯ PDF\ВВЕДЕНИЕ.pdf‎
  • ‎D:\Н А У К А\ПУБЛИКАЦИИ\МОНОГРАФИИ\МОНОГРАФИЯ 3 (Головня) - 2016\МОНОГРАФИЯ - (финиш, ноябрь 2016)\МОНОГРАФИЯ PDF\Глава 1.pdf‎
    • 1. современное состояние очистки экранов рыбозащитных сооружений и конструкции
    • очистных устройств
      • 1.1. Общие вопросы обеспечения очистки рыбозащитных
      • экранов от засорения
      • 1.2. Анализ отечественного и зарубежного опыта очистки
      • защитных экранов РЗС и конструкции очистных устройств
      • 1.3. Сравнительный анализ промывной способности
      • гидравлических и водовоздушных струй
      • 1.4. Способы формирования водовоздушных струй
      • и конструкции, их реализующие
  • ‎D:\Н А У К А\ПУБЛИКАЦИИ\МОНОГРАФИИ\МОНОГРАФИЯ 3 (Головня) - 2016\МОНОГРАФИЯ - (финиш, ноябрь 2016)\МОНОГРАФИЯ PDF\Глава 2.pdf‎
    • 2. Совершенствование конструкции водовоздушного промывного устройства
      • 2.1. Механизм насыщения гидравлической струи воздухом
      • 2.2. Конструктивное решение гидродинамического
      • кавитационного аппарата
      • 2.3. Компоновочно-конструктивное решение
      • промывного устройства
  • ‎D:\Н А У К А\ПУБЛИКАЦИИ\МОНОГРАФИИ\МОНОГРАФИЯ 3 (Головня) - 2016\МОНОГРАФИЯ - (финиш, ноябрь 2016)\МОНОГРАФИЯ PDF\Глава 3.pdf‎
    • 3. Теоретическое и экспериментальное
    • Обоснование параметров экспериментального образца аэратора
      • 3.1. Обоснование геометрических параметров опорной модели
      • экспериментального образца ГКА-Д
      • 3.1.1. Обоснование диаметров конструктивных элементов аэратора
      • 3.1.2. Обоснование параметров газозаборных отверстий
      • 3.1.3. Обоснование угла конусности приёмной
      • диффузорной камеры
        • Рисунок 3.3 – Ламинарный пограничный слой в расширяющемся канале
      • 3.2. Описание экспериментальной установки,
      • методика проведения исследований
      • 3.3. Результаты экспериментальных исследований по оптимизации
      • параметров водовоздушного промывного устройства
  • ‎D:\Н А У К А\ПУБЛИКАЦИИ\МОНОГРАФИИ\МОНОГРАФИЯ 3 (Головня) - 2016\МОНОГРАФИЯ - (финиш, ноябрь 2016)\МОНОГРАФИЯ PDF\Глава 4.pdf‎
    • 4. Гидравлический расчЁт параметров аэратора
      • 4.1. Анализ механизма кавитации
      • 4.2. Гидравлический расчёт параметров аэратора
      • 4.3. Методика расчёта характеристик ГКА-Д
  • ‎D:\Н А У К А\ПУБЛИКАЦИИ\МОНОГРАФИИ\МОНОГРАФИЯ 3 (Головня) - 2016\МОНОГРАФИЯ - (финиш, ноябрь 2016)\МОНОГРАФИЯ PDF\Глава 5 - июнь.pdf‎
    • 5.1. Характеристика производственного объекта,
    • цели и задачи натурных исследований
    • 5.2. Обоснование параметров экспериментального образца
    • промывного устройства
    • 5.2.2. Обоснование геометрических параметров
    • промывного устройства
    • 5.3. Конструкция экспериментального натурного образца
    • 5.4. Методика проведения натурных исследований
    • 5.5. Результаты натурных исследований по оценке
    • газонасыщения рабочей жидкости
    • 5.6. Исследование газонасыщения струй по глубине
    • 5.7. Оценка эффективности промывки сетчатого экрана
  • ‎D:\Н А У К А\ПУБЛИКАЦИИ\МОНОГРАФИИ\МОНОГРАФИЯ 3 (Головня) - 2016\МОНОГРАФИЯ - (финиш, ноябрь 2016)\МОНОГРАФИЯ PDF\Глава 6.pdf‎
    • 6. Рекомендации по проектированию,
    • изготовлению и эксплуатации водовоздушного промывного устройства
      • 6.1. Рекомендации по проектированию и изготовлению
      • водовоздушных промывных устройств
      • 6.1.2. Обоснование напора промывного устройства
      • Определение коэффициентов сопротивлений
      • 6.1.3. Обоснование диаметра рабочего сопла
      • 6.1.4. Методика определения параметров
      • промывного устройства
      • 6.2. Расчёт параметров водовоздушного промывного устройства
      • для рыбозащитного сооружения на Донском магистральном канале
      • 6.3. Рекомендации по изготовлению и эксплуатации
      • водовоздушного промывного устройства
      • 6.4. Совершенствование конструкций промывных систем
      • рыбозащитных сооружений
      • 6.4.1. Анализ существующих вариантов очистки
      • рыбозащитных сеток
      • 6.4.2. Первая схема в виде гибкого водовода
      • 6.4.3. Вторая схема в виде шарнирно связанных
      • водопроводящих модулей
      • 6.4.4. Обоснование оптимальной модели водовода
      • 6.5. Применение водовоздушного промывного устройства
      • в иных конструкциях рыбозащитных устройств
  • ‎D:\Н А У К А\ПУБЛИКАЦИИ\МОНОГРАФИИ\МОНОГРАФИЯ 3 (Головня) - 2016\МОНОГРАФИЯ - (финиш, ноябрь 2016)\МОНОГРАФИЯ PDF\Заключение.pdf‎
  • ‎D:\Н А У К А\ПУБЛИКАЦИИ\МОНОГРАФИИ\МОНОГРАФИЯ 3 (Головня) - 2016\МОНОГРАФИЯ - (финиш, ноябрь 2016)\МОНОГРАФИЯ PDF\Литература.pdf‎
  • ‎D:\Н А У К А\ПУБЛИКАЦИИ\МОНОГРАФИИ\МОНОГРАФИЯ 3 (Головня) - 2016\МОНОГРАФИЯ - (финиш, ноябрь 2016)\МОНОГРАФИЯ PDF\Содержание.pdf‎
  • ‎D:\Н А У К А\ПУБЛИКАЦИИ\МОНОГРАФИИ\МОНОГРАФИЯ 3 (Головня) - 2016\МОНОГРАФИЯ - (финиш, ноябрь 2016)\МОНОГРАФИЯ PDF\Последняя страница.pdf‎

Статистика использования

stat Количество обращений: 288
За последние 30 дней: 18
Подробная статистика