OSOBENNOSTI MODELIROVANIYa FIL'TRATsIIV KRUPNOPORISTYKh MATERIALAKh KONSTRUKTsIY VODOZABORNO-OChISTNYKh SOORUZhENIY

Cover Page


Cite item

Full Text

Abstract

Scientific and engineering aspects of modelling the filtration in coarse-pored materials of water intake-treatment plants’ structures are considered. There have been formulated basic matters for modelling the filtration for solving the problems of improving the technology of water withdrawal from water sources and the construction of water intake-treatment plants. Criteria of modelling filtration processes and washing water inlet’s filters are observed.

Full Text

Задачи совершенствования технологий изъятия воды из источников и конструкций водозаборно-очистных сооружений диктуют следующий основной алгоритм моделирования фильтрации в их фильтрующих элементах: установить особенности фильтрации воды в различных по крупности материалах, толщине их слоя, функциональных задач фильтрующих материалов (защита от шугольда, крупного сора, водорослей, предочистка воды, обеспечение заданной степени очистки воды и др.) и возможности использования известных зависимостей фильтрации воды в пористых средах применительно к задачам водоприема и водоочистки при наличии явлений длительных переохлаждений и фазовых изменений состояния воды [1, 2]; исследования нужно проводить на достаточно крупных моделях, обеспечивающих автомодельность и полное подобие работы фильтров водозаборов и водозаборно-очистных сооружений в лабораториях и в натуре [3, 4]; на моделях должны воспроизводиться наиболее реальные схемы фильтрации в фильтрующих элементах водозаборов с грубой предочисткой и водозаборно-очистных сооружений, работающих в режиме инфильтрационнофильтрующих устройств, являющихся типовыми для относительно схожих гидрологомерзлотных условий; в опытах должны соблюдаться требования безотрывного обтекания конструкций водоприемников водным потоком и минимизироваться изменения сложившегося гидрологического и мерзлотно-термического режима источников при водоотборе; применяющиеся в лабораториях имитаторы сора, шуголедовых образований, наносов и другие должны обладать сходными свойствами с натуральными их аналогами; в проводимых опытах необходимо создавать фактические структурные особенности отбираемых и промывных потоков в фильтрах. Внешнее взаимодействие водоприемников с источником можно достаточно полно и точно моделировать по Фруду. Процессы, характеризующие фильтрующий водоприем и работу водозаборно-очистных сооружений, моделировать сложно и с позиций технологической промывки как неподвижных слоев фильтров, так и при их взвешивании. в масштабе натуры. Крупность фильтра, значения Kф и определяемые ими величины J и m для модели и натуры должны быть одинаковыми. Перепишем выражение (5) в виде Так, фильтрующий водоприем при промывке фильтров точно по Фруду моделировать нельзя. При этом определяющей является не сила тяже, где z = hфJ = ΔР = Рпод фильт. – Рнад фильт. (7) сти а сила выпора (1) Зависимость (7) оказывается известным критерием Эйлера. Выражая его инвариантой моделирования, получим: (2) где Ω – площадь фильтра; hф – его толщина; R – сила выпора. Из зависимости определяется (8) иными словами, чтобы получить для обратной промывки фильтра условия, удовлетворяющие критерию (5), нужно принять крупность фильтра и скорость фильтрации одинаковыми для натуры и модели, т. е. необходимо выполи критерий подобия Ньютона нение условия Jм = Jн. Тогда, вписываясь во Фрув общем случае запишется так: (3) довы модели водоприемников, можно принять по Фруду лишь толщину фильтра, что делает абсурдной саму идею моделирования фильтров из крупнозернистых материалов. В связи с этим в лабораториях нужно исгде Fв – сила, определяющая моделируемое явление, т.е. в нашем случае это сила выпора. Если основной является сила тяжести, то критерий Ньютона принимает вид, обратный критерию Фруда: (4) Подставив в формулу (3) значение определяющей силы из уравнения (2), получим известный критерий подобия Эйлера: (5) Правило пересчета при моделировании по Фруду на натуру получится от деления соответствующих частей выражений (4) и (5), дающих инварианту моделирования: (6) Однако из уравнения(5) видно, что моделировать работу фильтра по Фруду нельзя. Для равенства параметров Kф и m в натуре и на модели необходимо последнюю воспроизводить практически следовать взаимодействие моделей водоприемников с водоисточниками, изучать линии токов, режимы движения засорений воды в фильтрах, выяснять гидравлическую структуру водоприема фильтрующими элементами и внешнюю картину промыва неподвижных фильтров разными способами при различых гидрологических условиях, в частности, скоростей течений υа. Действительную картину засоряемости фильтров водоприемников, промывку их при забивке засорениями и шугой, динамику отбора засоренной и зашугованной воды достоверно можно установить лишь в условиях натурных водоемов. Требования к моделированию фильтрующих водоприемников авторами выполнялись на экспериментальных установках в лабораториях, на специально создаваемых натурных полигонах, на полупроизводственных и натурных производственных сооружениях1. 1 Образовский А.С., Ереснов Н.В., Казанский Е.А., Бреснов В.Н. и др. Водозаборные сооружения для водоснабжения из поверхностных источников М.: Стройиздат, 1976. 368 с. Внешние воздействия потоков на водоприемники можно изучать на моделях, тогда градиенты в фильтрах при заданных J и d могут вычисляться по известным эмпирическим формулам. При этом возникают затруднения: исследования забивки шугой и кольматация фильтров, а также их промывка количественно достоверно выполнимы лишь в натуре. В этом – важнейшая особенность фильтрации в фильтрующих водоприемниках и их гидравлических исследований по сравнению с обычными, где отбор воды и промывка фильтров моделируются по Фруду. В этом заключается особая необходимость исследований фильтрующих водоприемников в натуре2. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК Журба, М.Г. Водозаборно-очистные сооружения и устройства [Текст] / М.Г. Журба, Ю.И. Вдовин и др. М.: Изд-во «Астрель», 2003. – 572 с. Вдовин, Ю.И. Теория и практика фильтрующего водоприема в системах водоснабжения [Текст] / Ю.И. Вдовин. – М.: ВИНИТИ, 1996. – 200 с. Леви, И.И. Моделирование гидравлических явлений [Текст] / И.И. Леви. – М.: ГЭИ, 1968. – 128 с. Лушкин, И.А. Исследования фильтрующего водоприема из источников с обильной водной растительностью [Текст]: дис. … канд.техн.наук / И.А. Лушкин. – Пенза, 1999. – 201с. © Вдовин Ю.И., Стрелков Д.А., 2011

×

About the authors

Yu. I VDOVIN

Тольяттинский государственный университет

Author for correspondence.
Email: vestniksgasu@yandex.ru

доктор технических наук, профессор кафедры водоснабжения и водоотведения

D. A STRELKOV

Самарский государственный архитектурно-строительный университет

Email: vestniksgasu@yandex.ru

соискатель кафедры водоснабжения и водоотведения, главный инженер ООО НПФ «ЭКОС»

References

  1. Журба, М.Г. Водозаборно-очистные сооружения и устройства [Текст] / М.Г. Журба, Ю.И. Вдовин и др. - М.: Изд-во «Астрель», 2003. – 572 с
  2. Вдовин, Ю.И. Теория и практика фильтрующего водоприема в системах водоснабжения [Текст] / Ю.И. Вдовин. – М.: ВИНИТИ, 1996. – 200 с
  3. Леви, И.И. Моделирование гидравлических явлений [Текст] / И.И. Леви. – М.: ГЭИ, 1968. – 128 с
  4. Лушкин, И.А. Исследования фильтрующего водоприема из источников с обильной водной растительностью [Текст]: дис. … канд.техн.наук / И.А. Лушкин. – Пенза, 1999. – 201с

Supplementary files

Supplementary Files
Action
1. JATS XML

Copyright (c) 2011 VDOVIN Y.I., STRELKOV D.A.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies