Усовершенствование технологического процесса раздачи кормов
Рефераты >> Ботаника и сельское хоз-во >> Усовершенствование технологического процесса раздачи кормов

,(2.28)

где Gраз – количество корма для одного кормления,

.

Тогда потребное количество кормораздатчиков составляет:

. (2.29)

Принимаем nр = 1.

2.3 Механизация водоснабжения

Водоснабжение фермы является одним из главнейших технологических процессов в животноводстве.

Потребители воды: животные, приготовление корма, обслуживающий персонал, полив зеленых насаждений.

Определение среднесуточного расхода воды:

- для фермы:

л/сут;(2.30)

- для кормоцеха: л/сут.

где - среднесуточная норма потребления воды молодняком КРС, л/сут;

- поголовье, гол.

Неравномерность суточного потребления воды:

,(2.31)

где - максимальный суточный расход, л/сут;

- коэффициент суточной неравномерности, = 1,3…1,5.

л/сут;

л/сут.

Неравномерность часового расхода воды (л/час) учитывается коэффициентом часовой неравномерности:

, л/час (2.32)

где = 2,5.

л/час;

л/час.

Максимальный секундный расход (л/сек) определяется так:

, л/сек;(2.33)

л/сек;

л/сек.

Так как являются узловыми расходными соответственно, на узлах G и F , то

;

.

Подбор диаметра трубопровода и определение потер напора по длине.

Для трубопровода DF транзитный расход , для

, .

Подбираем для участков DF и DG, DC, исходя из условия экономически выгодных скоростей [3]. В общем случае транзитный расход будет отличаться от табличных (справочных значений) соответствующего стандартному диаметру трубопровода. Поэтому принимаем ближайшее. Мы получаем: на участке л/сек: берем трубу ш 50 мм. Потери напора по длине каждого из участков:

,(2.34)

где - потери напора;

- расчетный транзитный расход участка л/сек;

- расходная характеристика трубопровода (для ш трубы 50 мм 9,9К) л/сек;

- длина участка водопровода, м;

- коэффициент, учитывающий местные потери напора (повороты, стыки, задвижки и т.п.), = 1,1.

Длина трубопровода на участке CD = 85 м; DG = 40 м; DF = 50 м (из генпалана лист графической части).

м;

м;

м.

Расчет высоты водонапорной башни.

Высота водонапорной башни должна быть достаточной для того, чтобы обеспечить требуемый свободный напор в помещениях с учетом потери напора по длине трубопровода и разности нивелирных отметок основания водонапорной башни и животноводческих помещений. Нивелирные точки: А = 5 м; С = 13 м; F = 12м; G = 14м.

Находим пьезометрические отметки узла FG:

м;(2.35)

м, (2.36)

где , - пьезометрические отметки узла F, G: м;

, - величина свободного напора на узлах F, G: м;

, , - потери напора на участках DF и DG, DC, м;

, - нивелирные отметки узлов F, G (по топографической схеме местности), м.

Далее для расчетов берем максимальное значение пьезометрической отметки

= 25,86 м.

Высота опоры башни (м):

м.(2.37)

Расчетная высота водонапорной башни, м:

м,(2.38)

где - высота бака водонапорной башни, м, = 4 м – берется как наиболее часто применяемая.

Подбор насоса и определение его параметров.

Для того, чтобы подобрать насос надо знать напор и производительность насосной станции. Ориентировочно производительность насосной станции найдем исходя из:

л/сек,(2.39)

где - суточный расход всех потребителей, л/сут;

- ориентировочное время работы станции, ч.

Диаметр всасывающего и нагнетательного трубопровода насосной станции подбираем аналогично подбору трубопроводов водопроводной сети в соответствии с экономически выгодными скоростями движения воды, берем трубу с ш 45 мм.


Страница: