![]() |
|
сделать стартовой | добавить в избранное |
![]() |
Проект комплексной механизации водоснабжения свиноводческого комплекса |
ВЯТСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ Кафедра ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ Биологический факультет КУРСОВОЙ ПРОЕКТ ТЕМА: Проект комплексной механизации водоснабжения свиноводческого комплекса г. Киров 2007 Обоснование темыВода, являясь главным источником жизни, играет большую роль в сельском хозяйстве и, в частности, в животноводстве. Потребности животноводства в воде в десятки раз превышают потребности населения. Механизация водоснабжения сокращает затраты труда, способствует повышению продуктивности и созданию необходимых санитарно-гигиенических условий в животноводческих помещениях и соблюдению правил пожарной безопасности. Для животноводческих предприятий требуется значительное количество доброкачественной воды: на поение скота, для приготовления кормов, очистки емкостей, оборудования и помещений и на другие цели. Животноводческие предприятия и населенные пункты, как правило, стремятся снабжать водой из одного источника. В соответствии с этим качество воды должно удовлетворять всем требованиям, которые предъявляются к воде, предназначенной для хозяйственно-питьевых нужд. Качество воды оценивают по ее физическим свойствам, а также по химическому и бактериологическому составу. Оно должно отвечать требованиям ГОСТ &quo ;Вода питьевая&quo ;. Она должна быть чистой, прозрачной, иметь приятный вкус, температуру 280 285К, оптимальный химический состав примесей, не содержать патогенные микроорганизмы и яйца гельминтов. Общее число бактерий в 1 мл неразбавленной воды допускается не более 100, а бактерий группы кишечной палочки в 1 л - не более 3. Кроме того, вода не должна содержать извести, магния, железистых соединений и органических веществ. Если вода жесткая, то на стенках труб водогрейных установок образуются отложения, которые уменьшают пропускную способность труб и их теплопередачу. Для смягчения воду пропускают через фильтр, хорошо поглощающий кальций и магний, или нагревают до 70 800С, в результате чего кальций и магний выпадают в осадок. Для обеззараживания воды в нее добавляют чистый хлор или хлорную известь. Воду обрабатывают хлором в специальных аппаратах-хлораторах. Заключение о пригодности воды дают органы санитарной инспекции. Если содержание вредных примесей и бактерий превышает допустимые нормы, воду подвергают обработке.Обзор и анализ существующих способов и схем водоснабженияПри организации водоснабжения важно правильно выбрать источник воды. Источниками водоснабжения могут служить поверхностные (открытые) и подземные (закрытые) водоемы. Использование открытых водоемов допускается как исключение. Их делят на естественные (реки, озера, ручьи) и искусственные (пруды, каналы и др.). Поверхностные источники более доступны для водоснабжения. Однако вода этих источников часто требует очистки или обеззараживания, что значительно увеличивает ее стоимость. Особенно загрязнена вода у берегов. Поэтому место забора воды должно быть удалено от берега и по возможности расположено на большой глубине. Как источники водоснабжения подземные воды имеют большое распространение. Как правило, они лучше поверхностных вод по качеству и широко распространены по территории нашей страны.
Подземные (закрытые) источники могут быть двух видов: грунтовые и межпластовые. Воды, залегающие на глубине 40.50 м от поверхности земли (над первым водонепроницаемым слоем), называют грунтовыми. К грунтовым водам относят также подземные воды, залегающие на небольшой глубине (3.5 м от поверхности земли), которые часто называют &quo ;верховодками&quo ;. Эти воды могут загрязняться просачивающимися с поверхности нечистотами. Воды, залегающие между двумя водонепроницаемыми слоями (пластами), называются межпластовыми. Межпластовые воды разделяют на безнапорные и напорные (артезианские). Напорные (артезианские) воды заполняют всю толщу водоносной породы и под давлением поднимаются в колодцах на большую высоту, а иногда и фонтанируют. Безнапорные воды залегают между двумя водонепроницаемыми слоями (пластами) породы, не полностью заполняют слой и имеют свободную поверхность. Межпластовые воды (напорные и безнапорные) хорошо защищены от поверхностного загрязнения и обладают высокими вкусовыми качествами. Запасы межпластовых вод велики; температура их в течение года изменяется незначительно. Эти источники считаются наилучшими для водоснабжения в сельском хозяйстве. Для забора воды из источников используют устройства, называемые водозаборными сооружениями. Для поверхностных источников воды применяют русловые и береговые водозаборные сооружения (рис.1а и 1б). Русловые водозаборы применяют в тех случаях, когда воду берут из средней части реки, имеющей пологие берега и небольшую глубину. Береговые водозаборы применяют при достаточной глубине у берега реки и устойчивом грунте. Рисунок 1а - Схема руслового водозабора 1 - водоприемник; 2 - самотечная линия; 3 - береговой колодец; 4 - насосная станция; zk - отметка воды в приемном отделении; h - гидравлические потери в тракте самотечных линий при минимальном уровне воды. Рисунок 1б - Схема берегового водозабора с насосной станцией первого подъема 1 - входные окна; 2 - береговой колодец; 3 - служебный павильон; 4 - всасывающие трубы; 5 - галерея; 6 - насосы; 7 - насосная станция первого подъема; 8 - перегородка берегового колодца; 9 - сетка; А - приемное отделение; Б - всасывающее отделение.Для забора воды из подземных источников применяют шахтные и трубчатые колодцы. Шахтные колодцы обычно сооружают при залегании подземных вод на глубине не более 40 м. Такой колодец (рисунок 2) представляет собой вертикальную выработку в грунте, врезающуюся в водоносный пласт, и состоит из шахты 4, водоприемной части 5 и оголовка 2. Шахту делают квадратного сечения со стороной 1 3 м или круглой диаметром 1 3 м. Для крепления стен шахты применяют дерево, камень, бетон, железобетон, кирпич. Для вентиляции колодца служит труба 1. Дебит шахтных колодцев часто определяют способом откачки. Рисунок 2 - Схема шахтного колодца. 1 - вентиляционная труба; 2 - оголовок; 3 - глиняный замок; 4 - шахта; 5 - водоприемная часть; 6 - донный фильтр.Трубчатые колодцы применяют для забора подземных вод, залегающих на глубине до 150 м, а иногда и глубже. Такой колодец представляет собой глубокую пробуренную скважину диаметром до 350 мм.
Стенки скважины закрепляют обсадными трубами, которые предохраняют колодец от обвала и перекрывают водоносные слои, расположенные выше эксплуатируемого водоносного горизонта. Внутри колонны труб размещают водоподъемное оборудование. Трубчатый колодец (рисунок 3) включает в себя водоприемную часть, ствол и оголовок. Водоприемную часть (фильтр) заглубляют в водоносный пласт. Она состоит из надфильтровой трубы 4, фильтрующей части 5 и отстойника 6. Труба 4 соединяет фильтр с нижней обсадной трубой 2. Место соединения уплотняют сальником 3. Трубчатые колодцы оборудуют щелевыми, сетчатыми, гравийными или блочными фильтрами. Тип фильтра выбирают в зависимости от гранулометрического состава водоносных пород. В устойчивых каменных породах с трещинами устраивают бесфильтровые трубчатые колодцы, в которых вода из водоносного слоя поступает непосредственно в нижнюю часть ствола колодца. Рисунок 3 - Схема трубчатого колодца. 1 - кондуктор; 2 - обсадные трубы; 3 - сальники; 4 - надфильтровая труба; 5 - фильтрующая часть; 6 - отстойник фильтра.Насосные станции предназначены для подъема воды из водозаборного сооружения, передачи ее напорным устройствам и через них - потребителям. Насосные станции разделяются на станции первого и второго подъема. Станции первого подъема применяют в тех случаях, когда воду источника необходимо очистить. Основные рабочие органы насосных станций - насосы и водоподъемники. Насосами называют гидравлические машины, предназначенные для подъема, нагнетания и перемещения жидкости. По принципу действия насосы подразделяют на следующие основные группы: лопастные (центробежные, диагональные и осевые), в которых жидкость перемещается под действием вращающегося рабочего колеса, снабженного лопастями; объемные (насосы вытеснения), к которым относят поршневые и роторные (винтовые, шестеренчатые, шиберные и др.); струйные (эжекторы), в которых для подачи жидкости используется энергия другого потока жидкости. Водоподъемники применяют следующих типов: воздушные (эрлифты и пневматические насосы замещения), в которых для подъема воды используется сжатый воздух; гидроударные (гидравлические тараны), в которых вода нагнетается давлением, появляющимся при гидравлическом ударе; ленточные и шнуровые, основанные на смачивании водой непрерывно движущейся ленты (шнура). В сельскохозяйственном водоснабжении широкое распространение получили центробежные насосы. Они просты по конструкции, надежны и удобны в эксплуатации. Центробежные насосы применяют для подачи воды из открытых источников, шахтных и трубчатых колодцев. Центробежный насос (рисунок 4) состоит из всасывающего 4 и напорного 1 патрубков и лопастного рабочего колеса 2, жестко насаженного на вал, который вращается в спиралеобразном корпусе 3. При вращении рабочего колеса вода, увлекаясь лопастями, начинает вращаться вместе с колесом и под действием центробежной силы отбрасывается от центра колеса к периферии и далее через напорный патрубок в трубопровод водопроводной сети. Рисунок 4 - Центробежный насос. 1 - напорный патрубок; 2 - рабочее колесо; 3 - корпус; 4 - всасывающий патрубок.Б
Промышленность СССР выпускает комплекс машин для различных зон, применение которых позволяет выращивать К. без использования ручного труда. Вредители К. — проволочники и ложнопроволочники, гусеницы подгрызающих совок, стеблевой мотылёк, хлопковая совка и др.; болезни — пузырчатая и пыльная головня, фузариоз, нигроспороз, бель початков, нигроспороз початков и др. Лит.: Гарин К. С., Коваль В. Д., Шульга Н. К., Орошение кукурузы, М., 1962; Гиталов А. В., Комплексная механизация возделывания кукурузы, М., 1962; Зубенко В. Х., Кукуруза в поукосных и пожнивных посевах, М., 1963; Грушка Яр., Монография о кукурузе, пер. с чеш., М., 1965; Козубенко В. Е., Селекция кукурузы, М., 1965; Основы селекции и семеноводства гибридной кукурузы, под ред. Б. П. Соколова, М., 1968. Б. П. Соколов, Д. С. Филее. Рис. 2. Кукуруза: 1 — часть растения с початком; 2 — початок без обёртки. Рис. 1. Опорные корни кукурузы. Кукурузная листовая совка Кукуру'зная листова'я со'вка (Cirphis loreyi), бабочка семейства совок, опаснейший вредитель кукурузы и сахарного тростника
1. Комплексная механизация откормочной фермы КРС на 2000 голов
2. Комплексная механизация и автоматизация
3. Проект комплексной механизации возделывания и уборки силосных культур в ООО "Малопургинский"
4. Затратный подход в оценке машин, оборудования и транспортных средств
5. Машины и оборудование для механизации малых животноводческих ферм
9. Механизация
10. Решение проблемы механизации садоводства и виноградарства
12. Основы механизации сельского хозяйства
13. Механизация доения крупного рогатого скота
14. Механизация лесного хозяйства
15. Механизация процесса приготовления и раздачи кормов на ферме
16. Механизация технологических процессов на ферме крупного рогатого скота на 216 голов
17. Механизация и автоматизация обработки информации по учету основных средств на предприятии
19. Механизация и автоматизация работ по контролю и сортировке деталей
20. Механизация сборочных процессов
21. Технология, машины и оборудование машиностроительного производства
25. Оборудование космических кораблей
28. Распространение животных на Земле
30. Охрана животных
32. Животный мир как объект правовой охраны
33. Коала (дикие животные Австралии)
34. Словарь по уборочным машинам и комбайнам
35. Символы рыб, морских животных и обитателей воды: их значение (семиотика)
36. Цифровые вычислительные машины
41. Программа эмуляции развития популяций животных
42. Принципы реализации машин БД
43. Машины, которые говорят и слушают
44. Терапия (при лечении животных)
45. Патологическая анатомия сельскохозяйственных животных
46. Острый послеродовой гнойно-катаральный эндометрит КРС
48. Токсикологии сельскохозяйственных животных (Контрольная)
49. Рациональное использование и охрана животных
50. Рациональное использование и охрана животных
52. Джордж Оруэлл "Ферма животных ("Скотный двор")"
53. История литейного оборудования (производства)
57. Детали машин
58. Электроснабжение силового оборудования Дворца культуры и техники АО "АВТОВАЗ"
59. Надежность машин: станки, промышленные роботы
60. Технология ремонта автомобилей и дорожных машин
63. Расчет сборочной машины для сборки детали "Пластина контактная"
66. Детали машин (Расчётно-пояснительная записка к курсовой работе)
67. Технологический и прочностной расчёт футеровок ёмкостного цилиндрического оборудования
69. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства
73. Детали машин
75. Оборудование станции устройствами БМРЦ
76. Шпоры по эксплуатации машинно-тракторного парка
77. Развитие психики человека и животного по А.Н. Леонтьеву
78. Перечень электротехнических изделий и оборудования (справочник)
79. Судовое оборудование для работ под водой норвежского судна "ОГЮСТ"
81. Словарь по уборочным машинам и комбайнам
82. Реактивный двигатель и основные свойства работы тепловых машин
83. Инфекционные заболевания от животных
84. Проблемы взаимоотношений человека и машины
85. Создание предприятия по производству торгового оборудования
89. Машина с лицензией на убийство
90. Изобретение паровой машины Ползуновым
91. Устройство и классификация метательных машин
92. Животный эпос
93. Поэзия «духовного царства животных»
94. Геометрическая алгебра: машина времени
95. Сравнение психики животных и человека
96. Разработка интегрированного стартер-генератора на основе вентильно-индукторной машины
97. Водоснабжение
98. Паровые машины
99. Эксплуатация машин в районах пустынно-песчаной местности