Обзор статьи

Расчет рассекателя потока жидкости аэратора подземных вод

УДК: 

628.16.067

DOI: 

10.23968/1999-5571-2022-19-4-102-107

Страницы: 

102-107

Аннотация: 

Создание надежного и эффективного оборудования для аэрации-дегазации подземных вод позволяет решать технологические задачи удаления растворенных газов и насыщения воды кислородом воздуха. Целью данного исследования является составление порядка расчета рассекателя потока жидкости для аэратора комбинированного типа. Определен диаметр дроссельного отверстия, рассчитан диаметр рассекателя, который определяет скорость вылета потока воды с кромки рассекателя. Расчет выполнен для идеальной жидкости и предполагает, что поток воды после рассекателя разбивается на множество струек с элементарным расходом. Представлена расчетная схема движения воды под рассекателем. Применение результатов расчета позволяет создать максимально большую площадь купола воды в пределах колонны аэратора.

Список цитируемой литературы: 

  1. Дзюбо В. В., Алферова Л. И. Оценка способов дегазации-аэрации подземных вод // Водоочистка. Водоподготовка. Водоснабжение. 2008. № 2(2). С. 58-62

  2. Жабина А. А., Ковалев С. А. Удаление агрессивных газов подземных вод методом аэрирования // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Геология. 2014. № 1. С. 118-121

  3. Жулин А. Г., Белова Л. В., Сидоренко О. В. Анализ методов снижения углекислоты на станциях обезжелезивания // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия: Технические науки. 2019. № 3(5). С. 37-42

  4. Жулин А. Г., Белова Л. В., Перелыгин Ю. П., Сидоренко О. В. Выбор влияющих факторов при десорбции углекислоты из подземной воды // Известия высших учебных заведений. Строительство. 2021. № 5(749). С. 71-79

  5. Меженная О. Б. Совершенствование формы и определение размеров струйных аппаратов, формирующих протяженную водяную завесу // Вестник Гомельского государственного технического университета им. П. О. Сухого. 2007. № 3. С. 59-65

  6. Меженная О. Б. Закономерности аэрации воды струйными аппаратами, образующими протяженную куполообразную жидкостную завесу // Инновации в науке. 2015. № 48. С. 32-36

  7. Novosjolov M.G., Belkanova M.Y. Parametric Skeletal 3D Modeling of an Underground Water Aerator // Lecture Notes in Civil Engineering. 2022. Vol. 168. Pp. 473-482

  8. Новосёлов М. Г., Белканова М. Ю. Параметрическое каркасное твердотельное моделирование водоподготовительной установки в блочно-комплектном исполнении // Вестник ЮУрГУ. Серия: Строительство и архитектура. 2022. Т. 22, № 1. С. 52-62

  9. Есина М. Г. Приближенный способ расчета траектории струи // Актуальные вопросы совершенствования инженерных систем обеспечения пожарной безопасности объектов: сборник материалов V Всерос. научно-практ. конф., Иваново, 19 апреля 2018 года. Иваново, 2018. С. 172-175. EDN RZBFZX. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=37308426

  10. Чугаев Р. Р. Гидравлика. Л.: Энергоиздат, 1982. 672 с

Авторы: 

Новосёлов М. Г. Южно-Уральский государственный университет Челябинск, Россия

Ульрих Д. В. Южно-Уральский государственный университет Челябинск, Россия

Белканова М. Ю. Южно-Уральский государственный университет Челябинск, Россия

Ницкая С. Г. Южно-Уральский государственный университет Челябинск, Россия

Выпуск журнала