REDUCING THE ENERGY CONSUMPTION OF IRRIGATION DURING OPERATION OF CASCADE MULTI-SUPPORT SPRINKLERS
Rubrics: IRRIGATION
Abstract and keywords
Abstract (English):
The article shows that in order to improve the efficient operation of irrigated areas it is necessary to identify ways to reduce operational costs, including by reducing the consumption of electricity for irrigation at pumping stations. The purpose of the study is to assess the efficiency of use and energy costs of irrigation with multiple-horizontal dosage machines "Cascade" depending on the features of the irrigated area and used pumping units. Studies have established the change of water consumption of DM "Cascade" depending on the length of the machine and head at the inlet. Researches in LLC "Vremya-91" and LLC "Listeko" confirmed that the introduction of low-pressure DM "Cascade" and low-energy pumps (1D500-63, 300D70), working with optimal water consumption can reduce electricity consumption for irrigation in 1.87-2.05 times compared to high-pressure pumps D1250-125. The directions of further reduction of electricity consumption in these areas were determined.

Keywords:
irrigated area, pumping station, energy costs, irrigation, low-pressure sprinkler "Cascade".
Text

Введение. Эффективное использование орошаемых участков с многоопорными дождевальными машинами во многом определяется эксплуатационными затратами, в состав которых входят затраты электроэнергии на полив [1, 2]. Многоопорные дождевальные машины являются наиболее распространенными в орошаемом земледелии нашей страны, они обеспечивают полив более 64% орошаемых земель. [1].  Оросительные системы, построенные в нашей стране в 70 - 90 гг. прошлого столетия обеспечивали полив высоконапорными дождевальными машинами типа «Фрегат», «Днепр» и др., а для подачи воды использовались в основном высоконапорные насосные агрегаты типа Д1250-125, QVD и другие с мощными электродвигателями от 400 до 630 кВт. [3, 4. 5]. При подаче воды на высоконапорные дождевальные машины типа «Фрегат» насос Д1250-125 мощностью 630 кВт даже при оптимальном режиме эксплуатации потребляет 475 кВт-ч на подачу 1000 м3 воды. [5]. В реальных условиях эксплуатации ДМ «Фрегат», когда нет должной регулировки дождевателей на требуемый расход воды, а также часто наблюдаются протечки через негерметичные прокладки и имеют место небольшие трещины и разрывы в трубах, все это увеличивает расход воды от требуемых 75-100 л/с в соответствии с модефикацией до 90-110 л/с и более.  В результате насосные агрегаты Д1250-125 вместо 3-4 машин фактически обеспечивали полив две машины, а удельные затраты электроэнергии увеличивались до 500-650 кВт-ч на подачу 1000 м3 воды. [3].

Рост стоимости тарифов на электроэнергию влечет за собой повышение затрат на полив [6]. Следовательно, изучение путей повышения энергоэффективности при поливе многоопорными машинами являются актуальными.

Цель исследования – оценить эффективность использования и энергетические затраты на полив с многоопорными дождевальной машинами «Каскад» в зависимости от особенностей орошаемого участка и используемых насосных агрегатов.

Материалы и методы исследований. ООО «Мелиомаш» г. Саратов изготавливает и поставляет в орошаемые хозяйства низконапорные электрифицированные дождевальные машины «Каскад». В зависимости от размеров орошаемого участка длина машин изменяется от 200 до 500 м. Машина может комплектоваться пролетами длиной 59,5 или 65,25 м и консолью длиной 6, 12 18 или 24 м [7]. Это позволяет устанавливать на орошаемом участке машины с точной длиной, которой будет соответствовать половине длины квадратного участка, а это обеспечивает максимальную площадь полива орошаемого участка и полив угловых участков с применением концевых аппаратов и снизить до минимума неполивных примыкающих участков [8]. Давление на входе дождевальной машины «Каскад» составляет 0,25-0,43 Мпа. На это влияет размер машины по длине, а также потребления воды на расход.

Подача 1000 м3 воды (Nу) насосным агрегатом согласно исследованием [9], Вишневского В.К. [10] и др. [12,13] определяется напором создаваемым насосом:

Необходимый напор на выходе подающей насосной станции (Ннс) складывается из величины напора на входе машины (Нвх), потери давления по величине подземного трубопровода (hп) и величины геодезического уклона (hг):

нс=вх+п+г.

Общие потери напора по длине стального трубопровода равны сумме потерь напора на каждом участке трубопроводов. Требуемый напор на входе (Нвх) в стальной трубопровод при нулевом геодезическом уклоне определяем исходя из потерь напора (hпэ) по длине трубопровода и напора перед концевой насадкой (Нк):

вх=ст+к

 

Напор в стальном трубопроводе дождевальной насадки должен быть в пределах 5…10 м вод.ст.

Потери напора по длине стального трубопровода определяем по формуле [11]:

hi=1,07V2/dв1,3,

где V – скорость воды в трубопроводе, м/с.

Скорость воды в трубопроводе определяем по формуле:

V=10Q/0,785dв2,

где Q – расход воды в трубопроводе, л/с; dв – внутренний диаметр трубопровода, мм.

Для оценки эффективности работы низконапорной ДМ «Каскад» проведены полевые исследования на орошаемых участках, имеющих различные площади полива и конфигурации, а также укомплектованы различными насосными агрегатами.  В ООО «Время-91» Энгельсского района исследования проводили на орошаемом участке № 1,  где смонтированы ДМ «Каскад» и две низконапорные ДМ «Фрегат», а для подачи воды использован насос 1Д500-63 с электродвигателями мощностью 160 кВт и на орошаемом участке № 2, где смонтированы две ДМ «Каскад», а для подачи воды использован насос марки 200Д90 с электродвигателями мощностью 250 кВт.  В ООО «Листеко» Энгельсского района смонтированы четыре ДМ «Каскад», а для подачи воды использован насос марки 300Д70 с электродвигателями мощностью 250 кВт. В ООО «Азимут» Балаковского района смонтированы четыре ДМ «Каскад», а для подачи воды использованы два насоса Грундфос с электродвигателями мощностью 132 кВт.

Результаты исследований. Проведены исследования для определения расхода воды и энергоемкости полива дождевальных машин «Каскад» № 1, 2, 3 и 4 в ООО «Листеко», где длины машин составляли соответственно 475, 452, 434 и 452 м. Машины укомплектованы  устройствами приземного орошения и дождевальными насадками, по разработанным картам. Данные машины «Каскад» № 1-4 позволяют изменять расход воды в пределах от 45 до 66 л/с, благодаря расчетному расходу воды при поливе (63,6; 57,9 и 53,7 и 57,9 л/с) имея низкий напор (Н=46; 39, 35 и 39 м). Уравнения для расчёта расхода вод (Q) в зависимости от напора (Н) для ДМ № 1,2, 3 и 4 имеют вид:

Q=9,377H0,5 (ДМ № 1. L = 475 м),

Q=9,271H0,5 (ДМ № 2 и 4. L = 452 м),

Q=9,082H0,5 (ДМ №3. L = 434 м).

Исследования низконапорных ДМ «Каскад» при эксплуатации с малоэнергоёмким насосом 1Д500-63 (ООО Время-91)  в оптимальном режиме обеспечивают экономию энергозатрат на полив (262 кВт) в 1,81 раз (таблица 1) по сравнению с высоконапорными ДМ «Фрегат» и насосами Д1250-125, где энергозатраты на подачу 1000 м3 воды составляют 475-500 кВт и более.  Маловыгодным является эксплуатация насоса 1Д500-63 при обслуживании 1 ДМ «Каскад», так как потребляется 370 кВт ч на подачу 1000 М3 воды, что составляет экономию всего 1,28 раз. Если предусмотреть поочередную эксплуатацию всех трёх машин на орошаемом участке, то оптимальным будет замена насоса 1Д500-63 на насос с расходом воды 80 л/с  марки 1Д315-50 с электродвигателем мощностью всего 55 кВт, а  удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды снизятся до 158 кВт-ч или примерно в 3 раза по сравнению с насосом Д1250-125.

 

Таблица 1 – Технические характеристики и удельные затраты электроэнергии (Nу) на подачу 1000 м3 воды в ООО «Время-91» при эксплуатации ДМ «Каскад»

Марка машины

Расход воды, л/с

Давление на насосе, МПа

Nу, кВт-ч на 1000 м3

Потребляемая мощность электродвигателем, кВт

Экономия энергозатрат, раз

ДМ «Фрегат» и ДМ «Каскад»

140

0,63

262

132

1,81

ДМ «Каскад»

60

0,65

370

80

1,28

 

Две низконапорные ДМ «Каскад» при их поочередной эксплуатации с насосом 200Д90 и потреблением воды 70 л/с (орошаемый участок № 2 в ООО Время-91, насосная станция № 3) показали, что удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды большие и достигают 600 кВт-ч. При одновременной работе двух ДМ «Каскад» с общим расходом воды увеличивается до 140 л/с, а удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды снижаются 360 кВт-ч, а при оптимальном расходе воды данного насоса 200 л/с затраты электроэнергии будут снижаться до 330-347 кВт-ч. На данном этапе при поочередной работе ДМ «Каскад» на насосной станции № 3 желательно установить малоэнергоёмкий насос 1Д315-50, затраты электроэнергии будут снижены до 158 кВт-ч.

Исследования низконапорных ДМ «Каскад» при эксплуатации с малоэнергоёмким насосом 330Д70 в ООО «Листеко» показали, что удельные затраты электроэнергии  на подачу 1000 м3 воды составляют 321 кВт-ч при одновременной работе двух ДМ «Каскад» и снижаются  до 253 кВт-ч (в 1,87 раз) при одновременной работе трёх машин и до 212 кВт-ч (в 2,05 раза) при одновременной работе четырех машин (таблица 2).

 

Таблица 2 - Технические характеристики и затраты электроэнергии (Nу) на подачу 1000 м3 воды в ООО «Листеко» при эксплуатации ДМ «Каскад»

Номера работающих машины

Расход воды, л/с

Давление на насосе, МПа

Nу, кВт-ч на 1000 м3

Потребляемая мощность электродвигателем, кВт

Экономия энергозатрат, раз

№ 1 и 2

121,6

0,75

321,3

140

1,47

№ 1, 2 и 3

175,3

0,73

253,5

160

1,87

№ 1, 2, 3 и 4

300,0

0,7

231,4

250

2,05

 

В ООО «Азимут» Балаковского района для подачи воды на четыре ДМ «Каскад» используются два насоса Грундфос GS 150-500-511/141 с электродвигателями мощностью 132 кВт, при этом удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды составляют 240 кВт-ч. Кроме того, частотное регулирование оборотов электродвигателя поддерживает постоянное давление на выходе насосной станции, даже при кратковременной остановке одной из машин и составляет 0,5-0,6 МПа

Заключение. Проведенные исследования показали, что внедрение низконапорных электрифицированных ДМ «Каскад» на различных орошаемых участках с различными низконапорными насосными агрегатами, позволяет снизить потребление электроэнергии на полив по сравнению с высоконапорными ДМ «Фрегат» в 1,28-2,05 раза в зависимости от особенностей насосного агрегата и режима его эксплуатации. Лучшие результаты по экономии электроэнергии  в 1,81  раза в ООО «Время-91» с насосом 1Д500-63 (снижение до 262 кВт-ч  на подачу 1000 м3 воды) имеет место при одновременном поливе двух машин и в 2,05 раза в ООО «Листеко» с насосом 330Д70 (снижение до 231 кВт-ч  на подачу 1000 м3 воды) имеются при одновременном поливе всех четырех ДМ «Каскад».

Для повышения энергоэффективности при поливе необходимо производить реконструкции орошаемых участков с установкой низконапорных дождевальных машин и малоэнергоёмких низконапорных насосов, которые должны эксплуатироваться с оптимальным расходом воды и в режиме минимального потребления электроэнергии на подачу воды.

Введение. Эффективное использование орошаемых участков с многоопорными дождевальными машинами во многом определяется эксплуатационными затратами, в состав которых входят затраты электроэнергии на полив [1, 2]. Многоопорные дождевальные машины являются наиболее распространенными в орошаемом земледелии нашей страны, они обеспечивают полив более 64% орошаемых земель. [1].  Оросительные системы, построенные в нашей стране в 70 - 90 гг. прошлого столетия обеспечивали полив высоконапорными дождевальными машинами типа «Фрегат», «Днепр» и др., а для подачи воды использовались в основном высоконапорные насосные агрегаты типа Д1250-125, QVD и другие с мощными электродвигателями от 400 до 630 кВт. [3, 4. 5]. При подаче воды на высоконапорные дождевальные машины типа «Фрегат» насос Д1250-125 мощностью 630 кВт даже при оптимальном режиме эксплуатации потребляет 475 кВт-ч на подачу 1000 м3 воды. [5]. В реальных условиях эксплуатации ДМ «Фрегат», когда нет должной регулировки дождевателей на требуемый расход воды, а также часто наблюдаются протечки через негерметичные прокладки и имеют место небольшие трещины и разрывы в трубах, все это увеличивает расход воды от требуемых 75-100 л/с в соответствии с модефикацией до 90-110 л/с и более.  В результате насосные агрегаты Д1250-125 вместо 3-4 машин фактически обеспечивали полив две машины, а удельные затраты электроэнергии увеличивались до 500-650 кВт-ч на подачу 1000 м3 воды. [3].

Рост стоимости тарифов на электроэнергию влечет за собой повышение затрат на полив [6]. Следовательно, изучение путей повышения энергоэффективности при поливе многоопорными машинами являются актуальными.

Цель исследования – оценить эффективность использования и энергетические затраты на полив с многоопорными дождевальной машинами «Каскад» в зависимости от особенностей орошаемого участка и используемых насосных агрегатов.

Материалы и методы исследований. ООО «Мелиомаш» г. Саратов изготавливает и поставляет в орошаемые хозяйства низконапорные электрифицированные дождевальные машины «Каскад». В зависимости от размеров орошаемого участка длина машин изменяется от 200 до 500 м. Машина может комплектоваться пролетами длиной 59,5 или 65,25 м и консолью длиной 6, 12 18 или 24 м [7]. Это позволяет устанавливать на орошаемом участке машины с точной длиной, которой будет соответствовать половине длины квадратного участка, а это обеспечивает максимальную площадь полива орошаемого участка и полив угловых участков с применением концевых аппаратов и снизить до минимума неполивных примыкающих участков [8]. Давление на входе дождевальной машины «Каскад» составляет 0,25-0,43 Мпа. На это влияет размер машины по длине, а также потребления воды на расход.

Подача 1000 м3 воды (Nу) насосным агрегатом согласно исследованием [9], Вишневского В.К. [10] и др. [12,13] определяется напором создаваемым насосом:

Необходимый напор на выходе подающей насосной станции (Ннс) складывается из величины напора на входе машины (Нвх), потери давления по величине подземного трубопровода (hп) и величины геодезического уклона (hг):

нс=вх+п+г.

Общие потери напора по длине стального трубопровода равны сумме потерь напора на каждом участке трубопроводов. Требуемый напор на входе (Нвх) в стальной трубопровод при нулевом геодезическом уклоне определяем исходя из потерь напора (hпэ) по длине трубопровода и напора перед концевой насадкой (Нк):

вх=ст+к

 

Напор в стальном трубопроводе дождевальной насадки должен быть в пределах 5…10 м вод.ст.

Потери напора по длине стального трубопровода определяем по формуле [11]:

hi=1,07V2/dв1,3,

где V – скорость воды в трубопроводе, м/с.

Скорость воды в трубопроводе определяем по формуле:

V=10Q/0,785dв2,

где Q – расход воды в трубопроводе, л/с; dв – внутренний диаметр трубопровода, мм.

Для оценки эффективности работы низконапорной ДМ «Каскад» проведены полевые исследования на орошаемых участках, имеющих различные площади полива и конфигурации, а также укомплектованы различными насосными агрегатами.  В ООО «Время-91» Энгельсского района исследования проводили на орошаемом участке № 1,  где смонтированы ДМ «Каскад» и две низконапорные ДМ «Фрегат», а для подачи воды использован насос 1Д500-63 с электродвигателями мощностью 160 кВт и на орошаемом участке № 2, где смонтированы две ДМ «Каскад», а для подачи воды использован насос марки 200Д90 с электродвигателями мощностью 250 кВт.  В ООО «Листеко» Энгельсского района смонтированы четыре ДМ «Каскад», а для подачи воды использован насос марки 300Д70 с электродвигателями мощностью 250 кВт. В ООО «Азимут» Балаковского района смонтированы четыре ДМ «Каскад», а для подачи воды использованы два насоса Грундфос с электродвигателями мощностью 132 кВт.

Результаты исследований. Проведены исследования для определения расхода воды и энергоемкости полива дождевальных машин «Каскад» № 1, 2, 3 и 4 в ООО «Листеко», где длины машин составляли соответственно 475, 452, 434 и 452 м. Машины укомплектованы  устройствами приземного орошения и дождевальными насадками, по разработанным картам. Данные машины «Каскад» № 1-4 позволяют изменять расход воды в пределах от 45 до 66 л/с, благодаря расчетному расходу воды при поливе (63,6; 57,9 и 53,7 и 57,9 л/с) имея низкий напор (Н=46; 39, 35 и 39 м). Уравнения для расчёта расхода вод (Q) в зависимости от напора (Н) для ДМ № 1,2, 3 и 4 имеют вид:

Q=9,377H0,5 (ДМ № 1. L = 475 м),

Q=9,271H0,5 (ДМ № 2 и 4. L = 452 м),

Q=9,082H0,5 (ДМ №3. L = 434 м).

Исследования низконапорных ДМ «Каскад» при эксплуатации с малоэнергоёмким насосом 1Д500-63 (ООО Время-91)  в оптимальном режиме обеспечивают экономию энергозатрат на полив (262 кВт) в 1,81 раз (таблица 1) по сравнению с высоконапорными ДМ «Фрегат» и насосами Д1250-125, где энергозатраты на подачу 1000 м3 воды составляют 475-500 кВт и более.  Маловыгодным является эксплуатация насоса 1Д500-63 при обслуживании 1 ДМ «Каскад», так как потребляется 370 кВт ч на подачу 1000 М3 воды, что составляет экономию всего 1,28 раз. Если предусмотреть поочередную эксплуатацию всех трёх машин на орошаемом участке, то оптимальным будет замена насоса 1Д500-63 на насос с расходом воды 80 л/с  марки 1Д315-50 с электродвигателем мощностью всего 55 кВт, а  удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды снизятся до 158 кВт-ч или примерно в 3 раза по сравнению с насосом Д1250-125.

 

Таблица 1 – Технические характеристики и удельные затраты электроэнергии (Nу) на подачу 1000 м3 воды в ООО «Время-91» при эксплуатации ДМ «Каскад»

Марка машины

Расход воды, л/с

Давление на насосе, МПа

Nу, кВт-ч на 1000 м3

Потребляемая мощность электродвигателем, кВт

Экономия энергозатрат, раз

ДМ «Фрегат» и ДМ «Каскад»

140

0,63

262

132

1,81

ДМ «Каскад»

60

0,65

370

80

1,28

 

Две низконапорные ДМ «Каскад» при их поочередной эксплуатации с насосом 200Д90 и потреблением воды 70 л/с (орошаемый участок № 2 в ООО Время-91, насосная станция № 3) показали, что удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды большие и достигают 600 кВт-ч. При одновременной работе двух ДМ «Каскад» с общим расходом воды увеличивается до 140 л/с, а удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды снижаются 360 кВт-ч, а при оптимальном расходе воды данного насоса 200 л/с затраты электроэнергии будут снижаться до 330-347 кВт-ч. На данном этапе при поочередной работе ДМ «Каскад» на насосной станции № 3 желательно установить малоэнергоёмкий насос 1Д315-50, затраты электроэнергии будут снижены до 158 кВт-ч.

Исследования низконапорных ДМ «Каскад» при эксплуатации с малоэнергоёмким насосом 330Д70 в ООО «Листеко» показали, что удельные затраты электроэнергии  на подачу 1000 м3 воды составляют 321 кВт-ч при одновременной работе двух ДМ «Каскад» и снижаются  до 253 кВт-ч (в 1,87 раз) при одновременной работе трёх машин и до 212 кВт-ч (в 2,05 раза) при одновременной работе четырех машин (таблица 2).

 

Таблица 2 - Технические характеристики и затраты электроэнергии (Nу) на подачу 1000 м3 воды в ООО «Листеко» при эксплуатации ДМ «Каскад»

Номера работающих машины

Расход воды, л/с

Давление на насосе, МПа

Nу, кВт-ч на 1000 м3

Потребляемая мощность электродвигателем, кВт

Экономия энергозатрат, раз

№ 1 и 2

121,6

0,75

321,3

140

1,47

№ 1, 2 и 3

175,3

0,73

253,5

160

1,87

№ 1, 2, 3 и 4

300,0

0,7

231,4

250

2,05

 

В ООО «Азимут» Балаковского района для подачи воды на четыре ДМ «Каскад» используются два насоса Грундфос GS 150-500-511/141 с электродвигателями мощностью 132 кВт, при этом удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды составляют 240 кВт-ч. Кроме того, частотное регулирование оборотов электродвигателя поддерживает постоянное давление на выходе насосной станции, даже при кратковременной остановке одной из машин и составляет 0,5-0,6 МПа

Заключение. Проведенные исследования показали, что внедрение низконапорных электрифицированных ДМ «Каскад» на различных орошаемых участках с различными низконапорными насосными агрегатами, позволяет снизить потребление электроэнергии на полив по сравнению с высоконапорными ДМ «Фрегат» в 1,28-2,05 раза в зависимости от особенностей насосного агрегата и режима его эксплуатации. Лучшие результаты по экономии электроэнергии  в 1,81  раза в ООО «Время-91» с насосом 1Д500-63 (снижение до 262 кВт-ч  на подачу 1000 м3 воды) имеет место при одновременном поливе двух машин и в 2,05 раза в ООО «Листеко» с насосом 330Д70 (снижение до 231 кВт-ч  на подачу 1000 м3 воды) имеются при одновременном поливе всех четырех ДМ «Каскад».

Для повышения энергоэффективности при поливе необходимо производить реконструкции орошаемых участков с установкой низконапорных дождевальных машин и малоэнергоёмких низконапорных насосов, которые должны эксплуатироваться с оптимальным расходом воды и в режиме минимального потребления электроэнергии на подачу воды.

Введение. Эффективное использование орошаемых участков с многоопорными дождевальными машинами во многом определяется эксплуатационными затратами, в состав которых входят затраты электроэнергии на полив [1, 2]. Многоопорные дождевальные машины являются наиболее распространенными в орошаемом земледелии нашей страны, они обеспечивают полив более 64% орошаемых земель. [1].  Оросительные системы, построенные в нашей стране в 70 - 90 гг. прошлого столетия обеспечивали полив высоконапорными дождевальными машинами типа «Фрегат», «Днепр» и др., а для подачи воды использовались в основном высоконапорные насосные агрегаты типа Д1250-125, QVD и другие с мощными электродвигателями от 400 до 630 кВт. [3, 4. 5]. При подаче воды на высоконапорные дождевальные машины типа «Фрегат» насос Д1250-125 мощностью 630 кВт даже при оптимальном режиме эксплуатации потребляет 475 кВт-ч на подачу 1000 м3 воды. [5]. В реальных условиях эксплуатации ДМ «Фрегат», когда нет должной регулировки дождевателей на требуемый расход воды, а также часто наблюдаются протечки через негерметичные прокладки и имеют место небольшие трещины и разрывы в трубах, все это увеличивает расход воды от требуемых 75-100 л/с в соответствии с модефикацией до 90-110 л/с и более.  В результате насосные агрегаты Д1250-125 вместо 3-4 машин фактически обеспечивали полив две машины, а удельные затраты электроэнергии увеличивались до 500-650 кВт-ч на подачу 1000 м3 воды. [3].

Рост стоимости тарифов на электроэнергию влечет за собой повышение затрат на полив [6]. Следовательно, изучение путей повышения энергоэффективности при поливе многоопорными машинами являются актуальными.

Цель исследования – оценить эффективность использования и энергетические затраты на полив с многоопорными дождевальной машинами «Каскад» в зависимости от особенностей орошаемого участка и используемых насосных агрегатов.

Материалы и методы исследований. ООО «Мелиомаш» г. Саратов изготавливает и поставляет в орошаемые хозяйства низконапорные электрифицированные дождевальные машины «Каскад». В зависимости от размеров орошаемого участка длина машин изменяется от 200 до 500 м. Машина может комплектоваться пролетами длиной 59,5 или 65,25 м и консолью длиной 6, 12 18 или 24 м [7]. Это позволяет устанавливать на орошаемом участке машины с точной длиной, которой будет соответствовать половине длины квадратного участка, а это обеспечивает максимальную площадь полива орошаемого участка и полив угловых участков с применением концевых аппаратов и снизить до минимума неполивных примыкающих участков [8]. Давление на входе дождевальной машины «Каскад» составляет 0,25-0,43 Мпа. На это влияет размер машины по длине, а также потребления воды на расход.

Подача 1000 м3 воды (Nу) насосным агрегатом согласно исследованием [9], Вишневского В.К. [10] и др. [12,13] определяется напором создаваемым насосом:

Необходимый напор на выходе подающей насосной станции (Ннс) складывается из величины напора на входе машины (Нвх), потери давления по величине подземного трубопровода (hп) и величины геодезического уклона (hг):

нс=вх+п+г.

Общие потери напора по длине стального трубопровода равны сумме потерь напора на каждом участке трубопроводов. Требуемый напор на входе (Нвх) в стальной трубопровод при нулевом геодезическом уклоне определяем исходя из потерь напора (hпэ) по длине трубопровода и напора перед концевой насадкой (Нк):

вх=ст+к

 

Напор в стальном трубопроводе дождевальной насадки должен быть в пределах 5…10 м вод.ст.

Потери напора по длине стального трубопровода определяем по формуле [11]:

hi=1,07V2/dв1,3,

где V – скорость воды в трубопроводе, м/с.

Скорость воды в трубопроводе определяем по формуле:

V=10Q/0,785dв2,

где Q – расход воды в трубопроводе, л/с; dв – внутренний диаметр трубопровода, мм.

Для оценки эффективности работы низконапорной ДМ «Каскад» проведены полевые исследования на орошаемых участках, имеющих различные площади полива и конфигурации, а также укомплектованы различными насосными агрегатами.  В ООО «Время-91» Энгельсского района исследования проводили на орошаемом участке № 1,  где смонтированы ДМ «Каскад» и две низконапорные ДМ «Фрегат», а для подачи воды использован насос 1Д500-63 с электродвигателями мощностью 160 кВт и на орошаемом участке № 2, где смонтированы две ДМ «Каскад», а для подачи воды использован насос марки 200Д90 с электродвигателями мощностью 250 кВт.  В ООО «Листеко» Энгельсского района смонтированы четыре ДМ «Каскад», а для подачи воды использован насос марки 300Д70 с электродвигателями мощностью 250 кВт. В ООО «Азимут» Балаковского района смонтированы четыре ДМ «Каскад», а для подачи воды использованы два насоса Грундфос с электродвигателями мощностью 132 кВт.

Результаты исследований. Проведены исследования для определения расхода воды и энергоемкости полива дождевальных машин «Каскад» № 1, 2, 3 и 4 в ООО «Листеко», где длины машин составляли соответственно 475, 452, 434 и 452 м. Машины укомплектованы  устройствами приземного орошения и дождевальными насадками, по разработанным картам. Данные машины «Каскад» № 1-4 позволяют изменять расход воды в пределах от 45 до 66 л/с, благодаря расчетному расходу воды при поливе (63,6; 57,9 и 53,7 и 57,9 л/с) имея низкий напор (Н=46; 39, 35 и 39 м). Уравнения для расчёта расхода вод (Q) в зависимости от напора (Н) для ДМ № 1,2, 3 и 4 имеют вид:

Q=9,377H0,5 (ДМ № 1. L = 475 м),

Q=9,271H0,5 (ДМ № 2 и 4. L = 452 м),

Q=9,082H0,5 (ДМ №3. L = 434 м).

Исследования низконапорных ДМ «Каскад» при эксплуатации с малоэнергоёмким насосом 1Д500-63 (ООО Время-91)  в оптимальном режиме обеспечивают экономию энергозатрат на полив (262 кВт) в 1,81 раз (таблица 1) по сравнению с высоконапорными ДМ «Фрегат» и насосами Д1250-125, где энергозатраты на подачу 1000 м3 воды составляют 475-500 кВт и более.  Маловыгодным является эксплуатация насоса 1Д500-63 при обслуживании 1 ДМ «Каскад», так как потребляется 370 кВт ч на подачу 1000 М3 воды, что составляет экономию всего 1,28 раз. Если предусмотреть поочередную эксплуатацию всех трёх машин на орошаемом участке, то оптимальным будет замена насоса 1Д500-63 на насос с расходом воды 80 л/с  марки 1Д315-50 с электродвигателем мощностью всего 55 кВт, а  удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды снизятся до 158 кВт-ч или примерно в 3 раза по сравнению с насосом Д1250-125.

 

Таблица 1 – Технические характеристики и удельные затраты электроэнергии (Nу) на подачу 1000 м3 воды в ООО «Время-91» при эксплуатации ДМ «Каскад»

Марка машины

Расход воды, л/с

Давление на насосе, МПа

Nу, кВт-ч на 1000 м3

Потребляемая мощность электродвигателем, кВт

Экономия энергозатрат, раз

ДМ «Фрегат» и ДМ «Каскад»

140

0,63

262

132

1,81

ДМ «Каскад»

60

0,65

370

80

1,28

 

Две низконапорные ДМ «Каскад» при их поочередной эксплуатации с насосом 200Д90 и потреблением воды 70 л/с (орошаемый участок № 2 в ООО Время-91, насосная станция № 3) показали, что удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды большие и достигают 600 кВт-ч. При одновременной работе двух ДМ «Каскад» с общим расходом воды увеличивается до 140 л/с, а удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды снижаются 360 кВт-ч, а при оптимальном расходе воды данного насоса 200 л/с затраты электроэнергии будут снижаться до 330-347 кВт-ч. На данном этапе при поочередной работе ДМ «Каскад» на насосной станции № 3 желательно установить малоэнергоёмкий насос 1Д315-50, затраты электроэнергии будут снижены до 158 кВт-ч.

Исследования низконапорных ДМ «Каскад» при эксплуатации с малоэнергоёмким насосом 330Д70 в ООО «Листеко» показали, что удельные затраты электроэнергии  на подачу 1000 м3 воды составляют 321 кВт-ч при одновременной работе двух ДМ «Каскад» и снижаются  до 253 кВт-ч (в 1,87 раз) при одновременной работе трёх машин и до 212 кВт-ч (в 2,05 раза) при одновременной работе четырех машин (таблица 2).

 

Таблица 2 - Технические характеристики и затраты электроэнергии (Nу) на подачу 1000 м3 воды в ООО «Листеко» при эксплуатации ДМ «Каскад»

Номера работающих машины

Расход воды, л/с

Давление на насосе, МПа

Nу, кВт-ч на 1000 м3

Потребляемая мощность электродвигателем, кВт

Экономия энергозатрат, раз

№ 1 и 2

121,6

0,75

321,3

140

1,47

№ 1, 2 и 3

175,3

0,73

253,5

160

1,87

№ 1, 2, 3 и 4

300,0

0,7

231,4

250

2,05

 

В ООО «Азимут» Балаковского района для подачи воды на четыре ДМ «Каскад» используются два насоса Грундфос GS 150-500-511/141 с электродвигателями мощностью 132 кВт, при этом удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды составляют 240 кВт-ч. Кроме того, частотное регулирование оборотов электродвигателя поддерживает постоянное давление на выходе насосной станции, даже при кратковременной остановке одной из машин и составляет 0,5-0,6 МПа

Заключение. Проведенные исследования показали, что внедрение низконапорных электрифицированных ДМ «Каскад» на различных орошаемых участках с различными низконапорными насосными агрегатами, позволяет снизить потребление электроэнергии на полив по сравнению с высоконапорными ДМ «Фрегат» в 1,28-2,05 раза в зависимости от особенностей насосного агрегата и режима его эксплуатации. Лучшие результаты по экономии электроэнергии  в 1,81  раза в ООО «Время-91» с насосом 1Д500-63 (снижение до 262 кВт-ч  на подачу 1000 м3 воды) имеет место при одновременном поливе двух машин и в 2,05 раза в ООО «Листеко» с насосом 330Д70 (снижение до 231 кВт-ч  на подачу 1000 м3 воды) имеются при одновременном поливе всех четырех ДМ «Каскад».

Для повышения энергоэффективности при поливе необходимо производить реконструкции орошаемых участков с установкой низконапорных дождевальных машин и малоэнергоёмких низконапорных насосов, которые должны эксплуатироваться с оптимальным расходом воды и в режиме минимального потребления электроэнергии на подачу воды.

Введение. Эффективное использование орошаемых участков с многоопорными дождевальными машинами во многом определяется эксплуатационными затратами, в состав которых входят затраты электроэнергии на полив [1, 2]. Многоопорные дождевальные машины являются наиболее распространенными в орошаемом земледелии нашей страны, они обеспечивают полив более 64% орошаемых земель. [1].  Оросительные системы, построенные в нашей стране в 70 - 90 гг. прошлого столетия обеспечивали полив высоконапорными дождевальными машинами типа «Фрегат», «Днепр» и др., а для подачи воды использовались в основном высоконапорные насосные агрегаты типа Д1250-125, QVD и другие с мощными электродвигателями от 400 до 630 кВт. [3, 4. 5]. При подаче воды на высоконапорные дождевальные машины типа «Фрегат» насос Д1250-125 мощностью 630 кВт даже при оптимальном режиме эксплуатации потребляет 475 кВт-ч на подачу 1000 м3 воды. [5]. В реальных условиях эксплуатации ДМ «Фрегат», когда нет должной регулировки дождевателей на требуемый расход воды, а также часто наблюдаются протечки через негерметичные прокладки и имеют место небольшие трещины и разрывы в трубах, все это увеличивает расход воды от требуемых 75-100 л/с в соответствии с модефикацией до 90-110 л/с и более.  В результате насосные агрегаты Д1250-125 вместо 3-4 машин фактически обеспечивали полив две машины, а удельные затраты электроэнергии увеличивались до 500-650 кВт-ч на подачу 1000 м3 воды. [3].

Рост стоимости тарифов на электроэнергию влечет за собой повышение затрат на полив [6]. Следовательно, изучение путей повышения энергоэффективности при поливе многоопорными машинами являются актуальными.

Цель исследования – оценить эффективность использования и энергетические затраты на полив с многоопорными дождевальной машинами «Каскад» в зависимости от особенностей орошаемого участка и используемых насосных агрегатов.

Материалы и методы исследований. ООО «Мелиомаш» г. Саратов изготавливает и поставляет в орошаемые хозяйства низконапорные электрифицированные дождевальные машины «Каскад». В зависимости от размеров орошаемого участка длина машин изменяется от 200 до 500 м. Машина может комплектоваться пролетами длиной 59,5 или 65,25 м и консолью длиной 6, 12 18 или 24 м [7]. Это позволяет устанавливать на орошаемом участке машины с точной длиной, которой будет соответствовать половине длины квадратного участка, а это обеспечивает максимальную площадь полива орошаемого участка и полив угловых участков с применением концевых аппаратов и снизить до минимума неполивных примыкающих участков [8]. Давление на входе дождевальной машины «Каскад» составляет 0,25-0,43 Мпа. На это влияет размер машины по длине, а также потребления воды на расход.

Подача 1000 м3 воды (Nу) насосным агрегатом согласно исследованием [9], Вишневского В.К. [10] и др. [12,13] определяется напором создаваемым насосом:

Необходимый напор на выходе подающей насосной станции (Ннс) складывается из величины напора на входе машины (Нвх), потери давления по величине подземного трубопровода (hп) и величины геодезического уклона (hг):

нс=вх+п+г.

Общие потери напора по длине стального трубопровода равны сумме потерь напора на каждом участке трубопроводов. Требуемый напор на входе (Нвх) в стальной трубопровод при нулевом геодезическом уклоне определяем исходя из потерь напора (hпэ) по длине трубопровода и напора перед концевой насадкой (Нк):

вх=ст+к

 

Напор в стальном трубопроводе дождевальной насадки должен быть в пределах 5…10 м вод.ст.

Потери напора по длине стального трубопровода определяем по формуле [11]:

hi=1,07V2/dв1,3,

где V – скорость воды в трубопроводе, м/с.

Скорость воды в трубопроводе определяем по формуле:

V=10Q/0,785dв2,

где Q – расход воды в трубопроводе, л/с; dв – внутренний диаметр трубопровода, мм.

Для оценки эффективности работы низконапорной ДМ «Каскад» проведены полевые исследования на орошаемых участках, имеющих различные площади полива и конфигурации, а также укомплектованы различными насосными агрегатами.  В ООО «Время-91» Энгельсского района исследования проводили на орошаемом участке № 1,  где смонтированы ДМ «Каскад» и две низконапорные ДМ «Фрегат», а для подачи воды использован насос 1Д500-63 с электродвигателями мощностью 160 кВт и на орошаемом участке № 2, где смонтированы две ДМ «Каскад», а для подачи воды использован насос марки 200Д90 с электродвигателями мощностью 250 кВт.  В ООО «Листеко» Энгельсского района смонтированы четыре ДМ «Каскад», а для подачи воды использован насос марки 300Д70 с электродвигателями мощностью 250 кВт. В ООО «Азимут» Балаковского района смонтированы четыре ДМ «Каскад», а для подачи воды использованы два насоса Грундфос с электродвигателями мощностью 132 кВт.

Результаты исследований. Проведены исследования для определения расхода воды и энергоемкости полива дождевальных машин «Каскад» № 1, 2, 3 и 4 в ООО «Листеко», где длины машин составляли соответственно 475, 452, 434 и 452 м. Машины укомплектованы  устройствами приземного орошения и дождевальными насадками, по разработанным картам. Данные машины «Каскад» № 1-4 позволяют изменять расход воды в пределах от 45 до 66 л/с, благодаря расчетному расходу воды при поливе (63,6; 57,9 и 53,7 и 57,9 л/с) имея низкий напор (Н=46; 39, 35 и 39 м). Уравнения для расчёта расхода вод (Q) в зависимости от напора (Н) для ДМ № 1,2, 3 и 4 имеют вид:

Q=9,377H0,5 (ДМ № 1. L = 475 м),

Q=9,271H0,5 (ДМ № 2 и 4. L = 452 м),

Q=9,082H0,5 (ДМ №3. L = 434 м).

Исследования низконапорных ДМ «Каскад» при эксплуатации с малоэнергоёмким насосом 1Д500-63 (ООО Время-91)  в оптимальном режиме обеспечивают экономию энергозатрат на полив (262 кВт) в 1,81 раз (таблица 1) по сравнению с высоконапорными ДМ «Фрегат» и насосами Д1250-125, где энергозатраты на подачу 1000 м3 воды составляют 475-500 кВт и более.  Маловыгодным является эксплуатация насоса 1Д500-63 при обслуживании 1 ДМ «Каскад», так как потребляется 370 кВт ч на подачу 1000 М3 воды, что составляет экономию всего 1,28 раз. Если предусмотреть поочередную эксплуатацию всех трёх машин на орошаемом участке, то оптимальным будет замена насоса 1Д500-63 на насос с расходом воды 80 л/с  марки 1Д315-50 с электродвигателем мощностью всего 55 кВт, а  удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды снизятся до 158 кВт-ч или примерно в 3 раза по сравнению с насосом Д1250-125.

 

Таблица 1 – Технические характеристики и удельные затраты электроэнергии (Nу) на подачу 1000 м3 воды в ООО «Время-91» при эксплуатации ДМ «Каскад»

Марка машины

Расход воды, л/с

Давление на насосе, МПа

Nу, кВт-ч на 1000 м3

Потребляемая мощность электродвигателем, кВт

Экономия энергозатрат, раз

ДМ «Фрегат» и ДМ «Каскад»

140

0,63

262

132

1,81

ДМ «Каскад»

60

0,65

370

80

1,28

 

Две низконапорные ДМ «Каскад» при их поочередной эксплуатации с насосом 200Д90 и потреблением воды 70 л/с (орошаемый участок № 2 в ООО Время-91, насосная станция № 3) показали, что удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды большие и достигают 600 кВт-ч. При одновременной работе двух ДМ «Каскад» с общим расходом воды увеличивается до 140 л/с, а удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды снижаются 360 кВт-ч, а при оптимальном расходе воды данного насоса 200 л/с затраты электроэнергии будут снижаться до 330-347 кВт-ч. На данном этапе при поочередной работе ДМ «Каскад» на насосной станции № 3 желательно установить малоэнергоёмкий насос 1Д315-50, затраты электроэнергии будут снижены до 158 кВт-ч.

Исследования низконапорных ДМ «Каскад» при эксплуатации с малоэнергоёмким насосом 330Д70 в ООО «Листеко» показали, что удельные затраты электроэнергии  на подачу 1000 м3 воды составляют 321 кВт-ч при одновременной работе двух ДМ «Каскад» и снижаются  до 253 кВт-ч (в 1,87 раз) при одновременной работе трёх машин и до 212 кВт-ч (в 2,05 раза) при одновременной работе четырех машин (таблица 2).

 

Таблица 2 - Технические характеристики и затраты электроэнергии (Nу) на подачу 1000 м3 воды в ООО «Листеко» при эксплуатации ДМ «Каскад»

Номера работающих машины

Расход воды, л/с

Давление на насосе, МПа

Nу, кВт-ч на 1000 м3

Потребляемая мощность электродвигателем, кВт

Экономия энергозатрат, раз

№ 1 и 2

121,6

0,75

321,3

140

1,47

№ 1, 2 и 3

175,3

0,73

253,5

160

1,87

№ 1, 2, 3 и 4

300,0

0,7

231,4

250

2,05

 

В ООО «Азимут» Балаковского района для подачи воды на четыре ДМ «Каскад» используются два насоса Грундфос GS 150-500-511/141 с электродвигателями мощностью 132 кВт, при этом удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды составляют 240 кВт-ч. Кроме того, частотное регулирование оборотов электродвигателя поддерживает постоянное давление на выходе насосной станции, даже при кратковременной остановке одной из машин и составляет 0,5-0,6 МПа

Заключение. Проведенные исследования показали, что внедрение низконапорных электрифицированных ДМ «Каскад» на различных орошаемых участках с различными низконапорными насосными агрегатами, позволяет снизить потребление электроэнергии на полив по сравнению с высоконапорными ДМ «Фрегат» в 1,28-2,05 раза в зависимости от особенностей насосного агрегата и режима его эксплуатации. Лучшие результаты по экономии электроэнергии  в 1,81  раза в ООО «Время-91» с насосом 1Д500-63 (снижение до 262 кВт-ч  на подачу 1000 м3 воды) имеет место при одновременном поливе двух машин и в 2,05 раза в ООО «Листеко» с насосом 330Д70 (снижение до 231 кВт-ч  на подачу 1000 м3 воды) имеются при одновременном поливе всех четырех ДМ «Каскад».

Для повышения энергоэффективности при поливе необходимо производить реконструкции орошаемых участков с установкой низконапорных дождевальных машин и малоэнергоёмких низконапорных насосов, которые должны эксплуатироваться с оптимальным расходом воды и в режиме минимального потребления электроэнергии на подачу воды.

Введение. Эффективное использование орошаемых участков с многоопорными дождевальными машинами во многом определяется эксплуатационными затратами, в состав которых входят затраты электроэнергии на полив [1, 2]. Многоопорные дождевальные машины являются наиболее распространенными в орошаемом земледелии нашей страны, они обеспечивают полив более 64% орошаемых земель. [1].  Оросительные системы, построенные в нашей стране в 70 - 90 гг. прошлого столетия обеспечивали полив высоконапорными дождевальными машинами типа «Фрегат», «Днепр» и др., а для подачи воды использовались в основном высоконапорные насосные агрегаты типа Д1250-125, QVD и другие с мощными электродвигателями от 400 до 630 кВт. [3, 4. 5]. При подаче воды на высоконапорные дождевальные машины типа «Фрегат» насос Д1250-125 мощностью 630 кВт даже при оптимальном режиме эксплуатации потребляет 475 кВт-ч на подачу 1000 м3 воды. [5]. В реальных условиях эксплуатации ДМ «Фрегат», когда нет должной регулировки дождевателей на требуемый расход воды, а также часто наблюдаются протечки через негерметичные прокладки и имеют место небольшие трещины и разрывы в трубах, все это увеличивает расход воды от требуемых 75-100 л/с в соответствии с модефикацией до 90-110 л/с и более.  В результате насосные агрегаты Д1250-125 вместо 3-4 машин фактически обеспечивали полив две машины, а удельные затраты электроэнергии увеличивались до 500-650 кВт-ч на подачу 1000 м3 воды. [3].

Рост стоимости тарифов на электроэнергию влечет за собой повышение затрат на полив [6]. Следовательно, изучение путей повышения энергоэффективности при поливе многоопорными машинами являются актуальными.

Цель исследования – оценить эффективность использования и энергетические затраты на полив с многоопорными дождевальной машинами «Каскад» в зависимости от особенностей орошаемого участка и используемых насосных агрегатов.

Материалы и методы исследований. ООО «Мелиомаш» г. Саратов изготавливает и поставляет в орошаемые хозяйства низконапорные электрифицированные дождевальные машины «Каскад». В зависимости от размеров орошаемого участка длина машин изменяется от 200 до 500 м. Машина может комплектоваться пролетами длиной 59,5 или 65,25 м и консолью длиной 6, 12 18 или 24 м [7]. Это позволяет устанавливать на орошаемом участке машины с точной длиной, которой будет соответствовать половине длины квадратного участка, а это обеспечивает максимальную площадь полива орошаемого участка и полив угловых участков с применением концевых аппаратов и снизить до минимума неполивных примыкающих участков [8]. Давление на входе дождевальной машины «Каскад» составляет 0,25-0,43 Мпа. На это влияет размер машины по длине, а также потребления воды на расход.

Подача 1000 м3 воды (Nу) насосным агрегатом согласно исследованием [9], Вишневского В.К. [10] и др. [12,13] определяется напором создаваемым насосом:

Необходимый напор на выходе подающей насосной станции (Ннс) складывается из величины напора на входе машины (Нвх), потери давления по величине подземного трубопровода (hп) и величины геодезического уклона (hг):

нс=вх+п+г.

Общие потери напора по длине стального трубопровода равны сумме потерь напора на каждом участке трубопроводов. Требуемый напор на входе (Нвх) в стальной трубопровод при нулевом геодезическом уклоне определяем исходя из потерь напора (hпэ) по длине трубопровода и напора перед концевой насадкой (Нк):

вх=ст+к

 

Напор в стальном трубопроводе дождевальной насадки должен быть в пределах 5…10 м вод.ст.

Потери напора по длине стального трубопровода определяем по формуле [11]:

hi=1,07V2/dв1,3,

где V – скорость воды в трубопроводе, м/с.

Скорость воды в трубопроводе определяем по формуле:

V=10Q/0,785dв2,

где Q – расход воды в трубопроводе, л/с; dв – внутренний диаметр трубопровода, мм.

Для оценки эффективности работы низконапорной ДМ «Каскад» проведены полевые исследования на орошаемых участках, имеющих различные площади полива и конфигурации, а также укомплектованы различными насосными агрегатами.  В ООО «Время-91» Энгельсского района исследования проводили на орошаемом участке № 1,  где смонтированы ДМ «Каскад» и две низконапорные ДМ «Фрегат», а для подачи воды использован насос 1Д500-63 с электродвигателями мощностью 160 кВт и на орошаемом участке № 2, где смонтированы две ДМ «Каскад», а для подачи воды использован насос марки 200Д90 с электродвигателями мощностью 250 кВт.  В ООО «Листеко» Энгельсского района смонтированы четыре ДМ «Каскад», а для подачи воды использован насос марки 300Д70 с электродвигателями мощностью 250 кВт. В ООО «Азимут» Балаковского района смонтированы четыре ДМ «Каскад», а для подачи воды использованы два насоса Грундфос с электродвигателями мощностью 132 кВт.

Результаты исследований. Проведены исследования для определения расхода воды и энергоемкости полива дождевальных машин «Каскад» № 1, 2, 3 и 4 в ООО «Листеко», где длины машин составляли соответственно 475, 452, 434 и 452 м. Машины укомплектованы  устройствами приземного орошения и дождевальными насадками, по разработанным картам. Данные машины «Каскад» № 1-4 позволяют изменять расход воды в пределах от 45 до 66 л/с, благодаря расчетному расходу воды при поливе (63,6; 57,9 и 53,7 и 57,9 л/с) имея низкий напор (Н=46; 39, 35 и 39 м). Уравнения для расчёта расхода вод (Q) в зависимости от напора (Н) для ДМ № 1,2, 3 и 4 имеют вид:

Q=9,377H0,5 (ДМ № 1. L = 475 м),

Q=9,271H0,5 (ДМ № 2 и 4. L = 452 м),

Q=9,082H0,5 (ДМ №3. L = 434 м).

Исследования низконапорных ДМ «Каскад» при эксплуатации с малоэнергоёмким насосом 1Д500-63 (ООО Время-91)  в оптимальном режиме обеспечивают экономию энергозатрат на полив (262 кВт) в 1,81 раз (таблица 1) по сравнению с высоконапорными ДМ «Фрегат» и насосами Д1250-125, где энергозатраты на подачу 1000 м3 воды составляют 475-500 кВт и более.  Маловыгодным является эксплуатация насоса 1Д500-63 при обслуживании 1 ДМ «Каскад», так как потребляется 370 кВт ч на подачу 1000 М3 воды, что составляет экономию всего 1,28 раз. Если предусмотреть поочередную эксплуатацию всех трёх машин на орошаемом участке, то оптимальным будет замена насоса 1Д500-63 на насос с расходом воды 80 л/с  марки 1Д315-50 с электродвигателем мощностью всего 55 кВт, а  удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды снизятся до 158 кВт-ч или примерно в 3 раза по сравнению с насосом Д1250-125.

 

Таблица 1 – Технические характеристики и удельные затраты электроэнергии (Nу) на подачу 1000 м3 воды в ООО «Время-91» при эксплуатации ДМ «Каскад»

Марка машины

Расход воды, л/с

Давление на насосе, МПа

Nу, кВт-ч на 1000 м3

Потребляемая мощность электродвигателем, кВт

Экономия энергозатрат, раз

ДМ «Фрегат» и ДМ «Каскад»

140

0,63

262

132

1,81

ДМ «Каскад»

60

0,65

370

80

1,28

 

Две низконапорные ДМ «Каскад» при их поочередной эксплуатации с насосом 200Д90 и потреблением воды 70 л/с (орошаемый участок № 2 в ООО Время-91, насосная станция № 3) показали, что удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды большие и достигают 600 кВт-ч. При одновременной работе двух ДМ «Каскад» с общим расходом воды увеличивается до 140 л/с, а удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды снижаются 360 кВт-ч, а при оптимальном расходе воды данного насоса 200 л/с затраты электроэнергии будут снижаться до 330-347 кВт-ч. На данном этапе при поочередной работе ДМ «Каскад» на насосной станции № 3 желательно установить малоэнергоёмкий насос 1Д315-50, затраты электроэнергии будут снижены до 158 кВт-ч.

Исследования низконапорных ДМ «Каскад» при эксплуатации с малоэнергоёмким насосом 330Д70 в ООО «Листеко» показали, что удельные затраты электроэнергии  на подачу 1000 м3 воды составляют 321 кВт-ч при одновременной работе двух ДМ «Каскад» и снижаются  до 253 кВт-ч (в 1,87 раз) при одновременной работе трёх машин и до 212 кВт-ч (в 2,05 раза) при одновременной работе четырех машин (таблица 2).

 

Таблица 2 - Технические характеристики и затраты электроэнергии (Nу) на подачу 1000 м3 воды в ООО «Листеко» при эксплуатации ДМ «Каскад»

Номера работающих машины

Расход воды, л/с

Давление на насосе, МПа

Nу, кВт-ч на 1000 м3

Потребляемая мощность электродвигателем, кВт

Экономия энергозатрат, раз

№ 1 и 2

121,6

0,75

321,3

140

1,47

№ 1, 2 и 3

175,3

0,73

253,5

160

1,87

№ 1, 2, 3 и 4

300,0

0,7

231,4

250

2,05

 

В ООО «Азимут» Балаковского района для подачи воды на четыре ДМ «Каскад» используются два насоса Грундфос GS 150-500-511/141 с электродвигателями мощностью 132 кВт, при этом удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды составляют 240 кВт-ч. Кроме того, частотное регулирование оборотов электродвигателя поддерживает постоянное давление на выходе насосной станции, даже при кратковременной остановке одной из машин и составляет 0,5-0,6 МПа

Заключение. Проведенные исследования показали, что внедрение низконапорных электрифицированных ДМ «Каскад» на различных орошаемых участках с различными низконапорными насосными агрегатами, позволяет снизить потребление электроэнергии на полив по сравнению с высоконапорными ДМ «Фрегат» в 1,28-2,05 раза в зависимости от особенностей насосного агрегата и режима его эксплуатации. Лучшие результаты по экономии электроэнергии  в 1,81  раза в ООО «Время-91» с насосом 1Д500-63 (снижение до 262 кВт-ч  на подачу 1000 м3 воды) имеет место при одновременном поливе двух машин и в 2,05 раза в ООО «Листеко» с насосом 330Д70 (снижение до 231 кВт-ч  на подачу 1000 м3 воды) имеются при одновременном поливе всех четырех ДМ «Каскад».

Для повышения энергоэффективности при поливе необходимо производить реконструкции орошаемых участков с установкой низконапорных дождевальных машин и малоэнергоёмких низконапорных насосов, которые должны эксплуатироваться с оптимальным расходом воды и в режиме минимального потребления электроэнергии на подачу воды.

Введение. Эффективное использование орошаемых участков с многоопорными дождевальными машинами во многом определяется эксплуатационными затратами, в состав которых входят затраты электроэнергии на полив [1, 2]. Многоопорные дождевальные машины являются наиболее распространенными в орошаемом земледелии нашей страны, они обеспечивают полив более 64% орошаемых земель. [1].  Оросительные системы, построенные в нашей стране в 70 - 90 гг. прошлого столетия обеспечивали полив высоконапорными дождевальными машинами типа «Фрегат», «Днепр» и др., а для подачи воды использовались в основном высоконапорные насосные агрегаты типа Д1250-125, QVD и другие с мощными электродвигателями от 400 до 630 кВт. [3, 4. 5]. При подаче воды на высоконапорные дождевальные машины типа «Фрегат» насос Д1250-125 мощностью 630 кВт даже при оптимальном режиме эксплуатации потребляет 475 кВт-ч на подачу 1000 м3 воды. [5]. В реальных условиях эксплуатации ДМ «Фрегат», когда нет должной регулировки дождевателей на требуемый расход воды, а также часто наблюдаются протечки через негерметичные прокладки и имеют место небольшие трещины и разрывы в трубах, все это увеличивает расход воды от требуемых 75-100 л/с в соответствии с модефикацией до 90-110 л/с и более.  В результате насосные агрегаты Д1250-125 вместо 3-4 машин фактически обеспечивали полив две машины, а удельные затраты электроэнергии увеличивались до 500-650 кВт-ч на подачу 1000 м3 воды. [3].

Рост стоимости тарифов на электроэнергию влечет за собой повышение затрат на полив [6]. Следовательно, изучение путей повышения энергоэффективности при поливе многоопорными машинами являются актуальными.

Цель исследования – оценить эффективность использования и энергетические затраты на полив с многоопорными дождевальной машинами «Каскад» в зависимости от особенностей орошаемого участка и используемых насосных агрегатов.

Материалы и методы исследований. ООО «Мелиомаш» г. Саратов изготавливает и поставляет в орошаемые хозяйства низконапорные электрифицированные дождевальные машины «Каскад». В зависимости от размеров орошаемого участка длина машин изменяется от 200 до 500 м. Машина может комплектоваться пролетами длиной 59,5 или 65,25 м и консолью длиной 6, 12 18 или 24 м [7]. Это позволяет устанавливать на орошаемом участке машины с точной длиной, которой будет соответствовать половине длины квадратного участка, а это обеспечивает максимальную площадь полива орошаемого участка и полив угловых участков с применением концевых аппаратов и снизить до минимума неполивных примыкающих участков [8]. Давление на входе дождевальной машины «Каскад» составляет 0,25-0,43 Мпа. На это влияет размер машины по длине, а также потребления воды на расход.

Подача 1000 м3 воды (Nу) насосным агрегатом согласно исследованием [9], Вишневского В.К. [10] и др. [12,13] определяется напором создаваемым насосом:

Необходимый напор на выходе подающей насосной станции (Ннс) складывается из величины напора на входе машины (Нвх), потери давления по величине подземного трубопровода (hп) и величины геодезического уклона (hг):

нс=вх+п+г.

Общие потери напора по длине стального трубопровода равны сумме потерь напора на каждом участке трубопроводов. Требуемый напор на входе (Нвх) в стальной трубопровод при нулевом геодезическом уклоне определяем исходя из потерь напора (hпэ) по длине трубопровода и напора перед концевой насадкой (Нк):

вх=ст+к

 

Напор в стальном трубопроводе дождевальной насадки должен быть в пределах 5…10 м вод.ст.

Потери напора по длине стального трубопровода определяем по формуле [11]:

hi=1,07V2/dв1,3,

где V – скорость воды в трубопроводе, м/с.

Скорость воды в трубопроводе определяем по формуле:

V=10Q/0,785dв2,

где Q – расход воды в трубопроводе, л/с; dв – внутренний диаметр трубопровода, мм.

Для оценки эффективности работы низконапорной ДМ «Каскад» проведены полевые исследования на орошаемых участках, имеющих различные площади полива и конфигурации, а также укомплектованы различными насосными агрегатами.  В ООО «Время-91» Энгельсского района исследования проводили на орошаемом участке № 1,  где смонтированы ДМ «Каскад» и две низконапорные ДМ «Фрегат», а для подачи воды использован насос 1Д500-63 с электродвигателями мощностью 160 кВт и на орошаемом участке № 2, где смонтированы две ДМ «Каскад», а для подачи воды использован насос марки 200Д90 с электродвигателями мощностью 250 кВт.  В ООО «Листеко» Энгельсского района смонтированы четыре ДМ «Каскад», а для подачи воды использован насос марки 300Д70 с электродвигателями мощностью 250 кВт. В ООО «Азимут» Балаковского района смонтированы четыре ДМ «Каскад», а для подачи воды использованы два насоса Грундфос с электродвигателями мощностью 132 кВт.

Результаты исследований. Проведены исследования для определения расхода воды и энергоемкости полива дождевальных машин «Каскад» № 1, 2, 3 и 4 в ООО «Листеко», где длины машин составляли соответственно 475, 452, 434 и 452 м. Машины укомплектованы  устройствами приземного орошения и дождевальными насадками, по разработанным картам. Данные машины «Каскад» № 1-4 позволяют изменять расход воды в пределах от 45 до 66 л/с, благодаря расчетному расходу воды при поливе (63,6; 57,9 и 53,7 и 57,9 л/с) имея низкий напор (Н=46; 39, 35 и 39 м). Уравнения для расчёта расхода вод (Q) в зависимости от напора (Н) для ДМ № 1,2, 3 и 4 имеют вид:

Q=9,377H0,5 (ДМ № 1. L = 475 м),

Q=9,271H0,5 (ДМ № 2 и 4. L = 452 м),

Q=9,082H0,5 (ДМ №3. L = 434 м).

Исследования низконапорных ДМ «Каскад» при эксплуатации с малоэнергоёмким насосом 1Д500-63 (ООО Время-91)  в оптимальном режиме обеспечивают экономию энергозатрат на полив (262 кВт) в 1,81 раз (таблица 1) по сравнению с высоконапорными ДМ «Фрегат» и насосами Д1250-125, где энергозатраты на подачу 1000 м3 воды составляют 475-500 кВт и более.  Маловыгодным является эксплуатация насоса 1Д500-63 при обслуживании 1 ДМ «Каскад», так как потребляется 370 кВт ч на подачу 1000 М3 воды, что составляет экономию всего 1,28 раз. Если предусмотреть поочередную эксплуатацию всех трёх машин на орошаемом участке, то оптимальным будет замена насоса 1Д500-63 на насос с расходом воды 80 л/с  марки 1Д315-50 с электродвигателем мощностью всего 55 кВт, а  удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды снизятся до 158 кВт-ч или примерно в 3 раза по сравнению с насосом Д1250-125.

 

Таблица 1 – Технические характеристики и удельные затраты электроэнергии (Nу) на подачу 1000 м3 воды в ООО «Время-91» при эксплуатации ДМ «Каскад»

Марка машины

Расход воды, л/с

Давление на насосе, МПа

Nу, кВт-ч на 1000 м3

Потребляемая мощность электродвигателем, кВт

Экономия энергозатрат, раз

ДМ «Фрегат» и ДМ «Каскад»

140

0,63

262

132

1,81

ДМ «Каскад»

60

0,65

370

80

1,28

 

Две низконапорные ДМ «Каскад» при их поочередной эксплуатации с насосом 200Д90 и потреблением воды 70 л/с (орошаемый участок № 2 в ООО Время-91, насосная станция № 3) показали, что удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды большие и достигают 600 кВт-ч. При одновременной работе двух ДМ «Каскад» с общим расходом воды увеличивается до 140 л/с, а удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды снижаются 360 кВт-ч, а при оптимальном расходе воды данного насоса 200 л/с затраты электроэнергии будут снижаться до 330-347 кВт-ч. На данном этапе при поочередной работе ДМ «Каскад» на насосной станции № 3 желательно установить малоэнергоёмкий насос 1Д315-50, затраты электроэнергии будут снижены до 158 кВт-ч.

Исследования низконапорных ДМ «Каскад» при эксплуатации с малоэнергоёмким насосом 330Д70 в ООО «Листеко» показали, что удельные затраты электроэнергии  на подачу 1000 м3 воды составляют 321 кВт-ч при одновременной работе двух ДМ «Каскад» и снижаются  до 253 кВт-ч (в 1,87 раз) при одновременной работе трёх машин и до 212 кВт-ч (в 2,05 раза) при одновременной работе четырех машин (таблица 2).

 

Таблица 2 - Технические характеристики и затраты электроэнергии (Nу) на подачу 1000 м3 воды в ООО «Листеко» при эксплуатации ДМ «Каскад»

Номера работающих машины

Расход воды, л/с

Давление на насосе, МПа

Nу, кВт-ч на 1000 м3

Потребляемая мощность электродвигателем, кВт

Экономия энергозатрат, раз

№ 1 и 2

121,6

0,75

321,3

140

1,47

№ 1, 2 и 3

175,3

0,73

253,5

160

1,87

№ 1, 2, 3 и 4

300,0

0,7

231,4

250

2,05

 

В ООО «Азимут» Балаковского района для подачи воды на четыре ДМ «Каскад» используются два насоса Грундфос GS 150-500-511/141 с электродвигателями мощностью 132 кВт, при этом удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды составляют 240 кВт-ч. Кроме того, частотное регулирование оборотов электродвигателя поддерживает постоянное давление на выходе насосной станции, даже при кратковременной остановке одной из машин и составляет 0,5-0,6 МПа

Заключение. Проведенные исследования показали, что внедрение низконапорных электрифицированных ДМ «Каскад» на различных орошаемых участках с различными низконапорными насосными агрегатами, позволяет снизить потребление электроэнергии на полив по сравнению с высоконапорными ДМ «Фрегат» в 1,28-2,05 раза в зависимости от особенностей насосного агрегата и режима его эксплуатации. Лучшие результаты по экономии электроэнергии  в 1,81  раза в ООО «Время-91» с насосом 1Д500-63 (снижение до 262 кВт-ч  на подачу 1000 м3 воды) имеет место при одновременном поливе двух машин и в 2,05 раза в ООО «Листеко» с насосом 330Д70 (снижение до 231 кВт-ч  на подачу 1000 м3 воды) имеются при одновременном поливе всех четырех ДМ «Каскад».

Для повышения энергоэффективности при поливе необходимо производить реконструкции орошаемых участков с установкой низконапорных дождевальных машин и малоэнергоёмких низконапорных насосов, которые должны эксплуатироваться с оптимальным расходом воды и в режиме минимального потребления электроэнергии на подачу воды.

Введение. Эффективное использование орошаемых участков с многоопорными дождевальными машинами во многом определяется эксплуатационными затратами, в состав которых входят затраты электроэнергии на полив [1, 2]. Многоопорные дождевальные машины являются наиболее распространенными в орошаемом земледелии нашей страны, они обеспечивают полив более 64% орошаемых земель. [1].  Оросительные системы, построенные в нашей стране в 70 - 90 гг. прошлого столетия обеспечивали полив высоконапорными дождевальными машинами типа «Фрегат», «Днепр» и др., а для подачи воды использовались в основном высоконапорные насосные агрегаты типа Д1250-125, QVD и другие с мощными электродвигателями от 400 до 630 кВт. [3, 4. 5]. При подаче воды на высоконапорные дождевальные машины типа «Фрегат» насос Д1250-125 мощностью 630 кВт даже при оптимальном режиме эксплуатации потребляет 475 кВт-ч на подачу 1000 м3 воды. [5]. В реальных условиях эксплуатации ДМ «Фрегат», когда нет должной регулировки дождевателей на требуемый расход воды, а также часто наблюдаются протечки через негерметичные прокладки и имеют место небольшие трещины и разрывы в трубах, все это увеличивает расход воды от требуемых 75-100 л/с в соответствии с модефикацией до 90-110 л/с и более.  В результате насосные агрегаты Д1250-125 вместо 3-4 машин фактически обеспечивали полив две машины, а удельные затраты электроэнергии увеличивались до 500-650 кВт-ч на подачу 1000 м3 воды. [3].

Рост стоимости тарифов на электроэнергию влечет за собой повышение затрат на полив [6]. Следовательно, изучение путей повышения энергоэффективности при поливе многоопорными машинами являются актуальными.

Цель исследования – оценить эффективность использования и энергетические затраты на полив с многоопорными дождевальной машинами «Каскад» в зависимости от особенностей орошаемого участка и используемых насосных агрегатов.

Материалы и методы исследований. ООО «Мелиомаш» г. Саратов изготавливает и поставляет в орошаемые хозяйства низконапорные электрифицированные дождевальные машины «Каскад». В зависимости от размеров орошаемого участка длина машин изменяется от 200 до 500 м. Машина может комплектоваться пролетами длиной 59,5 или 65,25 м и консолью длиной 6, 12 18 или 24 м [7]. Это позволяет устанавливать на орошаемом участке машины с точной длиной, которой будет соответствовать половине длины квадратного участка, а это обеспечивает максимальную площадь полива орошаемого участка и полив угловых участков с применением концевых аппаратов и снизить до минимума неполивных примыкающих участков [8]. Давление на входе дождевальной машины «Каскад» составляет 0,25-0,43 Мпа. На это влияет размер машины по длине, а также потребления воды на расход.

Подача 1000 м3 воды (Nу) насосным агрегатом согласно исследованием [9], Вишневского В.К. [10] и др. [12,13] определяется напором создаваемым насосом:

Необходимый напор на выходе подающей насосной станции (Ннс) складывается из величины напора на входе машины (Нвх), потери давления по величине подземного трубопровода (hп) и величины геодезического уклона (hг):

нс=вх+п+г.

Общие потери напора по длине стального трубопровода равны сумме потерь напора на каждом участке трубопроводов. Требуемый напор на входе (Нвх) в стальной трубопровод при нулевом геодезическом уклоне определяем исходя из потерь напора (hпэ) по длине трубопровода и напора перед концевой насадкой (Нк):

вх=ст+к

 

Напор в стальном трубопроводе дождевальной насадки должен быть в пределах 5…10 м вод.ст.

Потери напора по длине стального трубопровода определяем по формуле [11]:

hi=1,07V2/dв1,3,

где V – скорость воды в трубопроводе, м/с.

Скорость воды в трубопроводе определяем по формуле:

V=10Q/0,785dв2,

где Q – расход воды в трубопроводе, л/с; dв – внутренний диаметр трубопровода, мм.

Для оценки эффективности работы низконапорной ДМ «Каскад» проведены полевые исследования на орошаемых участках, имеющих различные площади полива и конфигурации, а также укомплектованы различными насосными агрегатами.  В ООО «Время-91» Энгельсского района исследования проводили на орошаемом участке № 1,  где смонтированы ДМ «Каскад» и две низконапорные ДМ «Фрегат», а для подачи воды использован насос 1Д500-63 с электродвигателями мощностью 160 кВт и на орошаемом участке № 2, где смонтированы две ДМ «Каскад», а для подачи воды использован насос марки 200Д90 с электродвигателями мощностью 250 кВт.  В ООО «Листеко» Энгельсского района смонтированы четыре ДМ «Каскад», а для подачи воды использован насос марки 300Д70 с электродвигателями мощностью 250 кВт. В ООО «Азимут» Балаковского района смонтированы четыре ДМ «Каскад», а для подачи воды использованы два насоса Грундфос с электродвигателями мощностью 132 кВт.

Результаты исследований. Проведены исследования для определения расхода воды и энергоемкости полива дождевальных машин «Каскад» № 1, 2, 3 и 4 в ООО «Листеко», где длины машин составляли соответственно 475, 452, 434 и 452 м. Машины укомплектованы  устройствами приземного орошения и дождевальными насадками, по разработанным картам. Данные машины «Каскад» № 1-4 позволяют изменять расход воды в пределах от 45 до 66 л/с, благодаря расчетному расходу воды при поливе (63,6; 57,9 и 53,7 и 57,9 л/с) имея низкий напор (Н=46; 39, 35 и 39 м). Уравнения для расчёта расхода вод (Q) в зависимости от напора (Н) для ДМ № 1,2, 3 и 4 имеют вид:

Q=9,377H0,5 (ДМ № 1. L = 475 м),

Q=9,271H0,5 (ДМ № 2 и 4. L = 452 м),

Q=9,082H0,5 (ДМ №3. L = 434 м).

Исследования низконапорных ДМ «Каскад» при эксплуатации с малоэнергоёмким насосом 1Д500-63 (ООО Время-91)  в оптимальном режиме обеспечивают экономию энергозатрат на полив (262 кВт) в 1,81 раз (таблица 1) по сравнению с высоконапорными ДМ «Фрегат» и насосами Д1250-125, где энергозатраты на подачу 1000 м3 воды составляют 475-500 кВт и более.  Маловыгодным является эксплуатация насоса 1Д500-63 при обслуживании 1 ДМ «Каскад», так как потребляется 370 кВт ч на подачу 1000 М3 воды, что составляет экономию всего 1,28 раз. Если предусмотреть поочередную эксплуатацию всех трёх машин на орошаемом участке, то оптимальным будет замена насоса 1Д500-63 на насос с расходом воды 80 л/с  марки 1Д315-50 с электродвигателем мощностью всего 55 кВт, а  удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды снизятся до 158 кВт-ч или примерно в 3 раза по сравнению с насосом Д1250-125.

 

Таблица 1 – Технические характеристики и удельные затраты электроэнергии (Nу) на подачу 1000 м3 воды в ООО «Время-91» при эксплуатации ДМ «Каскад»

Марка машины

Расход воды, л/с

Давление на насосе, МПа

Nу, кВт-ч на 1000 м3

Потребляемая мощность электродвигателем, кВт

Экономия энергозатрат, раз

ДМ «Фрегат» и ДМ «Каскад»

140

0,63

262

132

1,81

ДМ «Каскад»

60

0,65

370

80

1,28

 

Две низконапорные ДМ «Каскад» при их поочередной эксплуатации с насосом 200Д90 и потреблением воды 70 л/с (орошаемый участок № 2 в ООО Время-91, насосная станция № 3) показали, что удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды большие и достигают 600 кВт-ч. При одновременной работе двух ДМ «Каскад» с общим расходом воды увеличивается до 140 л/с, а удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды снижаются 360 кВт-ч, а при оптимальном расходе воды данного насоса 200 л/с затраты электроэнергии будут снижаться до 330-347 кВт-ч. На данном этапе при поочередной работе ДМ «Каскад» на насосной станции № 3 желательно установить малоэнергоёмкий насос 1Д315-50, затраты электроэнергии будут снижены до 158 кВт-ч.

Исследования низконапорных ДМ «Каскад» при эксплуатации с малоэнергоёмким насосом 330Д70 в ООО «Листеко» показали, что удельные затраты электроэнергии  на подачу 1000 м3 воды составляют 321 кВт-ч при одновременной работе двух ДМ «Каскад» и снижаются  до 253 кВт-ч (в 1,87 раз) при одновременной работе трёх машин и до 212 кВт-ч (в 2,05 раза) при одновременной работе четырех машин (таблица 2).

 

Таблица 2 - Технические характеристики и затраты электроэнергии (Nу) на подачу 1000 м3 воды в ООО «Листеко» при эксплуатации ДМ «Каскад»

Номера работающих машины

Расход воды, л/с

Давление на насосе, МПа

Nу, кВт-ч на 1000 м3

Потребляемая мощность электродвигателем, кВт

Экономия энергозатрат, раз

№ 1 и 2

121,6

0,75

321,3

140

1,47

№ 1, 2 и 3

175,3

0,73

253,5

160

1,87

№ 1, 2, 3 и 4

300,0

0,7

231,4

250

2,05

 

В ООО «Азимут» Балаковского района для подачи воды на четыре ДМ «Каскад» используются два насоса Грундфос GS 150-500-511/141 с электродвигателями мощностью 132 кВт, при этом удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды составляют 240 кВт-ч. Кроме того, частотное регулирование оборотов электродвигателя поддерживает постоянное давление на выходе насосной станции, даже при кратковременной остановке одной из машин и составляет 0,5-0,6 МПа

Заключение. Проведенные исследования показали, что внедрение низконапорных электрифицированных ДМ «Каскад» на различных орошаемых участках с различными низконапорными насосными агрегатами, позволяет снизить потребление электроэнергии на полив по сравнению с высоконапорными ДМ «Фрегат» в 1,28-2,05 раза в зависимости от особенностей насосного агрегата и режима его эксплуатации. Лучшие результаты по экономии электроэнергии  в 1,81  раза в ООО «Время-91» с насосом 1Д500-63 (снижение до 262 кВт-ч  на подачу 1000 м3 воды) имеет место при одновременном поливе двух машин и в 2,05 раза в ООО «Листеко» с насосом 330Д70 (снижение до 231 кВт-ч  на подачу 1000 м3 воды) имеются при одновременном поливе всех четырех ДМ «Каскад».

Для повышения энергоэффективности при поливе необходимо производить реконструкции орошаемых участков с установкой низконапорных дождевальных машин и малоэнергоёмких низконапорных насосов, которые должны эксплуатироваться с оптимальным расходом воды и в режиме минимального потребления электроэнергии на подачу воды.

Введение. Эффективное использование орошаемых участков с многоопорными дождевальными машинами во многом определяется эксплуатационными затратами, в состав которых входят затраты электроэнергии на полив [1, 2]. Многоопорные дождевальные машины являются наиболее распространенными в орошаемом земледелии нашей страны, они обеспечивают полив более 64% орошаемых земель. [1].  Оросительные системы, построенные в нашей стране в 70 - 90 гг. прошлого столетия обеспечивали полив высоконапорными дождевальными машинами типа «Фрегат», «Днепр» и др., а для подачи воды использовались в основном высоконапорные насосные агрегаты типа Д1250-125, QVD и другие с мощными электродвигателями от 400 до 630 кВт. [3, 4. 5]. При подаче воды на высоконапорные дождевальные машины типа «Фрегат» насос Д1250-125 мощностью 630 кВт даже при оптимальном режиме эксплуатации потребляет 475 кВт-ч на подачу 1000 м3 воды. [5]. В реальных условиях эксплуатации ДМ «Фрегат», когда нет должной регулировки дождевателей на требуемый расход воды, а также часто наблюдаются протечки через негерметичные прокладки и имеют место небольшие трещины и разрывы в трубах, все это увеличивает расход воды от требуемых 75-100 л/с в соответствии с модефикацией до 90-110 л/с и более.  В результате насосные агрегаты Д1250-125 вместо 3-4 машин фактически обеспечивали полив две машины, а удельные затраты электроэнергии увеличивались до 500-650 кВт-ч на подачу 1000 м3 воды. [3].

Рост стоимости тарифов на электроэнергию влечет за собой повышение затрат на полив [6]. Следовательно, изучение путей повышения энергоэффективности при поливе многоопорными машинами являются актуальными.

Цель исследования – оценить эффективность использования и энергетические затраты на полив с многоопорными дождевальной машинами «Каскад» в зависимости от особенностей орошаемого участка и используемых насосных агрегатов.

Материалы и методы исследований. ООО «Мелиомаш» г. Саратов изготавливает и поставляет в орошаемые хозяйства низконапорные электрифицированные дождевальные машины «Каскад». В зависимости от размеров орошаемого участка длина машин изменяется от 200 до 500 м. Машина может комплектоваться пролетами длиной 59,5 или 65,25 м и консолью длиной 6, 12 18 или 24 м [7]. Это позволяет устанавливать на орошаемом участке машины с точной длиной, которой будет соответствовать половине длины квадратного участка, а это обеспечивает максимальную площадь полива орошаемого участка и полив угловых участков с применением концевых аппаратов и снизить до минимума неполивных примыкающих участков [8]. Давление на входе дождевальной машины «Каскад» составляет 0,25-0,43 Мпа. На это влияет размер машины по длине, а также потребления воды на расход.

Подача 1000 м3 воды (Nу) насосным агрегатом согласно исследованием [9], Вишневского В.К. [10] и др. [12,13] определяется напором создаваемым насосом:

Необходимый напор на выходе подающей насосной станции (Ннс) складывается из величины напора на входе машины (Нвх), потери давления по величине подземного трубопровода (hп) и величины геодезического уклона (hг):

нс=вх+п+г.

Общие потери напора по длине стального трубопровода равны сумме потерь напора на каждом участке трубопроводов. Требуемый напор на входе (Нвх) в стальной трубопровод при нулевом геодезическом уклоне определяем исходя из потерь напора (hпэ) по длине трубопровода и напора перед концевой насадкой (Нк):

вх=ст+к

 

Напор в стальном трубопроводе дождевальной насадки должен быть в пределах 5…10 м вод.ст.

Потери напора по длине стального трубопровода определяем по формуле [11]:

hi=1,07V2/dв1,3,

где V – скорость воды в трубопроводе, м/с.

Скорость воды в трубопроводе определяем по формуле:

V=10Q/0,785dв2,

где Q – расход воды в трубопроводе, л/с; dв – внутренний диаметр трубопровода, мм.

Для оценки эффективности работы низконапорной ДМ «Каскад» проведены полевые исследования на орошаемых участках, имеющих различные площади полива и конфигурации, а также укомплектованы различными насосными агрегатами.  В ООО «Время-91» Энгельсского района исследования проводили на орошаемом участке № 1,  где смонтированы ДМ «Каскад» и две низконапорные ДМ «Фрегат», а для подачи воды использован насос 1Д500-63 с электродвигателями мощностью 160 кВт и на орошаемом участке № 2, где смонтированы две ДМ «Каскад», а для подачи воды использован насос марки 200Д90 с электродвигателями мощностью 250 кВт.  В ООО «Листеко» Энгельсского района смонтированы четыре ДМ «Каскад», а для подачи воды использован насос марки 300Д70 с электродвигателями мощностью 250 кВт. В ООО «Азимут» Балаковского района смонтированы четыре ДМ «Каскад», а для подачи воды использованы два насоса Грундфос с электродвигателями мощностью 132 кВт.

Результаты исследований. Проведены исследования для определения расхода воды и энергоемкости полива дождевальных машин «Каскад» № 1, 2, 3 и 4 в ООО «Листеко», где длины машин составляли соответственно 475, 452, 434 и 452 м. Машины укомплектованы  устройствами приземного орошения и дождевальными насадками, по разработанным картам. Данные машины «Каскад» № 1-4 позволяют изменять расход воды в пределах от 45 до 66 л/с, благодаря расчетному расходу воды при поливе (63,6; 57,9 и 53,7 и 57,9 л/с) имея низкий напор (Н=46; 39, 35 и 39 м). Уравнения для расчёта расхода вод (Q) в зависимости от напора (Н) для ДМ № 1,2, 3 и 4 имеют вид:

Q=9,377H0,5 (ДМ № 1. L = 475 м),

Q=9,271H0,5 (ДМ № 2 и 4. L = 452 м),

Q=9,082H0,5 (ДМ №3. L = 434 м).

Исследования низконапорных ДМ «Каскад» при эксплуатации с малоэнергоёмким насосом 1Д500-63 (ООО Время-91)  в оптимальном режиме обеспечивают экономию энергозатрат на полив (262 кВт) в 1,81 раз (таблица 1) по сравнению с высоконапорными ДМ «Фрегат» и насосами Д1250-125, где энергозатраты на подачу 1000 м3 воды составляют 475-500 кВт и более.  Маловыгодным является эксплуатация насоса 1Д500-63 при обслуживании 1 ДМ «Каскад», так как потребляется 370 кВт ч на подачу 1000 М3 воды, что составляет экономию всего 1,28 раз. Если предусмотреть поочередную эксплуатацию всех трёх машин на орошаемом участке, то оптимальным будет замена насоса 1Д500-63 на насос с расходом воды 80 л/с  марки 1Д315-50 с электродвигателем мощностью всего 55 кВт, а  удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды снизятся до 158 кВт-ч или примерно в 3 раза по сравнению с насосом Д1250-125.

 

Таблица 1 – Технические характеристики и удельные затраты электроэнергии (Nу) на подачу 1000 м3 воды в ООО «Время-91» при эксплуатации ДМ «Каскад»

Марка машины

Расход воды, л/с

Давление на насосе, МПа

Nу, кВт-ч на 1000 м3

Потребляемая мощность электродвигателем, кВт

Экономия энергозатрат, раз

ДМ «Фрегат» и ДМ «Каскад»

140

0,63

262

132

1,81

ДМ «Каскад»

60

0,65

370

80

1,28

 

Две низконапорные ДМ «Каскад» при их поочередной эксплуатации с насосом 200Д90 и потреблением воды 70 л/с (орошаемый участок № 2 в ООО Время-91, насосная станция № 3) показали, что удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды большие и достигают 600 кВт-ч. При одновременной работе двух ДМ «Каскад» с общим расходом воды увеличивается до 140 л/с, а удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды снижаются 360 кВт-ч, а при оптимальном расходе воды данного насоса 200 л/с затраты электроэнергии будут снижаться до 330-347 кВт-ч. На данном этапе при поочередной работе ДМ «Каскад» на насосной станции № 3 желательно установить малоэнергоёмкий насос 1Д315-50, затраты электроэнергии будут снижены до 158 кВт-ч.

Исследования низконапорных ДМ «Каскад» при эксплуатации с малоэнергоёмким насосом 330Д70 в ООО «Листеко» показали, что удельные затраты электроэнергии  на подачу 1000 м3 воды составляют 321 кВт-ч при одновременной работе двух ДМ «Каскад» и снижаются  до 253 кВт-ч (в 1,87 раз) при одновременной работе трёх машин и до 212 кВт-ч (в 2,05 раза) при одновременной работе четырех машин (таблица 2).

 

Таблица 2 - Технические характеристики и затраты электроэнергии (Nу) на подачу 1000 м3 воды в ООО «Листеко» при эксплуатации ДМ «Каскад»

Номера работающих машины

Расход воды, л/с

Давление на насосе, МПа

Nу, кВт-ч на 1000 м3

Потребляемая мощность электродвигателем, кВт

Экономия энергозатрат, раз

№ 1 и 2

121,6

0,75

321,3

140

1,47

№ 1, 2 и 3

175,3

0,73

253,5

160

1,87

№ 1, 2, 3 и 4

300,0

0,7

231,4

250

2,05

 

В ООО «Азимут» Балаковского района для подачи воды на четыре ДМ «Каскад» используются два насоса Грундфос GS 150-500-511/141 с электродвигателями мощностью 132 кВт, при этом удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды составляют 240 кВт-ч. Кроме того, частотное регулирование оборотов электродвигателя поддерживает постоянное давление на выходе насосной станции, даже при кратковременной остановке одной из машин и составляет 0,5-0,6 МПа

Заключение. Проведенные исследования показали, что внедрение низконапорных электрифицированных ДМ «Каскад» на различных орошаемых участках с различными низконапорными насосными агрегатами, позволяет снизить потребление электроэнергии на полив по сравнению с высоконапорными ДМ «Фрегат» в 1,28-2,05 раза в зависимости от особенностей насосного агрегата и режима его эксплуатации. Лучшие результаты по экономии электроэнергии  в 1,81  раза в ООО «Время-91» с насосом 1Д500-63 (снижение до 262 кВт-ч  на подачу 1000 м3 воды) имеет место при одновременном поливе двух машин и в 2,05 раза в ООО «Листеко» с насосом 330Д70 (снижение до 231 кВт-ч  на подачу 1000 м3 воды) имеются при одновременном поливе всех четырех ДМ «Каскад».

Для повышения энергоэффективности при поливе необходимо производить реконструкции орошаемых участков с установкой низконапорных дождевальных машин и малоэнергоёмких низконапорных насосов, которые должны эксплуатироваться с оптимальным расходом воды и в режиме минимального потребления электроэнергии на подачу воды.

Введение. Эффективное использование орошаемых участков с многоопорными дождевальными машинами во многом определяется эксплуатационными затратами, в состав которых входят затраты электроэнергии на полив [1, 2]. Многоопорные дождевальные машины являются наиболее распространенными в орошаемом земледелии нашей страны, они обеспечивают полив более 64% орошаемых земель. [1].  Оросительные системы, построенные в нашей стране в 70 - 90 гг. прошлого столетия обеспечивали полив высоконапорными дождевальными машинами типа «Фрегат», «Днепр» и др., а для подачи воды использовались в основном высоконапорные насосные агрегаты типа Д1250-125, QVD и другие с мощными электродвигателями от 400 до 630 кВт. [3, 4. 5]. При подаче воды на высоконапорные дождевальные машины типа «Фрегат» насос Д1250-125 мощностью 630 кВт даже при оптимальном режиме эксплуатации потребляет 475 кВт-ч на подачу 1000 м3 воды. [5]. В реальных условиях эксплуатации ДМ «Фрегат», когда нет должной регулировки дождевателей на требуемый расход воды, а также часто наблюдаются протечки через негерметичные прокладки и имеют место небольшие трещины и разрывы в трубах, все это увеличивает расход воды от требуемых 75-100 л/с в соответствии с модефикацией до 90-110 л/с и более.  В результате насосные агрегаты Д1250-125 вместо 3-4 машин фактически обеспечивали полив две машины, а удельные затраты электроэнергии увеличивались до 500-650 кВт-ч на подачу 1000 м3 воды. [3].

Рост стоимости тарифов на электроэнергию влечет за собой повышение затрат на полив [6]. Следовательно, изучение путей повышения энергоэффективности при поливе многоопорными машинами являются актуальными.

Цель исследования – оценить эффективность использования и энергетические затраты на полив с многоопорными дождевальной машинами «Каскад» в зависимости от особенностей орошаемого участка и используемых насосных агрегатов.

Материалы и методы исследований. ООО «Мелиомаш» г. Саратов изготавливает и поставляет в орошаемые хозяйства низконапорные электрифицированные дождевальные машины «Каскад». В зависимости от размеров орошаемого участка длина машин изменяется от 200 до 500 м. Машина может комплектоваться пролетами длиной 59,5 или 65,25 м и консолью длиной 6, 12 18 или 24 м [7]. Это позволяет устанавливать на орошаемом участке машины с точной длиной, которой будет соответствовать половине длины квадратного участка, а это обеспечивает максимальную площадь полива орошаемого участка и полив угловых участков с применением концевых аппаратов и снизить до минимума неполивных примыкающих участков [8]. Давление на входе дождевальной машины «Каскад» составляет 0,25-0,43 Мпа. На это влияет размер машины по длине, а также потребления воды на расход.

Подача 1000 м3 воды (Nу) насосным агрегатом согласно исследованием [9], Вишневского В.К. [10] и др. [12,13] определяется напором создаваемым насосом:

Необходимый напор на выходе подающей насосной станции (Ннс) складывается из величины напора на входе машины (Нвх), потери давления по величине подземного трубопровода (hп) и величины геодезического уклона (hг):

нс=вх+п+г.

Общие потери напора по длине стального трубопровода равны сумме потерь напора на каждом участке трубопроводов. Требуемый напор на входе (Нвх) в стальной трубопровод при нулевом геодезическом уклоне определяем исходя из потерь напора (hпэ) по длине трубопровода и напора перед концевой насадкой (Нк):

вх=ст+к

 

Напор в стальном трубопроводе дождевальной насадки должен быть в пределах 5…10 м вод.ст.

Потери напора по длине стального трубопровода определяем по формуле [11]:

hi=1,07V2/dв1,3,

где V – скорость воды в трубопроводе, м/с.

Скорость воды в трубопроводе определяем по формуле:

V=10Q/0,785dв2,

где Q – расход воды в трубопроводе, л/с; dв – внутренний диаметр трубопровода, мм.

Для оценки эффективности работы низконапорной ДМ «Каскад» проведены полевые исследования на орошаемых участках, имеющих различные площади полива и конфигурации, а также укомплектованы различными насосными агрегатами.  В ООО «Время-91» Энгельсского района исследования проводили на орошаемом участке № 1,  где смонтированы ДМ «Каскад» и две низконапорные ДМ «Фрегат», а для подачи воды использован насос 1Д500-63 с электродвигателями мощностью 160 кВт и на орошаемом участке № 2, где смонтированы две ДМ «Каскад», а для подачи воды использован насос марки 200Д90 с электродвигателями мощностью 250 кВт.  В ООО «Листеко» Энгельсского района смонтированы четыре ДМ «Каскад», а для подачи воды использован насос марки 300Д70 с электродвигателями мощностью 250 кВт. В ООО «Азимут» Балаковского района смонтированы четыре ДМ «Каскад», а для подачи воды использованы два насоса Грундфос с электродвигателями мощностью 132 кВт.

Результаты исследований. Проведены исследования для определения расхода воды и энергоемкости полива дождевальных машин «Каскад» № 1, 2, 3 и 4 в ООО «Листеко», где длины машин составляли соответственно 475, 452, 434 и 452 м. Машины укомплектованы  устройствами приземного орошения и дождевальными насадками, по разработанным картам. Данные машины «Каскад» № 1-4 позволяют изменять расход воды в пределах от 45 до 66 л/с, благодаря расчетному расходу воды при поливе (63,6; 57,9 и 53,7 и 57,9 л/с) имея низкий напор (Н=46; 39, 35 и 39 м). Уравнения для расчёта расхода вод (Q) в зависимости от напора (Н) для ДМ № 1,2, 3 и 4 имеют вид:

Q=9,377H0,5 (ДМ № 1. L = 475 м),

Q=9,271H0,5 (ДМ № 2 и 4. L = 452 м),

Q=9,082H0,5 (ДМ №3. L = 434 м).

Исследования низконапорных ДМ «Каскад» при эксплуатации с малоэнергоёмким насосом 1Д500-63 (ООО Время-91)  в оптимальном режиме обеспечивают экономию энергозатрат на полив (262 кВт) в 1,81 раз (таблица 1) по сравнению с высоконапорными ДМ «Фрегат» и насосами Д1250-125, где энергозатраты на подачу 1000 м3 воды составляют 475-500 кВт и более.  Маловыгодным является эксплуатация насоса 1Д500-63 при обслуживании 1 ДМ «Каскад», так как потребляется 370 кВт ч на подачу 1000 М3 воды, что составляет экономию всего 1,28 раз. Если предусмотреть поочередную эксплуатацию всех трёх машин на орошаемом участке, то оптимальным будет замена насоса 1Д500-63 на насос с расходом воды 80 л/с  марки 1Д315-50 с электродвигателем мощностью всего 55 кВт, а  удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды снизятся до 158 кВт-ч или примерно в 3 раза по сравнению с насосом Д1250-125.

 

Таблица 1 – Технические характеристики и удельные затраты электроэнергии (Nу) на подачу 1000 м3 воды в ООО «Время-91» при эксплуатации ДМ «Каскад»

Марка машины

Расход воды, л/с

Давление на насосе, МПа

Nу, кВт-ч на 1000 м3

Потребляемая мощность электродвигателем, кВт

Экономия энергозатрат, раз

ДМ «Фрегат» и ДМ «Каскад»

140

0,63

262

132

1,81

ДМ «Каскад»

60

0,65

370

80

1,28

 

Две низконапорные ДМ «Каскад» при их поочередной эксплуатации с насосом 200Д90 и потреблением воды 70 л/с (орошаемый участок № 2 в ООО Время-91, насосная станция № 3) показали, что удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды большие и достигают 600 кВт-ч. При одновременной работе двух ДМ «Каскад» с общим расходом воды увеличивается до 140 л/с, а удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды снижаются 360 кВт-ч, а при оптимальном расходе воды данного насоса 200 л/с затраты электроэнергии будут снижаться до 330-347 кВт-ч. На данном этапе при поочередной работе ДМ «Каскад» на насосной станции № 3 желательно установить малоэнергоёмкий насос 1Д315-50, затраты электроэнергии будут снижены до 158 кВт-ч.

Исследования низконапорных ДМ «Каскад» при эксплуатации с малоэнергоёмким насосом 330Д70 в ООО «Листеко» показали, что удельные затраты электроэнергии  на подачу 1000 м3 воды составляют 321 кВт-ч при одновременной работе двух ДМ «Каскад» и снижаются  до 253 кВт-ч (в 1,87 раз) при одновременной работе трёх машин и до 212 кВт-ч (в 2,05 раза) при одновременной работе четырех машин (таблица 2).

 

Таблица 2 - Технические характеристики и затраты электроэнергии (Nу) на подачу 1000 м3 воды в ООО «Листеко» при эксплуатации ДМ «Каскад»

Номера работающих машины

Расход воды, л/с

Давление на насосе, МПа

Nу, кВт-ч на 1000 м3

Потребляемая мощность электродвигателем, кВт

Экономия энергозатрат, раз

№ 1 и 2

121,6

0,75

321,3

140

1,47

№ 1, 2 и 3

175,3

0,73

253,5

160

1,87

№ 1, 2, 3 и 4

300,0

0,7

231,4

250

2,05

 

В ООО «Азимут» Балаковского района для подачи воды на четыре ДМ «Каскад» используются два насоса Грундфос GS 150-500-511/141 с электродвигателями мощностью 132 кВт, при этом удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды составляют 240 кВт-ч. Кроме того, частотное регулирование оборотов электродвигателя поддерживает постоянное давление на выходе насосной станции, даже при кратковременной остановке одной из машин и составляет 0,5-0,6 МПа

Заключение. Проведенные исследования показали, что внедрение низконапорных электрифицированных ДМ «Каскад» на различных орошаемых участках с различными низконапорными насосными агрегатами, позволяет снизить потребление электроэнергии на полив по сравнению с высоконапорными ДМ «Фрегат» в 1,28-2,05 раза в зависимости от особенностей насосного агрегата и режима его эксплуатации. Лучшие результаты по экономии электроэнергии  в 1,81  раза в ООО «Время-91» с насосом 1Д500-63 (снижение до 262 кВт-ч  на подачу 1000 м3 воды) имеет место при одновременном поливе двух машин и в 2,05 раза в ООО «Листеко» с насосом 330Д70 (снижение до 231 кВт-ч  на подачу 1000 м3 воды) имеются при одновременном поливе всех четырех ДМ «Каскад».

Для повышения энергоэффективности при поливе необходимо производить реконструкции орошаемых участков с установкой низконапорных дождевальных машин и малоэнергоёмких низконапорных насосов, которые должны эксплуатироваться с оптимальным расходом воды и в режиме минимального потребления электроэнергии на подачу воды.

Введение. Эффективное использование орошаемых участков с многоопорными дождевальными машинами во многом определяется эксплуатационными затратами, в состав которых входят затраты электроэнергии на полив [1, 2]. Многоопорные дождевальные машины являются наиболее распространенными в орошаемом земледелии нашей страны, они обеспечивают полив более 64% орошаемых земель. [1].  Оросительные системы, построенные в нашей стране в 70 - 90 гг. прошлого столетия обеспечивали полив высоконапорными дождевальными машинами типа «Фрегат», «Днепр» и др., а для подачи воды использовались в основном высоконапорные насосные агрегаты типа Д1250-125, QVD и другие с мощными электродвигателями от 400 до 630 кВт. [3, 4. 5]. При подаче воды на высоконапорные дождевальные машины типа «Фрегат» насос Д1250-125 мощностью 630 кВт даже при оптимальном режиме эксплуатации потребляет 475 кВт-ч на подачу 1000 м3 воды. [5]. В реальных условиях эксплуатации ДМ «Фрегат», когда нет должной регулировки дождевателей на требуемый расход воды, а также часто наблюдаются протечки через негерметичные прокладки и имеют место небольшие трещины и разрывы в трубах, все это увеличивает расход воды от требуемых 75-100 л/с в соответствии с модефикацией до 90-110 л/с и более.  В результате насосные агрегаты Д1250-125 вместо 3-4 машин фактически обеспечивали полив две машины, а удельные затраты электроэнергии увеличивались до 500-650 кВт-ч на подачу 1000 м3 воды. [3].

Рост стоимости тарифов на электроэнергию влечет за собой повышение затрат на полив [6]. Следовательно, изучение путей повышения энергоэффективности при поливе многоопорными машинами являются актуальными.

Цель исследования – оценить эффективность использования и энергетические затраты на полив с многоопорными дождевальной машинами «Каскад» в зависимости от особенностей орошаемого участка и используемых насосных агрегатов.

Материалы и методы исследований. ООО «Мелиомаш» г. Саратов изготавливает и поставляет в орошаемые хозяйства низконапорные электрифицированные дождевальные машины «Каскад». В зависимости от размеров орошаемого участка длина машин изменяется от 200 до 500 м. Машина может комплектоваться пролетами длиной 59,5 или 65,25 м и консолью длиной 6, 12 18 или 24 м [7]. Это позволяет устанавливать на орошаемом участке машины с точной длиной, которой будет соответствовать половине длины квадратного участка, а это обеспечивает максимальную площадь полива орошаемого участка и полив угловых участков с применением концевых аппаратов и снизить до минимума неполивных примыкающих участков [8]. Давление на входе дождевальной машины «Каскад» составляет 0,25-0,43 Мпа. На это влияет размер машины по длине, а также потребления воды на расход.

Подача 1000 м3 воды (Nу) насосным агрегатом согласно исследованием [9], Вишневского В.К. [10] и др. [12,13] определяется напором создаваемым насосом:

Необходимый напор на выходе подающей насосной станции (Ннс) складывается из величины напора на входе машины (Нвх), потери давления по величине подземного трубопровода (hп) и величины геодезического уклона (hг):

нс=вх+п+г.

Общие потери напора по длине стального трубопровода равны сумме потерь напора на каждом участке трубопроводов. Требуемый напор на входе (Нвх) в стальной трубопровод при нулевом геодезическом уклоне определяем исходя из потерь напора (hпэ) по длине трубопровода и напора перед концевой насадкой (Нк):

вх=ст+к

 

Напор в стальном трубопроводе дождевальной насадки должен быть в пределах 5…10 м вод.ст.

Потери напора по длине стального трубопровода определяем по формуле [11]:

hi=1,07V2/dв1,3,

где V – скорость воды в трубопроводе, м/с.

Скорость воды в трубопроводе определяем по формуле:

V=10Q/0,785dв2,

где Q – расход воды в трубопроводе, л/с; dв – внутренний диаметр трубопровода, мм.

Для оценки эффективности работы низконапорной ДМ «Каскад» проведены полевые исследования на орошаемых участках, имеющих различные площади полива и конфигурации, а также укомплектованы различными насосными агрегатами.  В ООО «Время-91» Энгельсского района исследования проводили на орошаемом участке № 1,  где смонтированы ДМ «Каскад» и две низконапорные ДМ «Фрегат», а для подачи воды использован насос 1Д500-63 с электродвигателями мощностью 160 кВт и на орошаемом участке № 2, где смонтированы две ДМ «Каскад», а для подачи воды использован насос марки 200Д90 с электродвигателями мощностью 250 кВт.  В ООО «Листеко» Энгельсского района смонтированы четыре ДМ «Каскад», а для подачи воды использован насос марки 300Д70 с электродвигателями мощностью 250 кВт. В ООО «Азимут» Балаковского района смонтированы четыре ДМ «Каскад», а для подачи воды использованы два насоса Грундфос с электродвигателями мощностью 132 кВт.

Результаты исследований. Проведены исследования для определения расхода воды и энергоемкости полива дождевальных машин «Каскад» № 1, 2, 3 и 4 в ООО «Листеко», где длины машин составляли соответственно 475, 452, 434 и 452 м. Машины укомплектованы  устройствами приземного орошения и дождевальными насадками, по разработанным картам. Данные машины «Каскад» № 1-4 позволяют изменять расход воды в пределах от 45 до 66 л/с, благодаря расчетному расходу воды при поливе (63,6; 57,9 и 53,7 и 57,9 л/с) имея низкий напор (Н=46; 39, 35 и 39 м). Уравнения для расчёта расхода вод (Q) в зависимости от напора (Н) для ДМ № 1,2, 3 и 4 имеют вид:

Q=9,377H0,5 (ДМ № 1. L = 475 м),

Q=9,271H0,5 (ДМ № 2 и 4. L = 452 м),

Q=9,082H0,5 (ДМ №3. L = 434 м).

Исследования низконапорных ДМ «Каскад» при эксплуатации с малоэнергоёмким насосом 1Д500-63 (ООО Время-91)  в оптимальном режиме обеспечивают экономию энергозатрат на полив (262 кВт) в 1,81 раз (таблица 1) по сравнению с высоконапорными ДМ «Фрегат» и насосами Д1250-125, где энергозатраты на подачу 1000 м3 воды составляют 475-500 кВт и более.  Маловыгодным является эксплуатация насоса 1Д500-63 при обслуживании 1 ДМ «Каскад», так как потребляется 370 кВт ч на подачу 1000 М3 воды, что составляет экономию всего 1,28 раз. Если предусмотреть поочередную эксплуатацию всех трёх машин на орошаемом участке, то оптимальным будет замена насоса 1Д500-63 на насос с расходом воды 80 л/с  марки 1Д315-50 с электродвигателем мощностью всего 55 кВт, а  удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды снизятся до 158 кВт-ч или примерно в 3 раза по сравнению с насосом Д1250-125.

 

Таблица 1 – Технические характеристики и удельные затраты электроэнергии (Nу) на подачу 1000 м3 воды в ООО «Время-91» при эксплуатации ДМ «Каскад»

Марка машины

Расход воды, л/с

Давление на насосе, МПа

Nу, кВт-ч на 1000 м3

Потребляемая мощность электродвигателем, кВт

Экономия энергозатрат, раз

ДМ «Фрегат» и ДМ «Каскад»

140

0,63

262

132

1,81

ДМ «Каскад»

60

0,65

370

80

1,28

 

Две низконапорные ДМ «Каскад» при их поочередной эксплуатации с насосом 200Д90 и потреблением воды 70 л/с (орошаемый участок № 2 в ООО Время-91, насосная станция № 3) показали, что удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды большие и достигают 600 кВт-ч. При одновременной работе двух ДМ «Каскад» с общим расходом воды увеличивается до 140 л/с, а удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды снижаются 360 кВт-ч, а при оптимальном расходе воды данного насоса 200 л/с затраты электроэнергии будут снижаться до 330-347 кВт-ч. На данном этапе при поочередной работе ДМ «Каскад» на насосной станции № 3 желательно установить малоэнергоёмкий насос 1Д315-50, затраты электроэнергии будут снижены до 158 кВт-ч.

Исследования низконапорных ДМ «Каскад» при эксплуатации с малоэнергоёмким насосом 330Д70 в ООО «Листеко» показали, что удельные затраты электроэнергии  на подачу 1000 м3 воды составляют 321 кВт-ч при одновременной работе двух ДМ «Каскад» и снижаются  до 253 кВт-ч (в 1,87 раз) при одновременной работе трёх машин и до 212 кВт-ч (в 2,05 раза) при одновременной работе четырех машин (таблица 2).

 

Таблица 2 - Технические характеристики и затраты электроэнергии (Nу) на подачу 1000 м3 воды в ООО «Листеко» при эксплуатации ДМ «Каскад»

Номера работающих машины

Расход воды, л/с

Давление на насосе, МПа

Nу, кВт-ч на 1000 м3

Потребляемая мощность электродвигателем, кВт

Экономия энергозатрат, раз

№ 1 и 2

121,6

0,75

321,3

140

1,47

№ 1, 2 и 3

175,3

0,73

253,5

160

1,87

№ 1, 2, 3 и 4

300,0

0,7

231,4

250

2,05

 

В ООО «Азимут» Балаковского района для подачи воды на четыре ДМ «Каскад» используются два насоса Грундфос GS 150-500-511/141 с электродвигателями мощностью 132 кВт, при этом удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды составляют 240 кВт-ч. Кроме того, частотное регулирование оборотов электродвигателя поддерживает постоянное давление на выходе насосной станции, даже при кратковременной остановке одной из машин и составляет 0,5-0,6 МПа

Заключение. Проведенные исследования показали, что внедрение низконапорных электрифицированных ДМ «Каскад» на различных орошаемых участках с различными низконапорными насосными агрегатами, позволяет снизить потребление электроэнергии на полив по сравнению с высоконапорными ДМ «Фрегат» в 1,28-2,05 раза в зависимости от особенностей насосного агрегата и режима его эксплуатации. Лучшие результаты по экономии электроэнергии  в 1,81  раза в ООО «Время-91» с насосом 1Д500-63 (снижение до 262 кВт-ч  на подачу 1000 м3 воды) имеет место при одновременном поливе двух машин и в 2,05 раза в ООО «Листеко» с насосом 330Д70 (снижение до 231 кВт-ч  на подачу 1000 м3 воды) имеются при одновременном поливе всех четырех ДМ «Каскад».

Для повышения энергоэффективности при поливе необходимо производить реконструкции орошаемых участков с установкой низконапорных дождевальных машин и малоэнергоёмких низконапорных насосов, которые должны эксплуатироваться с оптимальным расходом воды и в режиме минимального потребления электроэнергии на подачу воды.

Введение. Эффективное использование орошаемых участков с многоопорными дождевальными машинами во многом определяется эксплуатационными затратами, в состав которых входят затраты электроэнергии на полив [1, 2]. Многоопорные дождевальные машины являются наиболее распространенными в орошаемом земледелии нашей страны, они обеспечивают полив более 64% орошаемых земель. [1].  Оросительные системы, построенные в нашей стране в 70 - 90 гг. прошлого столетия обеспечивали полив высоконапорными дождевальными машинами типа «Фрегат», «Днепр» и др., а для подачи воды использовались в основном высоконапорные насосные агрегаты типа Д1250-125, QVD и другие с мощными электродвигателями от 400 до 630 кВт. [3, 4. 5]. При подаче воды на высоконапорные дождевальные машины типа «Фрегат» насос Д1250-125 мощностью 630 кВт даже при оптимальном режиме эксплуатации потребляет 475 кВт-ч на подачу 1000 м3 воды. [5]. В реальных условиях эксплуатации ДМ «Фрегат», когда нет должной регулировки дождевателей на требуемый расход воды, а также часто наблюдаются протечки через негерметичные прокладки и имеют место небольшие трещины и разрывы в трубах, все это увеличивает расход воды от требуемых 75-100 л/с в соответствии с модефикацией до 90-110 л/с и более.  В результате насосные агрегаты Д1250-125 вместо 3-4 машин фактически обеспечивали полив две машины, а удельные затраты электроэнергии увеличивались до 500-650 кВт-ч на подачу 1000 м3 воды. [3].

Рост стоимости тарифов на электроэнергию влечет за собой повышение затрат на полив [6]. Следовательно, изучение путей повышения энергоэффективности при поливе многоопорными машинами являются актуальными.

Цель исследования – оценить эффективность использования и энергетические затраты на полив с многоопорными дождевальной машинами «Каскад» в зависимости от особенностей орошаемого участка и используемых насосных агрегатов.

Материалы и методы исследований. ООО «Мелиомаш» г. Саратов изготавливает и поставляет в орошаемые хозяйства низконапорные электрифицированные дождевальные машины «Каскад». В зависимости от размеров орошаемого участка длина машин изменяется от 200 до 500 м. Машина может комплектоваться пролетами длиной 59,5 или 65,25 м и консолью длиной 6, 12 18 или 24 м [7]. Это позволяет устанавливать на орошаемом участке машины с точной длиной, которой будет соответствовать половине длины квадратного участка, а это обеспечивает максимальную площадь полива орошаемого участка и полив угловых участков с применением концевых аппаратов и снизить до минимума неполивных примыкающих участков [8]. Давление на входе дождевальной машины «Каскад» составляет 0,25-0,43 Мпа. На это влияет размер машины по длине, а также потребления воды на расход.

Подача 1000 м3 воды (Nу) насосным агрегатом согласно исследованием [9], Вишневского В.К. [10] и др. [12,13] определяется напором создаваемым насосом:

Необходимый напор на выходе подающей насосной станции (Ннс) складывается из величины напора на входе машины (Нвх), потери давления по величине подземного трубопровода (hп) и величины геодезического уклона (hг):

нс=вх+п+г.

Общие потери напора по длине стального трубопровода равны сумме потерь напора на каждом участке трубопроводов. Требуемый напор на входе (Нвх) в стальной трубопровод при нулевом геодезическом уклоне определяем исходя из потерь напора (hпэ) по длине трубопровода и напора перед концевой насадкой (Нк):

вх=ст+к

 

Напор в стальном трубопроводе дождевальной насадки должен быть в пределах 5…10 м вод.ст.

Потери напора по длине стального трубопровода определяем по формуле [11]:

hi=1,07V2/dв1,3,

где V – скорость воды в трубопроводе, м/с.

Скорость воды в трубопроводе определяем по формуле:

V=10Q/0,785dв2,

где Q – расход воды в трубопроводе, л/с; dв – внутренний диаметр трубопровода, мм.

Для оценки эффективности работы низконапорной ДМ «Каскад» проведены полевые исследования на орошаемых участках, имеющих различные площади полива и конфигурации, а также укомплектованы различными насосными агрегатами.  В ООО «Время-91» Энгельсского района исследования проводили на орошаемом участке № 1,  где смонтированы ДМ «Каскад» и две низконапорные ДМ «Фрегат», а для подачи воды использован насос 1Д500-63 с электродвигателями мощностью 160 кВт и на орошаемом участке № 2, где смонтированы две ДМ «Каскад», а для подачи воды использован насос марки 200Д90 с электродвигателями мощностью 250 кВт.  В ООО «Листеко» Энгельсского района смонтированы четыре ДМ «Каскад», а для подачи воды использован насос марки 300Д70 с электродвигателями мощностью 250 кВт. В ООО «Азимут» Балаковского района смонтированы четыре ДМ «Каскад», а для подачи воды использованы два насоса Грундфос с электродвигателями мощностью 132 кВт.

Результаты исследований. Проведены исследования для определения расхода воды и энергоемкости полива дождевальных машин «Каскад» № 1, 2, 3 и 4 в ООО «Листеко», где длины машин составляли соответственно 475, 452, 434 и 452 м. Машины укомплектованы  устройствами приземного орошения и дождевальными насадками, по разработанным картам. Данные машины «Каскад» № 1-4 позволяют изменять расход воды в пределах от 45 до 66 л/с, благодаря расчетному расходу воды при поливе (63,6; 57,9 и 53,7 и 57,9 л/с) имея низкий напор (Н=46; 39, 35 и 39 м). Уравнения для расчёта расхода вод (Q) в зависимости от напора (Н) для ДМ № 1,2, 3 и 4 имеют вид:

Q=9,377H0,5 (ДМ № 1. L = 475 м),

Q=9,271H0,5 (ДМ № 2 и 4. L = 452 м),

Q=9,082H0,5 (ДМ №3. L = 434 м).

Исследования низконапорных ДМ «Каскад» при эксплуатации с малоэнергоёмким насосом 1Д500-63 (ООО Время-91)  в оптимальном режиме обеспечивают экономию энергозатрат на полив (262 кВт) в 1,81 раз (таблица 1) по сравнению с высоконапорными ДМ «Фрегат» и насосами Д1250-125, где энергозатраты на подачу 1000 м3 воды составляют 475-500 кВт и более.  Маловыгодным является эксплуатация насоса 1Д500-63 при обслуживании 1 ДМ «Каскад», так как потребляется 370 кВт ч на подачу 1000 М3 воды, что составляет экономию всего 1,28 раз. Если предусмотреть поочередную эксплуатацию всех трёх машин на орошаемом участке, то оптимальным будет замена насоса 1Д500-63 на насос с расходом воды 80 л/с  марки 1Д315-50 с электродвигателем мощностью всего 55 кВт, а  удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды снизятся до 158 кВт-ч или примерно в 3 раза по сравнению с насосом Д1250-125.

 

Таблица 1 – Технические характеристики и удельные затраты электроэнергии (Nу) на подачу 1000 м3 воды в ООО «Время-91» при эксплуатации ДМ «Каскад»

Марка машины

Расход воды, л/с

Давление на насосе, МПа

Nу, кВт-ч на 1000 м3

Потребляемая мощность электродвигателем, кВт

Экономия энергозатрат, раз

ДМ «Фрегат» и ДМ «Каскад»

140

0,63

262

132

1,81

ДМ «Каскад»

60

0,65

370

80

1,28

 

Две низконапорные ДМ «Каскад» при их поочередной эксплуатации с насосом 200Д90 и потреблением воды 70 л/с (орошаемый участок № 2 в ООО Время-91, насосная станция № 3) показали, что удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды большие и достигают 600 кВт-ч. При одновременной работе двух ДМ «Каскад» с общим расходом воды увеличивается до 140 л/с, а удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды снижаются 360 кВт-ч, а при оптимальном расходе воды данного насоса 200 л/с затраты электроэнергии будут снижаться до 330-347 кВт-ч. На данном этапе при поочередной работе ДМ «Каскад» на насосной станции № 3 желательно установить малоэнергоёмкий насос 1Д315-50, затраты электроэнергии будут снижены до 158 кВт-ч.

Исследования низконапорных ДМ «Каскад» при эксплуатации с малоэнергоёмким насосом 330Д70 в ООО «Листеко» показали, что удельные затраты электроэнергии  на подачу 1000 м3 воды составляют 321 кВт-ч при одновременной работе двух ДМ «Каскад» и снижаются  до 253 кВт-ч (в 1,87 раз) при одновременной работе трёх машин и до 212 кВт-ч (в 2,05 раза) при одновременной работе четырех машин (таблица 2).

 

Таблица 2 - Технические характеристики и затраты электроэнергии (Nу) на подачу 1000 м3 воды в ООО «Листеко» при эксплуатации ДМ «Каскад»

Номера работающих машины

Расход воды, л/с

Давление на насосе, МПа

Nу, кВт-ч на 1000 м3

Потребляемая мощность электродвигателем, кВт

Экономия энергозатрат, раз

№ 1 и 2

121,6

0,75

321,3

140

1,47

№ 1, 2 и 3

175,3

0,73

253,5

160

1,87

№ 1, 2, 3 и 4

300,0

0,7

231,4

250

2,05

 

В ООО «Азимут» Балаковского района для подачи воды на четыре ДМ «Каскад» используются два насоса Грундфос GS 150-500-511/141 с электродвигателями мощностью 132 кВт, при этом удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды составляют 240 кВт-ч. Кроме того, частотное регулирование оборотов электродвигателя поддерживает постоянное давление на выходе насосной станции, даже при кратковременной остановке одной из машин и составляет 0,5-0,6 МПа

Заключение. Проведенные исследования показали, что внедрение низконапорных электрифицированных ДМ «Каскад» на различных орошаемых участках с различными низконапорными насосными агрегатами, позволяет снизить потребление электроэнергии на полив по сравнению с высоконапорными ДМ «Фрегат» в 1,28-2,05 раза в зависимости от особенностей насосного агрегата и режима его эксплуатации. Лучшие результаты по экономии электроэнергии  в 1,81  раза в ООО «Время-91» с насосом 1Д500-63 (снижение до 262 кВт-ч  на подачу 1000 м3 воды) имеет место при одновременном поливе двух машин и в 2,05 раза в ООО «Листеко» с насосом 330Д70 (снижение до 231 кВт-ч  на подачу 1000 м3 воды) имеются при одновременном поливе всех четырех ДМ «Каскад».

Для повышения энергоэффективности при поливе необходимо производить реконструкции орошаемых участков с установкой низконапорных дождевальных машин и малоэнергоёмких низконапорных насосов, которые должны эксплуатироваться с оптимальным расходом воды и в режиме минимального потребления электроэнергии на подачу воды.

Введение. Эффективное использование орошаемых участков с многоопорными дождевальными машинами во многом определяется эксплуатационными затратами, в состав которых входят затраты электроэнергии на полив [1, 2]. Многоопорные дождевальные машины являются наиболее распространенными в орошаемом земледелии нашей страны, они обеспечивают полив более 64% орошаемых земель. [1].  Оросительные системы, построенные в нашей стране в 70 - 90 гг. прошлого столетия обеспечивали полив высоконапорными дождевальными машинами типа «Фрегат», «Днепр» и др., а для подачи воды использовались в основном высоконапорные насосные агрегаты типа Д1250-125, QVD и другие с мощными электродвигателями от 400 до 630 кВт. [3, 4. 5]. При подаче воды на высоконапорные дождевальные машины типа «Фрегат» насос Д1250-125 мощностью 630 кВт даже при оптимальном режиме эксплуатации потребляет 475 кВт-ч на подачу 1000 м3 воды. [5]. В реальных условиях эксплуатации ДМ «Фрегат», когда нет должной регулировки дождевателей на требуемый расход воды, а также часто наблюдаются протечки через негерметичные прокладки и имеют место небольшие трещины и разрывы в трубах, все это увеличивает расход воды от требуемых 75-100 л/с в соответствии с модефикацией до 90-110 л/с и более.  В результате насосные агрегаты Д1250-125 вместо 3-4 машин фактически обеспечивали полив две машины, а удельные затраты электроэнергии увеличивались до 500-650 кВт-ч на подачу 1000 м3 воды. [3].

Рост стоимости тарифов на электроэнергию влечет за собой повышение затрат на полив [6]. Следовательно, изучение путей повышения энергоэффективности при поливе многоопорными машинами являются актуальными.

Цель исследования – оценить эффективность использования и энергетические затраты на полив с многоопорными дождевальной машинами «Каскад» в зависимости от особенностей орошаемого участка и используемых насосных агрегатов.

Материалы и методы исследований. ООО «Мелиомаш» г. Саратов изготавливает и поставляет в орошаемые хозяйства низконапорные электрифицированные дождевальные машины «Каскад». В зависимости от размеров орошаемого участка длина машин изменяется от 200 до 500 м. Машина может комплектоваться пролетами длиной 59,5 или 65,25 м и консолью длиной 6, 12 18 или 24 м [7]. Это позволяет устанавливать на орошаемом участке машины с точной длиной, которой будет соответствовать половине длины квадратного участка, а это обеспечивает максимальную площадь полива орошаемого участка и полив угловых участков с применением концевых аппаратов и снизить до минимума неполивных примыкающих участков [8]. Давление на входе дождевальной машины «Каскад» составляет 0,25-0,43 Мпа. На это влияет размер машины по длине, а также потребления воды на расход.

Подача 1000 м3 воды (Nу) насосным агрегатом согласно исследованием [9], Вишневского В.К. [10] и др. [12,13] определяется напором создаваемым насосом:

Необходимый напор на выходе подающей насосной станции (Ннс) складывается из величины напора на входе машины (Нвх), потери давления по величине подземного трубопровода (hп) и величины геодезического уклона (hг):

нс=вх+п+г.

Общие потери напора по длине стального трубопровода равны сумме потерь напора на каждом участке трубопроводов. Требуемый напор на входе (Нвх) в стальной трубопровод при нулевом геодезическом уклоне определяем исходя из потерь напора (hпэ) по длине трубопровода и напора перед концевой насадкой (Нк):

вх=ст+к

 

Напор в стальном трубопроводе дождевальной насадки должен быть в пределах 5…10 м вод.ст.

Потери напора по длине стального трубопровода определяем по формуле [11]:

hi=1,07V2/dв1,3,

где V – скорость воды в трубопроводе, м/с.

Скорость воды в трубопроводе определяем по формуле:

V=10Q/0,785dв2,

где Q – расход воды в трубопроводе, л/с; dв – внутренний диаметр трубопровода, мм.

Для оценки эффективности работы низконапорной ДМ «Каскад» проведены полевые исследования на орошаемых участках, имеющих различные площади полива и конфигурации, а также укомплектованы различными насосными агрегатами.  В ООО «Время-91» Энгельсского района исследования проводили на орошаемом участке № 1,  где смонтированы ДМ «Каскад» и две низконапорные ДМ «Фрегат», а для подачи воды использован насос 1Д500-63 с электродвигателями мощностью 160 кВт и на орошаемом участке № 2, где смонтированы две ДМ «Каскад», а для подачи воды использован насос марки 200Д90 с электродвигателями мощностью 250 кВт.  В ООО «Листеко» Энгельсского района смонтированы четыре ДМ «Каскад», а для подачи воды использован насос марки 300Д70 с электродвигателями мощностью 250 кВт. В ООО «Азимут» Балаковского района смонтированы четыре ДМ «Каскад», а для подачи воды использованы два насоса Грундфос с электродвигателями мощностью 132 кВт.

Результаты исследований. Проведены исследования для определения расхода воды и энергоемкости полива дождевальных машин «Каскад» № 1, 2, 3 и 4 в ООО «Листеко», где длины машин составляли соответственно 475, 452, 434 и 452 м. Машины укомплектованы  устройствами приземного орошения и дождевальными насадками, по разработанным картам. Данные машины «Каскад» № 1-4 позволяют изменять расход воды в пределах от 45 до 66 л/с, благодаря расчетному расходу воды при поливе (63,6; 57,9 и 53,7 и 57,9 л/с) имея низкий напор (Н=46; 39, 35 и 39 м). Уравнения для расчёта расхода вод (Q) в зависимости от напора (Н) для ДМ № 1,2, 3 и 4 имеют вид:

Q=9,377H0,5 (ДМ № 1. L = 475 м),

Q=9,271H0,5 (ДМ № 2 и 4. L = 452 м),

Q=9,082H0,5 (ДМ №3. L = 434 м).

Исследования низконапорных ДМ «Каскад» при эксплуатации с малоэнергоёмким насосом 1Д500-63 (ООО Время-91)  в оптимальном режиме обеспечивают экономию энергозатрат на полив (262 кВт) в 1,81 раз (таблица 1) по сравнению с высоконапорными ДМ «Фрегат» и насосами Д1250-125, где энергозатраты на подачу 1000 м3 воды составляют 475-500 кВт и более.  Маловыгодным является эксплуатация насоса 1Д500-63 при обслуживании 1 ДМ «Каскад», так как потребляется 370 кВт ч на подачу 1000 М3 воды, что составляет экономию всего 1,28 раз. Если предусмотреть поочередную эксплуатацию всех трёх машин на орошаемом участке, то оптимальным будет замена насоса 1Д500-63 на насос с расходом воды 80 л/с  марки 1Д315-50 с электродвигателем мощностью всего 55 кВт, а  удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды снизятся до 158 кВт-ч или примерно в 3 раза по сравнению с насосом Д1250-125.

 

Таблица 1 – Технические характеристики и удельные затраты электроэнергии (Nу) на подачу 1000 м3 воды в ООО «Время-91» при эксплуатации ДМ «Каскад»

Марка машины

Расход воды, л/с

Давление на насосе, МПа

Nу, кВт-ч на 1000 м3

Потребляемая мощность электродвигателем, кВт

Экономия энергозатрат, раз

ДМ «Фрегат» и ДМ «Каскад»

140

0,63

262

132

1,81

ДМ «Каскад»

60

0,65

370

80

1,28

 

Две низконапорные ДМ «Каскад» при их поочередной эксплуатации с насосом 200Д90 и потреблением воды 70 л/с (орошаемый участок № 2 в ООО Время-91, насосная станция № 3) показали, что удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды большие и достигают 600 кВт-ч. При одновременной работе двух ДМ «Каскад» с общим расходом воды увеличивается до 140 л/с, а удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды снижаются 360 кВт-ч, а при оптимальном расходе воды данного насоса 200 л/с затраты электроэнергии будут снижаться до 330-347 кВт-ч. На данном этапе при поочередной работе ДМ «Каскад» на насосной станции № 3 желательно установить малоэнергоёмкий насос 1Д315-50, затраты электроэнергии будут снижены до 158 кВт-ч.

Исследования низконапорных ДМ «Каскад» при эксплуатации с малоэнергоёмким насосом 330Д70 в ООО «Листеко» показали, что удельные затраты электроэнергии  на подачу 1000 м3 воды составляют 321 кВт-ч при одновременной работе двух ДМ «Каскад» и снижаются  до 253 кВт-ч (в 1,87 раз) при одновременной работе трёх машин и до 212 кВт-ч (в 2,05 раза) при одновременной работе четырех машин (таблица 2).

 

Таблица 2 - Технические характеристики и затраты электроэнергии (Nу) на подачу 1000 м3 воды в ООО «Листеко» при эксплуатации ДМ «Каскад»

Номера работающих машины

Расход воды, л/с

Давление на насосе, МПа

Nу, кВт-ч на 1000 м3

Потребляемая мощность электродвигателем, кВт

Экономия энергозатрат, раз

№ 1 и 2

121,6

0,75

321,3

140

1,47

№ 1, 2 и 3

175,3

0,73

253,5

160

1,87

№ 1, 2, 3 и 4

300,0

0,7

231,4

250

2,05

 

В ООО «Азимут» Балаковского района для подачи воды на четыре ДМ «Каскад» используются два насоса Грундфос GS 150-500-511/141 с электродвигателями мощностью 132 кВт, при этом удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды составляют 240 кВт-ч. Кроме того, частотное регулирование оборотов электродвигателя поддерживает постоянное давление на выходе насосной станции, даже при кратковременной остановке одной из машин и составляет 0,5-0,6 МПа

Заключение. Проведенные исследования показали, что внедрение низконапорных электрифицированных ДМ «Каскад» на различных орошаемых участках с различными низконапорными насосными агрегатами, позволяет снизить потребление электроэнергии на полив по сравнению с высоконапорными ДМ «Фрегат» в 1,28-2,05 раза в зависимости от особенностей насосного агрегата и режима его эксплуатации. Лучшие результаты по экономии электроэнергии  в 1,81  раза в ООО «Время-91» с насосом 1Д500-63 (снижение до 262 кВт-ч  на подачу 1000 м3 воды) имеет место при одновременном поливе двух машин и в 2,05 раза в ООО «Листеко» с насосом 330Д70 (снижение до 231 кВт-ч  на подачу 1000 м3 воды) имеются при одновременном поливе всех четырех ДМ «Каскад».

Для повышения энергоэффективности при поливе необходимо производить реконструкции орошаемых участков с установкой низконапорных дождевальных машин и малоэнергоёмких низконапорных насосов, которые должны эксплуатироваться с оптимальным расходом воды и в режиме минимального потребления электроэнергии на подачу воды.

Введение. Эффективное использование орошаемых участков с многоопорными дождевальными машинами во многом определяется эксплуатационными затратами, в состав которых входят затраты электроэнергии на полив [1, 2]. Многоопорные дождевальные машины являются наиболее распространенными в орошаемом земледелии нашей страны, они обеспечивают полив более 64% орошаемых земель. [1].  Оросительные системы, построенные в нашей стране в 70 - 90 гг. прошлого столетия обеспечивали полив высоконапорными дождевальными машинами типа «Фрегат», «Днепр» и др., а для подачи воды использовались в основном высоконапорные насосные агрегаты типа Д1250-125, QVD и другие с мощными электродвигателями от 400 до 630 кВт. [3, 4. 5]. При подаче воды на высоконапорные дождевальные машины типа «Фрегат» насос Д1250-125 мощностью 630 кВт даже при оптимальном режиме эксплуатации потребляет 475 кВт-ч на подачу 1000 м3 воды. [5]. В реальных условиях эксплуатации ДМ «Фрегат», когда нет должной регулировки дождевателей на требуемый расход воды, а также часто наблюдаются протечки через негерметичные прокладки и имеют место небольшие трещины и разрывы в трубах, все это увеличивает расход воды от требуемых 75-100 л/с в соответствии с модефикацией до 90-110 л/с и более.  В результате насосные агрегаты Д1250-125 вместо 3-4 машин фактически обеспечивали полив две машины, а удельные затраты электроэнергии увеличивались до 500-650 кВт-ч на подачу 1000 м3 воды. [3].

Рост стоимости тарифов на электроэнергию влечет за собой повышение затрат на полив [6]. Следовательно, изучение путей повышения энергоэффективности при поливе многоопорными машинами являются актуальными.

Цель исследования – оценить эффективность использования и энергетические затраты на полив с многоопорными дождевальной машинами «Каскад» в зависимости от особенностей орошаемого участка и используемых насосных агрегатов.

Материалы и методы исследований. ООО «Мелиомаш» г. Саратов изготавливает и поставляет в орошаемые хозяйства низконапорные электрифицированные дождевальные машины «Каскад». В зависимости от размеров орошаемого участка длина машин изменяется от 200 до 500 м. Машина может комплектоваться пролетами длиной 59,5 или 65,25 м и консолью длиной 6, 12 18 или 24 м [7]. Это позволяет устанавливать на орошаемом участке машины с точной длиной, которой будет соответствовать половине длины квадратного участка, а это обеспечивает максимальную площадь полива орошаемого участка и полив угловых участков с применением концевых аппаратов и снизить до минимума неполивных примыкающих участков [8]. Давление на входе дождевальной машины «Каскад» составляет 0,25-0,43 Мпа. На это влияет размер машины по длине, а также потребления воды на расход.

Подача 1000 м3 воды (Nу) насосным агрегатом согласно исследованием [9], Вишневского В.К. [10] и др. [12,13] определяется напором создаваемым насосом:

Необходимый напор на выходе подающей насосной станции (Ннс) складывается из величины напора на входе машины (Нвх), потери давления по величине подземного трубопровода (hп) и величины геодезического уклона (hг):

нс=вх+п+г.

Общие потери напора по длине стального трубопровода равны сумме потерь напора на каждом участке трубопроводов. Требуемый напор на входе (Нвх) в стальной трубопровод при нулевом геодезическом уклоне определяем исходя из потерь напора (hпэ) по длине трубопровода и напора перед концевой насадкой (Нк):

вх=ст+к

 

Напор в стальном трубопроводе дождевальной насадки должен быть в пределах 5…10 м вод.ст.

Потери напора по длине стального трубопровода определяем по формуле [11]:

hi=1,07V2/dв1,3,

где V – скорость воды в трубопроводе, м/с.

Скорость воды в трубопроводе определяем по формуле:

V=10Q/0,785dв2,

где Q – расход воды в трубопроводе, л/с; dв – внутренний диаметр трубопровода, мм.

Для оценки эффективности работы низконапорной ДМ «Каскад» проведены полевые исследования на орошаемых участках, имеющих различные площади полива и конфигурации, а также укомплектованы различными насосными агрегатами.  В ООО «Время-91» Энгельсского района исследования проводили на орошаемом участке № 1,  где смонтированы ДМ «Каскад» и две низконапорные ДМ «Фрегат», а для подачи воды использован насос 1Д500-63 с электродвигателями мощностью 160 кВт и на орошаемом участке № 2, где смонтированы две ДМ «Каскад», а для подачи воды использован насос марки 200Д90 с электродвигателями мощностью 250 кВт.  В ООО «Листеко» Энгельсского района смонтированы четыре ДМ «Каскад», а для подачи воды использован насос марки 300Д70 с электродвигателями мощностью 250 кВт. В ООО «Азимут» Балаковского района смонтированы четыре ДМ «Каскад», а для подачи воды использованы два насоса Грундфос с электродвигателями мощностью 132 кВт.

Результаты исследований. Проведены исследования для определения расхода воды и энергоемкости полива дождевальных машин «Каскад» № 1, 2, 3 и 4 в ООО «Листеко», где длины машин составляли соответственно 475, 452, 434 и 452 м. Машины укомплектованы  устройствами приземного орошения и дождевальными насадками, по разработанным картам. Данные машины «Каскад» № 1-4 позволяют изменять расход воды в пределах от 45 до 66 л/с, благодаря расчетному расходу воды при поливе (63,6; 57,9 и 53,7 и 57,9 л/с) имея низкий напор (Н=46; 39, 35 и 39 м). Уравнения для расчёта расхода вод (Q) в зависимости от напора (Н) для ДМ № 1,2, 3 и 4 имеют вид:

Q=9,377H0,5 (ДМ № 1. L = 475 м),

Q=9,271H0,5 (ДМ № 2 и 4. L = 452 м),

Q=9,082H0,5 (ДМ №3. L = 434 м).

Исследования низконапорных ДМ «Каскад» при эксплуатации с малоэнергоёмким насосом 1Д500-63 (ООО Время-91)  в оптимальном режиме обеспечивают экономию энергозатрат на полив (262 кВт) в 1,81 раз (таблица 1) по сравнению с высоконапорными ДМ «Фрегат» и насосами Д1250-125, где энергозатраты на подачу 1000 м3 воды составляют 475-500 кВт и более.  Маловыгодным является эксплуатация насоса 1Д500-63 при обслуживании 1 ДМ «Каскад», так как потребляется 370 кВт ч на подачу 1000 М3 воды, что составляет экономию всего 1,28 раз. Если предусмотреть поочередную эксплуатацию всех трёх машин на орошаемом участке, то оптимальным будет замена насоса 1Д500-63 на насос с расходом воды 80 л/с  марки 1Д315-50 с электродвигателем мощностью всего 55 кВт, а  удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды снизятся до 158 кВт-ч или примерно в 3 раза по сравнению с насосом Д1250-125.

 

Таблица 1 – Технические характеристики и удельные затраты электроэнергии (Nу) на подачу 1000 м3 воды в ООО «Время-91» при эксплуатации ДМ «Каскад»

Марка машины

Расход воды, л/с

Давление на насосе, МПа

Nу, кВт-ч на 1000 м3

Потребляемая мощность электродвигателем, кВт

Экономия энергозатрат, раз

ДМ «Фрегат» и ДМ «Каскад»

140

0,63

262

132

1,81

ДМ «Каскад»

60

0,65

370

80

1,28

 

Две низконапорные ДМ «Каскад» при их поочередной эксплуатации с насосом 200Д90 и потреблением воды 70 л/с (орошаемый участок № 2 в ООО Время-91, насосная станция № 3) показали, что удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды большие и достигают 600 кВт-ч. При одновременной работе двух ДМ «Каскад» с общим расходом воды увеличивается до 140 л/с, а удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды снижаются 360 кВт-ч, а при оптимальном расходе воды данного насоса 200 л/с затраты электроэнергии будут снижаться до 330-347 кВт-ч. На данном этапе при поочередной работе ДМ «Каскад» на насосной станции № 3 желательно установить малоэнергоёмкий насос 1Д315-50, затраты электроэнергии будут снижены до 158 кВт-ч.

Исследования низконапорных ДМ «Каскад» при эксплуатации с малоэнергоёмким насосом 330Д70 в ООО «Листеко» показали, что удельные затраты электроэнергии  на подачу 1000 м3 воды составляют 321 кВт-ч при одновременной работе двух ДМ «Каскад» и снижаются  до 253 кВт-ч (в 1,87 раз) при одновременной работе трёх машин и до 212 кВт-ч (в 2,05 раза) при одновременной работе четырех машин (таблица 2).

 

Таблица 2 - Технические характеристики и затраты электроэнергии (Nу) на подачу 1000 м3 воды в ООО «Листеко» при эксплуатации ДМ «Каскад»

Номера работающих машины

Расход воды, л/с

Давление на насосе, МПа

Nу, кВт-ч на 1000 м3

Потребляемая мощность электродвигателем, кВт

Экономия энергозатрат, раз

№ 1 и 2

121,6

0,75

321,3

140

1,47

№ 1, 2 и 3

175,3

0,73

253,5

160

1,87

№ 1, 2, 3 и 4

300,0

0,7

231,4

250

2,05

 

В ООО «Азимут» Балаковского района для подачи воды на четыре ДМ «Каскад» используются два насоса Грундфос GS 150-500-511/141 с электродвигателями мощностью 132 кВт, при этом удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды составляют 240 кВт-ч. Кроме того, частотное регулирование оборотов электродвигателя поддерживает постоянное давление на выходе насосной станции, даже при кратковременной остановке одной из машин и составляет 0,5-0,6 МПа

Заключение. Проведенные исследования показали, что внедрение низконапорных электрифицированных ДМ «Каскад» на различных орошаемых участках с различными низконапорными насосными агрегатами, позволяет снизить потребление электроэнергии на полив по сравнению с высоконапорными ДМ «Фрегат» в 1,28-2,05 раза в зависимости от особенностей насосного агрегата и режима его эксплуатации. Лучшие результаты по экономии электроэнергии  в 1,81  раза в ООО «Время-91» с насосом 1Д500-63 (снижение до 262 кВт-ч  на подачу 1000 м3 воды) имеет место при одновременном поливе двух машин и в 2,05 раза в ООО «Листеко» с насосом 330Д70 (снижение до 231 кВт-ч  на подачу 1000 м3 воды) имеются при одновременном поливе всех четырех ДМ «Каскад».

Для повышения энергоэффективности при поливе необходимо производить реконструкции орошаемых участков с установкой низконапорных дождевальных машин и малоэнергоёмких низконапорных насосов, которые должны эксплуатироваться с оптимальным расходом воды и в режиме минимального потребления электроэнергии на подачу воды.

Введение. Эффективное использование орошаемых участков с многоопорными дождевальными машинами во многом определяется эксплуатационными затратами, в состав которых входят затраты электроэнергии на полив [1, 2]. Многоопорные дождевальные машины являются наиболее распространенными в орошаемом земледелии нашей страны, они обеспечивают полив более 64% орошаемых земель. [1].  Оросительные системы, построенные в нашей стране в 70 - 90 гг. прошлого столетия обеспечивали полив высоконапорными дождевальными машинами типа «Фрегат», «Днепр» и др., а для подачи воды использовались в основном высоконапорные насосные агрегаты типа Д1250-125, QVD и другие с мощными электродвигателями от 400 до 630 кВт. [3, 4. 5]. При подаче воды на высоконапорные дождевальные машины типа «Фрегат» насос Д1250-125 мощностью 630 кВт даже при оптимальном режиме эксплуатации потребляет 475 кВт-ч на подачу 1000 м3 воды. [5]. В реальных условиях эксплуатации ДМ «Фрегат», когда нет должной регулировки дождевателей на требуемый расход воды, а также часто наблюдаются протечки через негерметичные прокладки и имеют место небольшие трещины и разрывы в трубах, все это увеличивает расход воды от требуемых 75-100 л/с в соответствии с модефикацией до 90-110 л/с и более.  В результате насосные агрегаты Д1250-125 вместо 3-4 машин фактически обеспечивали полив две машины, а удельные затраты электроэнергии увеличивались до 500-650 кВт-ч на подачу 1000 м3 воды. [3].

Рост стоимости тарифов на электроэнергию влечет за собой повышение затрат на полив [6]. Следовательно, изучение путей повышения энергоэффективности при поливе многоопорными машинами являются актуальными.

Цель исследования – оценить эффективность использования и энергетические затраты на полив с многоопорными дождевальной машинами «Каскад» в зависимости от особенностей орошаемого участка и используемых насосных агрегатов.

Материалы и методы исследований. ООО «Мелиомаш» г. Саратов изготавливает и поставляет в орошаемые хозяйства низконапорные электрифицированные дождевальные машины «Каскад». В зависимости от размеров орошаемого участка длина машин изменяется от 200 до 500 м. Машина может комплектоваться пролетами длиной 59,5 или 65,25 м и консолью длиной 6, 12 18 или 24 м [7]. Это позволяет устанавливать на орошаемом участке машины с точной длиной, которой будет соответствовать половине длины квадратного участка, а это обеспечивает максимальную площадь полива орошаемого участка и полив угловых участков с применением концевых аппаратов и снизить до минимума неполивных примыкающих участков [8]. Давление на входе дождевальной машины «Каскад» составляет 0,25-0,43 Мпа. На это влияет размер машины по длине, а также потребления воды на расход.

Подача 1000 м3 воды (Nу) насосным агрегатом согласно исследованием [9], Вишневского В.К. [10] и др. [12,13] определяется напором создаваемым насосом:

Необходимый напор на выходе подающей насосной станции (Ннс) складывается из величины напора на входе машины (Нвх), потери давления по величине подземного трубопровода (hп) и величины геодезического уклона (hг):

нс=вх+п+г.

Общие потери напора по длине стального трубопровода равны сумме потерь напора на каждом участке трубопроводов. Требуемый напор на входе (Нвх) в стальной трубопровод при нулевом геодезическом уклоне определяем исходя из потерь напора (hпэ) по длине трубопровода и напора перед концевой насадкой (Нк):

вх=ст+к

 

Напор в стальном трубопроводе дождевальной насадки должен быть в пределах 5…10 м вод.ст.

Потери напора по длине стального трубопровода определяем по формуле [11]:

hi=1,07V2/dв1,3,

где V – скорость воды в трубопроводе, м/с.

Скорость воды в трубопроводе определяем по формуле:

V=10Q/0,785dв2,

где Q – расход воды в трубопроводе, л/с; dв – внутренний диаметр трубопровода, мм.

Для оценки эффективности работы низконапорной ДМ «Каскад» проведены полевые исследования на орошаемых участках, имеющих различные площади полива и конфигурации, а также укомплектованы различными насосными агрегатами.  В ООО «Время-91» Энгельсского района исследования проводили на орошаемом участке № 1,  где смонтированы ДМ «Каскад» и две низконапорные ДМ «Фрегат», а для подачи воды использован насос 1Д500-63 с электродвигателями мощностью 160 кВт и на орошаемом участке № 2, где смонтированы две ДМ «Каскад», а для подачи воды использован насос марки 200Д90 с электродвигателями мощностью 250 кВт.  В ООО «Листеко» Энгельсского района смонтированы четыре ДМ «Каскад», а для подачи воды использован насос марки 300Д70 с электродвигателями мощностью 250 кВт. В ООО «Азимут» Балаковского района смонтированы четыре ДМ «Каскад», а для подачи воды использованы два насоса Грундфос с электродвигателями мощностью 132 кВт.

Результаты исследований. Проведены исследования для определения расхода воды и энергоемкости полива дождевальных машин «Каскад» № 1, 2, 3 и 4 в ООО «Листеко», где длины машин составляли соответственно 475, 452, 434 и 452 м. Машины укомплектованы  устройствами приземного орошения и дождевальными насадками, по разработанным картам. Данные машины «Каскад» № 1-4 позволяют изменять расход воды в пределах от 45 до 66 л/с, благодаря расчетному расходу воды при поливе (63,6; 57,9 и 53,7 и 57,9 л/с) имея низкий напор (Н=46; 39, 35 и 39 м). Уравнения для расчёта расхода вод (Q) в зависимости от напора (Н) для ДМ № 1,2, 3 и 4 имеют вид:

Q=9,377H0,5 (ДМ № 1. L = 475 м),

Q=9,271H0,5 (ДМ № 2 и 4. L = 452 м),

Q=9,082H0,5 (ДМ №3. L = 434 м).

Исследования низконапорных ДМ «Каскад» при эксплуатации с малоэнергоёмким насосом 1Д500-63 (ООО Время-91)  в оптимальном режиме обеспечивают экономию энергозатрат на полив (262 кВт) в 1,81 раз (таблица 1) по сравнению с высоконапорными ДМ «Фрегат» и насосами Д1250-125, где энергозатраты на подачу 1000 м3 воды составляют 475-500 кВт и более.  Маловыгодным является эксплуатация насоса 1Д500-63 при обслуживании 1 ДМ «Каскад», так как потребляется 370 кВт ч на подачу 1000 М3 воды, что составляет экономию всего 1,28 раз. Если предусмотреть поочередную эксплуатацию всех трёх машин на орошаемом участке, то оптимальным будет замена насоса 1Д500-63 на насос с расходом воды 80 л/с  марки 1Д315-50 с электродвигателем мощностью всего 55 кВт, а  удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды снизятся до 158 кВт-ч или примерно в 3 раза по сравнению с насосом Д1250-125.

 

Таблица 1 – Технические характеристики и удельные затраты электроэнергии (Nу) на подачу 1000 м3 воды в ООО «Время-91» при эксплуатации ДМ «Каскад»

Марка машины

Расход воды, л/с

Давление на насосе, МПа

Nу, кВт-ч на 1000 м3

Потребляемая мощность электродвигателем, кВт

Экономия энергозатрат, раз

ДМ «Фрегат» и ДМ «Каскад»

140

0,63

262

132

1,81

ДМ «Каскад»

60

0,65

370

80

1,28

 

Две низконапорные ДМ «Каскад» при их поочередной эксплуатации с насосом 200Д90 и потреблением воды 70 л/с (орошаемый участок № 2 в ООО Время-91, насосная станция № 3) показали, что удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды большие и достигают 600 кВт-ч. При одновременной работе двух ДМ «Каскад» с общим расходом воды увеличивается до 140 л/с, а удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды снижаются 360 кВт-ч, а при оптимальном расходе воды данного насоса 200 л/с затраты электроэнергии будут снижаться до 330-347 кВт-ч. На данном этапе при поочередной работе ДМ «Каскад» на насосной станции № 3 желательно установить малоэнергоёмкий насос 1Д315-50, затраты электроэнергии будут снижены до 158 кВт-ч.

Исследования низконапорных ДМ «Каскад» при эксплуатации с малоэнергоёмким насосом 330Д70 в ООО «Листеко» показали, что удельные затраты электроэнергии  на подачу 1000 м3 воды составляют 321 кВт-ч при одновременной работе двух ДМ «Каскад» и снижаются  до 253 кВт-ч (в 1,87 раз) при одновременной работе трёх машин и до 212 кВт-ч (в 2,05 раза) при одновременной работе четырех машин (таблица 2).

 

Таблица 2 - Технические характеристики и затраты электроэнергии (Nу) на подачу 1000 м3 воды в ООО «Листеко» при эксплуатации ДМ «Каскад»

Номера работающих машины

Расход воды, л/с

Давление на насосе, МПа

Nу, кВт-ч на 1000 м3

Потребляемая мощность электродвигателем, кВт

Экономия энергозатрат, раз

№ 1 и 2

121,6

0,75

321,3

140

1,47

№ 1, 2 и 3

175,3

0,73

253,5

160

1,87

№ 1, 2, 3 и 4

300,0

0,7

231,4

250

2,05

 

В ООО «Азимут» Балаковского района для подачи воды на четыре ДМ «Каскад» используются два насоса Грундфос GS 150-500-511/141 с электродвигателями мощностью 132 кВт, при этом удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды составляют 240 кВт-ч. Кроме того, частотное регулирование оборотов электродвигателя поддерживает постоянное давление на выходе насосной станции, даже при кратковременной остановке одной из машин и составляет 0,5-0,6 МПа

Заключение. Проведенные исследования показали, что внедрение низконапорных электрифицированных ДМ «Каскад» на различных орошаемых участках с различными низконапорными насосными агрегатами, позволяет снизить потребление электроэнергии на полив по сравнению с высоконапорными ДМ «Фрегат» в 1,28-2,05 раза в зависимости от особенностей насосного агрегата и режима его эксплуатации. Лучшие результаты по экономии электроэнергии  в 1,81  раза в ООО «Время-91» с насосом 1Д500-63 (снижение до 262 кВт-ч  на подачу 1000 м3 воды) имеет место при одновременном поливе двух машин и в 2,05 раза в ООО «Листеко» с насосом 330Д70 (снижение до 231 кВт-ч  на подачу 1000 м3 воды) имеются при одновременном поливе всех четырех ДМ «Каскад».

Для повышения энергоэффективности при поливе необходимо производить реконструкции орошаемых участков с установкой низконапорных дождевальных машин и малоэнергоёмких низконапорных насосов, которые должны эксплуатироваться с оптимальным расходом воды и в режиме минимального потребления электроэнергии на подачу воды.

Введение. Эффективное использование орошаемых участков с многоопорными дождевальными машинами во многом определяется эксплуатационными затратами, в состав которых входят затраты электроэнергии на полив [1, 2]. Многоопорные дождевальные машины являются наиболее распространенными в орошаемом земледелии нашей страны, они обеспечивают полив более 64% орошаемых земель. [1].  Оросительные системы, построенные в нашей стране в 70 - 90 гг. прошлого столетия обеспечивали полив высоконапорными дождевальными машинами типа «Фрегат», «Днепр» и др., а для подачи воды использовались в основном высоконапорные насосные агрегаты типа Д1250-125, QVD и другие с мощными электродвигателями от 400 до 630 кВт. [3, 4. 5]. При подаче воды на высоконапорные дождевальные машины типа «Фрегат» насос Д1250-125 мощностью 630 кВт даже при оптимальном режиме эксплуатации потребляет 475 кВт-ч на подачу 1000 м3 воды. [5]. В реальных условиях эксплуатации ДМ «Фрегат», когда нет должной регулировки дождевателей на требуемый расход воды, а также часто наблюдаются протечки через негерметичные прокладки и имеют место небольшие трещины и разрывы в трубах, все это увеличивает расход воды от требуемых 75-100 л/с в соответствии с модефикацией до 90-110 л/с и более.  В результате насосные агрегаты Д1250-125 вместо 3-4 машин фактически обеспечивали полив две машины, а удельные затраты электроэнергии увеличивались до 500-650 кВт-ч на подачу 1000 м3 воды. [3].

Рост стоимости тарифов на электроэнергию влечет за собой повышение затрат на полив [6]. Следовательно, изучение путей повышения энергоэффективности при поливе многоопорными машинами являются актуальными.

Цель исследования – оценить эффективность использования и энергетические затраты на полив с многоопорными дождевальной машинами «Каскад» в зависимости от особенностей орошаемого участка и используемых насосных агрегатов.

Материалы и методы исследований. ООО «Мелиомаш» г. Саратов изготавливает и поставляет в орошаемые хозяйства низконапорные электрифицированные дождевальные машины «Каскад». В зависимости от размеров орошаемого участка длина машин изменяется от 200 до 500 м. Машина может комплектоваться пролетами длиной 59,5 или 65,25 м и консолью длиной 6, 12 18 или 24 м [7]. Это позволяет устанавливать на орошаемом участке машины с точной длиной, которой будет соответствовать половине длины квадратного участка, а это обеспечивает максимальную площадь полива орошаемого участка и полив угловых участков с применением концевых аппаратов и снизить до минимума неполивных примыкающих участков [8]. Давление на входе дождевальной машины «Каскад» составляет 0,25-0,43 Мпа. На это влияет размер машины по длине, а также потребления воды на расход.

Подача 1000 м3 воды (Nу) насосным агрегатом согласно исследованием [9], Вишневского В.К. [10] и др. [12,13] определяется напором создаваемым насосом:

Необходимый напор на выходе подающей насосной станции (Ннс) складывается из величины напора на входе машины (Нвх), потери давления по величине подземного трубопровода (hп) и величины геодезического уклона (hг):

нс=вх+п+г.

Общие потери напора по длине стального трубопровода равны сумме потерь напора на каждом участке трубопроводов. Требуемый напор на входе (Нвх) в стальной трубопровод при нулевом геодезическом уклоне определяем исходя из потерь напора (hпэ) по длине трубопровода и напора перед концевой насадкой (Нк):

вх=ст+к

 

Напор в стальном трубопроводе дождевальной насадки должен быть в пределах 5…10 м вод.ст.

Потери напора по длине стального трубопровода определяем по формуле [11]:

hi=1,07V2/dв1,3,

где V – скорость воды в трубопроводе, м/с.

Скорость воды в трубопроводе определяем по формуле:

V=10Q/0,785dв2,

где Q – расход воды в трубопроводе, л/с; dв – внутренний диаметр трубопровода, мм.

Для оценки эффективности работы низконапорной ДМ «Каскад» проведены полевые исследования на орошаемых участках, имеющих различные площади полива и конфигурации, а также укомплектованы различными насосными агрегатами.  В ООО «Время-91» Энгельсского района исследования проводили на орошаемом участке № 1,  где смонтированы ДМ «Каскад» и две низконапорные ДМ «Фрегат», а для подачи воды использован насос 1Д500-63 с электродвигателями мощностью 160 кВт и на орошаемом участке № 2, где смонтированы две ДМ «Каскад», а для подачи воды использован насос марки 200Д90 с электродвигателями мощностью 250 кВт.  В ООО «Листеко» Энгельсского района смонтированы четыре ДМ «Каскад», а для подачи воды использован насос марки 300Д70 с электродвигателями мощностью 250 кВт. В ООО «Азимут» Балаковского района смонтированы четыре ДМ «Каскад», а для подачи воды использованы два насоса Грундфос с электродвигателями мощностью 132 кВт.

Результаты исследований. Проведены исследования для определения расхода воды и энергоемкости полива дождевальных машин «Каскад» № 1, 2, 3 и 4 в ООО «Листеко», где длины машин составляли соответственно 475, 452, 434 и 452 м. Машины укомплектованы  устройствами приземного орошения и дождевальными насадками, по разработанным картам. Данные машины «Каскад» № 1-4 позволяют изменять расход воды в пределах от 45 до 66 л/с, благодаря расчетному расходу воды при поливе (63,6; 57,9 и 53,7 и 57,9 л/с) имея низкий напор (Н=46; 39, 35 и 39 м). Уравнения для расчёта расхода вод (Q) в зависимости от напора (Н) для ДМ № 1,2, 3 и 4 имеют вид:

Q=9,377H0,5 (ДМ № 1. L = 475 м),

Q=9,271H0,5 (ДМ № 2 и 4. L = 452 м),

Q=9,082H0,5 (ДМ №3. L = 434 м).

Исследования низконапорных ДМ «Каскад» при эксплуатации с малоэнергоёмким насосом 1Д500-63 (ООО Время-91)  в оптимальном режиме обеспечивают экономию энергозатрат на полив (262 кВт) в 1,81 раз (таблица 1) по сравнению с высоконапорными ДМ «Фрегат» и насосами Д1250-125, где энергозатраты на подачу 1000 м3 воды составляют 475-500 кВт и более.  Маловыгодным является эксплуатация насоса 1Д500-63 при обслуживании 1 ДМ «Каскад», так как потребляется 370 кВт ч на подачу 1000 М3 воды, что составляет экономию всего 1,28 раз. Если предусмотреть поочередную эксплуатацию всех трёх машин на орошаемом участке, то оптимальным будет замена насоса 1Д500-63 на насос с расходом воды 80 л/с  марки 1Д315-50 с электродвигателем мощностью всего 55 кВт, а  удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды снизятся до 158 кВт-ч или примерно в 3 раза по сравнению с насосом Д1250-125.

 

Таблица 1 – Технические характеристики и удельные затраты электроэнергии (Nу) на подачу 1000 м3 воды в ООО «Время-91» при эксплуатации ДМ «Каскад»

Марка машины

Расход воды, л/с

Давление на насосе, МПа

Nу, кВт-ч на 1000 м3

Потребляемая мощность электродвигателем, кВт

Экономия энергозатрат, раз

ДМ «Фрегат» и ДМ «Каскад»

140

0,63

262

132

1,81

ДМ «Каскад»

60

0,65

370

80

1,28

 

Две низконапорные ДМ «Каскад» при их поочередной эксплуатации с насосом 200Д90 и потреблением воды 70 л/с (орошаемый участок № 2 в ООО Время-91, насосная станция № 3) показали, что удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды большие и достигают 600 кВт-ч. При одновременной работе двух ДМ «Каскад» с общим расходом воды увеличивается до 140 л/с, а удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды снижаются 360 кВт-ч, а при оптимальном расходе воды данного насоса 200 л/с затраты электроэнергии будут снижаться до 330-347 кВт-ч. На данном этапе при поочередной работе ДМ «Каскад» на насосной станции № 3 желательно установить малоэнергоёмкий насос 1Д315-50, затраты электроэнергии будут снижены до 158 кВт-ч.

Исследования низконапорных ДМ «Каскад» при эксплуатации с малоэнергоёмким насосом 330Д70 в ООО «Листеко» показали, что удельные затраты электроэнергии  на подачу 1000 м3 воды составляют 321 кВт-ч при одновременной работе двух ДМ «Каскад» и снижаются  до 253 кВт-ч (в 1,87 раз) при одновременной работе трёх машин и до 212 кВт-ч (в 2,05 раза) при одновременной работе четырех машин (таблица 2).

 

Таблица 2 - Технические характеристики и затраты электроэнергии (Nу) на подачу 1000 м3 воды в ООО «Листеко» при эксплуатации ДМ «Каскад»

Номера работающих машины

Расход воды, л/с

Давление на насосе, МПа

Nу, кВт-ч на 1000 м3

Потребляемая мощность электродвигателем, кВт

Экономия энергозатрат, раз

№ 1 и 2

121,6

0,75

321,3

140

1,47

№ 1, 2 и 3

175,3

0,73

253,5

160

1,87

№ 1, 2, 3 и 4

300,0

0,7

231,4

250

2,05

 

В ООО «Азимут» Балаковского района для подачи воды на четыре ДМ «Каскад» используются два насоса Грундфос GS 150-500-511/141 с электродвигателями мощностью 132 кВт, при этом удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды составляют 240 кВт-ч. Кроме того, частотное регулирование оборотов электродвигателя поддерживает постоянное давление на выходе насосной станции, даже при кратковременной остановке одной из машин и составляет 0,5-0,6 МПа

Заключение. Проведенные исследования показали, что внедрение низконапорных электрифицированных ДМ «Каскад» на различных орошаемых участках с различными низконапорными насосными агрегатами, позволяет снизить потребление электроэнергии на полив по сравнению с высоконапорными ДМ «Фрегат» в 1,28-2,05 раза в зависимости от особенностей насосного агрегата и режима его эксплуатации. Лучшие результаты по экономии электроэнергии  в 1,81  раза в ООО «Время-91» с насосом 1Д500-63 (снижение до 262 кВт-ч  на подачу 1000 м3 воды) имеет место при одновременном поливе двух машин и в 2,05 раза в ООО «Листеко» с насосом 330Д70 (снижение до 231 кВт-ч  на подачу 1000 м3 воды) имеются при одновременном поливе всех четырех ДМ «Каскад».

Для повышения энергоэффективности при поливе необходимо производить реконструкции орошаемых участков с установкой низконапорных дождевальных машин и малоэнергоёмких низконапорных насосов, которые должны эксплуатироваться с оптимальным расходом воды и в режиме минимального потребления электроэнергии на подачу воды.

Введение. Эффективное использование орошаемых участков с многоопорными дождевальными машинами во многом определяется эксплуатационными затратами, в состав которых входят затраты электроэнергии на полив [1, 2]. Многоопорные дождевальные машины являются наиболее распространенными в орошаемом земледелии нашей страны, они обеспечивают полив более 64% орошаемых земель. [1].  Оросительные системы, построенные в нашей стране в 70 - 90 гг. прошлого столетия обеспечивали полив высоконапорными дождевальными машинами типа «Фрегат», «Днепр» и др., а для подачи воды использовались в основном высоконапорные насосные агрегаты типа Д1250-125, QVD и другие с мощными электродвигателями от 400 до 630 кВт. [3, 4. 5]. При подаче воды на высоконапорные дождевальные машины типа «Фрегат» насос Д1250-125 мощностью 630 кВт даже при оптимальном режиме эксплуатации потребляет 475 кВт-ч на подачу 1000 м3 воды. [5]. В реальных условиях эксплуатации ДМ «Фрегат», когда нет должной регулировки дождевателей на требуемый расход воды, а также часто наблюдаются протечки через негерметичные прокладки и имеют место небольшие трещины и разрывы в трубах, все это увеличивает расход воды от требуемых 75-100 л/с в соответствии с модефикацией до 90-110 л/с и более.  В результате насосные агрегаты Д1250-125 вместо 3-4 машин фактически обеспечивали полив две машины, а удельные затраты электроэнергии увеличивались до 500-650 кВт-ч на подачу 1000 м3 воды. [3].

Рост стоимости тарифов на электроэнергию влечет за собой повышение затрат на полив [6]. Следовательно, изучение путей повышения энергоэффективности при поливе многоопорными машинами являются актуальными.

Цель исследования – оценить эффективность использования и энергетические затраты на полив с многоопорными дождевальной машинами «Каскад» в зависимости от особенностей орошаемого участка и используемых насосных агрегатов.

Материалы и методы исследований. ООО «Мелиомаш» г. Саратов изготавливает и поставляет в орошаемые хозяйства низконапорные электрифицированные дождевальные машины «Каскад». В зависимости от размеров орошаемого участка длина машин изменяется от 200 до 500 м. Машина может комплектоваться пролетами длиной 59,5 или 65,25 м и консолью длиной 6, 12 18 или 24 м [7]. Это позволяет устанавливать на орошаемом участке машины с точной длиной, которой будет соответствовать половине длины квадратного участка, а это обеспечивает максимальную площадь полива орошаемого участка и полив угловых участков с применением концевых аппаратов и снизить до минимума неполивных примыкающих участков [8]. Давление на входе дождевальной машины «Каскад» составляет 0,25-0,43 Мпа. На это влияет размер машины по длине, а также потребления воды на расход.

Подача 1000 м3 воды (Nу) насосным агрегатом согласно исследованием [9], Вишневского В.К. [10] и др. [12,13] определяется напором создаваемым насосом:

Необходимый напор на выходе подающей насосной станции (Ннс) складывается из величины напора на входе машины (Нвх), потери давления по величине подземного трубопровода (hп) и величины геодезического уклона (hг):

нс=вх+п+г.

Общие потери напора по длине стального трубопровода равны сумме потерь напора на каждом участке трубопроводов. Требуемый напор на входе (Нвх) в стальной трубопровод при нулевом геодезическом уклоне определяем исходя из потерь напора (hпэ) по длине трубопровода и напора перед концевой насадкой (Нк):

вх=ст+к

 

Напор в стальном трубопроводе дождевальной насадки должен быть в пределах 5…10 м вод.ст.

Потери напора по длине стального трубопровода определяем по формуле [11]:

hi=1,07V2/dв1,3,

где V – скорость воды в трубопроводе, м/с.

Скорость воды в трубопроводе определяем по формуле:

V=10Q/0,785dв2,

где Q – расход воды в трубопроводе, л/с; dв – внутренний диаметр трубопровода, мм.

Для оценки эффективности работы низконапорной ДМ «Каскад» проведены полевые исследования на орошаемых участках, имеющих различные площади полива и конфигурации, а также укомплектованы различными насосными агрегатами.  В ООО «Время-91» Энгельсского района исследования проводили на орошаемом участке № 1,  где смонтированы ДМ «Каскад» и две низконапорные ДМ «Фрегат», а для подачи воды использован насос 1Д500-63 с электродвигателями мощностью 160 кВт и на орошаемом участке № 2, где смонтированы две ДМ «Каскад», а для подачи воды использован насос марки 200Д90 с электродвигателями мощностью 250 кВт.  В ООО «Листеко» Энгельсского района смонтированы четыре ДМ «Каскад», а для подачи воды использован насос марки 300Д70 с электродвигателями мощностью 250 кВт. В ООО «Азимут» Балаковского района смонтированы четыре ДМ «Каскад», а для подачи воды использованы два насоса Грундфос с электродвигателями мощностью 132 кВт.

Результаты исследований. Проведены исследования для определения расхода воды и энергоемкости полива дождевальных машин «Каскад» № 1, 2, 3 и 4 в ООО «Листеко», где длины машин составляли соответственно 475, 452, 434 и 452 м. Машины укомплектованы  устройствами приземного орошения и дождевальными насадками, по разработанным картам. Данные машины «Каскад» № 1-4 позволяют изменять расход воды в пределах от 45 до 66 л/с, благодаря расчетному расходу воды при поливе (63,6; 57,9 и 53,7 и 57,9 л/с) имея низкий напор (Н=46; 39, 35 и 39 м). Уравнения для расчёта расхода вод (Q) в зависимости от напора (Н) для ДМ № 1,2, 3 и 4 имеют вид:

Q=9,377H0,5 (ДМ № 1. L = 475 м),

Q=9,271H0,5 (ДМ № 2 и 4. L = 452 м),

Q=9,082H0,5 (ДМ №3. L = 434 м).

Исследования низконапорных ДМ «Каскад» при эксплуатации с малоэнергоёмким насосом 1Д500-63 (ООО Время-91)  в оптимальном режиме обеспечивают экономию энергозатрат на полив (262 кВт) в 1,81 раз (таблица 1) по сравнению с высоконапорными ДМ «Фрегат» и насосами Д1250-125, где энергозатраты на подачу 1000 м3 воды составляют 475-500 кВт и более.  Маловыгодным является эксплуатация насоса 1Д500-63 при обслуживании 1 ДМ «Каскад», так как потребляется 370 кВт ч на подачу 1000 М3 воды, что составляет экономию всего 1,28 раз. Если предусмотреть поочередную эксплуатацию всех трёх машин на орошаемом участке, то оптимальным будет замена насоса 1Д500-63 на насос с расходом воды 80 л/с  марки 1Д315-50 с электродвигателем мощностью всего 55 кВт, а  удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды снизятся до 158 кВт-ч или примерно в 3 раза по сравнению с насосом Д1250-125.

 

Таблица 1 – Технические характеристики и удельные затраты электроэнергии (Nу) на подачу 1000 м3 воды в ООО «Время-91» при эксплуатации ДМ «Каскад»

Марка машины

Расход воды, л/с

Давление на насосе, МПа

Nу, кВт-ч на 1000 м3

Потребляемая мощность электродвигателем, кВт

Экономия энергозатрат, раз

ДМ «Фрегат» и ДМ «Каскад»

140

0,63

262

132

1,81

ДМ «Каскад»

60

0,65

370

80

1,28

 

Две низконапорные ДМ «Каскад» при их поочередной эксплуатации с насосом 200Д90 и потреблением воды 70 л/с (орошаемый участок № 2 в ООО Время-91, насосная станция № 3) показали, что удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды большие и достигают 600 кВт-ч. При одновременной работе двух ДМ «Каскад» с общим расходом воды увеличивается до 140 л/с, а удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды снижаются 360 кВт-ч, а при оптимальном расходе воды данного насоса 200 л/с затраты электроэнергии будут снижаться до 330-347 кВт-ч. На данном этапе при поочередной работе ДМ «Каскад» на насосной станции № 3 желательно установить малоэнергоёмкий насос 1Д315-50, затраты электроэнергии будут снижены до 158 кВт-ч.

Исследования низконапорных ДМ «Каскад» при эксплуатации с малоэнергоёмким насосом 330Д70 в ООО «Листеко» показали, что удельные затраты электроэнергии  на подачу 1000 м3 воды составляют 321 кВт-ч при одновременной работе двух ДМ «Каскад» и снижаются  до 253 кВт-ч (в 1,87 раз) при одновременной работе трёх машин и до 212 кВт-ч (в 2,05 раза) при одновременной работе четырех машин (таблица 2).

 

Таблица 2 - Технические характеристики и затраты электроэнергии (Nу) на подачу 1000 м3 воды в ООО «Листеко» при эксплуатации ДМ «Каскад»

Номера работающих машины

Расход воды, л/с

Давление на насосе, МПа

Nу, кВт-ч на 1000 м3

Потребляемая мощность электродвигателем, кВт

Экономия энергозатрат, раз

№ 1 и 2

121,6

0,75

321,3

140

1,47

№ 1, 2 и 3

175,3

0,73

253,5

160

1,87

№ 1, 2, 3 и 4

300,0

0,7

231,4

250

2,05

 

В ООО «Азимут» Балаковского района для подачи воды на четыре ДМ «Каскад» используются два насоса Грундфос GS 150-500-511/141 с электродвигателями мощностью 132 кВт, при этом удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды составляют 240 кВт-ч. Кроме того, частотное регулирование оборотов электродвигателя поддерживает постоянное давление на выходе насосной станции, даже при кратковременной остановке одной из машин и составляет 0,5-0,6 МПа

Заключение. Проведенные исследования показали, что внедрение низконапорных электрифицированных ДМ «Каскад» на различных орошаемых участках с различными низконапорными насосными агрегатами, позволяет снизить потребление электроэнергии на полив по сравнению с высоконапорными ДМ «Фрегат» в 1,28-2,05 раза в зависимости от особенностей насосного агрегата и режима его эксплуатации. Лучшие результаты по экономии электроэнергии  в 1,81  раза в ООО «Время-91» с насосом 1Д500-63 (снижение до 262 кВт-ч  на подачу 1000 м3 воды) имеет место при одновременном поливе двух машин и в 2,05 раза в ООО «Листеко» с насосом 330Д70 (снижение до 231 кВт-ч  на подачу 1000 м3 воды) имеются при одновременном поливе всех четырех ДМ «Каскад».

Для повышения энергоэффективности при поливе необходимо производить реконструкции орошаемых участков с установкой низконапорных дождевальных машин и малоэнергоёмких низконапорных насосов, которые должны эксплуатироваться с оптимальным расходом воды и в режиме минимального потребления электроэнергии на подачу воды.

Введение. Эффективное использование орошаемых участков с многоопорными дождевальными машинами во многом определяется эксплуатационными затратами, в состав которых входят затраты электроэнергии на полив [1, 2]. Многоопорные дождевальные машины являются наиболее распространенными в орошаемом земледелии нашей страны, они обеспечивают полив более 64% орошаемых земель. [1].  Оросительные системы, построенные в нашей стране в 70 - 90 гг. прошлого столетия обеспечивали полив высоконапорными дождевальными машинами типа «Фрегат», «Днепр» и др., а для подачи воды использовались в основном высоконапорные насосные агрегаты типа Д1250-125, QVD и другие с мощными электродвигателями от 400 до 630 кВт. [3, 4. 5]. При подаче воды на высоконапорные дождевальные машины типа «Фрегат» насос Д1250-125 мощностью 630 кВт даже при оптимальном режиме эксплуатации потребляет 475 кВт-ч на подачу 1000 м3 воды. [5]. В реальных условиях эксплуатации ДМ «Фрегат», когда нет должной регулировки дождевателей на требуемый расход воды, а также часто наблюдаются протечки через негерметичные прокладки и имеют место небольшие трещины и разрывы в трубах, все это увеличивает расход воды от требуемых 75-100 л/с в соответствии с модефикацией до 90-110 л/с и более.  В результате насосные агрегаты Д1250-125 вместо 3-4 машин фактически обеспечивали полив две машины, а удельные затраты электроэнергии увеличивались до 500-650 кВт-ч на подачу 1000 м3 воды. [3].

Рост стоимости тарифов на электроэнергию влечет за собой повышение затрат на полив [6]. Следовательно, изучение путей повышения энергоэффективности при поливе многоопорными машинами являются актуальными.

Цель исследования – оценить эффективность использования и энергетические затраты на полив с многоопорными дождевальной машинами «Каскад» в зависимости от особенностей орошаемого участка и используемых насосных агрегатов.

Материалы и методы исследований. ООО «Мелиомаш» г. Саратов изготавливает и поставляет в орошаемые хозяйства низконапорные электрифицированные дождевальные машины «Каскад». В зависимости от размеров орошаемого участка длина машин изменяется от 200 до 500 м. Машина может комплектоваться пролетами длиной 59,5 или 65,25 м и консолью длиной 6, 12 18 или 24 м [7]. Это позволяет устанавливать на орошаемом участке машины с точной длиной, которой будет соответствовать половине длины квадратного участка, а это обеспечивает максимальную площадь полива орошаемого участка и полив угловых участков с применением концевых аппаратов и снизить до минимума неполивных примыкающих участков [8]. Давление на входе дождевальной машины «Каскад» составляет 0,25-0,43 Мпа. На это влияет размер машины по длине, а также потребления воды на расход.

Подача 1000 м3 воды (Nу) насосным агрегатом согласно исследованием [9], Вишневского В.К. [10] и др. [12,13] определяется напором создаваемым насосом:

Необходимый напор на выходе подающей насосной станции (Ннс) складывается из величины напора на входе машины (Нвх), потери давления по величине подземного трубопровода (hп) и величины геодезического уклона (hг):

нс=вх+п+г.

Общие потери напора по длине стального трубопровода равны сумме потерь напора на каждом участке трубопроводов. Требуемый напор на входе (Нвх) в стальной трубопровод при нулевом геодезическом уклоне определяем исходя из потерь напора (hпэ) по длине трубопровода и напора перед концевой насадкой (Нк):

вх=ст+к

 

Напор в стальном трубопроводе дождевальной насадки должен быть в пределах 5…10 м вод.ст.

Потери напора по длине стального трубопровода определяем по формуле [11]:

hi=1,07V2/dв1,3,

где V – скорость воды в трубопроводе, м/с.

Скорость воды в трубопроводе определяем по формуле:

V=10Q/0,785dв2,

где Q – расход воды в трубопроводе, л/с; dв – внутренний диаметр трубопровода, мм.

Для оценки эффективности работы низконапорной ДМ «Каскад» проведены полевые исследования на орошаемых участках, имеющих различные площади полива и конфигурации, а также укомплектованы различными насосными агрегатами.  В ООО «Время-91» Энгельсского района исследования проводили на орошаемом участке № 1,  где смонтированы ДМ «Каскад» и две низконапорные ДМ «Фрегат», а для подачи воды использован насос 1Д500-63 с электродвигателями мощностью 160 кВт и на орошаемом участке № 2, где смонтированы две ДМ «Каскад», а для подачи воды использован насос марки 200Д90 с электродвигателями мощностью 250 кВт.  В ООО «Листеко» Энгельсского района смонтированы четыре ДМ «Каскад», а для подачи воды использован насос марки 300Д70 с электродвигателями мощностью 250 кВт. В ООО «Азимут» Балаковского района смонтированы четыре ДМ «Каскад», а для подачи воды использованы два насоса Грундфос с электродвигателями мощностью 132 кВт.

Результаты исследований. Проведены исследования для определения расхода воды и энергоемкости полива дождевальных машин «Каскад» № 1, 2, 3 и 4 в ООО «Листеко», где длины машин составляли соответственно 475, 452, 434 и 452 м. Машины укомплектованы  устройствами приземного орошения и дождевальными насадками, по разработанным картам. Данные машины «Каскад» № 1-4 позволяют изменять расход воды в пределах от 45 до 66 л/с, благодаря расчетному расходу воды при поливе (63,6; 57,9 и 53,7 и 57,9 л/с) имея низкий напор (Н=46; 39, 35 и 39 м). Уравнения для расчёта расхода вод (Q) в зависимости от напора (Н) для ДМ № 1,2, 3 и 4 имеют вид:

Q=9,377H0,5 (ДМ № 1. L = 475 м),

Q=9,271H0,5 (ДМ № 2 и 4. L = 452 м),

Q=9,082H0,5 (ДМ №3. L = 434 м).

Исследования низконапорных ДМ «Каскад» при эксплуатации с малоэнергоёмким насосом 1Д500-63 (ООО Время-91)  в оптимальном режиме обеспечивают экономию энергозатрат на полив (262 кВт) в 1,81 раз (таблица 1) по сравнению с высоконапорными ДМ «Фрегат» и насосами Д1250-125, где энергозатраты на подачу 1000 м3 воды составляют 475-500 кВт и более.  Маловыгодным является эксплуатация насоса 1Д500-63 при обслуживании 1 ДМ «Каскад», так как потребляется 370 кВт ч на подачу 1000 М3 воды, что составляет экономию всего 1,28 раз. Если предусмотреть поочередную эксплуатацию всех трёх машин на орошаемом участке, то оптимальным будет замена насоса 1Д500-63 на насос с расходом воды 80 л/с  марки 1Д315-50 с электродвигателем мощностью всего 55 кВт, а  удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды снизятся до 158 кВт-ч или примерно в 3 раза по сравнению с насосом Д1250-125.

 

Таблица 1 – Технические характеристики и удельные затраты электроэнергии (Nу) на подачу 1000 м3 воды в ООО «Время-91» при эксплуатации ДМ «Каскад»

Марка машины

Расход воды, л/с

Давление на насосе, МПа

Nу, кВт-ч на 1000 м3

Потребляемая мощность электродвигателем, кВт

Экономия энергозатрат, раз

ДМ «Фрегат» и ДМ «Каскад»

140

0,63

262

132

1,81

ДМ «Каскад»

60

0,65

370

80

1,28

 

Две низконапорные ДМ «Каскад» при их поочередной эксплуатации с насосом 200Д90 и потреблением воды 70 л/с (орошаемый участок № 2 в ООО Время-91, насосная станция № 3) показали, что удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды большие и достигают 600 кВт-ч. При одновременной работе двух ДМ «Каскад» с общим расходом воды увеличивается до 140 л/с, а удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды снижаются 360 кВт-ч, а при оптимальном расходе воды данного насоса 200 л/с затраты электроэнергии будут снижаться до 330-347 кВт-ч. На данном этапе при поочередной работе ДМ «Каскад» на насосной станции № 3 желательно установить малоэнергоёмкий насос 1Д315-50, затраты электроэнергии будут снижены до 158 кВт-ч.

Исследования низконапорных ДМ «Каскад» при эксплуатации с малоэнергоёмким насосом 330Д70 в ООО «Листеко» показали, что удельные затраты электроэнергии  на подачу 1000 м3 воды составляют 321 кВт-ч при одновременной работе двух ДМ «Каскад» и снижаются  до 253 кВт-ч (в 1,87 раз) при одновременной работе трёх машин и до 212 кВт-ч (в 2,05 раза) при одновременной работе четырех машин (таблица 2).

 

Таблица 2 - Технические характеристики и затраты электроэнергии (Nу) на подачу 1000 м3 воды в ООО «Листеко» при эксплуатации ДМ «Каскад»

Номера работающих машины

Расход воды, л/с

Давление на насосе, МПа

Nу, кВт-ч на 1000 м3

Потребляемая мощность электродвигателем, кВт

Экономия энергозатрат, раз

№ 1 и 2

121,6

0,75

321,3

140

1,47

№ 1, 2 и 3

175,3

0,73

253,5

160

1,87

№ 1, 2, 3 и 4

300,0

0,7

231,4

250

2,05

 

В ООО «Азимут» Балаковского района для подачи воды на четыре ДМ «Каскад» используются два насоса Грундфос GS 150-500-511/141 с электродвигателями мощностью 132 кВт, при этом удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды составляют 240 кВт-ч. Кроме того, частотное регулирование оборотов электродвигателя поддерживает постоянное давление на выходе насосной станции, даже при кратковременной остановке одной из машин и составляет 0,5-0,6 МПа

Заключение. Проведенные исследования показали, что внедрение низконапорных электрифицированных ДМ «Каскад» на различных орошаемых участках с различными низконапорными насосными агрегатами, позволяет снизить потребление электроэнергии на полив по сравнению с высоконапорными ДМ «Фрегат» в 1,28-2,05 раза в зависимости от особенностей насосного агрегата и режима его эксплуатации. Лучшие результаты по экономии электроэнергии  в 1,81  раза в ООО «Время-91» с насосом 1Д500-63 (снижение до 262 кВт-ч  на подачу 1000 м3 воды) имеет место при одновременном поливе двух машин и в 2,05 раза в ООО «Листеко» с насосом 330Д70 (снижение до 231 кВт-ч  на подачу 1000 м3 воды) имеются при одновременном поливе всех четырех ДМ «Каскад».

Для повышения энергоэффективности при поливе необходимо производить реконструкции орошаемых участков с установкой низконапорных дождевальных машин и малоэнергоёмких низконапорных насосов, которые должны эксплуатироваться с оптимальным расходом воды и в режиме минимального потребления электроэнергии на подачу воды.

Введение. Эффективное использование орошаемых участков с многоопорными дождевальными машинами во многом определяется эксплуатационными затратами, в состав которых входят затраты электроэнергии на полив [1, 2]. Многоопорные дождевальные машины являются наиболее распространенными в орошаемом земледелии нашей страны, они обеспечивают полив более 64% орошаемых земель. [1].  Оросительные системы, построенные в нашей стране в 70 - 90 гг. прошлого столетия обеспечивали полив высоконапорными дождевальными машинами типа «Фрегат», «Днепр» и др., а для подачи воды использовались в основном высоконапорные насосные агрегаты типа Д1250-125, QVD и другие с мощными электродвигателями от 400 до 630 кВт. [3, 4. 5]. При подаче воды на высоконапорные дождевальные машины типа «Фрегат» насос Д1250-125 мощностью 630 кВт даже при оптимальном режиме эксплуатации потребляет 475 кВт-ч на подачу 1000 м3 воды. [5]. В реальных условиях эксплуатации ДМ «Фрегат», когда нет должной регулировки дождевателей на требуемый расход воды, а также часто наблюдаются протечки через негерметичные прокладки и имеют место небольшие трещины и разрывы в трубах, все это увеличивает расход воды от требуемых 75-100 л/с в соответствии с модефикацией до 90-110 л/с и более.  В результате насосные агрегаты Д1250-125 вместо 3-4 машин фактически обеспечивали полив две машины, а удельные затраты электроэнергии увеличивались до 500-650 кВт-ч на подачу 1000 м3 воды. [3].

Рост стоимости тарифов на электроэнергию влечет за собой повышение затрат на полив [6]. Следовательно, изучение путей повышения энергоэффективности при поливе многоопорными машинами являются актуальными.

Цель исследования – оценить эффективность использования и энергетические затраты на полив с многоопорными дождевальной машинами «Каскад» в зависимости от особенностей орошаемого участка и используемых насосных агрегатов.

Материалы и методы исследований. ООО «Мелиомаш» г. Саратов изготавливает и поставляет в орошаемые хозяйства низконапорные электрифицированные дождевальные машины «Каскад». В зависимости от размеров орошаемого участка длина машин изменяется от 200 до 500 м. Машина может комплектоваться пролетами длиной 59,5 или 65,25 м и консолью длиной 6, 12 18 или 24 м [7]. Это позволяет устанавливать на орошаемом участке машины с точной длиной, которой будет соответствовать половине длины квадратного участка, а это обеспечивает максимальную площадь полива орошаемого участка и полив угловых участков с применением концевых аппаратов и снизить до минимума неполивных примыкающих участков [8]. Давление на входе дождевальной машины «Каскад» составляет 0,25-0,43 Мпа. На это влияет размер машины по длине, а также потребления воды на расход.

Подача 1000 м3 воды (Nу) насосным агрегатом согласно исследованием [9], Вишневского В.К. [10] и др. [12,13] определяется напором создаваемым насосом:

Необходимый напор на выходе подающей насосной станции (Ннс) складывается из величины напора на входе машины (Нвх), потери давления по величине подземного трубопровода (hп) и величины геодезического уклона (hг):

нс=вх+п+г.

Общие потери напора по длине стального трубопровода равны сумме потерь напора на каждом участке трубопроводов. Требуемый напор на входе (Нвх) в стальной трубопровод при нулевом геодезическом уклоне определяем исходя из потерь напора (hпэ) по длине трубопровода и напора перед концевой насадкой (Нк):

вх=ст+к

 

Напор в стальном трубопроводе дождевальной насадки должен быть в пределах 5…10 м вод.ст.

Потери напора по длине стального трубопровода определяем по формуле [11]:

hi=1,07V2/dв1,3,

где V – скорость воды в трубопроводе, м/с.

Скорость воды в трубопроводе определяем по формуле:

V=10Q/0,785dв2,

где Q – расход воды в трубопроводе, л/с; dв – внутренний диаметр трубопровода, мм.

Для оценки эффективности работы низконапорной ДМ «Каскад» проведены полевые исследования на орошаемых участках, имеющих различные площади полива и конфигурации, а также укомплектованы различными насосными агрегатами.  В ООО «Время-91» Энгельсского района исследования проводили на орошаемом участке № 1,  где смонтированы ДМ «Каскад» и две низконапорные ДМ «Фрегат», а для подачи воды использован насос 1Д500-63 с электродвигателями мощностью 160 кВт и на орошаемом участке № 2, где смонтированы две ДМ «Каскад», а для подачи воды использован насос марки 200Д90 с электродвигателями мощностью 250 кВт.  В ООО «Листеко» Энгельсского района смонтированы четыре ДМ «Каскад», а для подачи воды использован насос марки 300Д70 с электродвигателями мощностью 250 кВт. В ООО «Азимут» Балаковского района смонтированы четыре ДМ «Каскад», а для подачи воды использованы два насоса Грундфос с электродвигателями мощностью 132 кВт.

Результаты исследований. Проведены исследования для определения расхода воды и энергоемкости полива дождевальных машин «Каскад» № 1, 2, 3 и 4 в ООО «Листеко», где длины машин составляли соответственно 475, 452, 434 и 452 м. Машины укомплектованы  устройствами приземного орошения и дождевальными насадками, по разработанным картам. Данные машины «Каскад» № 1-4 позволяют изменять расход воды в пределах от 45 до 66 л/с, благодаря расчетному расходу воды при поливе (63,6; 57,9 и 53,7 и 57,9 л/с) имея низкий напор (Н=46; 39, 35 и 39 м). Уравнения для расчёта расхода вод (Q) в зависимости от напора (Н) для ДМ № 1,2, 3 и 4 имеют вид:

Q=9,377H0,5 (ДМ № 1. L = 475 м),

Q=9,271H0,5 (ДМ № 2 и 4. L = 452 м),

Q=9,082H0,5 (ДМ №3. L = 434 м).

Исследования низконапорных ДМ «Каскад» при эксплуатации с малоэнергоёмким насосом 1Д500-63 (ООО Время-91)  в оптимальном режиме обеспечивают экономию энергозатрат на полив (262 кВт) в 1,81 раз (таблица 1) по сравнению с высоконапорными ДМ «Фрегат» и насосами Д1250-125, где энергозатраты на подачу 1000 м3 воды составляют 475-500 кВт и более.  Маловыгодным является эксплуатация насоса 1Д500-63 при обслуживании 1 ДМ «Каскад», так как потребляется 370 кВт ч на подачу 1000 М3 воды, что составляет экономию всего 1,28 раз. Если предусмотреть поочередную эксплуатацию всех трёх машин на орошаемом участке, то оптимальным будет замена насоса 1Д500-63 на насос с расходом воды 80 л/с  марки 1Д315-50 с электродвигателем мощностью всего 55 кВт, а  удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды снизятся до 158 кВт-ч или примерно в 3 раза по сравнению с насосом Д1250-125.

 

Таблица 1 – Технические характеристики и удельные затраты электроэнергии (Nу) на подачу 1000 м3 воды в ООО «Время-91» при эксплуатации ДМ «Каскад»

Марка машины

Расход воды, л/с

Давление на насосе, МПа

Nу, кВт-ч на 1000 м3

Потребляемая мощность электродвигателем, кВт

Экономия энергозатрат, раз

ДМ «Фрегат» и ДМ «Каскад»

140

0,63

262

132

1,81

ДМ «Каскад»

60

0,65

370

80

1,28

 

Две низконапорные ДМ «Каскад» при их поочередной эксплуатации с насосом 200Д90 и потреблением воды 70 л/с (орошаемый участок № 2 в ООО Время-91, насосная станция № 3) показали, что удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды большие и достигают 600 кВт-ч. При одновременной работе двух ДМ «Каскад» с общим расходом воды увеличивается до 140 л/с, а удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды снижаются 360 кВт-ч, а при оптимальном расходе воды данного насоса 200 л/с затраты электроэнергии будут снижаться до 330-347 кВт-ч. На данном этапе при поочередной работе ДМ «Каскад» на насосной станции № 3 желательно установить малоэнергоёмкий насос 1Д315-50, затраты электроэнергии будут снижены до 158 кВт-ч.

Исследования низконапорных ДМ «Каскад» при эксплуатации с малоэнергоёмким насосом 330Д70 в ООО «Листеко» показали, что удельные затраты электроэнергии  на подачу 1000 м3 воды составляют 321 кВт-ч при одновременной работе двух ДМ «Каскад» и снижаются  до 253 кВт-ч (в 1,87 раз) при одновременной работе трёх машин и до 212 кВт-ч (в 2,05 раза) при одновременной работе четырех машин (таблица 2).

 

Таблица 2 - Технические характеристики и затраты электроэнергии (Nу) на подачу 1000 м3 воды в ООО «Листеко» при эксплуатации ДМ «Каскад»

Номера работающих машины

Расход воды, л/с

Давление на насосе, МПа

Nу, кВт-ч на 1000 м3

Потребляемая мощность электродвигателем, кВт

Экономия энергозатрат, раз

№ 1 и 2

121,6

0,75

321,3

140

1,47

№ 1, 2 и 3

175,3

0,73

253,5

160

1,87

№ 1, 2, 3 и 4

300,0

0,7

231,4

250

2,05

 

В ООО «Азимут» Балаковского района для подачи воды на четыре ДМ «Каскад» используются два насоса Грундфос GS 150-500-511/141 с электродвигателями мощностью 132 кВт, при этом удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды составляют 240 кВт-ч. Кроме того, частотное регулирование оборотов электродвигателя поддерживает постоянное давление на выходе насосной станции, даже при кратковременной остановке одной из машин и составляет 0,5-0,6 МПа

Заключение. Проведенные исследования показали, что внедрение низконапорных электрифицированных ДМ «Каскад» на различных орошаемых участках с различными низконапорными насосными агрегатами, позволяет снизить потребление электроэнергии на полив по сравнению с высоконапорными ДМ «Фрегат» в 1,28-2,05 раза в зависимости от особенностей насосного агрегата и режима его эксплуатации. Лучшие результаты по экономии электроэнергии  в 1,81  раза в ООО «Время-91» с насосом 1Д500-63 (снижение до 262 кВт-ч  на подачу 1000 м3 воды) имеет место при одновременном поливе двух машин и в 2,05 раза в ООО «Листеко» с насосом 330Д70 (снижение до 231 кВт-ч  на подачу 1000 м3 воды) имеются при одновременном поливе всех четырех ДМ «Каскад».

Для повышения энергоэффективности при поливе необходимо производить реконструкции орошаемых участков с установкой низконапорных дождевальных машин и малоэнергоёмких низконапорных насосов, которые должны эксплуатироваться с оптимальным расходом воды и в режиме минимального потребления электроэнергии на подачу воды.

Введение. Эффективное использование орошаемых участков с многоопорными дождевальными машинами во многом определяется эксплуатационными затратами, в состав которых входят затраты электроэнергии на полив [1, 2]. Многоопорные дождевальные машины являются наиболее распространенными в орошаемом земледелии нашей страны, они обеспечивают полив более 64% орошаемых земель. [1].  Оросительные системы, построенные в нашей стране в 70 - 90 гг. прошлого столетия обеспечивали полив высоконапорными дождевальными машинами типа «Фрегат», «Днепр» и др., а для подачи воды использовались в основном высоконапорные насосные агрегаты типа Д1250-125, QVD и другие с мощными электродвигателями от 400 до 630 кВт. [3, 4. 5]. При подаче воды на высоконапорные дождевальные машины типа «Фрегат» насос Д1250-125 мощностью 630 кВт даже при оптимальном режиме эксплуатации потребляет 475 кВт-ч на подачу 1000 м3 воды. [5]. В реальных условиях эксплуатации ДМ «Фрегат», когда нет должной регулировки дождевателей на требуемый расход воды, а также часто наблюдаются протечки через негерметичные прокладки и имеют место небольшие трещины и разрывы в трубах, все это увеличивает расход воды от требуемых 75-100 л/с в соответствии с модефикацией до 90-110 л/с и более.  В результате насосные агрегаты Д1250-125 вместо 3-4 машин фактически обеспечивали полив две машины, а удельные затраты электроэнергии увеличивались до 500-650 кВт-ч на подачу 1000 м3 воды. [3].

Рост стоимости тарифов на электроэнергию влечет за собой повышение затрат на полив [6]. Следовательно, изучение путей повышения энергоэффективности при поливе многоопорными машинами являются актуальными.

Цель исследования – оценить эффективность использования и энергетические затраты на полив с многоопорными дождевальной машинами «Каскад» в зависимости от особенностей орошаемого участка и используемых насосных агрегатов.

Материалы и методы исследований. ООО «Мелиомаш» г. Саратов изготавливает и поставляет в орошаемые хозяйства низконапорные электрифицированные дождевальные машины «Каскад». В зависимости от размеров орошаемого участка длина машин изменяется от 200 до 500 м. Машина может комплектоваться пролетами длиной 59,5 или 65,25 м и консолью длиной 6, 12 18 или 24 м [7]. Это позволяет устанавливать на орошаемом участке машины с точной длиной, которой будет соответствовать половине длины квадратного участка, а это обеспечивает максимальную площадь полива орошаемого участка и полив угловых участков с применением концевых аппаратов и снизить до минимума неполивных примыкающих участков [8]. Давление на входе дождевальной машины «Каскад» составляет 0,25-0,43 Мпа. На это влияет размер машины по длине, а также потребления воды на расход.

Подача 1000 м3 воды (Nу) насосным агрегатом согласно исследованием [9], Вишневского В.К. [10] и др. [12,13] определяется напором создаваемым насосом:

Необходимый напор на выходе подающей насосной станции (Ннс) складывается из величины напора на входе машины (Нвх), потери давления по величине подземного трубопровода (hп) и величины геодезического уклона (hг):

нс=вх+п+г.

Общие потери напора по длине стального трубопровода равны сумме потерь напора на каждом участке трубопроводов. Требуемый напор на входе (Нвх) в стальной трубопровод при нулевом геодезическом уклоне определяем исходя из потерь напора (hпэ) по длине трубопровода и напора перед концевой насадкой (Нк):

вх=ст+к

 

Напор в стальном трубопроводе дождевальной насадки должен быть в пределах 5…10 м вод.ст.

Потери напора по длине стального трубопровода определяем по формуле [11]:

hi=1,07V2/dв1,3,

где V – скорость воды в трубопроводе, м/с.

Скорость воды в трубопроводе определяем по формуле:

V=10Q/0,785dв2,

где Q – расход воды в трубопроводе, л/с; dв – внутренний диаметр трубопровода, мм.

Для оценки эффективности работы низконапорной ДМ «Каскад» проведены полевые исследования на орошаемых участках, имеющих различные площади полива и конфигурации, а также укомплектованы различными насосными агрегатами.  В ООО «Время-91» Энгельсского района исследования проводили на орошаемом участке № 1,  где смонтированы ДМ «Каскад» и две низконапорные ДМ «Фрегат», а для подачи воды использован насос 1Д500-63 с электродвигателями мощностью 160 кВт и на орошаемом участке № 2, где смонтированы две ДМ «Каскад», а для подачи воды использован насос марки 200Д90 с электродвигателями мощностью 250 кВт.  В ООО «Листеко» Энгельсского района смонтированы четыре ДМ «Каскад», а для подачи воды использован насос марки 300Д70 с электродвигателями мощностью 250 кВт. В ООО «Азимут» Балаковского района смонтированы четыре ДМ «Каскад», а для подачи воды использованы два насоса Грундфос с электродвигателями мощностью 132 кВт.

Результаты исследований. Проведены исследования для определения расхода воды и энергоемкости полива дождевальных машин «Каскад» № 1, 2, 3 и 4 в ООО «Листеко», где длины машин составляли соответственно 475, 452, 434 и 452 м. Машины укомплектованы  устройствами приземного орошения и дождевальными насадками, по разработанным картам. Данные машины «Каскад» № 1-4 позволяют изменять расход воды в пределах от 45 до 66 л/с, благодаря расчетному расходу воды при поливе (63,6; 57,9 и 53,7 и 57,9 л/с) имея низкий напор (Н=46; 39, 35 и 39 м). Уравнения для расчёта расхода вод (Q) в зависимости от напора (Н) для ДМ № 1,2, 3 и 4 имеют вид:

Q=9,377H0,5 (ДМ № 1. L = 475 м),

Q=9,271H0,5 (ДМ № 2 и 4. L = 452 м),

Q=9,082H0,5 (ДМ №3. L = 434 м).

Исследования низконапорных ДМ «Каскад» при эксплуатации с малоэнергоёмким насосом 1Д500-63 (ООО Время-91)  в оптимальном режиме обеспечивают экономию энергозатрат на полив (262 кВт) в 1,81 раз (таблица 1) по сравнению с высоконапорными ДМ «Фрегат» и насосами Д1250-125, где энергозатраты на подачу 1000 м3 воды составляют 475-500 кВт и более.  Маловыгодным является эксплуатация насоса 1Д500-63 при обслуживании 1 ДМ «Каскад», так как потребляется 370 кВт ч на подачу 1000 М3 воды, что составляет экономию всего 1,28 раз. Если предусмотреть поочередную эксплуатацию всех трёх машин на орошаемом участке, то оптимальным будет замена насоса 1Д500-63 на насос с расходом воды 80 л/с  марки 1Д315-50 с электродвигателем мощностью всего 55 кВт, а  удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды снизятся до 158 кВт-ч или примерно в 3 раза по сравнению с насосом Д1250-125.

 

Таблица 1 – Технические характеристики и удельные затраты электроэнергии (Nу) на подачу 1000 м3 воды в ООО «Время-91» при эксплуатации ДМ «Каскад»

Марка машины

Расход воды, л/с

Давление на насосе, МПа

Nу, кВт-ч на 1000 м3

Потребляемая мощность электродвигателем, кВт

Экономия энергозатрат, раз

ДМ «Фрегат» и ДМ «Каскад»

140

0,63

262

132

1,81

ДМ «Каскад»

60

0,65

370

80

1,28

 

Две низконапорные ДМ «Каскад» при их поочередной эксплуатации с насосом 200Д90 и потреблением воды 70 л/с (орошаемый участок № 2 в ООО Время-91, насосная станция № 3) показали, что удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды большие и достигают 600 кВт-ч. При одновременной работе двух ДМ «Каскад» с общим расходом воды увеличивается до 140 л/с, а удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды снижаются 360 кВт-ч, а при оптимальном расходе воды данного насоса 200 л/с затраты электроэнергии будут снижаться до 330-347 кВт-ч. На данном этапе при поочередной работе ДМ «Каскад» на насосной станции № 3 желательно установить малоэнергоёмкий насос 1Д315-50, затраты электроэнергии будут снижены до 158 кВт-ч.

Исследования низконапорных ДМ «Каскад» при эксплуатации с малоэнергоёмким насосом 330Д70 в ООО «Листеко» показали, что удельные затраты электроэнергии  на подачу 1000 м3 воды составляют 321 кВт-ч при одновременной работе двух ДМ «Каскад» и снижаются  до 253 кВт-ч (в 1,87 раз) при одновременной работе трёх машин и до 212 кВт-ч (в 2,05 раза) при одновременной работе четырех машин (таблица 2).

 

Таблица 2 - Технические характеристики и затраты электроэнергии (Nу) на подачу 1000 м3 воды в ООО «Листеко» при эксплуатации ДМ «Каскад»

Номера работающих машины

Расход воды, л/с

Давление на насосе, МПа

Nу, кВт-ч на 1000 м3

Потребляемая мощность электродвигателем, кВт

Экономия энергозатрат, раз

№ 1 и 2

121,6

0,75

321,3

140

1,47

№ 1, 2 и 3

175,3

0,73

253,5

160

1,87

№ 1, 2, 3 и 4

300,0

0,7

231,4

250

2,05

 

В ООО «Азимут» Балаковского района для подачи воды на четыре ДМ «Каскад» используются два насоса Грундфос GS 150-500-511/141 с электродвигателями мощностью 132 кВт, при этом удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды составляют 240 кВт-ч. Кроме того, частотное регулирование оборотов электродвигателя поддерживает постоянное давление на выходе насосной станции, даже при кратковременной остановке одной из машин и составляет 0,5-0,6 МПа

Заключение. Проведенные исследования показали, что внедрение низконапорных электрифицированных ДМ «Каскад» на различных орошаемых участках с различными низконапорными насосными агрегатами, позволяет снизить потребление электроэнергии на полив по сравнению с высоконапорными ДМ «Фрегат» в 1,28-2,05 раза в зависимости от особенностей насосного агрегата и режима его эксплуатации. Лучшие результаты по экономии электроэнергии  в 1,81  раза в ООО «Время-91» с насосом 1Д500-63 (снижение до 262 кВт-ч  на подачу 1000 м3 воды) имеет место при одновременном поливе двух машин и в 2,05 раза в ООО «Листеко» с насосом 330Д70 (снижение до 231 кВт-ч  на подачу 1000 м3 воды) имеются при одновременном поливе всех четырех ДМ «Каскад».

Для повышения энергоэффективности при поливе необходимо производить реконструкции орошаемых участков с установкой низконапорных дождевальных машин и малоэнергоёмких низконапорных насосов, которые должны эксплуатироваться с оптимальным расходом воды и в режиме минимального потребления электроэнергии на подачу воды.

Введение. Эффективное использование орошаемых участков с многоопорными дождевальными машинами во многом определяется эксплуатационными затратами, в состав которых входят затраты электроэнергии на полив [1, 2]. Многоопорные дождевальные машины являются наиболее распространенными в орошаемом земледелии нашей страны, они обеспечивают полив более 64% орошаемых земель. [1].  Оросительные системы, построенные в нашей стране в 70 - 90 гг. прошлого столетия обеспечивали полив высоконапорными дождевальными машинами типа «Фрегат», «Днепр» и др., а для подачи воды использовались в основном высоконапорные насосные агрегаты типа Д1250-125, QVD и другие с мощными электродвигателями от 400 до 630 кВт. [3, 4. 5]. При подаче воды на высоконапорные дождевальные машины типа «Фрегат» насос Д1250-125 мощностью 630 кВт даже при оптимальном режиме эксплуатации потребляет 475 кВт-ч на подачу 1000 м3 воды. [5]. В реальных условиях эксплуатации ДМ «Фрегат», когда нет должной регулировки дождевателей на требуемый расход воды, а также часто наблюдаются протечки через негерметичные прокладки и имеют место небольшие трещины и разрывы в трубах, все это увеличивает расход воды от требуемых 75-100 л/с в соответствии с модефикацией до 90-110 л/с и более.  В результате насосные агрегаты Д1250-125 вместо 3-4 машин фактически обеспечивали полив две машины, а удельные затраты электроэнергии увеличивались до 500-650 кВт-ч на подачу 1000 м3 воды. [3].

Рост стоимости тарифов на электроэнергию влечет за собой повышение затрат на полив [6]. Следовательно, изучение путей повышения энергоэффективности при поливе многоопорными машинами являются актуальными.

Цель исследования – оценить эффективность использования и энергетические затраты на полив с многоопорными дождевальной машинами «Каскад» в зависимости от особенностей орошаемого участка и используемых насосных агрегатов.

Материалы и методы исследований. ООО «Мелиомаш» г. Саратов изготавливает и поставляет в орошаемые хозяйства низконапорные электрифицированные дождевальные машины «Каскад». В зависимости от размеров орошаемого участка длина машин изменяется от 200 до 500 м. Машина может комплектоваться пролетами длиной 59,5 или 65,25 м и консолью длиной 6, 12 18 или 24 м [7]. Это позволяет устанавливать на орошаемом участке машины с точной длиной, которой будет соответствовать половине длины квадратного участка, а это обеспечивает максимальную площадь полива орошаемого участка и полив угловых участков с применением концевых аппаратов и снизить до минимума неполивных примыкающих участков [8]. Давление на входе дождевальной машины «Каскад» составляет 0,25-0,43 Мпа. На это влияет размер машины по длине, а также потребления воды на расход.

Подача 1000 м3 воды (Nу) насосным агрегатом согласно исследованием [9], Вишневского В.К. [10] и др. [12,13] определяется напором создаваемым насосом:

Необходимый напор на выходе подающей насосной станции (Ннс) складывается из величины напора на входе машины (Нвх), потери давления по величине подземного трубопровода (hп) и величины геодезического уклона (hг):

нс=вх+п+г.

Общие потери напора по длине стального трубопровода равны сумме потерь напора на каждом участке трубопроводов. Требуемый напор на входе (Нвх) в стальной трубопровод при нулевом геодезическом уклоне определяем исходя из потерь напора (hпэ) по длине трубопровода и напора перед концевой насадкой (Нк):

вх=ст+к

 

Напор в стальном трубопроводе дождевальной насадки должен быть в пределах 5…10 м вод.ст.

Потери напора по длине стального трубопровода определяем по формуле [11]:

hi=1,07V2/dв1,3,

где V – скорость воды в трубопроводе, м/с.

Скорость воды в трубопроводе определяем по формуле:

V=10Q/0,785dв2,

где Q – расход воды в трубопроводе, л/с; dв – внутренний диаметр трубопровода, мм.

Для оценки эффективности работы низконапорной ДМ «Каскад» проведены полевые исследования на орошаемых участках, имеющих различные площади полива и конфигурации, а также укомплектованы различными насосными агрегатами.  В ООО «Время-91» Энгельсского района исследования проводили на орошаемом участке № 1,  где смонтированы ДМ «Каскад» и две низконапорные ДМ «Фрегат», а для подачи воды использован насос 1Д500-63 с электродвигателями мощностью 160 кВт и на орошаемом участке № 2, где смонтированы две ДМ «Каскад», а для подачи воды использован насос марки 200Д90 с электродвигателями мощностью 250 кВт.  В ООО «Листеко» Энгельсского района смонтированы четыре ДМ «Каскад», а для подачи воды использован насос марки 300Д70 с электродвигателями мощностью 250 кВт. В ООО «Азимут» Балаковского района смонтированы четыре ДМ «Каскад», а для подачи воды использованы два насоса Грундфос с электродвигателями мощностью 132 кВт.

Результаты исследований. Проведены исследования для определения расхода воды и энергоемкости полива дождевальных машин «Каскад» № 1, 2, 3 и 4 в ООО «Листеко», где длины машин составляли соответственно 475, 452, 434 и 452 м. Машины укомплектованы  устройствами приземного орошения и дождевальными насадками, по разработанным картам. Данные машины «Каскад» № 1-4 позволяют изменять расход воды в пределах от 45 до 66 л/с, благодаря расчетному расходу воды при поливе (63,6; 57,9 и 53,7 и 57,9 л/с) имея низкий напор (Н=46; 39, 35 и 39 м). Уравнения для расчёта расхода вод (Q) в зависимости от напора (Н) для ДМ № 1,2, 3 и 4 имеют вид:

Q=9,377H0,5 (ДМ № 1. L = 475 м),

Q=9,271H0,5 (ДМ № 2 и 4. L = 452 м),

Q=9,082H0,5 (ДМ №3. L = 434 м).

Исследования низконапорных ДМ «Каскад» при эксплуатации с малоэнергоёмким насосом 1Д500-63 (ООО Время-91)  в оптимальном режиме обеспечивают экономию энергозатрат на полив (262 кВт) в 1,81 раз (таблица 1) по сравнению с высоконапорными ДМ «Фрегат» и насосами Д1250-125, где энергозатраты на подачу 1000 м3 воды составляют 475-500 кВт и более.  Маловыгодным является эксплуатация насоса 1Д500-63 при обслуживании 1 ДМ «Каскад», так как потребляется 370 кВт ч на подачу 1000 М3 воды, что составляет экономию всего 1,28 раз. Если предусмотреть поочередную эксплуатацию всех трёх машин на орошаемом участке, то оптимальным будет замена насоса 1Д500-63 на насос с расходом воды 80 л/с  марки 1Д315-50 с электродвигателем мощностью всего 55 кВт, а  удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды снизятся до 158 кВт-ч или примерно в 3 раза по сравнению с насосом Д1250-125.

 

Таблица 1 – Технические характеристики и удельные затраты электроэнергии (Nу) на подачу 1000 м3 воды в ООО «Время-91» при эксплуатации ДМ «Каскад»

Марка машины

Расход воды, л/с

Давление на насосе, МПа

Nу, кВт-ч на 1000 м3

Потребляемая мощность электродвигателем, кВт

Экономия энергозатрат, раз

ДМ «Фрегат» и ДМ «Каскад»

140

0,63

262

132

1,81

ДМ «Каскад»

60

0,65

370

80

1,28

 

Две низконапорные ДМ «Каскад» при их поочередной эксплуатации с насосом 200Д90 и потреблением воды 70 л/с (орошаемый участок № 2 в ООО Время-91, насосная станция № 3) показали, что удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды большие и достигают 600 кВт-ч. При одновременной работе двух ДМ «Каскад» с общим расходом воды увеличивается до 140 л/с, а удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды снижаются 360 кВт-ч, а при оптимальном расходе воды данного насоса 200 л/с затраты электроэнергии будут снижаться до 330-347 кВт-ч. На данном этапе при поочередной работе ДМ «Каскад» на насосной станции № 3 желательно установить малоэнергоёмкий насос 1Д315-50, затраты электроэнергии будут снижены до 158 кВт-ч.

Исследования низконапорных ДМ «Каскад» при эксплуатации с малоэнергоёмким насосом 330Д70 в ООО «Листеко» показали, что удельные затраты электроэнергии  на подачу 1000 м3 воды составляют 321 кВт-ч при одновременной работе двух ДМ «Каскад» и снижаются  до 253 кВт-ч (в 1,87 раз) при одновременной работе трёх машин и до 212 кВт-ч (в 2,05 раза) при одновременной работе четырех машин (таблица 2).

 

Таблица 2 - Технические характеристики и затраты электроэнергии (Nу) на подачу 1000 м3 воды в ООО «Листеко» при эксплуатации ДМ «Каскад»

Номера работающих машины

Расход воды, л/с

Давление на насосе, МПа

Nу, кВт-ч на 1000 м3

Потребляемая мощность электродвигателем, кВт

Экономия энергозатрат, раз

№ 1 и 2

121,6

0,75

321,3

140

1,47

№ 1, 2 и 3

175,3

0,73

253,5

160

1,87

№ 1, 2, 3 и 4

300,0

0,7

231,4

250

2,05

 

В ООО «Азимут» Балаковского района для подачи воды на четыре ДМ «Каскад» используются два насоса Грундфос GS 150-500-511/141 с электродвигателями мощностью 132 кВт, при этом удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды составляют 240 кВт-ч. Кроме того, частотное регулирование оборотов электродвигателя поддерживает постоянное давление на выходе насосной станции, даже при кратковременной остановке одной из машин и составляет 0,5-0,6 МПа

Заключение. Проведенные исследования показали, что внедрение низконапорных электрифицированных ДМ «Каскад» на различных орошаемых участках с различными низконапорными насосными агрегатами, позволяет снизить потребление электроэнергии на полив по сравнению с высоконапорными ДМ «Фрегат» в 1,28-2,05 раза в зависимости от особенностей насосного агрегата и режима его эксплуатации. Лучшие результаты по экономии электроэнергии  в 1,81  раза в ООО «Время-91» с насосом 1Д500-63 (снижение до 262 кВт-ч  на подачу 1000 м3 воды) имеет место при одновременном поливе двух машин и в 2,05 раза в ООО «Листеко» с насосом 330Д70 (снижение до 231 кВт-ч  на подачу 1000 м3 воды) имеются при одновременном поливе всех четырех ДМ «Каскад».

Для повышения энергоэффективности при поливе необходимо производить реконструкции орошаемых участков с установкой низконапорных дождевальных машин и малоэнергоёмких низконапорных насосов, которые должны эксплуатироваться с оптимальным расходом воды и в режиме минимального потребления электроэнергии на подачу воды.

Введение. Эффективное использование орошаемых участков с многоопорными дождевальными машинами во многом определяется эксплуатационными затратами, в состав которых входят затраты электроэнергии на полив [1, 2]. Многоопорные дождевальные машины являются наиболее распространенными в орошаемом земледелии нашей страны, они обеспечивают полив более 64% орошаемых земель. [1].  Оросительные системы, построенные в нашей стране в 70 - 90 гг. прошлого столетия обеспечивали полив высоконапорными дождевальными машинами типа «Фрегат», «Днепр» и др., а для подачи воды использовались в основном высоконапорные насосные агрегаты типа Д1250-125, QVD и другие с мощными электродвигателями от 400 до 630 кВт. [3, 4. 5]. При подаче воды на высоконапорные дождевальные машины типа «Фрегат» насос Д1250-125 мощностью 630 кВт даже при оптимальном режиме эксплуатации потребляет 475 кВт-ч на подачу 1000 м3 воды. [5]. В реальных условиях эксплуатации ДМ «Фрегат», когда нет должной регулировки дождевателей на требуемый расход воды, а также часто наблюдаются протечки через негерметичные прокладки и имеют место небольшие трещины и разрывы в трубах, все это увеличивает расход воды от требуемых 75-100 л/с в соответствии с модефикацией до 90-110 л/с и более.  В результате насосные агрегаты Д1250-125 вместо 3-4 машин фактически обеспечивали полив две машины, а удельные затраты электроэнергии увеличивались до 500-650 кВт-ч на подачу 1000 м3 воды. [3].

Рост стоимости тарифов на электроэнергию влечет за собой повышение затрат на полив [6]. Следовательно, изучение путей повышения энергоэффективности при поливе многоопорными машинами являются актуальными.

Цель исследования – оценить эффективность использования и энергетические затраты на полив с многоопорными дождевальной машинами «Каскад» в зависимости от особенностей орошаемого участка и используемых насосных агрегатов.

Материалы и методы исследований. ООО «Мелиомаш» г. Саратов изготавливает и поставляет в орошаемые хозяйства низконапорные электрифицированные дождевальные машины «Каскад». В зависимости от размеров орошаемого участка длина машин изменяется от 200 до 500 м. Машина может комплектоваться пролетами длиной 59,5 или 65,25 м и консолью длиной 6, 12 18 или 24 м [7]. Это позволяет устанавливать на орошаемом участке машины с точной длиной, которой будет соответствовать половине длины квадратного участка, а это обеспечивает максимальную площадь полива орошаемого участка и полив угловых участков с применением концевых аппаратов и снизить до минимума неполивных примыкающих участков [8]. Давление на входе дождевальной машины «Каскад» составляет 0,25-0,43 Мпа. На это влияет размер машины по длине, а также потребления воды на расход.

Подача 1000 м3 воды (Nу) насосным агрегатом согласно исследованием [9], Вишневского В.К. [10] и др. [12,13] определяется напором создаваемым насосом:

Необходимый напор на выходе подающей насосной станции (Ннс) складывается из величины напора на входе машины (Нвх), потери давления по величине подземного трубопровода (hп) и величины геодезического уклона (hг):

нс=вх+п+г.

Общие потери напора по длине стального трубопровода равны сумме потерь напора на каждом участке трубопроводов. Требуемый напор на входе (Нвх) в стальной трубопровод при нулевом геодезическом уклоне определяем исходя из потерь напора (hпэ) по длине трубопровода и напора перед концевой насадкой (Нк):

вх=ст+к

 

Напор в стальном трубопроводе дождевальной насадки должен быть в пределах 5…10 м вод.ст.

Потери напора по длине стального трубопровода определяем по формуле [11]:

hi=1,07V2/dв1,3,

где V – скорость воды в трубопроводе, м/с.

Скорость воды в трубопроводе определяем по формуле:

V=10Q/0,785dв2,

где Q – расход воды в трубопроводе, л/с; dв – внутренний диаметр трубопровода, мм.

Для оценки эффективности работы низконапорной ДМ «Каскад» проведены полевые исследования на орошаемых участках, имеющих различные площади полива и конфигурации, а также укомплектованы различными насосными агрегатами.  В ООО «Время-91» Энгельсского района исследования проводили на орошаемом участке № 1,  где смонтированы ДМ «Каскад» и две низконапорные ДМ «Фрегат», а для подачи воды использован насос 1Д500-63 с электродвигателями мощностью 160 кВт и на орошаемом участке № 2, где смонтированы две ДМ «Каскад», а для подачи воды использован насос марки 200Д90 с электродвигателями мощностью 250 кВт.  В ООО «Листеко» Энгельсского района смонтированы четыре ДМ «Каскад», а для подачи воды использован насос марки 300Д70 с электродвигателями мощностью 250 кВт. В ООО «Азимут» Балаковского района смонтированы четыре ДМ «Каскад», а для подачи воды использованы два насоса Грундфос с электродвигателями мощностью 132 кВт.

Результаты исследований. Проведены исследования для определения расхода воды и энергоемкости полива дождевальных машин «Каскад» № 1, 2, 3 и 4 в ООО «Листеко», где длины машин составляли соответственно 475, 452, 434 и 452 м. Машины укомплектованы  устройствами приземного орошения и дождевальными насадками, по разработанным картам. Данные машины «Каскад» № 1-4 позволяют изменять расход воды в пределах от 45 до 66 л/с, благодаря расчетному расходу воды при поливе (63,6; 57,9 и 53,7 и 57,9 л/с) имея низкий напор (Н=46; 39, 35 и 39 м). Уравнения для расчёта расхода вод (Q) в зависимости от напора (Н) для ДМ № 1,2, 3 и 4 имеют вид:

Q=9,377H0,5 (ДМ № 1. L = 475 м),

Q=9,271H0,5 (ДМ № 2 и 4. L = 452 м),

Q=9,082H0,5 (ДМ №3. L = 434 м).

Исследования низконапорных ДМ «Каскад» при эксплуатации с малоэнергоёмким насосом 1Д500-63 (ООО Время-91)  в оптимальном режиме обеспечивают экономию энергозатрат на полив (262 кВт) в 1,81 раз (таблица 1) по сравнению с высоконапорными ДМ «Фрегат» и насосами Д1250-125, где энергозатраты на подачу 1000 м3 воды составляют 475-500 кВт и более.  Маловыгодным является эксплуатация насоса 1Д500-63 при обслуживании 1 ДМ «Каскад», так как потребляется 370 кВт ч на подачу 1000 М3 воды, что составляет экономию всего 1,28 раз. Если предусмотреть поочередную эксплуатацию всех трёх машин на орошаемом участке, то оптимальным будет замена насоса 1Д500-63 на насос с расходом воды 80 л/с  марки 1Д315-50 с электродвигателем мощностью всего 55 кВт, а  удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды снизятся до 158 кВт-ч или примерно в 3 раза по сравнению с насосом Д1250-125.

 

Таблица 1 – Технические характеристики и удельные затраты электроэнергии (Nу) на подачу 1000 м3 воды в ООО «Время-91» при эксплуатации ДМ «Каскад»

Марка машины

Расход воды, л/с

Давление на насосе, МПа

Nу, кВт-ч на 1000 м3

Потребляемая мощность электродвигателем, кВт

Экономия энергозатрат, раз

ДМ «Фрегат» и ДМ «Каскад»

140

0,63

262

132

1,81

ДМ «Каскад»

60

0,65

370

80

1,28

 

Две низконапорные ДМ «Каскад» при их поочередной эксплуатации с насосом 200Д90 и потреблением воды 70 л/с (орошаемый участок № 2 в ООО Время-91, насосная станция № 3) показали, что удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды большие и достигают 600 кВт-ч. При одновременной работе двух ДМ «Каскад» с общим расходом воды увеличивается до 140 л/с, а удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды снижаются 360 кВт-ч, а при оптимальном расходе воды данного насоса 200 л/с затраты электроэнергии будут снижаться до 330-347 кВт-ч. На данном этапе при поочередной работе ДМ «Каскад» на насосной станции № 3 желательно установить малоэнергоёмкий насос 1Д315-50, затраты электроэнергии будут снижены до 158 кВт-ч.

Исследования низконапорных ДМ «Каскад» при эксплуатации с малоэнергоёмким насосом 330Д70 в ООО «Листеко» показали, что удельные затраты электроэнергии  на подачу 1000 м3 воды составляют 321 кВт-ч при одновременной работе двух ДМ «Каскад» и снижаются  до 253 кВт-ч (в 1,87 раз) при одновременной работе трёх машин и до 212 кВт-ч (в 2,05 раза) при одновременной работе четырех машин (таблица 2).

 

Таблица 2 - Технические характеристики и затраты электроэнергии (Nу) на подачу 1000 м3 воды в ООО «Листеко» при эксплуатации ДМ «Каскад»

Номера работающих машины

Расход воды, л/с

Давление на насосе, МПа

Nу, кВт-ч на 1000 м3

Потребляемая мощность электродвигателем, кВт

Экономия энергозатрат, раз

№ 1 и 2

121,6

0,75

321,3

140

1,47

№ 1, 2 и 3

175,3

0,73

253,5

160

1,87

№ 1, 2, 3 и 4

300,0

0,7

231,4

250

2,05

 

В ООО «Азимут» Балаковского района для подачи воды на четыре ДМ «Каскад» используются два насоса Грундфос GS 150-500-511/141 с электродвигателями мощностью 132 кВт, при этом удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды составляют 240 кВт-ч. Кроме того, частотное регулирование оборотов электродвигателя поддерживает постоянное давление на выходе насосной станции, даже при кратковременной остановке одной из машин и составляет 0,5-0,6 МПа

Заключение. Проведенные исследования показали, что внедрение низконапорных электрифицированных ДМ «Каскад» на различных орошаемых участках с различными низконапорными насосными агрегатами, позволяет снизить потребление электроэнергии на полив по сравнению с высоконапорными ДМ «Фрегат» в 1,28-2,05 раза в зависимости от особенностей насосного агрегата и режима его эксплуатации. Лучшие результаты по экономии электроэнергии  в 1,81  раза в ООО «Время-91» с насосом 1Д500-63 (снижение до 262 кВт-ч  на подачу 1000 м3 воды) имеет место при одновременном поливе двух машин и в 2,05 раза в ООО «Листеко» с насосом 330Д70 (снижение до 231 кВт-ч  на подачу 1000 м3 воды) имеются при одновременном поливе всех четырех ДМ «Каскад».

Для повышения энергоэффективности при поливе необходимо производить реконструкции орошаемых участков с установкой низконапорных дождевальных машин и малоэнергоёмких низконапорных насосов, которые должны эксплуатироваться с оптимальным расходом воды и в режиме минимального потребления электроэнергии на подачу воды.

Введение. Эффективное использование орошаемых участков с многоопорными дождевальными машинами во многом определяется эксплуатационными затратами, в состав которых входят затраты электроэнергии на полив [1, 2]. Многоопорные дождевальные машины являются наиболее распространенными в орошаемом земледелии нашей страны, они обеспечивают полив более 64% орошаемых земель. [1].  Оросительные системы, построенные в нашей стране в 70 - 90 гг. прошлого столетия обеспечивали полив высоконапорными дождевальными машинами типа «Фрегат», «Днепр» и др., а для подачи воды использовались в основном высоконапорные насосные агрегаты типа Д1250-125, QVD и другие с мощными электродвигателями от 400 до 630 кВт. [3, 4. 5]. При подаче воды на высоконапорные дождевальные машины типа «Фрегат» насос Д1250-125 мощностью 630 кВт даже при оптимальном режиме эксплуатации потребляет 475 кВт-ч на подачу 1000 м3 воды. [5]. В реальных условиях эксплуатации ДМ «Фрегат», когда нет должной регулировки дождевателей на требуемый расход воды, а также часто наблюдаются протечки через негерметичные прокладки и имеют место небольшие трещины и разрывы в трубах, все это увеличивает расход воды от требуемых 75-100 л/с в соответствии с модефикацией до 90-110 л/с и более.  В результате насосные агрегаты Д1250-125 вместо 3-4 машин фактически обеспечивали полив две машины, а удельные затраты электроэнергии увеличивались до 500-650 кВт-ч на подачу 1000 м3 воды. [3].

Рост стоимости тарифов на электроэнергию влечет за собой повышение затрат на полив [6]. Следовательно, изучение путей повышения энергоэффективности при поливе многоопорными машинами являются актуальными.

Цель исследования – оценить эффективность использования и энергетические затраты на полив с многоопорными дождевальной машинами «Каскад» в зависимости от особенностей орошаемого участка и используемых насосных агрегатов.

Материалы и методы исследований. ООО «Мелиомаш» г. Саратов изготавливает и поставляет в орошаемые хозяйства низконапорные электрифицированные дождевальные машины «Каскад». В зависимости от размеров орошаемого участка длина машин изменяется от 200 до 500 м. Машина может комплектоваться пролетами длиной 59,5 или 65,25 м и консолью длиной 6, 12 18 или 24 м [7]. Это позволяет устанавливать на орошаемом участке машины с точной длиной, которой будет соответствовать половине длины квадратного участка, а это обеспечивает максимальную площадь полива орошаемого участка и полив угловых участков с применением концевых аппаратов и снизить до минимума неполивных примыкающих участков [8]. Давление на входе дождевальной машины «Каскад» составляет 0,25-0,43 Мпа. На это влияет размер машины по длине, а также потребления воды на расход.

Подача 1000 м3 воды (Nу) насосным агрегатом согласно исследованием [9], Вишневского В.К. [10] и др. [12,13] определяется напором создаваемым насосом:

Необходимый напор на выходе подающей насосной станции (Ннс) складывается из величины напора на входе машины (Нвх), потери давления по величине подземного трубопровода (hп) и величины геодезического уклона (hг):

нс=вх+п+г.

Общие потери напора по длине стального трубопровода равны сумме потерь напора на каждом участке трубопроводов. Требуемый напор на входе (Нвх) в стальной трубопровод при нулевом геодезическом уклоне определяем исходя из потерь напора (hпэ) по длине трубопровода и напора перед концевой насадкой (Нк):

вх=ст+к

 

Напор в стальном трубопроводе дождевальной насадки должен быть в пределах 5…10 м вод.ст.

Потери напора по длине стального трубопровода определяем по формуле [11]:

hi=1,07V2/dв1,3,

где V – скорость воды в трубопроводе, м/с.

Скорость воды в трубопроводе определяем по формуле:

V=10Q/0,785dв2,

где Q – расход воды в трубопроводе, л/с; dв – внутренний диаметр трубопровода, мм.

Для оценки эффективности работы низконапорной ДМ «Каскад» проведены полевые исследования на орошаемых участках, имеющих различные площади полива и конфигурации, а также укомплектованы различными насосными агрегатами.  В ООО «Время-91» Энгельсского района исследования проводили на орошаемом участке № 1,  где смонтированы ДМ «Каскад» и две низконапорные ДМ «Фрегат», а для подачи воды использован насос 1Д500-63 с электродвигателями мощностью 160 кВт и на орошаемом участке № 2, где смонтированы две ДМ «Каскад», а для подачи воды использован насос марки 200Д90 с электродвигателями мощностью 250 кВт.  В ООО «Листеко» Энгельсского района смонтированы четыре ДМ «Каскад», а для подачи воды использован насос марки 300Д70 с электродвигателями мощностью 250 кВт. В ООО «Азимут» Балаковского района смонтированы четыре ДМ «Каскад», а для подачи воды использованы два насоса Грундфос с электродвигателями мощностью 132 кВт.

Результаты исследований. Проведены исследования для определения расхода воды и энергоемкости полива дождевальных машин «Каскад» № 1, 2, 3 и 4 в ООО «Листеко», где длины машин составляли соответственно 475, 452, 434 и 452 м. Машины укомплектованы  устройствами приземного орошения и дождевальными насадками, по разработанным картам. Данные машины «Каскад» № 1-4 позволяют изменять расход воды в пределах от 45 до 66 л/с, благодаря расчетному расходу воды при поливе (63,6; 57,9 и 53,7 и 57,9 л/с) имея низкий напор (Н=46; 39, 35 и 39 м). Уравнения для расчёта расхода вод (Q) в зависимости от напора (Н) для ДМ № 1,2, 3 и 4 имеют вид:

Q=9,377H0,5 (ДМ № 1. L = 475 м),

Q=9,271H0,5 (ДМ № 2 и 4. L = 452 м),

Q=9,082H0,5 (ДМ №3. L = 434 м).

Исследования низконапорных ДМ «Каскад» при эксплуатации с малоэнергоёмким насосом 1Д500-63 (ООО Время-91)  в оптимальном режиме обеспечивают экономию энергозатрат на полив (262 кВт) в 1,81 раз (таблица 1) по сравнению с высоконапорными ДМ «Фрегат» и насосами Д1250-125, где энергозатраты на подачу 1000 м3 воды составляют 475-500 кВт и более.  Маловыгодным является эксплуатация насоса 1Д500-63 при обслуживании 1 ДМ «Каскад», так как потребляется 370 кВт ч на подачу 1000 М3 воды, что составляет экономию всего 1,28 раз. Если предусмотреть поочередную эксплуатацию всех трёх машин на орошаемом участке, то оптимальным будет замена насоса 1Д500-63 на насос с расходом воды 80 л/с  марки 1Д315-50 с электродвигателем мощностью всего 55 кВт, а  удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды снизятся до 158 кВт-ч или примерно в 3 раза по сравнению с насосом Д1250-125.

 

Таблица 1 – Технические характеристики и удельные затраты электроэнергии (Nу) на подачу 1000 м3 воды в ООО «Время-91» при эксплуатации ДМ «Каскад»

Марка машины

Расход воды, л/с

Давление на насосе, МПа

Nу, кВт-ч на 1000 м3

Потребляемая мощность электродвигателем, кВт

Экономия энергозатрат, раз

ДМ «Фрегат» и ДМ «Каскад»

140

0,63

262

132

1,81

ДМ «Каскад»

60

0,65

370

80

1,28

 

Две низконапорные ДМ «Каскад» при их поочередной эксплуатации с насосом 200Д90 и потреблением воды 70 л/с (орошаемый участок № 2 в ООО Время-91, насосная станция № 3) показали, что удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды большие и достигают 600 кВт-ч. При одновременной работе двух ДМ «Каскад» с общим расходом воды увеличивается до 140 л/с, а удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды снижаются 360 кВт-ч, а при оптимальном расходе воды данного насоса 200 л/с затраты электроэнергии будут снижаться до 330-347 кВт-ч. На данном этапе при поочередной работе ДМ «Каскад» на насосной станции № 3 желательно установить малоэнергоёмкий насос 1Д315-50, затраты электроэнергии будут снижены до 158 кВт-ч.

Исследования низконапорных ДМ «Каскад» при эксплуатации с малоэнергоёмким насосом 330Д70 в ООО «Листеко» показали, что удельные затраты электроэнергии  на подачу 1000 м3 воды составляют 321 кВт-ч при одновременной работе двух ДМ «Каскад» и снижаются  до 253 кВт-ч (в 1,87 раз) при одновременной работе трёх машин и до 212 кВт-ч (в 2,05 раза) при одновременной работе четырех машин (таблица 2).

 

Таблица 2 - Технические характеристики и затраты электроэнергии (Nу) на подачу 1000 м3 воды в ООО «Листеко» при эксплуатации ДМ «Каскад»

Номера работающих машины

Расход воды, л/с

Давление на насосе, МПа

Nу, кВт-ч на 1000 м3

Потребляемая мощность электродвигателем, кВт

Экономия энергозатрат, раз

№ 1 и 2

121,6

0,75

321,3

140

1,47

№ 1, 2 и 3

175,3

0,73

253,5

160

1,87

№ 1, 2, 3 и 4

300,0

0,7

231,4

250

2,05

 

В ООО «Азимут» Балаковского района для подачи воды на четыре ДМ «Каскад» используются два насоса Грундфос GS 150-500-511/141 с электродвигателями мощностью 132 кВт, при этом удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды составляют 240 кВт-ч. Кроме того, частотное регулирование оборотов электродвигателя поддерживает постоянное давление на выходе насосной станции, даже при кратковременной остановке одной из машин и составляет 0,5-0,6 МПа

Заключение. Проведенные исследования показали, что внедрение низконапорных электрифицированных ДМ «Каскад» на различных орошаемых участках с различными низконапорными насосными агрегатами, позволяет снизить потребление электроэнергии на полив по сравнению с высоконапорными ДМ «Фрегат» в 1,28-2,05 раза в зависимости от особенностей насосного агрегата и режима его эксплуатации. Лучшие результаты по экономии электроэнергии  в 1,81  раза в ООО «Время-91» с насосом 1Д500-63 (снижение до 262 кВт-ч  на подачу 1000 м3 воды) имеет место при одновременном поливе двух машин и в 2,05 раза в ООО «Листеко» с насосом 330Д70 (снижение до 231 кВт-ч  на подачу 1000 м3 воды) имеются при одновременном поливе всех четырех ДМ «Каскад».

Для повышения энергоэффективности при поливе необходимо производить реконструкции орошаемых участков с установкой низконапорных дождевальных машин и малоэнергоёмких низконапорных насосов, которые должны эксплуатироваться с оптимальным расходом воды и в режиме минимального потребления электроэнергии на подачу воды.

Введение. Эффективное использование орошаемых участков с многоопорными дождевальными машинами во многом определяется эксплуатационными затратами, в состав которых входят затраты электроэнергии на полив [1, 2]. Многоопорные дождевальные машины являются наиболее распространенными в орошаемом земледелии нашей страны, они обеспечивают полив более 64% орошаемых земель. [1].  Оросительные системы, построенные в нашей стране в 70 - 90 гг. прошлого столетия обеспечивали полив высоконапорными дождевальными машинами типа «Фрегат», «Днепр» и др., а для подачи воды использовались в основном высоконапорные насосные агрегаты типа Д1250-125, QVD и другие с мощными электродвигателями от 400 до 630 кВт. [3, 4. 5]. При подаче воды на высоконапорные дождевальные машины типа «Фрегат» насос Д1250-125 мощностью 630 кВт даже при оптимальном режиме эксплуатации потребляет 475 кВт-ч на подачу 1000 м3 воды. [5]. В реальных условиях эксплуатации ДМ «Фрегат», когда нет должной регулировки дождевателей на требуемый расход воды, а также часто наблюдаются протечки через негерметичные прокладки и имеют место небольшие трещины и разрывы в трубах, все это увеличивает расход воды от требуемых 75-100 л/с в соответствии с модефикацией до 90-110 л/с и более.  В результате насосные агрегаты Д1250-125 вместо 3-4 машин фактически обеспечивали полив две машины, а удельные затраты электроэнергии увеличивались до 500-650 кВт-ч на подачу 1000 м3 воды. [3].

Рост стоимости тарифов на электроэнергию влечет за собой повышение затрат на полив [6]. Следовательно, изучение путей повышения энергоэффективности при поливе многоопорными машинами являются актуальными.

Цель исследования – оценить эффективность использования и энергетические затраты на полив с многоопорными дождевальной машинами «Каскад» в зависимости от особенностей орошаемого участка и используемых насосных агрегатов.

Материалы и методы исследований. ООО «Мелиомаш» г. Саратов изготавливает и поставляет в орошаемые хозяйства низконапорные электрифицированные дождевальные машины «Каскад». В зависимости от размеров орошаемого участка длина машин изменяется от 200 до 500 м. Машина может комплектоваться пролетами длиной 59,5 или 65,25 м и консолью длиной 6, 12 18 или 24 м [7]. Это позволяет устанавливать на орошаемом участке машины с точной длиной, которой будет соответствовать половине длины квадратного участка, а это обеспечивает максимальную площадь полива орошаемого участка и полив угловых участков с применением концевых аппаратов и снизить до минимума неполивных примыкающих участков [8]. Давление на входе дождевальной машины «Каскад» составляет 0,25-0,43 Мпа. На это влияет размер машины по длине, а также потребления воды на расход.

Подача 1000 м3 воды (Nу) насосным агрегатом согласно исследованием [9], Вишневского В.К. [10] и др. [12,13] определяется напором создаваемым насосом:

Необходимый напор на выходе подающей насосной станции (Ннс) складывается из величины напора на входе машины (Нвх), потери давления по величине подземного трубопровода (hп) и величины геодезического уклона (hг):

нс=вх+п+г.

Общие потери напора по длине стального трубопровода равны сумме потерь напора на каждом участке трубопроводов. Требуемый напор на входе (Нвх) в стальной трубопровод при нулевом геодезическом уклоне определяем исходя из потерь напора (hпэ) по длине трубопровода и напора перед концевой насадкой (Нк):

вх=ст+к

 

Напор в стальном трубопроводе дождевальной насадки должен быть в пределах 5…10 м вод.ст.

Потери напора по длине стального трубопровода определяем по формуле [11]:

hi=1,07V2/dв1,3,

где V – скорость воды в трубопроводе, м/с.

Скорость воды в трубопроводе определяем по формуле:

V=10Q/0,785dв2,

где Q – расход воды в трубопроводе, л/с; dв – внутренний диаметр трубопровода, мм.

Для оценки эффективности работы низконапорной ДМ «Каскад» проведены полевые исследования на орошаемых участках, имеющих различные площади полива и конфигурации, а также укомплектованы различными насосными агрегатами.  В ООО «Время-91» Энгельсского района исследования проводили на орошаемом участке № 1,  где смонтированы ДМ «Каскад» и две низконапорные ДМ «Фрегат», а для подачи воды использован насос 1Д500-63 с электродвигателями мощностью 160 кВт и на орошаемом участке № 2, где смонтированы две ДМ «Каскад», а для подачи воды использован насос марки 200Д90 с электродвигателями мощностью 250 кВт.  В ООО «Листеко» Энгельсского района смонтированы четыре ДМ «Каскад», а для подачи воды использован насос марки 300Д70 с электродвигателями мощностью 250 кВт. В ООО «Азимут» Балаковского района смонтированы четыре ДМ «Каскад», а для подачи воды использованы два насоса Грундфос с электродвигателями мощностью 132 кВт.

Результаты исследований. Проведены исследования для определения расхода воды и энергоемкости полива дождевальных машин «Каскад» № 1, 2, 3 и 4 в ООО «Листеко», где длины машин составляли соответственно 475, 452, 434 и 452 м. Машины укомплектованы  устройствами приземного орошения и дождевальными насадками, по разработанным картам. Данные машины «Каскад» № 1-4 позволяют изменять расход воды в пределах от 45 до 66 л/с, благодаря расчетному расходу воды при поливе (63,6; 57,9 и 53,7 и 57,9 л/с) имея низкий напор (Н=46; 39, 35 и 39 м). Уравнения для расчёта расхода вод (Q) в зависимости от напора (Н) для ДМ № 1,2, 3 и 4 имеют вид:

Q=9,377H0,5 (ДМ № 1. L = 475 м),

Q=9,271H0,5 (ДМ № 2 и 4. L = 452 м),

Q=9,082H0,5 (ДМ №3. L = 434 м).

Исследования низконапорных ДМ «Каскад» при эксплуатации с малоэнергоёмким насосом 1Д500-63 (ООО Время-91)  в оптимальном режиме обеспечивают экономию энергозатрат на полив (262 кВт) в 1,81 раз (таблица 1) по сравнению с высоконапорными ДМ «Фрегат» и насосами Д1250-125, где энергозатраты на подачу 1000 м3 воды составляют 475-500 кВт и более.  Маловыгодным является эксплуатация насоса 1Д500-63 при обслуживании 1 ДМ «Каскад», так как потребляется 370 кВт ч на подачу 1000 М3 воды, что составляет экономию всего 1,28 раз. Если предусмотреть поочередную эксплуатацию всех трёх машин на орошаемом участке, то оптимальным будет замена насоса 1Д500-63 на насос с расходом воды 80 л/с  марки 1Д315-50 с электродвигателем мощностью всего 55 кВт, а  удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды снизятся до 158 кВт-ч или примерно в 3 раза по сравнению с насосом Д1250-125.

 

Таблица 1 – Технические характеристики и удельные затраты электроэнергии (Nу) на подачу 1000 м3 воды в ООО «Время-91» при эксплуатации ДМ «Каскад»

Марка машины

Расход воды, л/с

Давление на насосе, МПа

Nу, кВт-ч на 1000 м3

Потребляемая мощность электродвигателем, кВт

Экономия энергозатрат, раз

ДМ «Фрегат» и ДМ «Каскад»

140

0,63

262

132

1,81

ДМ «Каскад»

60

0,65

370

80

1,28

 

Две низконапорные ДМ «Каскад» при их поочередной эксплуатации с насосом 200Д90 и потреблением воды 70 л/с (орошаемый участок № 2 в ООО Время-91, насосная станция № 3) показали, что удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды большие и достигают 600 кВт-ч. При одновременной работе двух ДМ «Каскад» с общим расходом воды увеличивается до 140 л/с, а удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды снижаются 360 кВт-ч, а при оптимальном расходе воды данного насоса 200 л/с затраты электроэнергии будут снижаться до 330-347 кВт-ч. На данном этапе при поочередной работе ДМ «Каскад» на насосной станции № 3 желательно установить малоэнергоёмкий насос 1Д315-50, затраты электроэнергии будут снижены до 158 кВт-ч.

Исследования низконапорных ДМ «Каскад» при эксплуатации с малоэнергоёмким насосом 330Д70 в ООО «Листеко» показали, что удельные затраты электроэнергии  на подачу 1000 м3 воды составляют 321 кВт-ч при одновременной работе двух ДМ «Каскад» и снижаются  до 253 кВт-ч (в 1,87 раз) при одновременной работе трёх машин и до 212 кВт-ч (в 2,05 раза) при одновременной работе четырех машин (таблица 2).

 

Таблица 2 - Технические характеристики и затраты электроэнергии (Nу) на подачу 1000 м3 воды в ООО «Листеко» при эксплуатации ДМ «Каскад»

Номера работающих машины

Расход воды, л/с

Давление на насосе, МПа

Nу, кВт-ч на 1000 м3

Потребляемая мощность электродвигателем, кВт

Экономия энергозатрат, раз

№ 1 и 2

121,6

0,75

321,3

140

1,47

№ 1, 2 и 3

175,3

0,73

253,5

160

1,87

№ 1, 2, 3 и 4

300,0

0,7

231,4

250

2,05

 

В ООО «Азимут» Балаковского района для подачи воды на четыре ДМ «Каскад» используются два насоса Грундфос GS 150-500-511/141 с электродвигателями мощностью 132 кВт, при этом удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды составляют 240 кВт-ч. Кроме того, частотное регулирование оборотов электродвигателя поддерживает постоянное давление на выходе насосной станции, даже при кратковременной остановке одной из машин и составляет 0,5-0,6 МПа

Заключение. Проведенные исследования показали, что внедрение низконапорных электрифицированных ДМ «Каскад» на различных орошаемых участках с различными низконапорными насосными агрегатами, позволяет снизить потребление электроэнергии на полив по сравнению с высоконапорными ДМ «Фрегат» в 1,28-2,05 раза в зависимости от особенностей насосного агрегата и режима его эксплуатации. Лучшие результаты по экономии электроэнергии  в 1,81  раза в ООО «Время-91» с насосом 1Д500-63 (снижение до 262 кВт-ч  на подачу 1000 м3 воды) имеет место при одновременном поливе двух машин и в 2,05 раза в ООО «Листеко» с насосом 330Д70 (снижение до 231 кВт-ч  на подачу 1000 м3 воды) имеются при одновременном поливе всех четырех ДМ «Каскад».

Для повышения энергоэффективности при поливе необходимо производить реконструкции орошаемых участков с установкой низконапорных дождевальных машин и малоэнергоёмких низконапорных насосов, которые должны эксплуатироваться с оптимальным расходом воды и в режиме минимального потребления электроэнергии на подачу воды.

Введение. Эффективное использование орошаемых участков с многоопорными дождевальными машинами во многом определяется эксплуатационными затратами, в состав которых входят затраты электроэнергии на полив [1, 2]. Многоопорные дождевальные машины являются наиболее распространенными в орошаемом земледелии нашей страны, они обеспечивают полив более 64% орошаемых земель. [1].  Оросительные системы, построенные в нашей стране в 70 - 90 гг. прошлого столетия обеспечивали полив высоконапорными дождевальными машинами типа «Фрегат», «Днепр» и др., а для подачи воды использовались в основном высоконапорные насосные агрегаты типа Д1250-125, QVD и другие с мощными электродвигателями от 400 до 630 кВт. [3, 4. 5]. При подаче воды на высоконапорные дождевальные машины типа «Фрегат» насос Д1250-125 мощностью 630 кВт даже при оптимальном режиме эксплуатации потребляет 475 кВт-ч на подачу 1000 м3 воды. [5]. В реальных условиях эксплуатации ДМ «Фрегат», когда нет должной регулировки дождевателей на требуемый расход воды, а также часто наблюдаются протечки через негерметичные прокладки и имеют место небольшие трещины и разрывы в трубах, все это увеличивает расход воды от требуемых 75-100 л/с в соответствии с модефикацией до 90-110 л/с и более.  В результате насосные агрегаты Д1250-125 вместо 3-4 машин фактически обеспечивали полив две машины, а удельные затраты электроэнергии увеличивались до 500-650 кВт-ч на подачу 1000 м3 воды. [3].

Рост стоимости тарифов на электроэнергию влечет за собой повышение затрат на полив [6]. Следовательно, изучение путей повышения энергоэффективности при поливе многоопорными машинами являются актуальными.

Цель исследования – оценить эффективность использования и энергетические затраты на полив с многоопорными дождевальной машинами «Каскад» в зависимости от особенностей орошаемого участка и используемых насосных агрегатов.

Материалы и методы исследований. ООО «Мелиомаш» г. Саратов изготавливает и поставляет в орошаемые хозяйства низконапорные электрифицированные дождевальные машины «Каскад». В зависимости от размеров орошаемого участка длина машин изменяется от 200 до 500 м. Машина может комплектоваться пролетами длиной 59,5 или 65,25 м и консолью длиной 6, 12 18 или 24 м [7]. Это позволяет устанавливать на орошаемом участке машины с точной длиной, которой будет соответствовать половине длины квадратного участка, а это обеспечивает максимальную площадь полива орошаемого участка и полив угловых участков с применением концевых аппаратов и снизить до минимума неполивных примыкающих участков [8]. Давление на входе дождевальной машины «Каскад» составляет 0,25-0,43 Мпа. На это влияет размер машины по длине, а также потребления воды на расход.

Подача 1000 м3 воды (Nу) насосным агрегатом согласно исследованием [9], Вишневского В.К. [10] и др. [12,13] определяется напором создаваемым насосом:

Необходимый напор на выходе подающей насосной станции (Ннс) складывается из величины напора на входе машины (Нвх), потери давления по величине подземного трубопровода (hп) и величины геодезического уклона (hг):

нс=вх+п+г.

Общие потери напора по длине стального трубопровода равны сумме потерь напора на каждом участке трубопроводов. Требуемый напор на входе (Нвх) в стальной трубопровод при нулевом геодезическом уклоне определяем исходя из потерь напора (hпэ) по длине трубопровода и напора перед концевой насадкой (Нк):

вх=ст+к

 

Напор в стальном трубопроводе дождевальной насадки должен быть в пределах 5…10 м вод.ст.

Потери напора по длине стального трубопровода определяем по формуле [11]:

hi=1,07V2/dв1,3,

где V – скорость воды в трубопроводе, м/с.

Скорость воды в трубопроводе определяем по формуле:

V=10Q/0,785dв2,

где Q – расход воды в трубопроводе, л/с; dв – внутренний диаметр трубопровода, мм.

Для оценки эффективности работы низконапорной ДМ «Каскад» проведены полевые исследования на орошаемых участках, имеющих различные площади полива и конфигурации, а также укомплектованы различными насосными агрегатами.  В ООО «Время-91» Энгельсского района исследования проводили на орошаемом участке № 1,  где смонтированы ДМ «Каскад» и две низконапорные ДМ «Фрегат», а для подачи воды использован насос 1Д500-63 с электродвигателями мощностью 160 кВт и на орошаемом участке № 2, где смонтированы две ДМ «Каскад», а для подачи воды использован насос марки 200Д90 с электродвигателями мощностью 250 кВт.  В ООО «Листеко» Энгельсского района смонтированы четыре ДМ «Каскад», а для подачи воды использован насос марки 300Д70 с электродвигателями мощностью 250 кВт. В ООО «Азимут» Балаковского района смонтированы четыре ДМ «Каскад», а для подачи воды использованы два насоса Грундфос с электродвигателями мощностью 132 кВт.

Результаты исследований. Проведены исследования для определения расхода воды и энергоемкости полива дождевальных машин «Каскад» № 1, 2, 3 и 4 в ООО «Листеко», где длины машин составляли соответственно 475, 452, 434 и 452 м. Машины укомплектованы  устройствами приземного орошения и дождевальными насадками, по разработанным картам. Данные машины «Каскад» № 1-4 позволяют изменять расход воды в пределах от 45 до 66 л/с, благодаря расчетному расходу воды при поливе (63,6; 57,9 и 53,7 и 57,9 л/с) имея низкий напор (Н=46; 39, 35 и 39 м). Уравнения для расчёта расхода вод (Q) в зависимости от напора (Н) для ДМ № 1,2, 3 и 4 имеют вид:

Q=9,377H0,5 (ДМ № 1. L = 475 м),

Q=9,271H0,5 (ДМ № 2 и 4. L = 452 м),

Q=9,082H0,5 (ДМ №3. L = 434 м).

Исследования низконапорных ДМ «Каскад» при эксплуатации с малоэнергоёмким насосом 1Д500-63 (ООО Время-91)  в оптимальном режиме обеспечивают экономию энергозатрат на полив (262 кВт) в 1,81 раз (таблица 1) по сравнению с высоконапорными ДМ «Фрегат» и насосами Д1250-125, где энергозатраты на подачу 1000 м3 воды составляют 475-500 кВт и более.  Маловыгодным является эксплуатация насоса 1Д500-63 при обслуживании 1 ДМ «Каскад», так как потребляется 370 кВт ч на подачу 1000 М3 воды, что составляет экономию всего 1,28 раз. Если предусмотреть поочередную эксплуатацию всех трёх машин на орошаемом участке, то оптимальным будет замена насоса 1Д500-63 на насос с расходом воды 80 л/с  марки 1Д315-50 с электродвигателем мощностью всего 55 кВт, а  удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды снизятся до 158 кВт-ч или примерно в 3 раза по сравнению с насосом Д1250-125.

 

Таблица 1 – Технические характеристики и удельные затраты электроэнергии (Nу) на подачу 1000 м3 воды в ООО «Время-91» при эксплуатации ДМ «Каскад»

Марка машины

Расход воды, л/с

Давление на насосе, МПа

Nу, кВт-ч на 1000 м3

Потребляемая мощность электродвигателем, кВт

Экономия энергозатрат, раз

ДМ «Фрегат» и ДМ «Каскад»

140

0,63

262

132

1,81

ДМ «Каскад»

60

0,65

370

80

1,28

 

Две низконапорные ДМ «Каскад» при их поочередной эксплуатации с насосом 200Д90 и потреблением воды 70 л/с (орошаемый участок № 2 в ООО Время-91, насосная станция № 3) показали, что удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды большие и достигают 600 кВт-ч. При одновременной работе двух ДМ «Каскад» с общим расходом воды увеличивается до 140 л/с, а удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды снижаются 360 кВт-ч, а при оптимальном расходе воды данного насоса 200 л/с затраты электроэнергии будут снижаться до 330-347 кВт-ч. На данном этапе при поочередной работе ДМ «Каскад» на насосной станции № 3 желательно установить малоэнергоёмкий насос 1Д315-50, затраты электроэнергии будут снижены до 158 кВт-ч.

Исследования низконапорных ДМ «Каскад» при эксплуатации с малоэнергоёмким насосом 330Д70 в ООО «Листеко» показали, что удельные затраты электроэнергии  на подачу 1000 м3 воды составляют 321 кВт-ч при одновременной работе двух ДМ «Каскад» и снижаются  до 253 кВт-ч (в 1,87 раз) при одновременной работе трёх машин и до 212 кВт-ч (в 2,05 раза) при одновременной работе четырех машин (таблица 2).

 

Таблица 2 - Технические характеристики и затраты электроэнергии (Nу) на подачу 1000 м3 воды в ООО «Листеко» при эксплуатации ДМ «Каскад»

Номера работающих машины

Расход воды, л/с

Давление на насосе, МПа

Nу, кВт-ч на 1000 м3

Потребляемая мощность электродвигателем, кВт

Экономия энергозатрат, раз

№ 1 и 2

121,6

0,75

321,3

140

1,47

№ 1, 2 и 3

175,3

0,73

253,5

160

1,87

№ 1, 2, 3 и 4

300,0

0,7

231,4

250

2,05

 

В ООО «Азимут» Балаковского района для подачи воды на четыре ДМ «Каскад» используются два насоса Грундфос GS 150-500-511/141 с электродвигателями мощностью 132 кВт, при этом удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды составляют 240 кВт-ч. Кроме того, частотное регулирование оборотов электродвигателя поддерживает постоянное давление на выходе насосной станции, даже при кратковременной остановке одной из машин и составляет 0,5-0,6 МПа

Заключение. Проведенные исследования показали, что внедрение низконапорных электрифицированных ДМ «Каскад» на различных орошаемых участках с различными низконапорными насосными агрегатами, позволяет снизить потребление электроэнергии на полив по сравнению с высоконапорными ДМ «Фрегат» в 1,28-2,05 раза в зависимости от особенностей насосного агрегата и режима его эксплуатации. Лучшие результаты по экономии электроэнергии  в 1,81  раза в ООО «Время-91» с насосом 1Д500-63 (снижение до 262 кВт-ч  на подачу 1000 м3 воды) имеет место при одновременном поливе двух машин и в 2,05 раза в ООО «Листеко» с насосом 330Д70 (снижение до 231 кВт-ч  на подачу 1000 м3 воды) имеются при одновременном поливе всех четырех ДМ «Каскад».

Для повышения энергоэффективности при поливе необходимо производить реконструкции орошаемых участков с установкой низконапорных дождевальных машин и малоэнергоёмких низконапорных насосов, которые должны эксплуатироваться с оптимальным расходом воды и в режиме минимального потребления электроэнергии на подачу воды.

Введение. Эффективное использование орошаемых участков с многоопорными дождевальными машинами во многом определяется эксплуатационными затратами, в состав которых входят затраты электроэнергии на полив [1, 2]. Многоопорные дождевальные машины являются наиболее распространенными в орошаемом земледелии нашей страны, они обеспечивают полив более 64% орошаемых земель. [1].  Оросительные системы, построенные в нашей стране в 70 - 90 гг. прошлого столетия обеспечивали полив высоконапорными дождевальными машинами типа «Фрегат», «Днепр» и др., а для подачи воды использовались в основном высоконапорные насосные агрегаты типа Д1250-125, QVD и другие с мощными электродвигателями от 400 до 630 кВт. [3, 4. 5]. При подаче воды на высоконапорные дождевальные машины типа «Фрегат» насос Д1250-125 мощностью 630 кВт даже при оптимальном режиме эксплуатации потребляет 475 кВт-ч на подачу 1000 м3 воды. [5]. В реальных условиях эксплуатации ДМ «Фрегат», когда нет должной регулировки дождевателей на требуемый расход воды, а также часто наблюдаются протечки через негерметичные прокладки и имеют место небольшие трещины и разрывы в трубах, все это увеличивает расход воды от требуемых 75-100 л/с в соответствии с модефикацией до 90-110 л/с и более.  В результате насосные агрегаты Д1250-125 вместо 3-4 машин фактически обеспечивали полив две машины, а удельные затраты электроэнергии увеличивались до 500-650 кВт-ч на подачу 1000 м3 воды. [3].

Рост стоимости тарифов на электроэнергию влечет за собой повышение затрат на полив [6]. Следовательно, изучение путей повышения энергоэффективности при поливе многоопорными машинами являются актуальными.

Цель исследования – оценить эффективность использования и энергетические затраты на полив с многоопорными дождевальной машинами «Каскад» в зависимости от особенностей орошаемого участка и используемых насосных агрегатов.

Материалы и методы исследований. ООО «Мелиомаш» г. Саратов изготавливает и поставляет в орошаемые хозяйства низконапорные электрифицированные дождевальные машины «Каскад». В зависимости от размеров орошаемого участка длина машин изменяется от 200 до 500 м. Машина может комплектоваться пролетами длиной 59,5 или 65,25 м и консолью длиной 6, 12 18 или 24 м [7]. Это позволяет устанавливать на орошаемом участке машины с точной длиной, которой будет соответствовать половине длины квадратного участка, а это обеспечивает максимальную площадь полива орошаемого участка и полив угловых участков с применением концевых аппаратов и снизить до минимума неполивных примыкающих участков [8]. Давление на входе дождевальной машины «Каскад» составляет 0,25-0,43 Мпа. На это влияет размер машины по длине, а также потребления воды на расход.

Подача 1000 м3 воды (Nу) насосным агрегатом согласно исследованием [9], Вишневского В.К. [10] и др. [12,13] определяется напором создаваемым насосом:

Необходимый напор на выходе подающей насосной станции (Ннс) складывается из величины напора на входе машины (Нвх), потери давления по величине подземного трубопровода (hп) и величины геодезического уклона (hг):

нс=вх+п+г.

Общие потери напора по длине стального трубопровода равны сумме потерь напора на каждом участке трубопроводов. Требуемый напор на входе (Нвх) в стальной трубопровод при нулевом геодезическом уклоне определяем исходя из потерь напора (hпэ) по длине трубопровода и напора перед концевой насадкой (Нк):

вх=ст+к

 

Напор в стальном трубопроводе дождевальной насадки должен быть в пределах 5…10 м вод.ст.

Потери напора по длине стального трубопровода определяем по формуле [11]:

hi=1,07V2/dв1,3,

где V – скорость воды в трубопроводе, м/с.

Скорость воды в трубопроводе определяем по формуле:

V=10Q/0,785dв2,

где Q – расход воды в трубопроводе, л/с; dв – внутренний диаметр трубопровода, мм.

Для оценки эффективности работы низконапорной ДМ «Каскад» проведены полевые исследования на орошаемых участках, имеющих различные площади полива и конфигурации, а также укомплектованы различными насосными агрегатами.  В ООО «Время-91» Энгельсского района исследования проводили на орошаемом участке № 1,  где смонтированы ДМ «Каскад» и две низконапорные ДМ «Фрегат», а для подачи воды использован насос 1Д500-63 с электродвигателями мощностью 160 кВт и на орошаемом участке № 2, где смонтированы две ДМ «Каскад», а для подачи воды использован насос марки 200Д90 с электродвигателями мощностью 250 кВт.  В ООО «Листеко» Энгельсского района смонтированы четыре ДМ «Каскад», а для подачи воды использован насос марки 300Д70 с электродвигателями мощностью 250 кВт. В ООО «Азимут» Балаковского района смонтированы четыре ДМ «Каскад», а для подачи воды использованы два насоса Грундфос с электродвигателями мощностью 132 кВт.

Результаты исследований. Проведены исследования для определения расхода воды и энергоемкости полива дождевальных машин «Каскад» № 1, 2, 3 и 4 в ООО «Листеко», где длины машин составляли соответственно 475, 452, 434 и 452 м. Машины укомплектованы  устройствами приземного орошения и дождевальными насадками, по разработанным картам. Данные машины «Каскад» № 1-4 позволяют изменять расход воды в пределах от 45 до 66 л/с, благодаря расчетному расходу воды при поливе (63,6; 57,9 и 53,7 и 57,9 л/с) имея низкий напор (Н=46; 39, 35 и 39 м). Уравнения для расчёта расхода вод (Q) в зависимости от напора (Н) для ДМ № 1,2, 3 и 4 имеют вид:

Q=9,377H0,5 (ДМ № 1. L = 475 м),

Q=9,271H0,5 (ДМ № 2 и 4. L = 452 м),

Q=9,082H0,5 (ДМ №3. L = 434 м).

Исследования низконапорных ДМ «Каскад» при эксплуатации с малоэнергоёмким насосом 1Д500-63 (ООО Время-91)  в оптимальном режиме обеспечивают экономию энергозатрат на полив (262 кВт) в 1,81 раз (таблица 1) по сравнению с высоконапорными ДМ «Фрегат» и насосами Д1250-125, где энергозатраты на подачу 1000 м3 воды составляют 475-500 кВт и более.  Маловыгодным является эксплуатация насоса 1Д500-63 при обслуживании 1 ДМ «Каскад», так как потребляется 370 кВт ч на подачу 1000 М3 воды, что составляет экономию всего 1,28 раз. Если предусмотреть поочередную эксплуатацию всех трёх машин на орошаемом участке, то оптимальным будет замена насоса 1Д500-63 на насос с расходом воды 80 л/с  марки 1Д315-50 с электродвигателем мощностью всего 55 кВт, а  удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды снизятся до 158 кВт-ч или примерно в 3 раза по сравнению с насосом Д1250-125.

 

Таблица 1 – Технические характеристики и удельные затраты электроэнергии (Nу) на подачу 1000 м3 воды в ООО «Время-91» при эксплуатации ДМ «Каскад»

Марка машины

Расход воды, л/с

Давление на насосе, МПа

Nу, кВт-ч на 1000 м3

Потребляемая мощность электродвигателем, кВт

Экономия энергозатрат, раз

ДМ «Фрегат» и ДМ «Каскад»

140

0,63

262

132

1,81

ДМ «Каскад»

60

0,65

370

80

1,28

 

Две низконапорные ДМ «Каскад» при их поочередной эксплуатации с насосом 200Д90 и потреблением воды 70 л/с (орошаемый участок № 2 в ООО Время-91, насосная станция № 3) показали, что удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды большие и достигают 600 кВт-ч. При одновременной работе двух ДМ «Каскад» с общим расходом воды увеличивается до 140 л/с, а удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды снижаются 360 кВт-ч, а при оптимальном расходе воды данного насоса 200 л/с затраты электроэнергии будут снижаться до 330-347 кВт-ч. На данном этапе при поочередной работе ДМ «Каскад» на насосной станции № 3 желательно установить малоэнергоёмкий насос 1Д315-50, затраты электроэнергии будут снижены до 158 кВт-ч.

Исследования низконапорных ДМ «Каскад» при эксплуатации с малоэнергоёмким насосом 330Д70 в ООО «Листеко» показали, что удельные затраты электроэнергии  на подачу 1000 м3 воды составляют 321 кВт-ч при одновременной работе двух ДМ «Каскад» и снижаются  до 253 кВт-ч (в 1,87 раз) при одновременной работе трёх машин и до 212 кВт-ч (в 2,05 раза) при одновременной работе четырех машин (таблица 2).

 

Таблица 2 - Технические характеристики и затраты электроэнергии (Nу) на подачу 1000 м3 воды в ООО «Листеко» при эксплуатации ДМ «Каскад»

Номера работающих машины

Расход воды, л/с

Давление на насосе, МПа

Nу, кВт-ч на 1000 м3

Потребляемая мощность электродвигателем, кВт

Экономия энергозатрат, раз

№ 1 и 2

121,6

0,75

321,3

140

1,47

№ 1, 2 и 3

175,3

0,73

253,5

160

1,87

№ 1, 2, 3 и 4

300,0

0,7

231,4

250

2,05

 

В ООО «Азимут» Балаковского района для подачи воды на четыре ДМ «Каскад» используются два насоса Грундфос GS 150-500-511/141 с электродвигателями мощностью 132 кВт, при этом удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды составляют 240 кВт-ч. Кроме того, частотное регулирование оборотов электродвигателя поддерживает постоянное давление на выходе насосной станции, даже при кратковременной остановке одной из машин и составляет 0,5-0,6 МПа

Заключение. Проведенные исследования показали, что внедрение низконапорных электрифицированных ДМ «Каскад» на различных орошаемых участках с различными низконапорными насосными агрегатами, позволяет снизить потребление электроэнергии на полив по сравнению с высоконапорными ДМ «Фрегат» в 1,28-2,05 раза в зависимости от особенностей насосного агрегата и режима его эксплуатации. Лучшие результаты по экономии электроэнергии  в 1,81  раза в ООО «Время-91» с насосом 1Д500-63 (снижение до 262 кВт-ч  на подачу 1000 м3 воды) имеет место при одновременном поливе двух машин и в 2,05 раза в ООО «Листеко» с насосом 330Д70 (снижение до 231 кВт-ч  на подачу 1000 м3 воды) имеются при одновременном поливе всех четырех ДМ «Каскад».

Для повышения энергоэффективности при поливе необходимо производить реконструкции орошаемых участков с установкой низконапорных дождевальных машин и малоэнергоёмких низконапорных насосов, которые должны эксплуатироваться с оптимальным расходом воды и в режиме минимального потребления электроэнергии на подачу воды.

Введение. Эффективное использование орошаемых участков с многоопорными дождевальными машинами во многом определяется эксплуатационными затратами, в состав которых входят затраты электроэнергии на полив [1, 2]. Многоопорные дождевальные машины являются наиболее распространенными в орошаемом земледелии нашей страны, они обеспечивают полив более 64% орошаемых земель. [1].  Оросительные системы, построенные в нашей стране в 70 - 90 гг. прошлого столетия обеспечивали полив высоконапорными дождевальными машинами типа «Фрегат», «Днепр» и др., а для подачи воды использовались в основном высоконапорные насосные агрегаты типа Д1250-125, QVD и другие с мощными электродвигателями от 400 до 630 кВт. [3, 4. 5]. При подаче воды на высоконапорные дождевальные машины типа «Фрегат» насос Д1250-125 мощностью 630 кВт даже при оптимальном режиме эксплуатации потребляет 475 кВт-ч на подачу 1000 м3 воды. [5]. В реальных условиях эксплуатации ДМ «Фрегат», когда нет должной регулировки дождевателей на требуемый расход воды, а также часто наблюдаются протечки через негерметичные прокладки и имеют место небольшие трещины и разрывы в трубах, все это увеличивает расход воды от требуемых 75-100 л/с в соответствии с модефикацией до 90-110 л/с и более.  В результате насосные агрегаты Д1250-125 вместо 3-4 машин фактически обеспечивали полив две машины, а удельные затраты электроэнергии увеличивались до 500-650 кВт-ч на подачу 1000 м3 воды. [3].

Рост стоимости тарифов на электроэнергию влечет за собой повышение затрат на полив [6]. Следовательно, изучение путей повышения энергоэффективности при поливе многоопорными машинами являются актуальными.

Цель исследования – оценить эффективность использования и энергетические затраты на полив с многоопорными дождевальной машинами «Каскад» в зависимости от особенностей орошаемого участка и используемых насосных агрегатов.

Материалы и методы исследований. ООО «Мелиомаш» г. Саратов изготавливает и поставляет в орошаемые хозяйства низконапорные электрифицированные дождевальные машины «Каскад». В зависимости от размеров орошаемого участка длина машин изменяется от 200 до 500 м. Машина может комплектоваться пролетами длиной 59,5 или 65,25 м и консолью длиной 6, 12 18 или 24 м [7]. Это позволяет устанавливать на орошаемом участке машины с точной длиной, которой будет соответствовать половине длины квадратного участка, а это обеспечивает максимальную площадь полива орошаемого участка и полив угловых участков с применением концевых аппаратов и снизить до минимума неполивных примыкающих участков [8]. Давление на входе дождевальной машины «Каскад» составляет 0,25-0,43 Мпа. На это влияет размер машины по длине, а также потребления воды на расход.

Подача 1000 м3 воды (Nу) насосным агрегатом согласно исследованием [9], Вишневского В.К. [10] и др. [12,13] определяется напором создаваемым насосом:

Необходимый напор на выходе подающей насосной станции (Ннс) складывается из величины напора на входе машины (Нвх), потери давления по величине подземного трубопровода (hп) и величины геодезического уклона (hг):

нс=вх+п+г.

Общие потери напора по длине стального трубопровода равны сумме потерь напора на каждом участке трубопроводов. Требуемый напор на входе (Нвх) в стальной трубопровод при нулевом геодезическом уклоне определяем исходя из потерь напора (hпэ) по длине трубопровода и напора перед концевой насадкой (Нк):

вх=ст+к

 

Напор в стальном трубопроводе дождевальной насадки должен быть в пределах 5…10 м вод.ст.

Потери напора по длине стального трубопровода определяем по формуле [11]:

hi=1,07V2/dв1,3,

где V – скорость воды в трубопроводе, м/с.

Скорость воды в трубопроводе определяем по формуле:

V=10Q/0,785dв2,

где Q – расход воды в трубопроводе, л/с; dв – внутренний диаметр трубопровода, мм.

Для оценки эффективности работы низконапорной ДМ «Каскад» проведены полевые исследования на орошаемых участках, имеющих различные площади полива и конфигурации, а также укомплектованы различными насосными агрегатами.  В ООО «Время-91» Энгельсского района исследования проводили на орошаемом участке № 1,  где смонтированы ДМ «Каскад» и две низконапорные ДМ «Фрегат», а для подачи воды использован насос 1Д500-63 с электродвигателями мощностью 160 кВт и на орошаемом участке № 2, где смонтированы две ДМ «Каскад», а для подачи воды использован насос марки 200Д90 с электродвигателями мощностью 250 кВт.  В ООО «Листеко» Энгельсского района смонтированы четыре ДМ «Каскад», а для подачи воды использован насос марки 300Д70 с электродвигателями мощностью 250 кВт. В ООО «Азимут» Балаковского района смонтированы четыре ДМ «Каскад», а для подачи воды использованы два насоса Грундфос с электродвигателями мощностью 132 кВт.

Результаты исследований. Проведены исследования для определения расхода воды и энергоемкости полива дождевальных машин «Каскад» № 1, 2, 3 и 4 в ООО «Листеко», где длины машин составляли соответственно 475, 452, 434 и 452 м. Машины укомплектованы  устройствами приземного орошения и дождевальными насадками, по разработанным картам. Данные машины «Каскад» № 1-4 позволяют изменять расход воды в пределах от 45 до 66 л/с, благодаря расчетному расходу воды при поливе (63,6; 57,9 и 53,7 и 57,9 л/с) имея низкий напор (Н=46; 39, 35 и 39 м). Уравнения для расчёта расхода вод (Q) в зависимости от напора (Н) для ДМ № 1,2, 3 и 4 имеют вид:

Q=9,377H0,5 (ДМ № 1. L = 475 м),

Q=9,271H0,5 (ДМ № 2 и 4. L = 452 м),

Q=9,082H0,5 (ДМ №3. L = 434 м).

Исследования низконапорных ДМ «Каскад» при эксплуатации с малоэнергоёмким насосом 1Д500-63 (ООО Время-91)  в оптимальном режиме обеспечивают экономию энергозатрат на полив (262 кВт) в 1,81 раз (таблица 1) по сравнению с высоконапорными ДМ «Фрегат» и насосами Д1250-125, где энергозатраты на подачу 1000 м3 воды составляют 475-500 кВт и более.  Маловыгодным является эксплуатация насоса 1Д500-63 при обслуживании 1 ДМ «Каскад», так как потребляется 370 кВт ч на подачу 1000 М3 воды, что составляет экономию всего 1,28 раз. Если предусмотреть поочередную эксплуатацию всех трёх машин на орошаемом участке, то оптимальным будет замена насоса 1Д500-63 на насос с расходом воды 80 л/с  марки 1Д315-50 с электродвигателем мощностью всего 55 кВт, а  удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды снизятся до 158 кВт-ч или примерно в 3 раза по сравнению с насосом Д1250-125.

 

Таблица 1 – Технические характеристики и удельные затраты электроэнергии (Nу) на подачу 1000 м3 воды в ООО «Время-91» при эксплуатации ДМ «Каскад»

Марка машины

Расход воды, л/с

Давление на насосе, МПа

Nу, кВт-ч на 1000 м3

Потребляемая мощность электродвигателем, кВт

Экономия энергозатрат, раз

ДМ «Фрегат» и ДМ «Каскад»

140

0,63

262

132

1,81

ДМ «Каскад»

60

0,65

370

80

1,28

 

Две низконапорные ДМ «Каскад» при их поочередной эксплуатации с насосом 200Д90 и потреблением воды 70 л/с (орошаемый участок № 2 в ООО Время-91, насосная станция № 3) показали, что удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды большие и достигают 600 кВт-ч. При одновременной работе двух ДМ «Каскад» с общим расходом воды увеличивается до 140 л/с, а удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды снижаются 360 кВт-ч, а при оптимальном расходе воды данного насоса 200 л/с затраты электроэнергии будут снижаться до 330-347 кВт-ч. На данном этапе при поочередной работе ДМ «Каскад» на насосной станции № 3 желательно установить малоэнергоёмкий насос 1Д315-50, затраты электроэнергии будут снижены до 158 кВт-ч.

Исследования низконапорных ДМ «Каскад» при эксплуатации с малоэнергоёмким насосом 330Д70 в ООО «Листеко» показали, что удельные затраты электроэнергии  на подачу 1000 м3 воды составляют 321 кВт-ч при одновременной работе двух ДМ «Каскад» и снижаются  до 253 кВт-ч (в 1,87 раз) при одновременной работе трёх машин и до 212 кВт-ч (в 2,05 раза) при одновременной работе четырех машин (таблица 2).

 

Таблица 2 - Технические характеристики и затраты электроэнергии (Nу) на подачу 1000 м3 воды в ООО «Листеко» при эксплуатации ДМ «Каскад»

Номера работающих машины

Расход воды, л/с

Давление на насосе, МПа

Nу, кВт-ч на 1000 м3

Потребляемая мощность электродвигателем, кВт

Экономия энергозатрат, раз

№ 1 и 2

121,6

0,75

321,3

140

1,47

№ 1, 2 и 3

175,3

0,73

253,5

160

1,87

№ 1, 2, 3 и 4

300,0

0,7

231,4

250

2,05

 

В ООО «Азимут» Балаковского района для подачи воды на четыре ДМ «Каскад» используются два насоса Грундфос GS 150-500-511/141 с электродвигателями мощностью 132 кВт, при этом удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды составляют 240 кВт-ч. Кроме того, частотное регулирование оборотов электродвигателя поддерживает постоянное давление на выходе насосной станции, даже при кратковременной остановке одной из машин и составляет 0,5-0,6 МПа

Заключение. Проведенные исследования показали, что внедрение низконапорных электрифицированных ДМ «Каскад» на различных орошаемых участках с различными низконапорными насосными агрегатами, позволяет снизить потребление электроэнергии на полив по сравнению с высоконапорными ДМ «Фрегат» в 1,28-2,05 раза в зависимости от особенностей насосного агрегата и режима его эксплуатации. Лучшие результаты по экономии электроэнергии  в 1,81  раза в ООО «Время-91» с насосом 1Д500-63 (снижение до 262 кВт-ч  на подачу 1000 м3 воды) имеет место при одновременном поливе двух машин и в 2,05 раза в ООО «Листеко» с насосом 330Д70 (снижение до 231 кВт-ч  на подачу 1000 м3 воды) имеются при одновременном поливе всех четырех ДМ «Каскад».

Для повышения энергоэффективности при поливе необходимо производить реконструкции орошаемых участков с установкой низконапорных дождевальных машин и малоэнергоёмких низконапорных насосов, которые должны эксплуатироваться с оптимальным расходом воды и в режиме минимального потребления электроэнергии на подачу воды.

Введение. Эффективное использование орошаемых участков с многоопорными дождевальными машинами во многом определяется эксплуатационными затратами, в состав которых входят затраты электроэнергии на полив [1, 2]. Многоопорные дождевальные машины являются наиболее распространенными в орошаемом земледелии нашей страны, они обеспечивают полив более 64% орошаемых земель. [1].  Оросительные системы, построенные в нашей стране в 70 - 90 гг. прошлого столетия обеспечивали полив высоконапорными дождевальными машинами типа «Фрегат», «Днепр» и др., а для подачи воды использовались в основном высоконапорные насосные агрегаты типа Д1250-125, QVD и другие с мощными электродвигателями от 400 до 630 кВт. [3, 4. 5]. При подаче воды на высоконапорные дождевальные машины типа «Фрегат» насос Д1250-125 мощностью 630 кВт даже при оптимальном режиме эксплуатации потребляет 475 кВт-ч на подачу 1000 м3 воды. [5]. В реальных условиях эксплуатации ДМ «Фрегат», когда нет должной регулировки дождевателей на требуемый расход воды, а также часто наблюдаются протечки через негерметичные прокладки и имеют место небольшие трещины и разрывы в трубах, все это увеличивает расход воды от требуемых 75-100 л/с в соответствии с модефикацией до 90-110 л/с и более.  В результате насосные агрегаты Д1250-125 вместо 3-4 машин фактически обеспечивали полив две машины, а удельные затраты электроэнергии увеличивались до 500-650 кВт-ч на подачу 1000 м3 воды. [3].

Рост стоимости тарифов на электроэнергию влечет за собой повышение затрат на полив [6]. Следовательно, изучение путей повышения энергоэффективности при поливе многоопорными машинами являются актуальными.

Цель исследования – оценить эффективность использования и энергетические затраты на полив с многоопорными дождевальной машинами «Каскад» в зависимости от особенностей орошаемого участка и используемых насосных агрегатов.

Материалы и методы исследований. ООО «Мелиомаш» г. Саратов изготавливает и поставляет в орошаемые хозяйства низконапорные электрифицированные дождевальные машины «Каскад». В зависимости от размеров орошаемого участка длина машин изменяется от 200 до 500 м. Машина может комплектоваться пролетами длиной 59,5 или 65,25 м и консолью длиной 6, 12 18 или 24 м [7]. Это позволяет устанавливать на орошаемом участке машины с точной длиной, которой будет соответствовать половине длины квадратного участка, а это обеспечивает максимальную площадь полива орошаемого участка и полив угловых участков с применением концевых аппаратов и снизить до минимума неполивных примыкающих участков [8]. Давление на входе дождевальной машины «Каскад» составляет 0,25-0,43 Мпа. На это влияет размер машины по длине, а также потребления воды на расход.

Подача 1000 м3 воды (Nу) насосным агрегатом согласно исследованием [9], Вишневского В.К. [10] и др. [12,13] определяется напором создаваемым насосом:

Необходимый напор на выходе подающей насосной станции (Ннс) складывается из величины напора на входе машины (Нвх), потери давления по величине подземного трубопровода (hп) и величины геодезического уклона (hг):

нс=вх+п+г.

Общие потери напора по длине стального трубопровода равны сумме потерь напора на каждом участке трубопроводов. Требуемый напор на входе (Нвх) в стальной трубопровод при нулевом геодезическом уклоне определяем исходя из потерь напора (hпэ) по длине трубопровода и напора перед концевой насадкой (Нк):

вх=ст+к

 

Напор в стальном трубопроводе дождевальной насадки должен быть в пределах 5…10 м вод.ст.

Потери напора по длине стального трубопровода определяем по формуле [11]:

hi=1,07V2/dв1,3,

где V – скорость воды в трубопроводе, м/с.

Скорость воды в трубопроводе определяем по формуле:

V=10Q/0,785dв2,

где Q – расход воды в трубопроводе, л/с; dв – внутренний диаметр трубопровода, мм.

Для оценки эффективности работы низконапорной ДМ «Каскад» проведены полевые исследования на орошаемых участках, имеющих различные площади полива и конфигурации, а также укомплектованы различными насосными агрегатами.  В ООО «Время-91» Энгельсского района исследования проводили на орошаемом участке № 1,  где смонтированы ДМ «Каскад» и две низконапорные ДМ «Фрегат», а для подачи воды использован насос 1Д500-63 с электродвигателями мощностью 160 кВт и на орошаемом участке № 2, где смонтированы две ДМ «Каскад», а для подачи воды использован насос марки 200Д90 с электродвигателями мощностью 250 кВт.  В ООО «Листеко» Энгельсского района смонтированы четыре ДМ «Каскад», а для подачи воды использован насос марки 300Д70 с электродвигателями мощностью 250 кВт. В ООО «Азимут» Балаковского района смонтированы четыре ДМ «Каскад», а для подачи воды использованы два насоса Грундфос с электродвигателями мощностью 132 кВт.

Результаты исследований. Проведены исследования для определения расхода воды и энергоемкости полива дождевальных машин «Каскад» № 1, 2, 3 и 4 в ООО «Листеко», где длины машин составляли соответственно 475, 452, 434 и 452 м. Машины укомплектованы  устройствами приземного орошения и дождевальными насадками, по разработанным картам. Данные машины «Каскад» № 1-4 позволяют изменять расход воды в пределах от 45 до 66 л/с, благодаря расчетному расходу воды при поливе (63,6; 57,9 и 53,7 и 57,9 л/с) имея низкий напор (Н=46; 39, 35 и 39 м). Уравнения для расчёта расхода вод (Q) в зависимости от напора (Н) для ДМ № 1,2, 3 и 4 имеют вид:

Q=9,377H0,5 (ДМ № 1. L = 475 м),

Q=9,271H0,5 (ДМ № 2 и 4. L = 452 м),

Q=9,082H0,5 (ДМ №3. L = 434 м).

Исследования низконапорных ДМ «Каскад» при эксплуатации с малоэнергоёмким насосом 1Д500-63 (ООО Время-91)  в оптимальном режиме обеспечивают экономию энергозатрат на полив (262 кВт) в 1,81 раз (таблица 1) по сравнению с высоконапорными ДМ «Фрегат» и насосами Д1250-125, где энергозатраты на подачу 1000 м3 воды составляют 475-500 кВт и более.  Маловыгодным является эксплуатация насоса 1Д500-63 при обслуживании 1 ДМ «Каскад», так как потребляется 370 кВт ч на подачу 1000 М3 воды, что составляет экономию всего 1,28 раз. Если предусмотреть поочередную эксплуатацию всех трёх машин на орошаемом участке, то оптимальным будет замена насоса 1Д500-63 на насос с расходом воды 80 л/с  марки 1Д315-50 с электродвигателем мощностью всего 55 кВт, а  удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды снизятся до 158 кВт-ч или примерно в 3 раза по сравнению с насосом Д1250-125.

 

Таблица 1 – Технические характеристики и удельные затраты электроэнергии (Nу) на подачу 1000 м3 воды в ООО «Время-91» при эксплуатации ДМ «Каскад»

Марка машины

Расход воды, л/с

Давление на насосе, МПа

Nу, кВт-ч на 1000 м3

Потребляемая мощность электродвигателем, кВт

Экономия энергозатрат, раз

ДМ «Фрегат» и ДМ «Каскад»

140

0,63

262

132

1,81

ДМ «Каскад»

60

0,65

370

80

1,28

 

Две низконапорные ДМ «Каскад» при их поочередной эксплуатации с насосом 200Д90 и потреблением воды 70 л/с (орошаемый участок № 2 в ООО Время-91, насосная станция № 3) показали, что удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды большие и достигают 600 кВт-ч. При одновременной работе двух ДМ «Каскад» с общим расходом воды увеличивается до 140 л/с, а удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды снижаются 360 кВт-ч, а при оптимальном расходе воды данного насоса 200 л/с затраты электроэнергии будут снижаться до 330-347 кВт-ч. На данном этапе при поочередной работе ДМ «Каскад» на насосной станции № 3 желательно установить малоэнергоёмкий насос 1Д315-50, затраты электроэнергии будут снижены до 158 кВт-ч.

Исследования низконапорных ДМ «Каскад» при эксплуатации с малоэнергоёмким насосом 330Д70 в ООО «Листеко» показали, что удельные затраты электроэнергии  на подачу 1000 м3 воды составляют 321 кВт-ч при одновременной работе двух ДМ «Каскад» и снижаются  до 253 кВт-ч (в 1,87 раз) при одновременной работе трёх машин и до 212 кВт-ч (в 2,05 раза) при одновременной работе четырех машин (таблица 2).

 

Таблица 2 - Технические характеристики и затраты электроэнергии (Nу) на подачу 1000 м3 воды в ООО «Листеко» при эксплуатации ДМ «Каскад»

Номера работающих машины

Расход воды, л/с

Давление на насосе, МПа

Nу, кВт-ч на 1000 м3

Потребляемая мощность электродвигателем, кВт

Экономия энергозатрат, раз

№ 1 и 2

121,6

0,75

321,3

140

1,47

№ 1, 2 и 3

175,3

0,73

253,5

160

1,87

№ 1, 2, 3 и 4

300,0

0,7

231,4

250

2,05

 

В ООО «Азимут» Балаковского района для подачи воды на четыре ДМ «Каскад» используются два насоса Грундфос GS 150-500-511/141 с электродвигателями мощностью 132 кВт, при этом удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды составляют 240 кВт-ч. Кроме того, частотное регулирование оборотов электродвигателя поддерживает постоянное давление на выходе насосной станции, даже при кратковременной остановке одной из машин и составляет 0,5-0,6 МПа

Заключение. Проведенные исследования показали, что внедрение низконапорных электрифицированных ДМ «Каскад» на различных орошаемых участках с различными низконапорными насосными агрегатами, позволяет снизить потребление электроэнергии на полив по сравнению с высоконапорными ДМ «Фрегат» в 1,28-2,05 раза в зависимости от особенностей насосного агрегата и режима его эксплуатации. Лучшие результаты по экономии электроэнергии  в 1,81  раза в ООО «Время-91» с насосом 1Д500-63 (снижение до 262 кВт-ч  на подачу 1000 м3 воды) имеет место при одновременном поливе двух машин и в 2,05 раза в ООО «Листеко» с насосом 330Д70 (снижение до 231 кВт-ч  на подачу 1000 м3 воды) имеются при одновременном поливе всех четырех ДМ «Каскад».

Для повышения энергоэффективности при поливе необходимо производить реконструкции орошаемых участков с установкой низконапорных дождевальных машин и малоэнергоёмких низконапорных насосов, которые должны эксплуатироваться с оптимальным расходом воды и в режиме минимального потребления электроэнергии на подачу воды.

Введение. Эффективное использование орошаемых участков с многоопорными дождевальными машинами во многом определяется эксплуатационными затратами, в состав которых входят затраты электроэнергии на полив [1, 2]. Многоопорные дождевальные машины являются наиболее распространенными в орошаемом земледелии нашей страны, они обеспечивают полив более 64% орошаемых земель. [1].  Оросительные системы, построенные в нашей стране в 70 - 90 гг. прошлого столетия обеспечивали полив высоконапорными дождевальными машинами типа «Фрегат», «Днепр» и др., а для подачи воды использовались в основном высоконапорные насосные агрегаты типа Д1250-125, QVD и другие с мощными электродвигателями от 400 до 630 кВт. [3, 4. 5]. При подаче воды на высоконапорные дождевальные машины типа «Фрегат» насос Д1250-125 мощностью 630 кВт даже при оптимальном режиме эксплуатации потребляет 475 кВт-ч на подачу 1000 м3 воды. [5]. В реальных условиях эксплуатации ДМ «Фрегат», когда нет должной регулировки дождевателей на требуемый расход воды, а также часто наблюдаются протечки через негерметичные прокладки и имеют место небольшие трещины и разрывы в трубах, все это увеличивает расход воды от требуемых 75-100 л/с в соответствии с модефикацией до 90-110 л/с и более.  В результате насосные агрегаты Д1250-125 вместо 3-4 машин фактически обеспечивали полив две машины, а удельные затраты электроэнергии увеличивались до 500-650 кВт-ч на подачу 1000 м3 воды. [3].

Рост стоимости тарифов на электроэнергию влечет за собой повышение затрат на полив [6]. Следовательно, изучение путей повышения энергоэффективности при поливе многоопорными машинами являются актуальными.

Цель исследования – оценить эффективность использования и энергетические затраты на полив с многоопорными дождевальной машинами «Каскад» в зависимости от особенностей орошаемого участка и используемых насосных агрегатов.

Материалы и методы исследований. ООО «Мелиомаш» г. Саратов изготавливает и поставляет в орошаемые хозяйства низконапорные электрифицированные дождевальные машины «Каскад». В зависимости от размеров орошаемого участка длина машин изменяется от 200 до 500 м. Машина может комплектоваться пролетами длиной 59,5 или 65,25 м и консолью длиной 6, 12 18 или 24 м [7]. Это позволяет устанавливать на орошаемом участке машины с точной длиной, которой будет соответствовать половине длины квадратного участка, а это обеспечивает максимальную площадь полива орошаемого участка и полив угловых участков с применением концевых аппаратов и снизить до минимума неполивных примыкающих участков [8]. Давление на входе дождевальной машины «Каскад» составляет 0,25-0,43 Мпа. На это влияет размер машины по длине, а также потребления воды на расход.

Подача 1000 м3 воды (Nу) насосным агрегатом согласно исследованием [9], Вишневского В.К. [10] и др. [12,13] определяется напором создаваемым насосом:

Необходимый напор на выходе подающей насосной станции (Ннс) складывается из величины напора на входе машины (Нвх), потери давления по величине подземного трубопровода (hп) и величины геодезического уклона (hг):

нс=вх+п+г.

Общие потери напора по длине стального трубопровода равны сумме потерь напора на каждом участке трубопроводов. Требуемый напор на входе (Нвх) в стальной трубопровод при нулевом геодезическом уклоне определяем исходя из потерь напора (hпэ) по длине трубопровода и напора перед концевой насадкой (Нк):

вх=ст+к

 

Напор в стальном трубопроводе дождевальной насадки должен быть в пределах 5…10 м вод.ст.

Потери напора по длине стального трубопровода определяем по формуле [11]:

hi=1,07V2/dв1,3,

где V – скорость воды в трубопроводе, м/с.

Скорость воды в трубопроводе определяем по формуле:

V=10Q/0,785dв2,

где Q – расход воды в трубопроводе, л/с; dв – внутренний диаметр трубопровода, мм.

Для оценки эффективности работы низконапорной ДМ «Каскад» проведены полевые исследования на орошаемых участках, имеющих различные площади полива и конфигурации, а также укомплектованы различными насосными агрегатами.  В ООО «Время-91» Энгельсского района исследования проводили на орошаемом участке № 1,  где смонтированы ДМ «Каскад» и две низконапорные ДМ «Фрегат», а для подачи воды использован насос 1Д500-63 с электродвигателями мощностью 160 кВт и на орошаемом участке № 2, где смонтированы две ДМ «Каскад», а для подачи воды использован насос марки 200Д90 с электродвигателями мощностью 250 кВт.  В ООО «Листеко» Энгельсского района смонтированы четыре ДМ «Каскад», а для подачи воды использован насос марки 300Д70 с электродвигателями мощностью 250 кВт. В ООО «Азимут» Балаковского района смонтированы четыре ДМ «Каскад», а для подачи воды использованы два насоса Грундфос с электродвигателями мощностью 132 кВт.

Результаты исследований. Проведены исследования для определения расхода воды и энергоемкости полива дождевальных машин «Каскад» № 1, 2, 3 и 4 в ООО «Листеко», где длины машин составляли соответственно 475, 452, 434 и 452 м. Машины укомплектованы  устройствами приземного орошения и дождевальными насадками, по разработанным картам. Данные машины «Каскад» № 1-4 позволяют изменять расход воды в пределах от 45 до 66 л/с, благодаря расчетному расходу воды при поливе (63,6; 57,9 и 53,7 и 57,9 л/с) имея низкий напор (Н=46; 39, 35 и 39 м). Уравнения для расчёта расхода вод (Q) в зависимости от напора (Н) для ДМ № 1,2, 3 и 4 имеют вид:

Q=9,377H0,5 (ДМ № 1. L = 475 м),

Q=9,271H0,5 (ДМ № 2 и 4. L = 452 м),

Q=9,082H0,5 (ДМ №3. L = 434 м).

Исследования низконапорных ДМ «Каскад» при эксплуатации с малоэнергоёмким насосом 1Д500-63 (ООО Время-91)  в оптимальном режиме обеспечивают экономию энергозатрат на полив (262 кВт) в 1,81 раз (таблица 1) по сравнению с высоконапорными ДМ «Фрегат» и насосами Д1250-125, где энергозатраты на подачу 1000 м3 воды составляют 475-500 кВт и более.  Маловыгодным является эксплуатация насоса 1Д500-63 при обслуживании 1 ДМ «Каскад», так как потребляется 370 кВт ч на подачу 1000 М3 воды, что составляет экономию всего 1,28 раз. Если предусмотреть поочередную эксплуатацию всех трёх машин на орошаемом участке, то оптимальным будет замена насоса 1Д500-63 на насос с расходом воды 80 л/с  марки 1Д315-50 с электродвигателем мощностью всего 55 кВт, а  удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды снизятся до 158 кВт-ч или примерно в 3 раза по сравнению с насосом Д1250-125.

 

Таблица 1 – Технические характеристики и удельные затраты электроэнергии (Nу) на подачу 1000 м3 воды в ООО «Время-91» при эксплуатации ДМ «Каскад»

Марка машины

Расход воды, л/с

Давление на насосе, МПа

Nу, кВт-ч на 1000 м3

Потребляемая мощность электродвигателем, кВт

Экономия энергозатрат, раз

ДМ «Фрегат» и ДМ «Каскад»

140

0,63

262

132

1,81

ДМ «Каскад»

60

0,65

370

80

1,28

 

Две низконапорные ДМ «Каскад» при их поочередной эксплуатации с насосом 200Д90 и потреблением воды 70 л/с (орошаемый участок № 2 в ООО Время-91, насосная станция № 3) показали, что удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды большие и достигают 600 кВт-ч. При одновременной работе двух ДМ «Каскад» с общим расходом воды увеличивается до 140 л/с, а удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды снижаются 360 кВт-ч, а при оптимальном расходе воды данного насоса 200 л/с затраты электроэнергии будут снижаться до 330-347 кВт-ч. На данном этапе при поочередной работе ДМ «Каскад» на насосной станции № 3 желательно установить малоэнергоёмкий насос 1Д315-50, затраты электроэнергии будут снижены до 158 кВт-ч.

Исследования низконапорных ДМ «Каскад» при эксплуатации с малоэнергоёмким насосом 330Д70 в ООО «Листеко» показали, что удельные затраты электроэнергии  на подачу 1000 м3 воды составляют 321 кВт-ч при одновременной работе двух ДМ «Каскад» и снижаются  до 253 кВт-ч (в 1,87 раз) при одновременной работе трёх машин и до 212 кВт-ч (в 2,05 раза) при одновременной работе четырех машин (таблица 2).

 

Таблица 2 - Технические характеристики и затраты электроэнергии (Nу) на подачу 1000 м3 воды в ООО «Листеко» при эксплуатации ДМ «Каскад»

Номера работающих машины

Расход воды, л/с

Давление на насосе, МПа

Nу, кВт-ч на 1000 м3

Потребляемая мощность электродвигателем, кВт

Экономия энергозатрат, раз

№ 1 и 2

121,6

0,75

321,3

140

1,47

№ 1, 2 и 3

175,3

0,73

253,5

160

1,87

№ 1, 2, 3 и 4

300,0

0,7

231,4

250

2,05

 

В ООО «Азимут» Балаковского района для подачи воды на четыре ДМ «Каскад» используются два насоса Грундфос GS 150-500-511/141 с электродвигателями мощностью 132 кВт, при этом удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды составляют 240 кВт-ч. Кроме того, частотное регулирование оборотов электродвигателя поддерживает постоянное давление на выходе насосной станции, даже при кратковременной остановке одной из машин и составляет 0,5-0,6 МПа

Заключение. Проведенные исследования показали, что внедрение низконапорных электрифицированных ДМ «Каскад» на различных орошаемых участках с различными низконапорными насосными агрегатами, позволяет снизить потребление электроэнергии на полив по сравнению с высоконапорными ДМ «Фрегат» в 1,28-2,05 раза в зависимости от особенностей насосного агрегата и режима его эксплуатации. Лучшие результаты по экономии электроэнергии  в 1,81  раза в ООО «Время-91» с насосом 1Д500-63 (снижение до 262 кВт-ч  на подачу 1000 м3 воды) имеет место при одновременном поливе двух машин и в 2,05 раза в ООО «Листеко» с насосом 330Д70 (снижение до 231 кВт-ч  на подачу 1000 м3 воды) имеются при одновременном поливе всех четырех ДМ «Каскад».

Для повышения энергоэффективности при поливе необходимо производить реконструкции орошаемых участков с установкой низконапорных дождевальных машин и малоэнергоёмких низконапорных насосов, которые должны эксплуатироваться с оптимальным расходом воды и в режиме минимального потребления электроэнергии на подачу воды.

Введение. Эффективное использование орошаемых участков с многоопорными дождевальными машинами во многом определяется эксплуатационными затратами, в состав которых входят затраты электроэнергии на полив [1, 2]. Многоопорные дождевальные машины являются наиболее распространенными в орошаемом земледелии нашей страны, они обеспечивают полив более 64% орошаемых земель. [1].  Оросительные системы, построенные в нашей стране в 70 - 90 гг. прошлого столетия обеспечивали полив высоконапорными дождевальными машинами типа «Фрегат», «Днепр» и др., а для подачи воды использовались в основном высоконапорные насосные агрегаты типа Д1250-125, QVD и другие с мощными электродвигателями от 400 до 630 кВт. [3, 4. 5]. При подаче воды на высоконапорные дождевальные машины типа «Фрегат» насос Д1250-125 мощностью 630 кВт даже при оптимальном режиме эксплуатации потребляет 475 кВт-ч на подачу 1000 м3 воды. [5]. В реальных условиях эксплуатации ДМ «Фрегат», когда нет должной регулировки дождевателей на требуемый расход воды, а также часто наблюдаются протечки через негерметичные прокладки и имеют место небольшие трещины и разрывы в трубах, все это увеличивает расход воды от требуемых 75-100 л/с в соответствии с модефикацией до 90-110 л/с и более.  В результате насосные агрегаты Д1250-125 вместо 3-4 машин фактически обеспечивали полив две машины, а удельные затраты электроэнергии увеличивались до 500-650 кВт-ч на подачу 1000 м3 воды. [3].

Рост стоимости тарифов на электроэнергию влечет за собой повышение затрат на полив [6]. Следовательно, изучение путей повышения энергоэффективности при поливе многоопорными машинами являются актуальными.

Цель исследования – оценить эффективность использования и энергетические затраты на полив с многоопорными дождевальной машинами «Каскад» в зависимости от особенностей орошаемого участка и используемых насосных агрегатов.

Материалы и методы исследований. ООО «Мелиомаш» г. Саратов изготавливает и поставляет в орошаемые хозяйства низконапорные электрифицированные дождевальные машины «Каскад». В зависимости от размеров орошаемого участка длина машин изменяется от 200 до 500 м. Машина может комплектоваться пролетами длиной 59,5 или 65,25 м и консолью длиной 6, 12 18 или 24 м [7]. Это позволяет устанавливать на орошаемом участке машины с точной длиной, которой будет соответствовать половине длины квадратного участка, а это обеспечивает максимальную площадь полива орошаемого участка и полив угловых участков с применением концевых аппаратов и снизить до минимума неполивных примыкающих участков [8]. Давление на входе дождевальной машины «Каскад» составляет 0,25-0,43 Мпа. На это влияет размер машины по длине, а также потребления воды на расход.

Подача 1000 м3 воды (Nу) насосным агрегатом согласно исследованием [9], Вишневского В.К. [10] и др. [12,13] определяется напором создаваемым насосом:

Необходимый напор на выходе подающей насосной станции (Ннс) складывается из величины напора на входе машины (Нвх), потери давления по величине подземного трубопровода (hп) и величины геодезического уклона (hг):

нс=вх+п+г.

Общие потери напора по длине стального трубопровода равны сумме потерь напора на каждом участке трубопроводов. Требуемый напор на входе (Нвх) в стальной трубопровод при нулевом геодезическом уклоне определяем исходя из потерь напора (hпэ) по длине трубопровода и напора перед концевой насадкой (Нк):

вх=ст+к

 

Напор в стальном трубопроводе дождевальной насадки должен быть в пределах 5…10 м вод.ст.

Потери напора по длине стального трубопровода определяем по формуле [11]:

hi=1,07V2/dв1,3,

где V – скорость воды в трубопроводе, м/с.

Скорость воды в трубопроводе определяем по формуле:

V=10Q/0,785dв2,

где Q – расход воды в трубопроводе, л/с; dв – внутренний диаметр трубопровода, мм.

Для оценки эффективности работы низконапорной ДМ «Каскад» проведены полевые исследования на орошаемых участках, имеющих различные площади полива и конфигурации, а также укомплектованы различными насосными агрегатами.  В ООО «Время-91» Энгельсского района исследования проводили на орошаемом участке № 1,  где смонтированы ДМ «Каскад» и две низконапорные ДМ «Фрегат», а для подачи воды использован насос 1Д500-63 с электродвигателями мощностью 160 кВт и на орошаемом участке № 2, где смонтированы две ДМ «Каскад», а для подачи воды использован насос марки 200Д90 с электродвигателями мощностью 250 кВт.  В ООО «Листеко» Энгельсского района смонтированы четыре ДМ «Каскад», а для подачи воды использован насос марки 300Д70 с электродвигателями мощностью 250 кВт. В ООО «Азимут» Балаковского района смонтированы четыре ДМ «Каскад», а для подачи воды использованы два насоса Грундфос с электродвигателями мощностью 132 кВт.

Результаты исследований. Проведены исследования для определения расхода воды и энергоемкости полива дождевальных машин «Каскад» № 1, 2, 3 и 4 в ООО «Листеко», где длины машин составляли соответственно 475, 452, 434 и 452 м. Машины укомплектованы  устройствами приземного орошения и дождевальными насадками, по разработанным картам. Данные машины «Каскад» № 1-4 позволяют изменять расход воды в пределах от 45 до 66 л/с, благодаря расчетному расходу воды при поливе (63,6; 57,9 и 53,7 и 57,9 л/с) имея низкий напор (Н=46; 39, 35 и 39 м). Уравнения для расчёта расхода вод (Q) в зависимости от напора (Н) для ДМ № 1,2, 3 и 4 имеют вид:

Q=9,377H0,5 (ДМ № 1. L = 475 м),

Q=9,271H0,5 (ДМ № 2 и 4. L = 452 м),

Q=9,082H0,5 (ДМ №3. L = 434 м).

Исследования низконапорных ДМ «Каскад» при эксплуатации с малоэнергоёмким насосом 1Д500-63 (ООО Время-91)  в оптимальном режиме обеспечивают экономию энергозатрат на полив (262 кВт) в 1,81 раз (таблица 1) по сравнению с высоконапорными ДМ «Фрегат» и насосами Д1250-125, где энергозатраты на подачу 1000 м3 воды составляют 475-500 кВт и более.  Маловыгодным является эксплуатация насоса 1Д500-63 при обслуживании 1 ДМ «Каскад», так как потребляется 370 кВт ч на подачу 1000 М3 воды, что составляет экономию всего 1,28 раз. Если предусмотреть поочередную эксплуатацию всех трёх машин на орошаемом участке, то оптимальным будет замена насоса 1Д500-63 на насос с расходом воды 80 л/с  марки 1Д315-50 с электродвигателем мощностью всего 55 кВт, а  удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды снизятся до 158 кВт-ч или примерно в 3 раза по сравнению с насосом Д1250-125.

 

Таблица 1 – Технические характеристики и удельные затраты электроэнергии (Nу) на подачу 1000 м3 воды в ООО «Время-91» при эксплуатации ДМ «Каскад»

Марка машины

Расход воды, л/с

Давление на насосе, МПа

Nу, кВт-ч на 1000 м3

Потребляемая мощность электродвигателем, кВт

Экономия энергозатрат, раз

ДМ «Фрегат» и ДМ «Каскад»

140

0,63

262

132

1,81

ДМ «Каскад»

60

0,65

370

80

1,28

 

Две низконапорные ДМ «Каскад» при их поочередной эксплуатации с насосом 200Д90 и потреблением воды 70 л/с (орошаемый участок № 2 в ООО Время-91, насосная станция № 3) показали, что удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды большие и достигают 600 кВт-ч. При одновременной работе двух ДМ «Каскад» с общим расходом воды увеличивается до 140 л/с, а удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды снижаются 360 кВт-ч, а при оптимальном расходе воды данного насоса 200 л/с затраты электроэнергии будут снижаться до 330-347 кВт-ч. На данном этапе при поочередной работе ДМ «Каскад» на насосной станции № 3 желательно установить малоэнергоёмкий насос 1Д315-50, затраты электроэнергии будут снижены до 158 кВт-ч.

Исследования низконапорных ДМ «Каскад» при эксплуатации с малоэнергоёмким насосом 330Д70 в ООО «Листеко» показали, что удельные затраты электроэнергии  на подачу 1000 м3 воды составляют 321 кВт-ч при одновременной работе двух ДМ «Каскад» и снижаются  до 253 кВт-ч (в 1,87 раз) при одновременной работе трёх машин и до 212 кВт-ч (в 2,05 раза) при одновременной работе четырех машин (таблица 2).

 

Таблица 2 - Технические характеристики и затраты электроэнергии (Nу) на подачу 1000 м3 воды в ООО «Листеко» при эксплуатации ДМ «Каскад»

Номера работающих машины

Расход воды, л/с

Давление на насосе, МПа

Nу, кВт-ч на 1000 м3

Потребляемая мощность электродвигателем, кВт

Экономия энергозатрат, раз

№ 1 и 2

121,6

0,75

321,3

140

1,47

№ 1, 2 и 3

175,3

0,73

253,5

160

1,87

№ 1, 2, 3 и 4

300,0

0,7

231,4

250

2,05

 

В ООО «Азимут» Балаковского района для подачи воды на четыре ДМ «Каскад» используются два насоса Грундфос GS 150-500-511/141 с электродвигателями мощностью 132 кВт, при этом удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды составляют 240 кВт-ч. Кроме того, частотное регулирование оборотов электродвигателя поддерживает постоянное давление на выходе насосной станции, даже при кратковременной остановке одной из машин и составляет 0,5-0,6 МПа

Заключение. Проведенные исследования показали, что внедрение низконапорных электрифицированных ДМ «Каскад» на различных орошаемых участках с различными низконапорными насосными агрегатами, позволяет снизить потребление электроэнергии на полив по сравнению с высоконапорными ДМ «Фрегат» в 1,28-2,05 раза в зависимости от особенностей насосного агрегата и режима его эксплуатации. Лучшие результаты по экономии электроэнергии  в 1,81  раза в ООО «Время-91» с насосом 1Д500-63 (снижение до 262 кВт-ч  на подачу 1000 м3 воды) имеет место при одновременном поливе двух машин и в 2,05 раза в ООО «Листеко» с насосом 330Д70 (снижение до 231 кВт-ч  на подачу 1000 м3 воды) имеются при одновременном поливе всех четырех ДМ «Каскад».

Для повышения энергоэффективности при поливе необходимо производить реконструкции орошаемых участков с установкой низконапорных дождевальных машин и малоэнергоёмких низконапорных насосов, которые должны эксплуатироваться с оптимальным расходом воды и в режиме минимального потребления электроэнергии на подачу воды.

Введение. Эффективное использование орошаемых участков с многоопорными дождевальными машинами во многом определяется эксплуатационными затратами, в состав которых входят затраты электроэнергии на полив [1, 2]. Многоопорные дождевальные машины являются наиболее распространенными в орошаемом земледелии нашей страны, они обеспечивают полив более 64% орошаемых земель. [1].  Оросительные системы, построенные в нашей стране в 70 - 90 гг. прошлого столетия обеспечивали полив высоконапорными дождевальными машинами типа «Фрегат», «Днепр» и др., а для подачи воды использовались в основном высоконапорные насосные агрегаты типа Д1250-125, QVD и другие с мощными электродвигателями от 400 до 630 кВт. [3, 4. 5]. При подаче воды на высоконапорные дождевальные машины типа «Фрегат» насос Д1250-125 мощностью 630 кВт даже при оптимальном режиме эксплуатации потребляет 475 кВт-ч на подачу 1000 м3 воды. [5]. В реальных условиях эксплуатации ДМ «Фрегат», когда нет должной регулировки дождевателей на требуемый расход воды, а также часто наблюдаются протечки через негерметичные прокладки и имеют место небольшие трещины и разрывы в трубах, все это увеличивает расход воды от требуемых 75-100 л/с в соответствии с модефикацией до 90-110 л/с и более.  В результате насосные агрегаты Д1250-125 вместо 3-4 машин фактически обеспечивали полив две машины, а удельные затраты электроэнергии увеличивались до 500-650 кВт-ч на подачу 1000 м3 воды. [3].

Рост стоимости тарифов на электроэнергию влечет за собой повышение затрат на полив [6]. Следовательно, изучение путей повышения энергоэффективности при поливе многоопорными машинами являются актуальными.

Цель исследования – оценить эффективность использования и энергетические затраты на полив с многоопорными дождевальной машинами «Каскад» в зависимости от особенностей орошаемого участка и используемых насосных агрегатов.

Материалы и методы исследований. ООО «Мелиомаш» г. Саратов изготавливает и поставляет в орошаемые хозяйства низконапорные электрифицированные дождевальные машины «Каскад». В зависимости от размеров орошаемого участка длина машин изменяется от 200 до 500 м. Машина может комплектоваться пролетами длиной 59,5 или 65,25 м и консолью длиной 6, 12 18 или 24 м [7]. Это позволяет устанавливать на орошаемом участке машины с точной длиной, которой будет соответствовать половине длины квадратного участка, а это обеспечивает максимальную площадь полива орошаемого участка и полив угловых участков с применением концевых аппаратов и снизить до минимума неполивных примыкающих участков [8]. Давление на входе дождевальной машины «Каскад» составляет 0,25-0,43 Мпа. На это влияет размер машины по длине, а также потребления воды на расход.

Подача 1000 м3 воды (Nу) насосным агрегатом согласно исследованием [9], Вишневского В.К. [10] и др. [12,13] определяется напором создаваемым насосом:

Необходимый напор на выходе подающей насосной станции (Ннс) складывается из величины напора на входе машины (Нвх), потери давления по величине подземного трубопровода (hп) и величины геодезического уклона (hг):

нс=вх+п+г.

Общие потери напора по длине стального трубопровода равны сумме потерь напора на каждом участке трубопроводов. Требуемый напор на входе (Нвх) в стальной трубопровод при нулевом геодезическом уклоне определяем исходя из потерь напора (hпэ) по длине трубопровода и напора перед концевой насадкой (Нк):

вх=ст+к

 

Напор в стальном трубопроводе дождевальной насадки должен быть в пределах 5…10 м вод.ст.

Потери напора по длине стального трубопровода определяем по формуле [11]:

hi=1,07V2/dв1,3,

где V – скорость воды в трубопроводе, м/с.

Скорость воды в трубопроводе определяем по формуле:

V=10Q/0,785dв2,

где Q – расход воды в трубопроводе, л/с; dв – внутренний диаметр трубопровода, мм.

Для оценки эффективности работы низконапорной ДМ «Каскад» проведены полевые исследования на орошаемых участках, имеющих различные площади полива и конфигурации, а также укомплектованы различными насосными агрегатами.  В ООО «Время-91» Энгельсского района исследования проводили на орошаемом участке № 1,  где смонтированы ДМ «Каскад» и две низконапорные ДМ «Фрегат», а для подачи воды использован насос 1Д500-63 с электродвигателями мощностью 160 кВт и на орошаемом участке № 2, где смонтированы две ДМ «Каскад», а для подачи воды использован насос марки 200Д90 с электродвигателями мощностью 250 кВт.  В ООО «Листеко» Энгельсского района смонтированы четыре ДМ «Каскад», а для подачи воды использован насос марки 300Д70 с электродвигателями мощностью 250 кВт. В ООО «Азимут» Балаковского района смонтированы четыре ДМ «Каскад», а для подачи воды использованы два насоса Грундфос с электродвигателями мощностью 132 кВт.

Результаты исследований. Проведены исследования для определения расхода воды и энергоемкости полива дождевальных машин «Каскад» № 1, 2, 3 и 4 в ООО «Листеко», где длины машин составляли соответственно 475, 452, 434 и 452 м. Машины укомплектованы  устройствами приземного орошения и дождевальными насадками, по разработанным картам. Данные машины «Каскад» № 1-4 позволяют изменять расход воды в пределах от 45 до 66 л/с, благодаря расчетному расходу воды при поливе (63,6; 57,9 и 53,7 и 57,9 л/с) имея низкий напор (Н=46; 39, 35 и 39 м). Уравнения для расчёта расхода вод (Q) в зависимости от напора (Н) для ДМ № 1,2, 3 и 4 имеют вид:

Q=9,377H0,5 (ДМ № 1. L = 475 м),

Q=9,271H0,5 (ДМ № 2 и 4. L = 452 м),

Q=9,082H0,5 (ДМ №3. L = 434 м).

Исследования низконапорных ДМ «Каскад» при эксплуатации с малоэнергоёмким насосом 1Д500-63 (ООО Время-91)  в оптимальном режиме обеспечивают экономию энергозатрат на полив (262 кВт) в 1,81 раз (таблица 1) по сравнению с высоконапорными ДМ «Фрегат» и насосами Д1250-125, где энергозатраты на подачу 1000 м3 воды составляют 475-500 кВт и более.  Маловыгодным является эксплуатация насоса 1Д500-63 при обслуживании 1 ДМ «Каскад», так как потребляется 370 кВт ч на подачу 1000 М3 воды, что составляет экономию всего 1,28 раз. Если предусмотреть поочередную эксплуатацию всех трёх машин на орошаемом участке, то оптимальным будет замена насоса 1Д500-63 на насос с расходом воды 80 л/с  марки 1Д315-50 с электродвигателем мощностью всего 55 кВт, а  удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды снизятся до 158 кВт-ч или примерно в 3 раза по сравнению с насосом Д1250-125.

 

Таблица 1 – Технические характеристики и удельные затраты электроэнергии (Nу) на подачу 1000 м3 воды в ООО «Время-91» при эксплуатации ДМ «Каскад»

Марка машины

Расход воды, л/с

Давление на насосе, МПа

Nу, кВт-ч на 1000 м3

Потребляемая мощность электродвигателем, кВт

Экономия энергозатрат, раз

ДМ «Фрегат» и ДМ «Каскад»

140

0,63

262

132

1,81

ДМ «Каскад»

60

0,65

370

80

1,28

 

Две низконапорные ДМ «Каскад» при их поочередной эксплуатации с насосом 200Д90 и потреблением воды 70 л/с (орошаемый участок № 2 в ООО Время-91, насосная станция № 3) показали, что удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды большие и достигают 600 кВт-ч. При одновременной работе двух ДМ «Каскад» с общим расходом воды увеличивается до 140 л/с, а удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды снижаются 360 кВт-ч, а при оптимальном расходе воды данного насоса 200 л/с затраты электроэнергии будут снижаться до 330-347 кВт-ч. На данном этапе при поочередной работе ДМ «Каскад» на насосной станции № 3 желательно установить малоэнергоёмкий насос 1Д315-50, затраты электроэнергии будут снижены до 158 кВт-ч.

Исследования низконапорных ДМ «Каскад» при эксплуатации с малоэнергоёмким насосом 330Д70 в ООО «Листеко» показали, что удельные затраты электроэнергии  на подачу 1000 м3 воды составляют 321 кВт-ч при одновременной работе двух ДМ «Каскад» и снижаются  до 253 кВт-ч (в 1,87 раз) при одновременной работе трёх машин и до 212 кВт-ч (в 2,05 раза) при одновременной работе четырех машин (таблица 2).

 

Таблица 2 - Технические характеристики и затраты электроэнергии (Nу) на подачу 1000 м3 воды в ООО «Листеко» при эксплуатации ДМ «Каскад»

Номера работающих машины

Расход воды, л/с

Давление на насосе, МПа

Nу, кВт-ч на 1000 м3

Потребляемая мощность электродвигателем, кВт

Экономия энергозатрат, раз

№ 1 и 2

121,6

0,75

321,3

140

1,47

№ 1, 2 и 3

175,3

0,73

253,5

160

1,87

№ 1, 2, 3 и 4

300,0

0,7

231,4

250

2,05

 

В ООО «Азимут» Балаковского района для подачи воды на четыре ДМ «Каскад» используются два насоса Грундфос GS 150-500-511/141 с электродвигателями мощностью 132 кВт, при этом удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды составляют 240 кВт-ч. Кроме того, частотное регулирование оборотов электродвигателя поддерживает постоянное давление на выходе насосной станции, даже при кратковременной остановке одной из машин и составляет 0,5-0,6 МПа

Заключение. Проведенные исследования показали, что внедрение низконапорных электрифицированных ДМ «Каскад» на различных орошаемых участках с различными низконапорными насосными агрегатами, позволяет снизить потребление электроэнергии на полив по сравнению с высоконапорными ДМ «Фрегат» в 1,28-2,05 раза в зависимости от особенностей насосного агрегата и режима его эксплуатации. Лучшие результаты по экономии электроэнергии  в 1,81  раза в ООО «Время-91» с насосом 1Д500-63 (снижение до 262 кВт-ч  на подачу 1000 м3 воды) имеет место при одновременном поливе двух машин и в 2,05 раза в ООО «Листеко» с насосом 330Д70 (снижение до 231 кВт-ч  на подачу 1000 м3 воды) имеются при одновременном поливе всех четырех ДМ «Каскад».

Для повышения энергоэффективности при поливе необходимо производить реконструкции орошаемых участков с установкой низконапорных дождевальных машин и малоэнергоёмких низконапорных насосов, которые должны эксплуатироваться с оптимальным расходом воды и в режиме минимального потребления электроэнергии на подачу воды.

Введение. Эффективное использование орошаемых участков с многоопорными дождевальными машинами во многом определяется эксплуатационными затратами, в состав которых входят затраты электроэнергии на полив [1, 2]. Многоопорные дождевальные машины являются наиболее распространенными в орошаемом земледелии нашей страны, они обеспечивают полив более 64% орошаемых земель. [1].  Оросительные системы, построенные в нашей стране в 70 - 90 гг. прошлого столетия обеспечивали полив высоконапорными дождевальными машинами типа «Фрегат», «Днепр» и др., а для подачи воды использовались в основном высоконапорные насосные агрегаты типа Д1250-125, QVD и другие с мощными электродвигателями от 400 до 630 кВт. [3, 4. 5]. При подаче воды на высоконапорные дождевальные машины типа «Фрегат» насос Д1250-125 мощностью 630 кВт даже при оптимальном режиме эксплуатации потребляет 475 кВт-ч на подачу 1000 м3 воды. [5]. В реальных условиях эксплуатации ДМ «Фрегат», когда нет должной регулировки дождевателей на требуемый расход воды, а также часто наблюдаются протечки через негерметичные прокладки и имеют место небольшие трещины и разрывы в трубах, все это увеличивает расход воды от требуемых 75-100 л/с в соответствии с модефикацией до 90-110 л/с и более.  В результате насосные агрегаты Д1250-125 вместо 3-4 машин фактически обеспечивали полив две машины, а удельные затраты электроэнергии увеличивались до 500-650 кВт-ч на подачу 1000 м3 воды. [3].

Рост стоимости тарифов на электроэнергию влечет за собой повышение затрат на полив [6]. Следовательно, изучение путей повышения энергоэффективности при поливе многоопорными машинами являются актуальными.

Цель исследования – оценить эффективность использования и энергетические затраты на полив с многоопорными дождевальной машинами «Каскад» в зависимости от особенностей орошаемого участка и используемых насосных агрегатов.

Материалы и методы исследований. ООО «Мелиомаш» г. Саратов изготавливает и поставляет в орошаемые хозяйства низконапорные электрифицированные дождевальные машины «Каскад». В зависимости от размеров орошаемого участка длина машин изменяется от 200 до 500 м. Машина может комплектоваться пролетами длиной 59,5 или 65,25 м и консолью длиной 6, 12 18 или 24 м [7]. Это позволяет устанавливать на орошаемом участке машины с точной длиной, которой будет соответствовать половине длины квадратного участка, а это обеспечивает максимальную площадь полива орошаемого участка и полив угловых участков с применением концевых аппаратов и снизить до минимума неполивных примыкающих участков [8]. Давление на входе дождевальной машины «Каскад» составляет 0,25-0,43 Мпа. На это влияет размер машины по длине, а также потребления воды на расход.

Подача 1000 м3 воды (Nу) насосным агрегатом согласно исследованием [9], Вишневского В.К. [10] и др. [12,13] определяется напором создаваемым насосом:

Необходимый напор на выходе подающей насосной станции (Ннс) складывается из величины напора на входе машины (Нвх), потери давления по величине подземного трубопровода (hп) и величины геодезического уклона (hг):

нс=вх+п+г.

Общие потери напора по длине стального трубопровода равны сумме потерь напора на каждом участке трубопроводов. Требуемый напор на входе (Нвх) в стальной трубопровод при нулевом геодезическом уклоне определяем исходя из потерь напора (hпэ) по длине трубопровода и напора перед концевой насадкой (Нк):

вх=ст+к

 

Напор в стальном трубопроводе дождевальной насадки должен быть в пределах 5…10 м вод.ст.

Потери напора по длине стального трубопровода определяем по формуле [11]:

hi=1,07V2/dв1,3,

где V – скорость воды в трубопроводе, м/с.

Скорость воды в трубопроводе определяем по формуле:

V=10Q/0,785dв2,

где Q – расход воды в трубопроводе, л/с; dв – внутренний диаметр трубопровода, мм.

Для оценки эффективности работы низконапорной ДМ «Каскад» проведены полевые исследования на орошаемых участках, имеющих различные площади полива и конфигурации, а также укомплектованы различными насосными агрегатами.  В ООО «Время-91» Энгельсского района исследования проводили на орошаемом участке № 1,  где смонтированы ДМ «Каскад» и две низконапорные ДМ «Фрегат», а для подачи воды использован насос 1Д500-63 с электродвигателями мощностью 160 кВт и на орошаемом участке № 2, где смонтированы две ДМ «Каскад», а для подачи воды использован насос марки 200Д90 с электродвигателями мощностью 250 кВт.  В ООО «Листеко» Энгельсского района смонтированы четыре ДМ «Каскад», а для подачи воды использован насос марки 300Д70 с электродвигателями мощностью 250 кВт. В ООО «Азимут» Балаковского района смонтированы четыре ДМ «Каскад», а для подачи воды использованы два насоса Грундфос с электродвигателями мощностью 132 кВт.

Результаты исследований. Проведены исследования для определения расхода воды и энергоемкости полива дождевальных машин «Каскад» № 1, 2, 3 и 4 в ООО «Листеко», где длины машин составляли соответственно 475, 452, 434 и 452 м. Машины укомплектованы  устройствами приземного орошения и дождевальными насадками, по разработанным картам. Данные машины «Каскад» № 1-4 позволяют изменять расход воды в пределах от 45 до 66 л/с, благодаря расчетному расходу воды при поливе (63,6; 57,9 и 53,7 и 57,9 л/с) имея низкий напор (Н=46; 39, 35 и 39 м). Уравнения для расчёта расхода вод (Q) в зависимости от напора (Н) для ДМ № 1,2, 3 и 4 имеют вид:

Q=9,377H0,5 (ДМ № 1. L = 475 м),

Q=9,271H0,5 (ДМ № 2 и 4. L = 452 м),

Q=9,082H0,5 (ДМ №3. L = 434 м).

Исследования низконапорных ДМ «Каскад» при эксплуатации с малоэнергоёмким насосом 1Д500-63 (ООО Время-91)  в оптимальном режиме обеспечивают экономию энергозатрат на полив (262 кВт) в 1,81 раз (таблица 1) по сравнению с высоконапорными ДМ «Фрегат» и насосами Д1250-125, где энергозатраты на подачу 1000 м3 воды составляют 475-500 кВт и более.  Маловыгодным является эксплуатация насоса 1Д500-63 при обслуживании 1 ДМ «Каскад», так как потребляется 370 кВт ч на подачу 1000 М3 воды, что составляет экономию всего 1,28 раз. Если предусмотреть поочередную эксплуатацию всех трёх машин на орошаемом участке, то оптимальным будет замена насоса 1Д500-63 на насос с расходом воды 80 л/с  марки 1Д315-50 с электродвигателем мощностью всего 55 кВт, а  удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды снизятся до 158 кВт-ч или примерно в 3 раза по сравнению с насосом Д1250-125.

 

Таблица 1 – Технические характеристики и удельные затраты электроэнергии (Nу) на подачу 1000 м3 воды в ООО «Время-91» при эксплуатации ДМ «Каскад»

Марка машины

Расход воды, л/с

Давление на насосе, МПа

Nу, кВт-ч на 1000 м3

Потребляемая мощность электродвигателем, кВт

Экономия энергозатрат, раз

ДМ «Фрегат» и ДМ «Каскад»

140

0,63

262

132

1,81

ДМ «Каскад»

60

0,65

370

80

1,28

 

Две низконапорные ДМ «Каскад» при их поочередной эксплуатации с насосом 200Д90 и потреблением воды 70 л/с (орошаемый участок № 2 в ООО Время-91, насосная станция № 3) показали, что удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды большие и достигают 600 кВт-ч. При одновременной работе двух ДМ «Каскад» с общим расходом воды увеличивается до 140 л/с, а удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды снижаются 360 кВт-ч, а при оптимальном расходе воды данного насоса 200 л/с затраты электроэнергии будут снижаться до 330-347 кВт-ч. На данном этапе при поочередной работе ДМ «Каскад» на насосной станции № 3 желательно установить малоэнергоёмкий насос 1Д315-50, затраты электроэнергии будут снижены до 158 кВт-ч.

Исследования низконапорных ДМ «Каскад» при эксплуатации с малоэнергоёмким насосом 330Д70 в ООО «Листеко» показали, что удельные затраты электроэнергии  на подачу 1000 м3 воды составляют 321 кВт-ч при одновременной работе двух ДМ «Каскад» и снижаются  до 253 кВт-ч (в 1,87 раз) при одновременной работе трёх машин и до 212 кВт-ч (в 2,05 раза) при одновременной работе четырех машин (таблица 2).

 

Таблица 2 - Технические характеристики и затраты электроэнергии (Nу) на подачу 1000 м3 воды в ООО «Листеко» при эксплуатации ДМ «Каскад»

Номера работающих машины

Расход воды, л/с

Давление на насосе, МПа

Nу, кВт-ч на 1000 м3

Потребляемая мощность электродвигателем, кВт

Экономия энергозатрат, раз

№ 1 и 2

121,6

0,75

321,3

140

1,47

№ 1, 2 и 3

175,3

0,73

253,5

160

1,87

№ 1, 2, 3 и 4

300,0

0,7

231,4

250

2,05

 

В ООО «Азимут» Балаковского района для подачи воды на четыре ДМ «Каскад» используются два насоса Грундфос GS 150-500-511/141 с электродвигателями мощностью 132 кВт, при этом удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды составляют 240 кВт-ч. Кроме того, частотное регулирование оборотов электродвигателя поддерживает постоянное давление на выходе насосной станции, даже при кратковременной остановке одной из машин и составляет 0,5-0,6 МПа

Заключение. Проведенные исследования показали, что внедрение низконапорных электрифицированных ДМ «Каскад» на различных орошаемых участках с различными низконапорными насосными агрегатами, позволяет снизить потребление электроэнергии на полив по сравнению с высоконапорными ДМ «Фрегат» в 1,28-2,05 раза в зависимости от особенностей насосного агрегата и режима его эксплуатации. Лучшие результаты по экономии электроэнергии  в 1,81  раза в ООО «Время-91» с насосом 1Д500-63 (снижение до 262 кВт-ч  на подачу 1000 м3 воды) имеет место при одновременном поливе двух машин и в 2,05 раза в ООО «Листеко» с насосом 330Д70 (снижение до 231 кВт-ч  на подачу 1000 м3 воды) имеются при одновременном поливе всех четырех ДМ «Каскад».

Для повышения энергоэффективности при поливе необходимо производить реконструкции орошаемых участков с установкой низконапорных дождевальных машин и малоэнергоёмких низконапорных насосов, которые должны эксплуатироваться с оптимальным расходом воды и в режиме минимального потребления электроэнергии на подачу воды.

Введение. Эффективное использование орошаемых участков с многоопорными дождевальными машинами во многом определяется эксплуатационными затратами, в состав которых входят затраты электроэнергии на полив [1, 2]. Многоопорные дождевальные машины являются наиболее распространенными в орошаемом земледелии нашей страны, они обеспечивают полив более 64% орошаемых земель. [1].  Оросительные системы, построенные в нашей стране в 70 - 90 гг. прошлого столетия обеспечивали полив высоконапорными дождевальными машинами типа «Фрегат», «Днепр» и др., а для подачи воды использовались в основном высоконапорные насосные агрегаты типа Д1250-125, QVD и другие с мощными электродвигателями от 400 до 630 кВт. [3, 4. 5]. При подаче воды на высоконапорные дождевальные машины типа «Фрегат» насос Д1250-125 мощностью 630 кВт даже при оптимальном режиме эксплуатации потребляет 475 кВт-ч на подачу 1000 м3 воды. [5]. В реальных условиях эксплуатации ДМ «Фрегат», когда нет должной регулировки дождевателей на требуемый расход воды, а также часто наблюдаются протечки через негерметичные прокладки и имеют место небольшие трещины и разрывы в трубах, все это увеличивает расход воды от требуемых 75-100 л/с в соответствии с модефикацией до 90-110 л/с и более.  В результате насосные агрегаты Д1250-125 вместо 3-4 машин фактически обеспечивали полив две машины, а удельные затраты электроэнергии увеличивались до 500-650 кВт-ч на подачу 1000 м3 воды. [3].

Рост стоимости тарифов на электроэнергию влечет за собой повышение затрат на полив [6]. Следовательно, изучение путей повышения энергоэффективности при поливе многоопорными машинами являются актуальными.

Цель исследования – оценить эффективность использования и энергетические затраты на полив с многоопорными дождевальной машинами «Каскад» в зависимости от особенностей орошаемого участка и используемых насосных агрегатов.

Материалы и методы исследований. ООО «Мелиомаш» г. Саратов изготавливает и поставляет в орошаемые хозяйства низконапорные электрифицированные дождевальные машины «Каскад». В зависимости от размеров орошаемого участка длина машин изменяется от 200 до 500 м. Машина может комплектоваться пролетами длиной 59,5 или 65,25 м и консолью длиной 6, 12 18 или 24 м [7]. Это позволяет устанавливать на орошаемом участке машины с точной длиной, которой будет соответствовать половине длины квадратного участка, а это обеспечивает максимальную площадь полива орошаемого участка и полив угловых участков с применением концевых аппаратов и снизить до минимума неполивных примыкающих участков [8]. Давление на входе дождевальной машины «Каскад» составляет 0,25-0,43 Мпа. На это влияет размер машины по длине, а также потребления воды на расход.

Подача 1000 м3 воды (Nу) насосным агрегатом согласно исследованием [9], Вишневского В.К. [10] и др. [12,13] определяется напором создаваемым насосом:

Необходимый напор на выходе подающей насосной станции (Ннс) складывается из величины напора на входе машины (Нвх), потери давления по величине подземного трубопровода (hп) и величины геодезического уклона (hг):

нс=вх+п+г.

Общие потери напора по длине стального трубопровода равны сумме потерь напора на каждом участке трубопроводов. Требуемый напор на входе (Нвх) в стальной трубопровод при нулевом геодезическом уклоне определяем исходя из потерь напора (hпэ) по длине трубопровода и напора перед концевой насадкой (Нк):

вх=ст+к

 

Напор в стальном трубопроводе дождевальной насадки должен быть в пределах 5…10 м вод.ст.

Потери напора по длине стального трубопровода определяем по формуле [11]:

hi=1,07V2/dв1,3,

где V – скорость воды в трубопроводе, м/с.

Скорость воды в трубопроводе определяем по формуле:

V=10Q/0,785dв2,

где Q – расход воды в трубопроводе, л/с; dв – внутренний диаметр трубопровода, мм.

Для оценки эффективности работы низконапорной ДМ «Каскад» проведены полевые исследования на орошаемых участках, имеющих различные площади полива и конфигурации, а также укомплектованы различными насосными агрегатами.  В ООО «Время-91» Энгельсского района исследования проводили на орошаемом участке № 1,  где смонтированы ДМ «Каскад» и две низконапорные ДМ «Фрегат», а для подачи воды использован насос 1Д500-63 с электродвигателями мощностью 160 кВт и на орошаемом участке № 2, где смонтированы две ДМ «Каскад», а для подачи воды использован насос марки 200Д90 с электродвигателями мощностью 250 кВт.  В ООО «Листеко» Энгельсского района смонтированы четыре ДМ «Каскад», а для подачи воды использован насос марки 300Д70 с электродвигателями мощностью 250 кВт. В ООО «Азимут» Балаковского района смонтированы четыре ДМ «Каскад», а для подачи воды использованы два насоса Грундфос с электродвигателями мощностью 132 кВт.

Результаты исследований. Проведены исследования для определения расхода воды и энергоемкости полива дождевальных машин «Каскад» № 1, 2, 3 и 4 в ООО «Листеко», где длины машин составляли соответственно 475, 452, 434 и 452 м. Машины укомплектованы  устройствами приземного орошения и дождевальными насадками, по разработанным картам. Данные машины «Каскад» № 1-4 позволяют изменять расход воды в пределах от 45 до 66 л/с, благодаря расчетному расходу воды при поливе (63,6; 57,9 и 53,7 и 57,9 л/с) имея низкий напор (Н=46; 39, 35 и 39 м). Уравнения для расчёта расхода вод (Q) в зависимости от напора (Н) для ДМ № 1,2, 3 и 4 имеют вид:

Q=9,377H0,5 (ДМ № 1. L = 475 м),

Q=9,271H0,5 (ДМ № 2 и 4. L = 452 м),

Q=9,082H0,5 (ДМ №3. L = 434 м).

Исследования низконапорных ДМ «Каскад» при эксплуатации с малоэнергоёмким насосом 1Д500-63 (ООО Время-91)  в оптимальном режиме обеспечивают экономию энергозатрат на полив (262 кВт) в 1,81 раз (таблица 1) по сравнению с высоконапорными ДМ «Фрегат» и насосами Д1250-125, где энергозатраты на подачу 1000 м3 воды составляют 475-500 кВт и более.  Маловыгодным является эксплуатация насоса 1Д500-63 при обслуживании 1 ДМ «Каскад», так как потребляется 370 кВт ч на подачу 1000 М3 воды, что составляет экономию всего 1,28 раз. Если предусмотреть поочередную эксплуатацию всех трёх машин на орошаемом участке, то оптимальным будет замена насоса 1Д500-63 на насос с расходом воды 80 л/с  марки 1Д315-50 с электродвигателем мощностью всего 55 кВт, а  удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды снизятся до 158 кВт-ч или примерно в 3 раза по сравнению с насосом Д1250-125.

 

Таблица 1 – Технические характеристики и удельные затраты электроэнергии (Nу) на подачу 1000 м3 воды в ООО «Время-91» при эксплуатации ДМ «Каскад»

Марка машины

Расход воды, л/с

Давление на насосе, МПа

Nу, кВт-ч на 1000 м3

Потребляемая мощность электродвигателем, кВт

Экономия энергозатрат, раз

ДМ «Фрегат» и ДМ «Каскад»

140

0,63

262

132

1,81

ДМ «Каскад»

60

0,65

370

80

1,28

 

Две низконапорные ДМ «Каскад» при их поочередной эксплуатации с насосом 200Д90 и потреблением воды 70 л/с (орошаемый участок № 2 в ООО Время-91, насосная станция № 3) показали, что удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды большие и достигают 600 кВт-ч. При одновременной работе двух ДМ «Каскад» с общим расходом воды увеличивается до 140 л/с, а удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды снижаются 360 кВт-ч, а при оптимальном расходе воды данного насоса 200 л/с затраты электроэнергии будут снижаться до 330-347 кВт-ч. На данном этапе при поочередной работе ДМ «Каскад» на насосной станции № 3 желательно установить малоэнергоёмкий насос 1Д315-50, затраты электроэнергии будут снижены до 158 кВт-ч.

Исследования низконапорных ДМ «Каскад» при эксплуатации с малоэнергоёмким насосом 330Д70 в ООО «Листеко» показали, что удельные затраты электроэнергии  на подачу 1000 м3 воды составляют 321 кВт-ч при одновременной работе двух ДМ «Каскад» и снижаются  до 253 кВт-ч (в 1,87 раз) при одновременной работе трёх машин и до 212 кВт-ч (в 2,05 раза) при одновременной работе четырех машин (таблица 2).

 

Таблица 2 - Технические характеристики и затраты электроэнергии (Nу) на подачу 1000 м3 воды в ООО «Листеко» при эксплуатации ДМ «Каскад»

Номера работающих машины

Расход воды, л/с

Давление на насосе, МПа

Nу, кВт-ч на 1000 м3

Потребляемая мощность электродвигателем, кВт

Экономия энергозатрат, раз

№ 1 и 2

121,6

0,75

321,3

140

1,47

№ 1, 2 и 3

175,3

0,73

253,5

160

1,87

№ 1, 2, 3 и 4

300,0

0,7

231,4

250

2,05

 

В ООО «Азимут» Балаковского района для подачи воды на четыре ДМ «Каскад» используются два насоса Грундфос GS 150-500-511/141 с электродвигателями мощностью 132 кВт, при этом удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды составляют 240 кВт-ч. Кроме того, частотное регулирование оборотов электродвигателя поддерживает постоянное давление на выходе насосной станции, даже при кратковременной остановке одной из машин и составляет 0,5-0,6 МПа

Заключение. Проведенные исследования показали, что внедрение низконапорных электрифицированных ДМ «Каскад» на различных орошаемых участках с различными низконапорными насосными агрегатами, позволяет снизить потребление электроэнергии на полив по сравнению с высоконапорными ДМ «Фрегат» в 1,28-2,05 раза в зависимости от особенностей насосного агрегата и режима его эксплуатации. Лучшие результаты по экономии электроэнергии  в 1,81  раза в ООО «Время-91» с насосом 1Д500-63 (снижение до 262 кВт-ч  на подачу 1000 м3 воды) имеет место при одновременном поливе двух машин и в 2,05 раза в ООО «Листеко» с насосом 330Д70 (снижение до 231 кВт-ч  на подачу 1000 м3 воды) имеются при одновременном поливе всех четырех ДМ «Каскад».

Для повышения энергоэффективности при поливе необходимо производить реконструкции орошаемых участков с установкой низконапорных дождевальных машин и малоэнергоёмких низконапорных насосов, которые должны эксплуатироваться с оптимальным расходом воды и в режиме минимального потребления электроэнергии на подачу воды.

Введение. Эффективное использование орошаемых участков с многоопорными дождевальными машинами во многом определяется эксплуатационными затратами, в состав которых входят затраты электроэнергии на полив [1, 2]. Многоопорные дождевальные машины являются наиболее распространенными в орошаемом земледелии нашей страны, они обеспечивают полив более 64% орошаемых земель. [1].  Оросительные системы, построенные в нашей стране в 70 - 90 гг. прошлого столетия обеспечивали полив высоконапорными дождевальными машинами типа «Фрегат», «Днепр» и др., а для подачи воды использовались в основном высоконапорные насосные агрегаты типа Д1250-125, QVD и другие с мощными электродвигателями от 400 до 630 кВт. [3, 4. 5]. При подаче воды на высоконапорные дождевальные машины типа «Фрегат» насос Д1250-125 мощностью 630 кВт даже при оптимальном режиме эксплуатации потребляет 475 кВт-ч на подачу 1000 м3 воды. [5]. В реальных условиях эксплуатации ДМ «Фрегат», когда нет должной регулировки дождевателей на требуемый расход воды, а также часто наблюдаются протечки через негерметичные прокладки и имеют место небольшие трещины и разрывы в трубах, все это увеличивает расход воды от требуемых 75-100 л/с в соответствии с модефикацией до 90-110 л/с и более.  В результате насосные агрегаты Д1250-125 вместо 3-4 машин фактически обеспечивали полив две машины, а удельные затраты электроэнергии увеличивались до 500-650 кВт-ч на подачу 1000 м3 воды. [3].

Рост стоимости тарифов на электроэнергию влечет за собой повышение затрат на полив [6]. Следовательно, изучение путей повышения энергоэффективности при поливе многоопорными машинами являются актуальными.

Цель исследования – оценить эффективность использования и энергетические затраты на полив с многоопорными дождевальной машинами «Каскад» в зависимости от особенностей орошаемого участка и используемых насосных агрегатов.

Материалы и методы исследований. ООО «Мелиомаш» г. Саратов изготавливает и поставляет в орошаемые хозяйства низконапорные электрифицированные дождевальные машины «Каскад». В зависимости от размеров орошаемого участка длина машин изменяется от 200 до 500 м. Машина может комплектоваться пролетами длиной 59,5 или 65,25 м и консолью длиной 6, 12 18 или 24 м [7]. Это позволяет устанавливать на орошаемом участке машины с точной длиной, которой будет соответствовать половине длины квадратного участка, а это обеспечивает максимальную площадь полива орошаемого участка и полив угловых участков с применением концевых аппаратов и снизить до минимума неполивных примыкающих участков [8]. Давление на входе дождевальной машины «Каскад» составляет 0,25-0,43 Мпа. На это влияет размер машины по длине, а также потребления воды на расход.

Подача 1000 м3 воды (Nу) насосным агрегатом согласно исследованием [9], Вишневского В.К. [10] и др. [12,13] определяется напором создаваемым насосом:

Необходимый напор на выходе подающей насосной станции (Ннс) складывается из величины напора на входе машины (Нвх), потери давления по величине подземного трубопровода (hп) и величины геодезического уклона (hг):

нс=вх+п+г.

Общие потери напора по длине стального трубопровода равны сумме потерь напора на каждом участке трубопроводов. Требуемый напор на входе (Нвх) в стальной трубопровод при нулевом геодезическом уклоне определяем исходя из потерь напора (hпэ) по длине трубопровода и напора перед концевой насадкой (Нк):

вх=ст+к

 

Напор в стальном трубопроводе дождевальной насадки должен быть в пределах 5…10 м вод.ст.

Потери напора по длине стального трубопровода определяем по формуле [11]:

hi=1,07V2/dв1,3,

где V – скорость воды в трубопроводе, м/с.

Скорость воды в трубопроводе определяем по формуле:

V=10Q/0,785dв2,

где Q – расход воды в трубопроводе, л/с; dв – внутренний диаметр трубопровода, мм.

Для оценки эффективности работы низконапорной ДМ «Каскад» проведены полевые исследования на орошаемых участках, имеющих различные площади полива и конфигурации, а также укомплектованы различными насосными агрегатами.  В ООО «Время-91» Энгельсского района исследования проводили на орошаемом участке № 1,  где смонтированы ДМ «Каскад» и две низконапорные ДМ «Фрегат», а для подачи воды использован насос 1Д500-63 с электродвигателями мощностью 160 кВт и на орошаемом участке № 2, где смонтированы две ДМ «Каскад», а для подачи воды использован насос марки 200Д90 с электродвигателями мощностью 250 кВт.  В ООО «Листеко» Энгельсского района смонтированы четыре ДМ «Каскад», а для подачи воды использован насос марки 300Д70 с электродвигателями мощностью 250 кВт. В ООО «Азимут» Балаковского района смонтированы четыре ДМ «Каскад», а для подачи воды использованы два насоса Грундфос с электродвигателями мощностью 132 кВт.

Результаты исследований. Проведены исследования для определения расхода воды и энергоемкости полива дождевальных машин «Каскад» № 1, 2, 3 и 4 в ООО «Листеко», где длины машин составляли соответственно 475, 452, 434 и 452 м. Машины укомплектованы  устройствами приземного орошения и дождевальными насадками, по разработанным картам. Данные машины «Каскад» № 1-4 позволяют изменять расход воды в пределах от 45 до 66 л/с, благодаря расчетному расходу воды при поливе (63,6; 57,9 и 53,7 и 57,9 л/с) имея низкий напор (Н=46; 39, 35 и 39 м). Уравнения для расчёта расхода вод (Q) в зависимости от напора (Н) для ДМ № 1,2, 3 и 4 имеют вид:

Q=9,377H0,5 (ДМ № 1. L = 475 м),

Q=9,271H0,5 (ДМ № 2 и 4. L = 452 м),

Q=9,082H0,5 (ДМ №3. L = 434 м).

Исследования низконапорных ДМ «Каскад» при эксплуатации с малоэнергоёмким насосом 1Д500-63 (ООО Время-91)  в оптимальном режиме обеспечивают экономию энергозатрат на полив (262 кВт) в 1,81 раз (таблица 1) по сравнению с высоконапорными ДМ «Фрегат» и насосами Д1250-125, где энергозатраты на подачу 1000 м3 воды составляют 475-500 кВт и более.  Маловыгодным является эксплуатация насоса 1Д500-63 при обслуживании 1 ДМ «Каскад», так как потребляется 370 кВт ч на подачу 1000 М3 воды, что составляет экономию всего 1,28 раз. Если предусмотреть поочередную эксплуатацию всех трёх машин на орошаемом участке, то оптимальным будет замена насоса 1Д500-63 на насос с расходом воды 80 л/с  марки 1Д315-50 с электродвигателем мощностью всего 55 кВт, а  удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды снизятся до 158 кВт-ч или примерно в 3 раза по сравнению с насосом Д1250-125.

 

Таблица 1 – Технические характеристики и удельные затраты электроэнергии (Nу) на подачу 1000 м3 воды в ООО «Время-91» при эксплуатации ДМ «Каскад»

Марка машины

Расход воды, л/с

Давление на насосе, МПа

Nу, кВт-ч на 1000 м3

Потребляемая мощность электродвигателем, кВт

Экономия энергозатрат, раз

ДМ «Фрегат» и ДМ «Каскад»

140

0,63

262

132

1,81

ДМ «Каскад»

60

0,65

370

80

1,28

 

Две низконапорные ДМ «Каскад» при их поочередной эксплуатации с насосом 200Д90 и потреблением воды 70 л/с (орошаемый участок № 2 в ООО Время-91, насосная станция № 3) показали, что удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды большие и достигают 600 кВт-ч. При одновременной работе двух ДМ «Каскад» с общим расходом воды увеличивается до 140 л/с, а удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды снижаются 360 кВт-ч, а при оптимальном расходе воды данного насоса 200 л/с затраты электроэнергии будут снижаться до 330-347 кВт-ч. На данном этапе при поочередной работе ДМ «Каскад» на насосной станции № 3 желательно установить малоэнергоёмкий насос 1Д315-50, затраты электроэнергии будут снижены до 158 кВт-ч.

Исследования низконапорных ДМ «Каскад» при эксплуатации с малоэнергоёмким насосом 330Д70 в ООО «Листеко» показали, что удельные затраты электроэнергии  на подачу 1000 м3 воды составляют 321 кВт-ч при одновременной работе двух ДМ «Каскад» и снижаются  до 253 кВт-ч (в 1,87 раз) при одновременной работе трёх машин и до 212 кВт-ч (в 2,05 раза) при одновременной работе четырех машин (таблица 2).

 

Таблица 2 - Технические характеристики и затраты электроэнергии (Nу) на подачу 1000 м3 воды в ООО «Листеко» при эксплуатации ДМ «Каскад»

Номера работающих машины

Расход воды, л/с

Давление на насосе, МПа

Nу, кВт-ч на 1000 м3

Потребляемая мощность электродвигателем, кВт

Экономия энергозатрат, раз

№ 1 и 2

121,6

0,75

321,3

140

1,47

№ 1, 2 и 3

175,3

0,73

253,5

160

1,87

№ 1, 2, 3 и 4

300,0

0,7

231,4

250

2,05

 

В ООО «Азимут» Балаковского района для подачи воды на четыре ДМ «Каскад» используются два насоса Грундфос GS 150-500-511/141 с электродвигателями мощностью 132 кВт, при этом удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды составляют 240 кВт-ч. Кроме того, частотное регулирование оборотов электродвигателя поддерживает постоянное давление на выходе насосной станции, даже при кратковременной остановке одной из машин и составляет 0,5-0,6 МПа

Заключение. Проведенные исследования показали, что внедрение низконапорных электрифицированных ДМ «Каскад» на различных орошаемых участках с различными низконапорными насосными агрегатами, позволяет снизить потребление электроэнергии на полив по сравнению с высоконапорными ДМ «Фрегат» в 1,28-2,05 раза в зависимости от особенностей насосного агрегата и режима его эксплуатации. Лучшие результаты по экономии электроэнергии  в 1,81  раза в ООО «Время-91» с насосом 1Д500-63 (снижение до 262 кВт-ч  на подачу 1000 м3 воды) имеет место при одновременном поливе двух машин и в 2,05 раза в ООО «Листеко» с насосом 330Д70 (снижение до 231 кВт-ч  на подачу 1000 м3 воды) имеются при одновременном поливе всех четырех ДМ «Каскад».

Для повышения энергоэффективности при поливе необходимо производить реконструкции орошаемых участков с установкой низконапорных дождевальных машин и малоэнергоёмких низконапорных насосов, которые должны эксплуатироваться с оптимальным расходом воды и в режиме минимального потребления электроэнергии на подачу воды.

Введение. Эффективное использование орошаемых участков с многоопорными дождевальными машинами во многом определяется эксплуатационными затратами, в состав которых входят затраты электроэнергии на полив [1, 2]. Многоопорные дождевальные машины являются наиболее распространенными в орошаемом земледелии нашей страны, они обеспечивают полив более 64% орошаемых земель. [1].  Оросительные системы, построенные в нашей стране в 70 - 90 гг. прошлого столетия обеспечивали полив высоконапорными дождевальными машинами типа «Фрегат», «Днепр» и др., а для подачи воды использовались в основном высоконапорные насосные агрегаты типа Д1250-125, QVD и другие с мощными электродвигателями от 400 до 630 кВт. [3, 4. 5]. При подаче воды на высоконапорные дождевальные машины типа «Фрегат» насос Д1250-125 мощностью 630 кВт даже при оптимальном режиме эксплуатации потребляет 475 кВт-ч на подачу 1000 м3 воды. [5]. В реальных условиях эксплуатации ДМ «Фрегат», когда нет должной регулировки дождевателей на требуемый расход воды, а также часто наблюдаются протечки через негерметичные прокладки и имеют место небольшие трещины и разрывы в трубах, все это увеличивает расход воды от требуемых 75-100 л/с в соответствии с модефикацией до 90-110 л/с и более.  В результате насосные агрегаты Д1250-125 вместо 3-4 машин фактически обеспечивали полив две машины, а удельные затраты электроэнергии увеличивались до 500-650 кВт-ч на подачу 1000 м3 воды. [3].

Рост стоимости тарифов на электроэнергию влечет за собой повышение затрат на полив [6]. Следовательно, изучение путей повышения энергоэффективности при поливе многоопорными машинами являются актуальными.

Цель исследования – оценить эффективность использования и энергетические затраты на полив с многоопорными дождевальной машинами «Каскад» в зависимости от особенностей орошаемого участка и используемых насосных агрегатов.

Материалы и методы исследований. ООО «Мелиомаш» г. Саратов изготавливает и поставляет в орошаемые хозяйства низконапорные электрифицированные дождевальные машины «Каскад». В зависимости от размеров орошаемого участка длина машин изменяется от 200 до 500 м. Машина может комплектоваться пролетами длиной 59,5 или 65,25 м и консолью длиной 6, 12 18 или 24 м [7]. Это позволяет устанавливать на орошаемом участке машины с точной длиной, которой будет соответствовать половине длины квадратного участка, а это обеспечивает максимальную площадь полива орошаемого участка и полив угловых участков с применением концевых аппаратов и снизить до минимума неполивных примыкающих участков [8]. Давление на входе дождевальной машины «Каскад» составляет 0,25-0,43 Мпа. На это влияет размер машины по длине, а также потребления воды на расход.

Подача 1000 м3 воды (Nу) насосным агрегатом согласно исследованием [9], Вишневского В.К. [10] и др. [12,13] определяется напором создаваемым насосом:

Необходимый напор на выходе подающей насосной станции (Ннс) складывается из величины напора на входе машины (Нвх), потери давления по величине подземного трубопровода (hп) и величины геодезического уклона (hг):

нс=вх+п+г.

Общие потери напора по длине стального трубопровода равны сумме потерь напора на каждом участке трубопроводов. Требуемый напор на входе (Нвх) в стальной трубопровод при нулевом геодезическом уклоне определяем исходя из потерь напора (hпэ) по длине трубопровода и напора перед концевой насадкой (Нк):

вх=ст+к

 

Напор в стальном трубопроводе дождевальной насадки должен быть в пределах 5…10 м вод.ст.

Потери напора по длине стального трубопровода определяем по формуле [11]:

hi=1,07V2/dв1,3,

где V – скорость воды в трубопроводе, м/с.

Скорость воды в трубопроводе определяем по формуле:

V=10Q/0,785dв2,

где Q – расход воды в трубопроводе, л/с; dв – внутренний диаметр трубопровода, мм.

Для оценки эффективности работы низконапорной ДМ «Каскад» проведены полевые исследования на орошаемых участках, имеющих различные площади полива и конфигурации, а также укомплектованы различными насосными агрегатами.  В ООО «Время-91» Энгельсского района исследования проводили на орошаемом участке № 1,  где смонтированы ДМ «Каскад» и две низконапорные ДМ «Фрегат», а для подачи воды использован насос 1Д500-63 с электродвигателями мощностью 160 кВт и на орошаемом участке № 2, где смонтированы две ДМ «Каскад», а для подачи воды использован насос марки 200Д90 с электродвигателями мощностью 250 кВт.  В ООО «Листеко» Энгельсского района смонтированы четыре ДМ «Каскад», а для подачи воды использован насос марки 300Д70 с электродвигателями мощностью 250 кВт. В ООО «Азимут» Балаковского района смонтированы четыре ДМ «Каскад», а для подачи воды использованы два насоса Грундфос с электродвигателями мощностью 132 кВт.

Результаты исследований. Проведены исследования для определения расхода воды и энергоемкости полива дождевальных машин «Каскад» № 1, 2, 3 и 4 в ООО «Листеко», где длины машин составляли соответственно 475, 452, 434 и 452 м. Машины укомплектованы  устройствами приземного орошения и дождевальными насадками, по разработанным картам. Данные машины «Каскад» № 1-4 позволяют изменять расход воды в пределах от 45 до 66 л/с, благодаря расчетному расходу воды при поливе (63,6; 57,9 и 53,7 и 57,9 л/с) имея низкий напор (Н=46; 39, 35 и 39 м). Уравнения для расчёта расхода вод (Q) в зависимости от напора (Н) для ДМ № 1,2, 3 и 4 имеют вид:

Q=9,377H0,5 (ДМ № 1. L = 475 м),

Q=9,271H0,5 (ДМ № 2 и 4. L = 452 м),

Q=9,082H0,5 (ДМ №3. L = 434 м).

Исследования низконапорных ДМ «Каскад» при эксплуатации с малоэнергоёмким насосом 1Д500-63 (ООО Время-91)  в оптимальном режиме обеспечивают экономию энергозатрат на полив (262 кВт) в 1,81 раз (таблица 1) по сравнению с высоконапорными ДМ «Фрегат» и насосами Д1250-125, где энергозатраты на подачу 1000 м3 воды составляют 475-500 кВт и более.  Маловыгодным является эксплуатация насоса 1Д500-63 при обслуживании 1 ДМ «Каскад», так как потребляется 370 кВт ч на подачу 1000 М3 воды, что составляет экономию всего 1,28 раз. Если предусмотреть поочередную эксплуатацию всех трёх машин на орошаемом участке, то оптимальным будет замена насоса 1Д500-63 на насос с расходом воды 80 л/с  марки 1Д315-50 с электродвигателем мощностью всего 55 кВт, а  удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды снизятся до 158 кВт-ч или примерно в 3 раза по сравнению с насосом Д1250-125.

 

Таблица 1 – Технические характеристики и удельные затраты электроэнергии (Nу) на подачу 1000 м3 воды в ООО «Время-91» при эксплуатации ДМ «Каскад»

Марка машины

Расход воды, л/с

Давление на насосе, МПа

Nу, кВт-ч на 1000 м3

Потребляемая мощность электродвигателем, кВт

Экономия энергозатрат, раз

ДМ «Фрегат» и ДМ «Каскад»

140

0,63

262

132

1,81

ДМ «Каскад»

60

0,65

370

80

1,28

 

Две низконапорные ДМ «Каскад» при их поочередной эксплуатации с насосом 200Д90 и потреблением воды 70 л/с (орошаемый участок № 2 в ООО Время-91, насосная станция № 3) показали, что удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды большие и достигают 600 кВт-ч. При одновременной работе двух ДМ «Каскад» с общим расходом воды увеличивается до 140 л/с, а удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды снижаются 360 кВт-ч, а при оптимальном расходе воды данного насоса 200 л/с затраты электроэнергии будут снижаться до 330-347 кВт-ч. На данном этапе при поочередной работе ДМ «Каскад» на насосной станции № 3 желательно установить малоэнергоёмкий насос 1Д315-50, затраты электроэнергии будут снижены до 158 кВт-ч.

Исследования низконапорных ДМ «Каскад» при эксплуатации с малоэнергоёмким насосом 330Д70 в ООО «Листеко» показали, что удельные затраты электроэнергии  на подачу 1000 м3 воды составляют 321 кВт-ч при одновременной работе двух ДМ «Каскад» и снижаются  до 253 кВт-ч (в 1,87 раз) при одновременной работе трёх машин и до 212 кВт-ч (в 2,05 раза) при одновременной работе четырех машин (таблица 2).

 

Таблица 2 - Технические характеристики и затраты электроэнергии (Nу) на подачу 1000 м3 воды в ООО «Листеко» при эксплуатации ДМ «Каскад»

Номера работающих машины

Расход воды, л/с

Давление на насосе, МПа

Nу, кВт-ч на 1000 м3

Потребляемая мощность электродвигателем, кВт

Экономия энергозатрат, раз

№ 1 и 2

121,6

0,75

321,3

140

1,47

№ 1, 2 и 3

175,3

0,73

253,5

160

1,87

№ 1, 2, 3 и 4

300,0

0,7

231,4

250

2,05

 

В ООО «Азимут» Балаковского района для подачи воды на четыре ДМ «Каскад» используются два насоса Грундфос GS 150-500-511/141 с электродвигателями мощностью 132 кВт, при этом удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды составляют 240 кВт-ч. Кроме того, частотное регулирование оборотов электродвигателя поддерживает постоянное давление на выходе насосной станции, даже при кратковременной остановке одной из машин и составляет 0,5-0,6 МПа

Заключение. Проведенные исследования показали, что внедрение низконапорных электрифицированных ДМ «Каскад» на различных орошаемых участках с различными низконапорными насосными агрегатами, позволяет снизить потребление электроэнергии на полив по сравнению с высоконапорными ДМ «Фрегат» в 1,28-2,05 раза в зависимости от особенностей насосного агрегата и режима его эксплуатации. Лучшие результаты по экономии электроэнергии  в 1,81  раза в ООО «Время-91» с насосом 1Д500-63 (снижение до 262 кВт-ч  на подачу 1000 м3 воды) имеет место при одновременном поливе двух машин и в 2,05 раза в ООО «Листеко» с насосом 330Д70 (снижение до 231 кВт-ч  на подачу 1000 м3 воды) имеются при одновременном поливе всех четырех ДМ «Каскад».

Для повышения энергоэффективности при поливе необходимо производить реконструкции орошаемых участков с установкой низконапорных дождевальных машин и малоэнергоёмких низконапорных насосов, которые должны эксплуатироваться с оптимальным расходом воды и в режиме минимального потребления электроэнергии на подачу воды.

Введение. Эффективное использование орошаемых участков с многоопорными дождевальными машинами во многом определяется эксплуатационными затратами, в состав которых входят затраты электроэнергии на полив [1, 2]. Многоопорные дождевальные машины являются наиболее распространенными в орошаемом земледелии нашей страны, они обеспечивают полив более 64% орошаемых земель. [1].  Оросительные системы, построенные в нашей стране в 70 - 90 гг. прошлого столетия обеспечивали полив высоконапорными дождевальными машинами типа «Фрегат», «Днепр» и др., а для подачи воды использовались в основном высоконапорные насосные агрегаты типа Д1250-125, QVD и другие с мощными электродвигателями от 400 до 630 кВт. [3, 4. 5]. При подаче воды на высоконапорные дождевальные машины типа «Фрегат» насос Д1250-125 мощностью 630 кВт даже при оптимальном режиме эксплуатации потребляет 475 кВт-ч на подачу 1000 м3 воды. [5]. В реальных условиях эксплуатации ДМ «Фрегат», когда нет должной регулировки дождевателей на требуемый расход воды, а также часто наблюдаются протечки через негерметичные прокладки и имеют место небольшие трещины и разрывы в трубах, все это увеличивает расход воды от требуемых 75-100 л/с в соответствии с модефикацией до 90-110 л/с и более.  В результате насосные агрегаты Д1250-125 вместо 3-4 машин фактически обеспечивали полив две машины, а удельные затраты электроэнергии увеличивались до 500-650 кВт-ч на подачу 1000 м3 воды. [3].

Рост стоимости тарифов на электроэнергию влечет за собой повышение затрат на полив [6]. Следовательно, изучение путей повышения энергоэффективности при поливе многоопорными машинами являются актуальными.

Цель исследования – оценить эффективность использования и энергетические затраты на полив с многоопорными дождевальной машинами «Каскад» в зависимости от особенностей орошаемого участка и используемых насосных агрегатов.

Материалы и методы исследований. ООО «Мелиомаш» г. Саратов изготавливает и поставляет в орошаемые хозяйства низконапорные электрифицированные дождевальные машины «Каскад». В зависимости от размеров орошаемого участка длина машин изменяется от 200 до 500 м. Машина может комплектоваться пролетами длиной 59,5 или 65,25 м и консолью длиной 6, 12 18 или 24 м [7]. Это позволяет устанавливать на орошаемом участке машины с точной длиной, которой будет соответствовать половине длины квадратного участка, а это обеспечивает максимальную площадь полива орошаемого участка и полив угловых участков с применением концевых аппаратов и снизить до минимума неполивных примыкающих участков [8]. Давление на входе дождевальной машины «Каскад» составляет 0,25-0,43 Мпа. На это влияет размер машины по длине, а также потребления воды на расход.

Подача 1000 м3 воды (Nу) насосным агрегатом согласно исследованием [9], Вишневского В.К. [10] и др. [12,13] определяется напором создаваемым насосом:

Необходимый напор на выходе подающей насосной станции (Ннс) складывается из величины напора на входе машины (Нвх), потери давления по величине подземного трубопровода (hп) и величины геодезического уклона (hг):

нс=вх+п+г.

Общие потери напора по длине стального трубопровода равны сумме потерь напора на каждом участке трубопроводов. Требуемый напор на входе (Нвх) в стальной трубопровод при нулевом геодезическом уклоне определяем исходя из потерь напора (hпэ) по длине трубопровода и напора перед концевой насадкой (Нк):

вх=ст+к

 

Напор в стальном трубопроводе дождевальной насадки должен быть в пределах 5…10 м вод.ст.

Потери напора по длине стального трубопровода определяем по формуле [11]:

hi=1,07V2/dв1,3,

где V – скорость воды в трубопроводе, м/с.

Скорость воды в трубопроводе определяем по формуле:

V=10Q/0,785dв2,

где Q – расход воды в трубопроводе, л/с; dв – внутренний диаметр трубопровода, мм.

Для оценки эффективности работы низконапорной ДМ «Каскад» проведены полевые исследования на орошаемых участках, имеющих различные площади полива и конфигурации, а также укомплектованы различными насосными агрегатами.  В ООО «Время-91» Энгельсского района исследования проводили на орошаемом участке № 1,  где смонтированы ДМ «Каскад» и две низконапорные ДМ «Фрегат», а для подачи воды использован насос 1Д500-63 с электродвигателями мощностью 160 кВт и на орошаемом участке № 2, где смонтированы две ДМ «Каскад», а для подачи воды использован насос марки 200Д90 с электродвигателями мощностью 250 кВт.  В ООО «Листеко» Энгельсского района смонтированы четыре ДМ «Каскад», а для подачи воды использован насос марки 300Д70 с электродвигателями мощностью 250 кВт. В ООО «Азимут» Балаковского района смонтированы четыре ДМ «Каскад», а для подачи воды использованы два насоса Грундфос с электродвигателями мощностью 132 кВт.

Результаты исследований. Проведены исследования для определения расхода воды и энергоемкости полива дождевальных машин «Каскад» № 1, 2, 3 и 4 в ООО «Листеко», где длины машин составляли соответственно 475, 452, 434 и 452 м. Машины укомплектованы  устройствами приземного орошения и дождевальными насадками, по разработанным картам. Данные машины «Каскад» № 1-4 позволяют изменять расход воды в пределах от 45 до 66 л/с, благодаря расчетному расходу воды при поливе (63,6; 57,9 и 53,7 и 57,9 л/с) имея низкий напор (Н=46; 39, 35 и 39 м). Уравнения для расчёта расхода вод (Q) в зависимости от напора (Н) для ДМ № 1,2, 3 и 4 имеют вид:

Q=9,377H0,5 (ДМ № 1. L = 475 м),

Q=9,271H0,5 (ДМ № 2 и 4. L = 452 м),

Q=9,082H0,5 (ДМ №3. L = 434 м).

Исследования низконапорных ДМ «Каскад» при эксплуатации с малоэнергоёмким насосом 1Д500-63 (ООО Время-91)  в оптимальном режиме обеспечивают экономию энергозатрат на полив (262 кВт) в 1,81 раз (таблица 1) по сравнению с высоконапорными ДМ «Фрегат» и насосами Д1250-125, где энергозатраты на подачу 1000 м3 воды составляют 475-500 кВт и более.  Маловыгодным является эксплуатация насоса 1Д500-63 при обслуживании 1 ДМ «Каскад», так как потребляется 370 кВт ч на подачу 1000 М3 воды, что составляет экономию всего 1,28 раз. Если предусмотреть поочередную эксплуатацию всех трёх машин на орошаемом участке, то оптимальным будет замена насоса 1Д500-63 на насос с расходом воды 80 л/с  марки 1Д315-50 с электродвигателем мощностью всего 55 кВт, а  удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды снизятся до 158 кВт-ч или примерно в 3 раза по сравнению с насосом Д1250-125.

 

Таблица 1 – Технические характеристики и удельные затраты электроэнергии (Nу) на подачу 1000 м3 воды в ООО «Время-91» при эксплуатации ДМ «Каскад»

Марка машины

Расход воды, л/с

Давление на насосе, МПа

Nу, кВт-ч на 1000 м3

Потребляемая мощность электродвигателем, кВт

Экономия энергозатрат, раз

ДМ «Фрегат» и ДМ «Каскад»

140

0,63

262

132

1,81

ДМ «Каскад»

60

0,65

370

80

1,28

 

Две низконапорные ДМ «Каскад» при их поочередной эксплуатации с насосом 200Д90 и потреблением воды 70 л/с (орошаемый участок № 2 в ООО Время-91, насосная станция № 3) показали, что удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды большие и достигают 600 кВт-ч. При одновременной работе двух ДМ «Каскад» с общим расходом воды увеличивается до 140 л/с, а удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды снижаются 360 кВт-ч, а при оптимальном расходе воды данного насоса 200 л/с затраты электроэнергии будут снижаться до 330-347 кВт-ч. На данном этапе при поочередной работе ДМ «Каскад» на насосной станции № 3 желательно установить малоэнергоёмкий насос 1Д315-50, затраты электроэнергии будут снижены до 158 кВт-ч.

Исследования низконапорных ДМ «Каскад» при эксплуатации с малоэнергоёмким насосом 330Д70 в ООО «Листеко» показали, что удельные затраты электроэнергии  на подачу 1000 м3 воды составляют 321 кВт-ч при одновременной работе двух ДМ «Каскад» и снижаются  до 253 кВт-ч (в 1,87 раз) при одновременной работе трёх машин и до 212 кВт-ч (в 2,05 раза) при одновременной работе четырех машин (таблица 2).

 

Таблица 2 - Технические характеристики и затраты электроэнергии (Nу) на подачу 1000 м3 воды в ООО «Листеко» при эксплуатации ДМ «Каскад»

Номера работающих машины

Расход воды, л/с

Давление на насосе, МПа

Nу, кВт-ч на 1000 м3

Потребляемая мощность электродвигателем, кВт

Экономия энергозатрат, раз

№ 1 и 2

121,6

0,75

321,3

140

1,47

№ 1, 2 и 3

175,3

0,73

253,5

160

1,87

№ 1, 2, 3 и 4

300,0

0,7

231,4

250

2,05

 

В ООО «Азимут» Балаковского района для подачи воды на четыре ДМ «Каскад» используются два насоса Грундфос GS 150-500-511/141 с электродвигателями мощностью 132 кВт, при этом удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды составляют 240 кВт-ч. Кроме того, частотное регулирование оборотов электродвигателя поддерживает постоянное давление на выходе насосной станции, даже при кратковременной остановке одной из машин и составляет 0,5-0,6 МПа

Заключение. Проведенные исследования показали, что внедрение низконапорных электрифицированных ДМ «Каскад» на различных орошаемых участках с различными низконапорными насосными агрегатами, позволяет снизить потребление электроэнергии на полив по сравнению с высоконапорными ДМ «Фрегат» в 1,28-2,05 раза в зависимости от особенностей насосного агрегата и режима его эксплуатации. Лучшие результаты по экономии электроэнергии  в 1,81  раза в ООО «Время-91» с насосом 1Д500-63 (снижение до 262 кВт-ч  на подачу 1000 м3 воды) имеет место при одновременном поливе двух машин и в 2,05 раза в ООО «Листеко» с насосом 330Д70 (снижение до 231 кВт-ч  на подачу 1000 м3 воды) имеются при одновременном поливе всех четырех ДМ «Каскад».

Для повышения энергоэффективности при поливе необходимо производить реконструкции орошаемых участков с установкой низконапорных дождевальных машин и малоэнергоёмких низконапорных насосов, которые должны эксплуатироваться с оптимальным расходом воды и в режиме минимального потребления электроэнергии на подачу воды.

Введение. Эффективное использование орошаемых участков с многоопорными дождевальными машинами во многом определяется эксплуатационными затратами, в состав которых входят затраты электроэнергии на полив [1, 2]. Многоопорные дождевальные машины являются наиболее распространенными в орошаемом земледелии нашей страны, они обеспечивают полив более 64% орошаемых земель. [1].  Оросительные системы, построенные в нашей стране в 70 - 90 гг. прошлого столетия обеспечивали полив высоконапорными дождевальными машинами типа «Фрегат», «Днепр» и др., а для подачи воды использовались в основном высоконапорные насосные агрегаты типа Д1250-125, QVD и другие с мощными электродвигателями от 400 до 630 кВт. [3, 4. 5]. При подаче воды на высоконапорные дождевальные машины типа «Фрегат» насос Д1250-125 мощностью 630 кВт даже при оптимальном режиме эксплуатации потребляет 475 кВт-ч на подачу 1000 м3 воды. [5]. В реальных условиях эксплуатации ДМ «Фрегат», когда нет должной регулировки дождевателей на требуемый расход воды, а также часто наблюдаются протечки через негерметичные прокладки и имеют место небольшие трещины и разрывы в трубах, все это увеличивает расход воды от требуемых 75-100 л/с в соответствии с модефикацией до 90-110 л/с и более.  В результате насосные агрегаты Д1250-125 вместо 3-4 машин фактически обеспечивали полив две машины, а удельные затраты электроэнергии увеличивались до 500-650 кВт-ч на подачу 1000 м3 воды. [3].

Рост стоимости тарифов на электроэнергию влечет за собой повышение затрат на полив [6]. Следовательно, изучение путей повышения энергоэффективности при поливе многоопорными машинами являются актуальными.

Цель исследования – оценить эффективность использования и энергетические затраты на полив с многоопорными дождевальной машинами «Каскад» в зависимости от особенностей орошаемого участка и используемых насосных агрегатов.

Материалы и методы исследований. ООО «Мелиомаш» г. Саратов изготавливает и поставляет в орошаемые хозяйства низконапорные электрифицированные дождевальные машины «Каскад». В зависимости от размеров орошаемого участка длина машин изменяется от 200 до 500 м. Машина может комплектоваться пролетами длиной 59,5 или 65,25 м и консолью длиной 6, 12 18 или 24 м [7]. Это позволяет устанавливать на орошаемом участке машины с точной длиной, которой будет соответствовать половине длины квадратного участка, а это обеспечивает максимальную площадь полива орошаемого участка и полив угловых участков с применением концевых аппаратов и снизить до минимума неполивных примыкающих участков [8]. Давление на входе дождевальной машины «Каскад» составляет 0,25-0,43 Мпа. На это влияет размер машины по длине, а также потребления воды на расход.

Подача 1000 м3 воды (Nу) насосным агрегатом согласно исследованием [9], Вишневского В.К. [10] и др. [12,13] определяется напором создаваемым насосом:

Необходимый напор на выходе подающей насосной станции (Ннс) складывается из величины напора на входе машины (Нвх), потери давления по величине подземного трубопровода (hп) и величины геодезического уклона (hг):

нс=вх+п+г.

Общие потери напора по длине стального трубопровода равны сумме потерь напора на каждом участке трубопроводов. Требуемый напор на входе (Нвх) в стальной трубопровод при нулевом геодезическом уклоне определяем исходя из потерь напора (hпэ) по длине трубопровода и напора перед концевой насадкой (Нк):

вх=ст+к

 

Напор в стальном трубопроводе дождевальной насадки должен быть в пределах 5…10 м вод.ст.

Потери напора по длине стального трубопровода определяем по формуле [11]:

hi=1,07V2/dв1,3,

где V – скорость воды в трубопроводе, м/с.

Скорость воды в трубопроводе определяем по формуле:

V=10Q/0,785dв2,

где Q – расход воды в трубопроводе, л/с; dв – внутренний диаметр трубопровода, мм.

Для оценки эффективности работы низконапорной ДМ «Каскад» проведены полевые исследования на орошаемых участках, имеющих различные площади полива и конфигурации, а также укомплектованы различными насосными агрегатами.  В ООО «Время-91» Энгельсского района исследования проводили на орошаемом участке № 1,  где смонтированы ДМ «Каскад» и две низконапорные ДМ «Фрегат», а для подачи воды использован насос 1Д500-63 с электродвигателями мощностью 160 кВт и на орошаемом участке № 2, где смонтированы две ДМ «Каскад», а для подачи воды использован насос марки 200Д90 с электродвигателями мощностью 250 кВт.  В ООО «Листеко» Энгельсского района смонтированы четыре ДМ «Каскад», а для подачи воды использован насос марки 300Д70 с электродвигателями мощностью 250 кВт. В ООО «Азимут» Балаковского района смонтированы четыре ДМ «Каскад», а для подачи воды использованы два насоса Грундфос с электродвигателями мощностью 132 кВт.

Результаты исследований. Проведены исследования для определения расхода воды и энергоемкости полива дождевальных машин «Каскад» № 1, 2, 3 и 4 в ООО «Листеко», где длины машин составляли соответственно 475, 452, 434 и 452 м. Машины укомплектованы  устройствами приземного орошения и дождевальными насадками, по разработанным картам. Данные машины «Каскад» № 1-4 позволяют изменять расход воды в пределах от 45 до 66 л/с, благодаря расчетному расходу воды при поливе (63,6; 57,9 и 53,7 и 57,9 л/с) имея низкий напор (Н=46; 39, 35 и 39 м). Уравнения для расчёта расхода вод (Q) в зависимости от напора (Н) для ДМ № 1,2, 3 и 4 имеют вид:

Q=9,377H0,5 (ДМ № 1. L = 475 м),

Q=9,271H0,5 (ДМ № 2 и 4. L = 452 м),

Q=9,082H0,5 (ДМ №3. L = 434 м).

Исследования низконапорных ДМ «Каскад» при эксплуатации с малоэнергоёмким насосом 1Д500-63 (ООО Время-91)  в оптимальном режиме обеспечивают экономию энергозатрат на полив (262 кВт) в 1,81 раз (таблица 1) по сравнению с высоконапорными ДМ «Фрегат» и насосами Д1250-125, где энергозатраты на подачу 1000 м3 воды составляют 475-500 кВт и более.  Маловыгодным является эксплуатация насоса 1Д500-63 при обслуживании 1 ДМ «Каскад», так как потребляется 370 кВт ч на подачу 1000 М3 воды, что составляет экономию всего 1,28 раз. Если предусмотреть поочередную эксплуатацию всех трёх машин на орошаемом участке, то оптимальным будет замена насоса 1Д500-63 на насос с расходом воды 80 л/с  марки 1Д315-50 с электродвигателем мощностью всего 55 кВт, а  удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды снизятся до 158 кВт-ч или примерно в 3 раза по сравнению с насосом Д1250-125.

 

Таблица 1 – Технические характеристики и удельные затраты электроэнергии (Nу) на подачу 1000 м3 воды в ООО «Время-91» при эксплуатации ДМ «Каскад»

Марка машины

Расход воды, л/с

Давление на насосе, МПа

Nу, кВт-ч на 1000 м3

Потребляемая мощность электродвигателем, кВт

Экономия энергозатрат, раз

ДМ «Фрегат» и ДМ «Каскад»

140

0,63

262

132

1,81

ДМ «Каскад»

60

0,65

370

80

1,28

 

Две низконапорные ДМ «Каскад» при их поочередной эксплуатации с насосом 200Д90 и потреблением воды 70 л/с (орошаемый участок № 2 в ООО Время-91, насосная станция № 3) показали, что удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды большие и достигают 600 кВт-ч. При одновременной работе двух ДМ «Каскад» с общим расходом воды увеличивается до 140 л/с, а удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды снижаются 360 кВт-ч, а при оптимальном расходе воды данного насоса 200 л/с затраты электроэнергии будут снижаться до 330-347 кВт-ч. На данном этапе при поочередной работе ДМ «Каскад» на насосной станции № 3 желательно установить малоэнергоёмкий насос 1Д315-50, затраты электроэнергии будут снижены до 158 кВт-ч.

Исследования низконапорных ДМ «Каскад» при эксплуатации с малоэнергоёмким насосом 330Д70 в ООО «Листеко» показали, что удельные затраты электроэнергии  на подачу 1000 м3 воды составляют 321 кВт-ч при одновременной работе двух ДМ «Каскад» и снижаются  до 253 кВт-ч (в 1,87 раз) при одновременной работе трёх машин и до 212 кВт-ч (в 2,05 раза) при одновременной работе четырех машин (таблица 2).

 

Таблица 2 - Технические характеристики и затраты электроэнергии (Nу) на подачу 1000 м3 воды в ООО «Листеко» при эксплуатации ДМ «Каскад»

Номера работающих машины

Расход воды, л/с

Давление на насосе, МПа

Nу, кВт-ч на 1000 м3

Потребляемая мощность электродвигателем, кВт

Экономия энергозатрат, раз

№ 1 и 2

121,6

0,75

321,3

140

1,47

№ 1, 2 и 3

175,3

0,73

253,5

160

1,87

№ 1, 2, 3 и 4

300,0

0,7

231,4

250

2,05

 

В ООО «Азимут» Балаковского района для подачи воды на четыре ДМ «Каскад» используются два насоса Грундфос GS 150-500-511/141 с электродвигателями мощностью 132 кВт, при этом удельные затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды составляют 240 кВт-ч. Кроме того, частотное регулирование оборотов электродвигателя поддерживает постоянное давление на выходе насосной станции, даже при кратковременной остановке одной из машин и составляет 0,5-0,6 МПа

Заключение. Проведенные исследования показали, что внедрение низконапорных электрифицированных ДМ «Каскад» на различных орошаемых участках с различными низконапорными насосными агрегатами, позволяет снизить потребление электроэнергии на полив по сравнению с высоконапорными ДМ «Фрегат» в 1,28-2,05 раза в зависимости от особенностей насосного агрегата и режима его эксплуатации. Лучшие результаты по экономии электроэнергии  в 1,81  раза в ООО «Время-91» с насосом 1Д500-63 (снижение до 262 кВт-ч  на подачу 1000 м3 воды) имеет место при одновременном поливе двух машин и в 2,05 раза в ООО «Листеко» с насосом 330Д70 (снижение до 231 кВт-ч  на подачу 1000 м3 воды) имеются при одновременном поливе всех четырех ДМ «Каскад».

Для повышения энергоэффективности при поливе необходимо производить реконструкции орошаемых участков с установкой низконапорных дождевальных машин и малоэнергоёмких низконапорных насосов, которые должны эксплуатироваться с оптимальным расходом воды и в режиме минимального потребления электроэнергии на подачу воды.

References

1. Meliorativnyj kompleks Rossijskoj Federacii: inform. izdanie [Ameliorative complex of the Russian Federation: inform. Edition] / - M.FGBNU "Rosinformagroteh". 2020. 304

2. Resursosberegayushchie energoeffektivnye ekologicheski bezopasnye tekhnologii i tekhnicheskie sredstva orosheniya: spravochnik [Resource-saving energy-efficient environmentally safe irrigation technologies and technical means: reference book] Under the general editorial board of G.V. Olgarenko - M.; FGBNU "Rosinformagroizdat". 2015. 2

3. Ryzhko N.F. Substantiation of resource-saving sprinkling and improvement of the "Fregat" sprinkler machine in the conditions of the Saratov Trans-Volga. diss. ... Dr. Tech. Sciences / Saratov State Agrarian University named after N. I. Vavilov. – Saratov, 2012. - 356 p.

4. Ryazantsev, A. I. Mekhanizaciya poliva shirokozahvatnymi dozhdeval'nymi mashinami kru-govogo dejstviya v slozhnyh usloviyah [Mechanisation of irrigation by wide-catch rain-swathing machines of circular action in difficult conditions] // Ryazan. 1991. 131

5. Ryzhko, N. F. Sovershenstvovanie dozhdeobrazuyushchih ustrojstv dlya mnogoopornyh dozhdeval'nyh mashin [Perfection of rain-forming devices for multi-pivot sprinkling machines] // monograph. - FGOU VPO "Saratov GAU", Saratov - 2009.176 p.

6. Kalganov D.A. Dozhdeval'naya mashina «Fregat» s usovershenstvovannoj sistemoj vodo-podachi dlya poliva v nizkonapornom rezhime [Sprinkler machine "Fregat" with improved water supply system for irrigation in low-pressure mode]: dis..... candidate of technical sciences / Kalganov D.A. - Saratov, 2017.- 126 p.

7. Rukovodstvo po ekspluatacii. Tekhnicheskoe opisanie i instrukciya. Mashi-na dozhdeval'naya elektrificirovannaya krugovaya KASKAD [Operation Manual. Technical description and instruction. Machine sprinkler electrified circular KASKAD] // Saratov, 2017.133 p.

8. Zadorozhniy R.N., Romanov I.V. Povyshenie effektivnosti irrigacii putem podbora konstrukcii dozhdeval'nyh mashin [Increase of irrigation efficiency by selecting the design of sprinkling machines] // Agricultural machines and technologies. 2023.

9. Ryzhko N.F., Ryzhko S.N., Khorin S.A. et al. Energosberezhenie pri polive mnogoopornyh dozhdeval'nyh mashin [Energy saving during irrigation of multi-pivot sprinklers] // Land Reclamation and Water Management 2021. №60.

10. Shevelev F.A., Shevelev A.F. Tables for hydraulic calculation of water pipes / ref. allowance. - 6th ed. add. and revised - M: Stroyizdat, 1984.- 116 p.

11. ENERGY EFFICIENCY OF A CENTER PIVOT IRRIGATION SYSTEM Brenon D. S. Barbosa1, Alberto Colombo, João G. N. de Souza, Victor B. da S. Baptista , Ana C. S. de Araújo// Engenharia Agrícola, Jaboticabal, v.38, n.2, p.284-292, mar./apr. 2018

12. Afzal, Anis, Mohibullah Mohibullah, and Virendra Kumar Sharma. 2010. “Optimal Hybrid Renewable Energy Systems for Energy Security: A Comparative Study.” International Journal of Sustainable Energy 29 (1): 48–58.

13. Afzal, Anis, Mohibullah Mohibullah, and Virendra Kumar Sharma. 2010. “Optimal Hybrid Renewable Energy Systems for Energy Security: A Comparative Study.” International Journal of Sustainable Energy 29 (1): 48–58.

Login or Create
* Forgot password?