Цель работы заключалась в исследовании аэрогидродинамики условий формирования отложений искусственных и природных наносов в водных объектах. Планирование эксперимента выполнено по методике Х. Шенка. Обработка результатов эксперимента выполнена в программе MathCad и Solidworks.
Исследовались условия осаждения наносов в воздушном потоке воды и условия формирования направляемых мобильных дамб различной конфигурации. В результате серии лабораторных экспериментов и полевых апробаций определен диапазон расходов воды, параметры воздухонагнетающей установки и ее расположение в потоке для осаждения наносов заданной конфигурации и формирования направляемой мобильной дамбы на дне канала.
Идентификаторы и классификаторы
Актуальность проводимых исследований определяется выполненным анализом влияния антропогенной деятельности на гидрологию и режим осаждения наносов для рек Вьетнама. Например, для дельты реки Меконг, которая расположена полностью на территории страны строительство 30 плотин выше по течению, как во Вьетнаме, так и в сопредельных государствах привело к уменьшению наносообразования [1].
Список литературы
1. Чан Х.Т. Эколого-гидрологические проблемы дельты реки Меконг // Водное хозяйство России. 2019. № 1. С. 24–39.
2.Мосяков В.Д. Некоторые аспекты современного положения в Юго-Восточной Азии и России. URL: https://www. ivran.ru/articles?&page=17 (дата обращения:4.02.2024).
3. Тхай Т.К.Т. Совершенствование мобильных водонаполняемых дамб для противопаводковой защиты в условиях дельты реки Меконг (Вьетнам): автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.23.07. М., 2014. 18 с.
4. Хецуриани Е.Д. Научно-технологическое обустройство водозаборных сооружений оросительных систем на юге России: автореф. дис. … д-ра техн. наук. Саратов, 2022.
5. Нгуен К.З., Глазунова И.В. Вопросы при исследовании транзита наносов с плодородным илом для речных бассейнов // Инновации в природообустройстве и защите в чрезвычайных ситуациях: материалы IХ Международной научно-практической конференции (Саратов, 27–28 апреля 2022 г.). Саратов: Амирит, 2022. С. 57–61. EDN KBRDYP.
6. Bagnold R.A. The flow of cohensioless grains in fluids // Philos. Trans. Roy. Soc. London. Ser. А. 1956. V. 249. P. 235–297.
7. Kobayashi N. Fluid and sediment interaction over a plan bed // J. Hydraul. Engng. 1985. V. 111, № 6.
8. Wilson K.C. Analysis of bed-load motion at high shear stress // J. Hydraul. Engng. 1987. V. 113, № 1. P. 97–103.
9. Nnadi F.N., Wilson K.C. Motion of contact-load at high shear stress // J. Hydraul. Engng. 1992. V. 118, № 12. P. 1670–1684.
10. Петров А.Г., Петров П.Г. Перенос взвешенных частиц турбулентным потоком над размываемым дном // ПМТФ. 1992. № 4. С. 61–69.
11. Колмогоров А.Н. О новом варианте гравитационной теории движения взвешенных частиц наносов // Вестник МГУ. Сер. физ.-мат. и естеств. наук. 1954. № 3. С. 41–45.
12. Баренблатт Г.И. О движении взвешенных частиц в турбулентном потоке, занимающем полупространство или плоский открытый канал конечной глубины // Прикл. математика и механика. 1955. Т. 19, № 1. С. 61–88.
13. Шенк Х.Теория инженерного эксперимента. М.: Мир, 1972.
14. Найгерт К.В., Редников С.Н. Технологии управления расходными характеристиками потока посредством изменения реологических свойств рабочих сред // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия «Машиностроение». 2016. Т. 16, № 2. С. 52–60. DOI: 10.14529/engin160206. EDN WBOWFF.
15. Кирейчева Л.В., Глазунова И.В. Мировой опыт эффективного использования водных ресурсов в сельском хозяйстве // Водоочистка. Водоподготовка. Водоснабжение. 2010. № 6(30). С. 72–77.
16. Kireicheva L.V., Glazunova I.V. Natural sorbents for detoxification of contaminated soils // Fertility. 2008. No. 6(45). P. 44–46. EDN KUCNMH.
17. Водохозяйственная система с территориально-временным регулированием стока / Л.Д. Раткович, И.В. Глазунова, С.А. Соколова, В.Н. Маркин. – М.: Российский госу- дарственный аграрный университет – МСХА им. К.А. Тимирязева, 2020. 70 с. EDN LKHNAY.
18. Экологическая безопасность сельского хозяйства и сельскохозяйственной продукции – реальные шаги / М.В. Барсукова, И.В. Глазунова, Т.С. Король, Н.В. Лагутина // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Естественные и технические науки. 2020. № 8. С. 7–10. DOI 10.37882/2223–2966.2020.08.02.
Выпуск
Другие статьи выпуска
Авторы в данной статье приводят значения полученных величин суммарного водопотребления яблоневых культур, определенного методом водного баланса. Суммарное водопотребление является важной гидрометеорологической характеристикой и показателем потребности растений в воде при различных метеорологических условиях. На основании исследований яблоневого сада для условий Нижнего Поволжья установлено, что при орошении большей оросительной нормой более теплого вегетационного периода в отдельные годы величина суммарного водопотребления может быть меньше, чем в более влажный год и с поливом яблонь меньшей оросительной нормой.
В статье показано, что для повышения эффективной эксплуатации орошаемых участков необходимо определять способы снижения эксплуатационных затрат, в том числе за счет повышения энергоэффективности насосных станций. Цель исследования – оценить эффективность использования и энергетические затраты на полив с многоопорными дож машинами «Каскад» в зависимости от особенностей орошаемого участка и используемых насосных агрегатов. Исследованиями установлено изменение расхода воды ДМ «Каскад» в зависимости от длины машины и напора на входе. Исследованиями в ООО «Время‑91» и ООО «Листеко» подтверждено, что внедрение низконапорных ДМ «Каскад» и малоэнергоемких насосов (1Д500-63, 300Д70), работающих с оптимальным расходом воды позволяют снизить потребление электроэнергии на полив в 1,87…2,05 раз по сравнению с высоконапорными насосами Д1250-125. Определены направления дальнейшего снижения потребления электроэнергии на данных участках.
Приводятся результаты экологической оценки дренажно-сбросных вод с осушаемого низинного торфомассива «Гадовское», используемого в сельскохозяйственной и лесной культурах более 100 лет. Установлено, что гидрохимическая обстановка наиболее тесно связа- на с гидротермическим режимом, характером и длительностью пребывания различных объектов торфомассива в производстве. С увеличением срока эксплуатации торфяных и выработанных почв повышается степень минерализации стока. Максимальные потери большинства биогенных элементов с дренажными водами приходится на позд- неосенний период, минимальное – на весенний. В условиях ограниченного применения агрохимикатов, экологическая нагрузка на окружающую водную среду от поступающих болотных вод незначительна. Артезианские воды под осваиваемой торфяной залежью отличаются более высокой жесткостью по сравнению с болотным стоком.
С точки зрения техногенной нагрузки на водные объекты наиболее опасными загрязняющими веществами являются микроэлементы Hg, Cd, Zn, Pb, Cu, Cr, Co, Ni, Fe, Mn, As. Исследования донных отложений водоемов позволяют установить неблагополучные участки и определить источники загрязнения. Степень загрязнения элементами определяется на основе превышения их содержания над их фоновыми значениями. В работе приведена оценка загрязнения донных отложений вышеперечисленными микроэлементами ряда районов Верхней Волги – от Верхневолжских озер до Иваньковского водохранилища, на основе фоновых значений в отложениях Верхневолжских озер. Результаты исследований загрязненности донных отложений оценены по игео-классам – по загрязненности сорбирующей фракции (менее 0,02 мм). Приведен сравнительный анализ региональных фоновых значений отложений Верхней Волги с принятыми глобальными значениями. В результате установлено, что для каждой крупной водной системы и для каждого географического района необходимо определять собственные региональные фоновые значения. Необходимо периодически обновлять данные – по единой методике. Из имеющихся данных можно сделать вывод, что, несмотря на значительное количество источников загрязнения, в настоящее время говорить об опасной нагрузке на изученный объект не приходится.
Работы по мелиоративной оценке земель бассейна Саны проводились на основе контракта, заключенного Министерством мелиорации и водного хозяйства со стороны СССР и Министерством сельского хозяйства и рыбных ресурсов со стороны ЙАР.
Мелиоративная оценка земельного фонда бассейна Саны дана на основе обеспеченности почв влагой, как ведущего фактора, влияющего на формирование урожая в условиях специфического, сильно засушливого климата и требующего определенного комплекса мелиоративных мероприятий. На основе имеющихся материалов научных исследований прошлых лет и проведенных обследований и изысканий, в процессе которых изучены свойства почв, наличие и виды растительности, влаго- и теплообеспеченность продуктивных земель и виды хозяйственной деятельности человека, выделены почвенно-мелиоративные группы и подгруппы земель. Для каждой почвенно-мелиоративной группы и под- группы земель предложены мероприятия по улучшению и охране почв, включающие агротехнические мелиорации, химические мелиорации (внесение удобрений, промывку солончаков, гипсование солонцов), противоэрозионную организацию территории, методы орошения сельскохозяйственных угодий и улучшения естественных пастбищ.
Приведенные материалы могут представлять значительный интерес при производстве сельскохозяйственных культур в зонах террассированного земледелия на территории Дагестана, Осетии и др.
Охрана земель, особенно земель сельскохозяйственного назначения, стала общепланетарной задачей, от решения которой зависит будущее человечества. По мнению ученых, решение этой насущной задачи возможно на эколого-ландшафтной основе. Для этого необходимы комплексные эколого-ландшафтные исследования, которые позволяют организовать рациональное использование и охрану наиболее плодородных земель. Организация охраны земель реализуется через оптимизацию агроландшафта, которая достигается на основе изменения структуры
ландшафта и разработки мероприятий (в том числе и мелиоративных), направленных на улучшение качественного состояния свойств и компонентов ландшафта. Комплекс мероприятий должен учитывать особенности ландшафтов, его структуру и свойства. Знание параметров ландшафта позволяет дифференцировать методы воздействия и добиваться сохранения земельных и других ресурсов, а также повышения уровня производства.
Исследование направлено на улучшение управления водными ресурсами путем оценки кривых «площадь–объем–высота» (ПОУ) 16 Тишрин водохранилища. Используя ГИС-технологии и данные цифровой модели рельефа (ЦМР) высокого разрешения, полученные в ходе радарной топографической миссии Shuttle (SRTM) 30, мы применяем две различные методологии в рамках QGIS 3.30.1 (первый способ без изменения в структуре ЦМР, а второй с изменением в структуре ЦМР) для выведения математических зависимостей. Эти взаимосвязи определяют зависимость между высотой и объемом водохранилища, а также его площадью и объемом. Учитывая проблемы, с которыми сталкивается Сирия, такие как нехватка данных, проблемы доступности и высокая стоимость, дистанционное зондирование становится жизненно важным инструментом для последовательного сбора данных. Рассчитанные кривые ПОУ не только позволят точно оценить объем водохранилища, что крайне важно для гидрологического анализа, инженерных проектов и управления водными ресурсами, но и внесут вклад в со- здание гидрологических баз данных. Эти базы данных играют важную роль в решении проблем, связанных с водными ресурсами, и способствуют оптимизации методов управления водными ресурсами. Используя передовые технологии ГИС и дистанционного зондирования, данное исследование стремится обеспечить экономически эффективное и доступное решение для удовлетворения насущной потребности в точных гидрологических данных в регионе.
В статье представлены результаты оценки технического состояния проточного тракта ги- дроагрегата деривационной ГЭС с целью получения исходных данных для организации холостых сбросов воды при аварийной остановке. Изложены результаты обследования: быстропадающего щита с закладными частями; пазов ремонтного затвора; рабочего колеса; вала турбины; элементов направляющего аппарата; статора турбины и спиральной камеры; отсасывающей трубы. Приведены основные данные визуального осмотра и инстру- ментальных исследований, замеров узлов, проведенная на основании данных обследования, оценка технического состояния оборудования и конструкций. А также даны рекомендации для возможности дальнейшей безопасной эксплуатации обследуемых узлов и элементов проточного тракта.
СТАТЬЯ ПОСВЯЩЕНА 300-ЛЕТИЮ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
Издательство
- Издательство
- ВНИИ "РАДУГА"
- Регион
- Россия, Коломна
- Почтовый адрес
- 140483, Московская область, город Коломна, поселок Радужный, д. 33 а
- Юр. адрес
- 140483, Московская область, город Коломна, поселок Радужный, д. 33 а
- ФИО
- Турапин Сергей Сергеевич (ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРА)
- E-mail адрес
- info@raduga.mcx.gov.ru
- Контактный телефон
- +7 (496) 6170028