Теоретические исследования процесса обеззараживания животноводческих стоков
Исследование варианта использования ультразвуковой установки на основании анализа способов и конструктивных решений технических средств для обеззараживания стоков сельскохозяйственных животных. Пути оптимизации рабочего процесса обеззараживания.
Рубрика | Сельское, лесное хозяйство и землепользование |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 08.03.2021 |
Размер файла | 101,1 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Размещено на http://www.allbest.ru/
Кубанский государственный аграрный университет
Теоретические исследования процесса обеззараживания животноводческих стоков
Сторожук Татьяна Александровна,
к.т.н., доцент
г. Краснодар
Аннотация
На основании анализа способов и конструктивных решений технических средств для обеззараживания стоков сельскохозяйственных животных исследуется вариант использования ультразвуковой установки. Предлагаемая конструкция позволяет повысить качество обеззараживания и снизить затраты энергии на процесс. Для оптимизации рабочего процесса обеззараживания определяются конструктивные параметры установки и их влияние на технологический процесс при различных условиях работы. Установлено, что конструкция рабочей камеры излучателя и исходные физико-механические свойства обрабатываемого материала непосредственно влияют на самую главную технологическую характеристику процесса: эффективность обеззараживания. Поэтому исследование направлено на оптимизацию процесса обеззараживания животноводческих стоков
Ключевые слова: животноводческие стоки, ультразвук, преобразователи частоты
Abstract
Theoretical studies of the disinfection process of livestock wastes
Storozhuk Tatyana Alexandrovna
Cand. Tech. Sci., docent
Kuban State Agrarian University, Krasnodar, Russia
The article studies a variant of using an ultrasonic unit based on the analysis of methods and design solutions of technical means for disinfecting the waste of farm animals. The proposed configuration improves the quality of disinfection and reduces energy consumption for the process. To optimize the working process of disinfection, we determine the design parameters of the installation and their effect on the technological process under various operating conditions. It was found that the design of the working chamber of the emitter and the initial physical and mechanical properties of the processed material directly affect the most important technological characteristics of the process: the effectiveness of disinfection. Therefore, the study is aimed at optimizing the process of disinfection of livestock wastewater
Keywords: livestock waste, ultrasound, frequency converters
Основная часть
Для защиты окружающей среды от загрязнения стоками животноводческих ферм необходима система мер, направленная на охрану природы. Промышленные животноводческие предприятия являются источниками загрязнения почвы, воды и воздуха биологическими отходами, которые, вместе с тем, содержат ценные органические вещества и поэтому должны быть использованы для повышения плодородия земель сельскохозяйственного назначения.
В зависимости от объемов производства продукции животноводства, специализации животноводческих предприятий, климатических условий и ряда других факторов для утилизации навоза и животноводческих стоков могут быть выбраны различные методы и технологические схемы переработки биологических отходов животноводства. Поиск оптимального решения по соблюдению санитарно-гигиенических требований в зоне содержания животных и на территории животноводческих предприятий приводит к вопросам обеспечения переработки постоянно накапливаемых на предприятиях отходов. Традиционные способы хранения и использования стоков оказываются неприемлемыми в условиях ухудшения экологической обстановки ввиду угрозы загрязнения окружающей среды и распространения инфекционных заболеваний среди людей и животных [1, 3].
Цель исследования - повышение степени обеззараживания животноводческих стоков при снижении удельной энергоемкости процесса обработки исходного материала путем оптимизации конструктивных и технологических параметров ультразвукового облучателя.
Методика исследований. При использовании ультразвуковой обработки важным является вопрос о количестве излучателей, обеспечивающих качественную обработку обеззараживаемой массы. В предлагаемом изобретении излучатели устанавливаются по периметру рабочей камеры установки для обеззараживания стоков равномерно, с соблюдением одинаковых интервалов друг от друга [4, 5, 6, 7]. Такая компоновка диктуется необходимостью обеспечения равномерного облучения животноводческих стоков ультразвуком в сечении трубы рабочей камеры. Оптимальным решением является определение такого числа излучателей, увеличение которого будет вести к удорожанию конструкции не улучшая качества обеззараживания.
За эталон качества обеззараживания принимаем такую компоновку излучателей, при которой распределение амплитуд ультразвукового давления на концентрических окружностях внутри контура сечения рабочей камеры будет равномерным. Распределение минимумов (нулей) и максимумов (пучков) амплитуд по радиусу зависит от размещения преобразователей частоты. Если выбрать окружность, на которой давление имеет максимум и построить на ней эпюру распределения амплитуд давлений, то максимумы амплитуд окажутся под излучателями, а минимумы - на радиусах между излучателями, см. рисунок 1.
Рисунок 1. Эпюра распределения амплитуд давлений ультразвукового излучения:
1 - рабочая камера излучателя;
2 - излучатель;
3 - максимум амплитуды давления;
4 - минимум амплитуды давления
Увеличивая число излучателей можно добиться такой эпюры, которая будет близка к равномерному распределению. Исходными данными к расчету по предлагаемой программе являются: i - число преобразователей; - безразмерный радиус (в долях радиуса корпуса рабочей части установки для ультразвуковой обработки); - суммарная мощность установки.
Результаты исследований
При делении по длине окружности поверхности камеры обеззараживания на i частей получим дуги максимума амплитуд давления в зонах излучения au для одного из преобразователей, см. рисунок 2.
Рисунок 2. Эпюра распределения амплитуд давления при увеличении числа излучателей:
R - радиус рабочей камеры установки; аu - длина дуги максимума излучения
Чтобы сохранить сопоставимость результатов решений ряда задач при увеличении числа преобразователей, необходимо чтобы их суммарная излучаемая мощность сохранялась. Поэтому
Ni = , (1)
где 1 - общая мощность излучателя (принята за единицу);
i - число преобразователей;
Ni - мощность одного преобразователя.
Сформулируем граничные условия размещения излучателей с учетом конструктивных особенностей рабочей камеры установки для обеззараживания животноводческих стоков.
Определим величину зоны рабочей камеры без воздействия излучения при условии применения числа преобразователей равного i
2 Р - i аи. (2)
Эффективная обработка массы, проходящей через зону излучения в рабочей камере, возможна при условии обеспечения воздействия на материал как в областях дуг амплитуд максимальных давлений каждого преобразователя, так и на примыкающих к ним дугах. Это условие может быть выполнено, если
аи (3)
Следовательно, каждый преобразователь должен воздействовать на дугу длиной равной
Li = . (4)
Поскольку характеристику направленности излучателей представляют в декартовой и в полярной системах координат, то поэтому граничные условия можно задать по полярному углу .
Если
+ , (5)
то Ni = .
Если
- , (6)
то Ni = 0.
Таким образом, при выполнении граничных условий амплитуды давления равномерно распределены на участках зон излучения и приравниваются нулю за пределами зон воздействия преобразователей. Спектр зоны амплитуды давления по области излучения ограничен огибающей пограничной кривой, форма которой определяется количеством преобразователей, см. рисунок 3.
Для составления математической модели огибающей по распределению амплитуд давления используем уравнение Лапласа. С учетом существующих теорий и моделей акустики волновое уравнение представляет собой выражение
Рисунок 3. Эпюра огибающей амплитуд, образованных тремя излучателями
= c2( + ), (7)
а в случае установившегося ультразвукового поля 0, что приводит к уравнению Гельмгольца
+ + k2P = 0, (8)
а для огибающей амплитуды бегущих волн или при С - к уравнению Лапласа, которое решается в полярных координатах
x = r cos , y = r sin
r = , = arctg (9)
После преобразования получим
= = 0 (10)
Граничные условия для интересующей нас задачи определяются значениями
r = R, Pi = (11)
при - + .
Решение поставленной задачи возможно при изложении ее в форме интеграла Пуассона
P (r,) = (12)
где f(t) = Pi(R) - функция амплитуд давления на образующей;
t - переменный угол интегрирования.
Для описания характера изменения огибающей амплитуд давления из формулы 12 принимаем радиус рабочей камеры равным единице.
Однако, для практического вычисления по фактическим значениям функции f(t) интеграл Пуассона не применим, поскольку относится к классу неберущихся интегралов. Поэтому для получения фактических числовых значений интеграла [2] Пуассона применим решение с использованием ряда Фурье.
Если граничное условие Р() разлагается равномерно в ряд Фурье на 0,2, то
P() = a0 +(akcos k + bksin k) (13)
и, следовательно,
P(r) = a0 +(akcos k + bksin k) (14)
В настоящей работе нами для определения оптимального числа излучателей использован оператор Лапласа
(r) = (r-ro), (15)
где = 0 при r ro;
при r ro.
Для плоских задач уравнение Лапласа
= ln(r). (16)
Выводы:
Cуществование в точке ro функции (r-ro) физически означает наличие в ней источника единой мощности. С учетом неравномерности области амплитуд давления по радиусу R мощность излучения в полярных координатах (рисунок 4) находятся по формуле
P(Rc, ) = (Rc - Ri) (17)
Рисунок 4. Расчетная схема распределения образующей амплитуд в полярных координатах
обеззараживание сельскохозяйственный ультразвуковой
P (x, y) = (x-xi, y-yi), (18)
где
xi = R cos (), yi= R sin ().
Выполненные исследования позволяют построить:
1. Графическое изображение амплитуд давления Р на окружности радиуса R;
2. Оптимальную компоновку излучателей по периметру рабочей камеры ультразвукового облучателя.
Литература
1. Сторожук Т.А. Повышение эффективности обеззараживания животноводческих стоков // В сборнике: Современному АПК - эффективные технологии материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 90-летию доктора сельскохозяйственных наук, профессора, заслуженного деятеля науки Российской Федерации, почетного работника высшего профессионального образования Российской Федерации Валентины Михайловны Макаровой. Ответственный за выпуск доктор сельскохозяйственных наук, профессор И.Ш. Фатыхов. 2019, с. 295-299.
2. Сторожук Т.А. Установление кинематических параметров обмолачиваемой массы в рабочем зазоре вальцового молотильного устройства /Т.А. Сторожук, А.Э. Богус, А.В. Морева // Вестник АПК Ставрополья. 2018. №2 (30), с. 44-49.
3. Кравцова Ю.К. Оптимизация линии удаления биологических отходов на птице-товарных фермах / Ю.К. Кравцова, Т.А. Сторожук // В сборнике: Научное обеспечение агропромышленного комплекса Сборник статей по материалам IX Всероссийской конференции молодых ученых. Ответственный за выпуск: А.Г. Кощаев. 2016, с. 351-353.
4. Пат. №2248112 Российская Федерация, МПК7А01С3/00. Устройство для обеззараживания навозных стоков / Сторожук Т.А., Потапенко И.А., Сторожук С.В., Кулакова А.Л.; заявитель и патентообладатель Кубанский государственный аграрный университет (RU) - №2000128866/12; заявл. 17.11.2000; опубл. 20.03.2005 - 3 с.: ил. 1.
5. Пат. №2199199 Российская Федерация, МПК7А01С3/00. Устройство для обеззараживания навозных стоков / Сторожук Т.А., А.Л. Кулакова А.Л., Потапенко И.А., Сторожук Ю.С.; заявитель и патентообладатель Кубанский государственный аграрный университет (RU) - №2001100329/13; заявл. 04.01.2001; опубл. 27.02.2003 - 3 с.: ил. 1.
6. Пат. №2197805 Российская Федерация, МПК7А01С3/00. Устройство для обеззараживания навозных стоков / Сторожук Т.А., Потапенко И.А., Сторожук С.В., Когденко Н.В.; заявитель и патентообладатель Кубанский государственный аграрный университет (RU) - №2000124654/13; заявл. 27.09.2000; опубл. 10.02.2003 - 3 с.: ил. 1
7. Пат. №2208922 Российская Федерация, МПК7А01С3/00. Устройство для обеззараживания навозных стоков / Сторожук Т.А., Кулакова А.Л., Потапенко И.А., Сторожук Ю.С.; заявитель и патентообладатель Кубанский государственный аграрный университет (RU) - №2002102401/13; заявл. 25.01.2002; опубл. 27.07.2003 Бюл. №21 - 3 с.: ил. 1
References
1. Storozhuk T.A. Povyshenie effektivnosti obezzarazhivaniya zhivotnovodcheskih stokov //V sbornike: Sovremennomu APK - effektivnye tekhnologii materialy Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii, posvyashchennoj 90-letiyu doktora sel'skohozyajstvennyh nauk, professora, zasluzhennogo deyatelya nauki Rossijskoj Federacii, pochetnogo rabotnika vysshego professional'nogo obrazovaniya Rossijskoj Federacii Valentiny Mihajlovny Makarovoj. Otvetstvennyj za vypusk doktor sel'skohozyajstvennyh nauk, professor I. SH. Fatyhov. 2019, s. 295-299.
2. Storozhuk T.A. Ustanovlenie kinematicheskih parametrov obmolachivaemoj massy v rabochem zazore val'covogo molotil'nogo ustrojstva /T.A. Storozhuk, A.E. Bogus, A.V. Moreva // Vestnik APK Stavropol'ya. 2018. №2 (30), s. 44-49.
3. Kravcova YU.K. Optimizaciya linii udaleniya biologicheskih othodov na ptice-tovarnyh fermah / YU.K. Kravcova, T.A. Storozhuk // V sbornike: Nauchnoe obespechenie agropromyshlennogo kompleksa Sbornik statej po materialam IX Vserossijskoj konferencii molodyh uchenyh. Otvetstvennyj za vypusk: A.G. Koshchaev. 2016, s. 351-353.
4. Pat. №2248112 Rossijskaya Federaciya, MPK7A01S3/00. Ustrojstvo dlya obezzarazhivaniya navoznyh stokov / Storozhuk T.A., Potapenko I.A., Storozhuk S.V., Kulakova A.L.; zayavitel' i patentoobladatel' Kubanskij gosudarstvennyj agrarnyj universitet (RU) - №2000128866/12; zayavl.17.11.2000; opubl. 20.03.2005 - 3 s.: il. 1.
5. Pat. №2199199 Rossijskaya Federaciya, MPK7A01S3/00. Ustrojstvo dlya obezzarazhivaniya navoznyh stokov / Storozhuk T.A., A.L. Kulakova A.L., Potapenko I.A., Storozhuk YU.S.; zayavitel' i patentoobladatel' Kubanskij gosudarstvennyj agrarnyj universitet (RU) - №2001100329/13; zayavl.04.01.2001; opubl. 27.02.2003 - 3 s.: il. 1.
6. Рat. №2197805 Rossijskaya Federaciya, MPK7A01S3/00. Ustrojstvo dlya obezzarazhivaniya navoznyh stokov / Storozhuk T.A., Potapenko I.A., Storozhuk S.V., Kogdenko N.V.; zayavitel' i patentoobladatel' Kubanskij gosudarstvennyj agrarnyj universitet (RU) - №2000124654/13; zayavl. 27.09.2000; opubl. 10.02.2003 - 3 s.: il. 1
7. Pat. №2208922 Rossijskaya Federaciya, MPK7A01S3/00. Ustrojstvo dlya obezzarazhivaniya navoznyh stokov / Storozhuk T.A., Kulakova A.L., Potapenko I.A., Storozhuk YU.S.; zayavitel' i patentoobladatel' Kubanskij gosudarstvennyj agrarnyj universitet (RU) - №2002102401/13; zayavl.25.01.2002; opubl. 27.07.2003 Byul. №21 - 3 s.: il. 1
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Водоснабжение животноводческих предприятий. Устройство и расчет водопойного пункта, ориентировочные размеры корыт, емкость водонапорных башен. Насосно-силовое оборудование на пастбищах. Системы обеззараживания и очистки воды. Режимы поения животных.
презентация [7,2 M], добавлен 20.11.2014Животноводческие комплексы и их влияние на биогеоценоз. Методы очистки и обеззараживание и навозных стоков. Основы биологической очистки. Причины распространения болезней сельскохозяйственных животных. Метод определения кислорода в воде по Винклеру.
курсовая работа [46,1 K], добавлен 21.05.2012Санитарно-топографическое исследование водоисточника. Определение окисляемости, жесткости и химического состава воды; методы ее очистки и обеззараживания. Изучение способов санитарно-гигиенической оценки силоса и корнеклубнеплодов, зерна и комбикорма.
методичка [55,0 K], добавлен 21.05.2012Водные ресурсы, их подготовка и использование в хозяйственно-питьевом водоснабжении. Последствия загрязнения поверхностных, подземных и атмосферных вод, способы их обеззараживания. Санитарные требования к водоисточникам. Расчет коровника на 200 голов.
курсовая работа [94,4 K], добавлен 20.11.2013Структура современных животноводческих объектов и образование отходов животноводства в Республике Беларусь. Сточные воды птицефабрик. Влияние животноводческих стоков на водные объекты. Содержание загрязняющих веществ в зоне влияния пометохранилища.
дипломная работа [577,5 K], добавлен 14.05.2015Уборка и перевозка биологических отходов. Порядок утилизации и уничтожения трупов животных. Размещение и строительство скотомогильников. Особенности эксплуатации биотермических ям. Методы обеззараживания и хранения навоза. Использование птичьего помёта.
курсовая работа [37,1 K], добавлен 22.12.2014Возбудитель туберкулеза крупного рогатого скота. Инфекционная агалактия овец и коз. Молоко коров, больных и подозреваемых в заболевании сибирской язвой, эмфизематозным карбункулом, бешенством, лептоспирозом. Режимы обеззараживания и пастеризации молока.
презентация [1,9 M], добавлен 11.02.2016Применение программ оптимизации рецептов кормления свиней. Расчет рецептов кормления свиней средствами MS EXCEL. Создание первоначальной базы кормов и норм кормления животных, среды расчета рациона. Автоматизация процесса выбора группы животных.
курсовая работа [2,3 M], добавлен 13.08.2010Характеристика фермерского хозяйства ООО АНП "Скопинская нива". Эпизоотология и инфекционные болезни сельскохозяйственных животных. Дезинфекция и дератизация животноводческих помещений. Анализ мероприятий по профилактике инвазионных болезней животных.
отчет по практике [26,8 K], добавлен 30.11.2013Распространение зооантропонозной природноочаговой инфекционной болезни сельскохозяйственных животных. Характер развития инфекционного процесса при некробактериозе. Течение и симптомы болезни. Лечение больных животных, специфическая профилактика.
реферат [26,0 K], добавлен 26.01.2012