<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Электронный научно-практический журнал «Современная техника и технологии» &#187; нагревательный блок</title>
	<atom:link href="http://technology.snauka.ru/tags/nagrevatelnyiy-blok/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://technology.snauka.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jan 2026 18:56:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Методика инженерного расчёта термосифонной системы автопоения</title>
		<link>https://technology.snauka.ru/2015/12/8812</link>
		<comments>https://technology.snauka.ru/2015/12/8812#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2015 22:49:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Назаров Игорь Васильевич</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общая рубрика]]></category>
		<category><![CDATA[a heating unit]]></category>
		<category><![CDATA[avtopoeniya system]]></category>
		<category><![CDATA[natural circulation]]></category>
		<category><![CDATA[power]]></category>
		<category><![CDATA[pressure]]></category>
		<category><![CDATA[resistance to heat loss]]></category>
		<category><![CDATA[system performance]]></category>
		<category><![CDATA[the velocity of the water]]></category>
		<category><![CDATA[мощность]]></category>
		<category><![CDATA[нагревательный блок]]></category>
		<category><![CDATA[напор]]></category>
		<category><![CDATA[производительность системы]]></category>
		<category><![CDATA[система автопоения]]></category>
		<category><![CDATA[ско-рость движения воды]]></category>
		<category><![CDATA[сопротивление]]></category>
		<category><![CDATA[теплопотери]]></category>
		<category><![CDATA[термосифонная циркуляция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://technology.snauka.ru/2015/12/8812</guid>
		<description><![CDATA[Системы автопоения с естественной (гравитационной) циркуляцией воды просты в эксплуатации, надежны в работе и не требуют дополнительных затрат энергии для циркуляции воды, что делает целесообразным их использование на животноводческих фермах малой мощности. Циркуляция воды в этих системах происходит в результате возникновения естественного давления из-за свойств воды изменять свой объем при изменении температуры. Анализ литературных источников [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>Системы автопоения с естественной (гравитационной) циркуляцией воды просты в эксплуатации, надежны в работе и не требуют дополнительных затрат энергии для циркуляции воды, что делает целесообразным их использование на животноводческих фермах малой мощности. Циркуляция воды в этих системах происходит в результате возникновения естественного давления из-за свойств воды изменять свой объем при изменении температуры.</span><br />
<span>Анализ литературных источников показал, что в настоящее время в литературе нет методики инженерного расчета системы автопоения с естественной циркуляцией воды.</span><br />
<span>Поэтому, на основании проведенных исследований, нами предлагается методика инженерного расчета кольцевой системы автопоения с термосифонной циркуляцией воды и резервирующей емкостью.</span><br />
<span>Исследованиями установлено, что в коровниках с модульным рядом 8…16…25…32…50…64 головы привязного содержания целесообразно использовать кольцевую систему автопоения с термосифонной циркуляцией воды, оборудованную электронагревателем и резервирующей ёмкостью (рисунок 1). Такая система позволит обеспечить животных водой заданной температуры в период максимального водопотребления.</span></p>
<div align="center"><img src="http://content.snauka.ru/technology/8812_files/37.gif" alt="" width="842" height="503" /></div>
<p><span>1 – подающий трубопровод; 2 – резервирующая ёмкость; 3 – клапанно-поплавковый механизм; 4 – распределительный трубопровод; 5 – автопоилки; 6 – обратный трубопровод; 7 – нагреватель; 8 – трубопровод подачи подогретой воды</span></p>
<div align="center"><span>Рисунок 1. – Распределенная система автопоения с термосифонной циркуляцией воды</span></div>
<p><span>С целью обоснования конструктивных параметров системы автопоения с термосифонной циркуляцией воды и резервирующей ёмкостью нами предлагается методика её инженерного расчёта.</span><br />
<span>Количество воды, потребляемой животными в течение суток равно</span></p>
<div align="right"><img class="aligncenter" src="http://content.snauka.ru/technology/8812_files/39.gif" alt="" width="132" height="28" /><span>, м</span><sup><span>3</span></sup><span>, (1)</span></div>
<p><span>где N – число обслуживаемых животных, гол.;</span><br />
<span>q – норма потребления воды в течение суток одним животным (для дой­ных коров q=0,030&#8230;0,041 м</span><sup><span>3</span></sup><span>/1/), м</span><sup><span>3</span></sup><span>;</span><br />
<span>k</span><sub><span>с</span></sub><span> –</span><em><span> </span></em><span>коэффициент суточной неравномерности водопотребления (в зависи­мости от числа обслуживаемых животных k</span><sub><span>с</span></sub><span>=1,047…1,18 /2, 3/)</span><em><span>. </span></em><br />
<span>Количество потребляемой воды животными зависит от её температуры, рациона кормления, температуры воздуха, массы животного и других факто­ров.</span><br />
<span>Максимальное количество воды потребляемое животными в течении часа равно</span></p>
<div align="right"><img class="aligncenter" src="http://content.snauka.ru/technology/8812_files/39(1).gif" alt="" width="150" height="49" /><span>, м</span><sup><span>3</span></sup><span>, (2)</span></div>
<p><span>где k</span><sub><span>ч</span></sub><em><span> </span></em><span>– коэффициент часовой неравномерности водопотребления (в зависи­мости от числа обслуживаемых животных k</span><sub><span>ч</span></sub><span> =3,02.. .3,32 /2</span><em><span>/</span></em><span>)</span><em><span>. </span></em><br />
<span>Вместимость резервирующей ёмкости, необходимая для поддержания требуемой температуры в системе автопоения равна</span></p>
<div align="right"><img class="aligncenter" src="http://content.snauka.ru/technology/8812_files/39(2).gif" alt="" width="161" height="52" /><span>, м</span><sup><span>3</span></sup><span>, (3)</span></div>
<p><span>где t</span><sub><span>п</span></sub><em><span> – </span></em><span>температура воды, потребляемой животными, °С;</span><br />
<em></em><span>t</span><sub><span>б</span></sub><em><span> – </span></em><span>температура воды в резервирующей ёмкости (t</span><sub><span>б</span></sub><span> =25&#8230;30 °С /2, 3/)</span><em><span>, </span></em><span>°С;</span><br />
<span>t</span><sub><span>х</span></sub><em><span> – </span></em><span>температура воды, поступающей в бак-аккумулятор из водопровода (t</span><sub><span>х</span></sub><span> =8…10°С /2/),°С.</span><br />
<span>Расход горячей воды требуемой для нагрева воды в резервирующей<br />
ёмкости (циркуляционный расход), равен</span></p>
<div align="right"><img class="aligncenter" src="http://content.snauka.ru/technology/8812_files/39(3).gif" alt="" width="157" height="52" /><span>, м</span><sup><span>3</span></sup><span>/с, (4)</span></div>
<p><span>где t</span><sub><span>г</span></sub><em><span> –</span></em><span> температура воды на выходе из нагревателя (t</span><sub><span>г</span></sub><span> =45&#8230;65 °С /2/), °С;</span><br />
<span>t</span><sub><span>г</span></sub><em><span> –</span></em><span> температура воды в обратном трубопроводе (принимается равной на 2&#8230;3 °С ниже температуры воды в распределительном трубопроводе /2, 4/), °С. </span><br />
<span>Мощность водонагревателя можно определить по эмпирической фор­муле:</span></p>
<div align="right"><img class="aligncenter" src="http://content.snauka.ru/technology/8812_files/40.gif" alt="" width="460" height="26" /><span>, кВт, (5)</span></div>
<p><span>где F</span><sub><span>т </span></sub><span>– площадь теплоотдающей поверхности труб, м</span><sup><span>2</span></sup><span>;</span><br />
<span>τ</span><sub><span>н</span></sub><span> – продолжительность нагрева, мин;</span><br />
<span>t</span><sub><span>возд</span></sub><span> – температура окружающего воздуха, °С;</span><br />
<span>Зная циркуляционный расход воды в системе автопоения, мощность водонагревателя можно определить по следующей формуле</span></p>
<div align="right"><img class="aligncenter" src="http://content.snauka.ru/technology/8812_files/40(1).gif" alt="" width="392" height="26" /><span>, кВт, (6)</span></div>
<p><span>где с – удельная теплоёмкость воды, кДж/(кг</span><sup><span>о</span></sup><span>С);</span><span>k</span><sub><span>б</span></sub><span> – коэффициент теплопередачи через стенки бака-аккумулятора (для</span><br />
<span>стального бака без теплоизоляции k</span><sub><span>б</span></sub><span>=5,29 Вт/(м°С) /2/), Вт/(м°С); </span><br />
<span>F</span><sub><span>б</span></sub><span> – площадь стенок резервирующей ёмкости, м; </span><br />
<span>k</span><sub><span>т</span></sub><span> – коэффициент теплопередачи через стенки труб (для стальных труб</span><span>k</span><sub><span>т</span></sub><span> =9,74 Вт/(м°С) /2/), Вт/(м°С).</span><span>Скорость циркуляции воды на расчётных участках трубопровода сис­темы автопоения равна</span></p>
<div align="right"><img class="aligncenter" src="http://content.snauka.ru/technology/8812_files/40(2).gif" alt="" width="69" height="53" /><span>, м/с, (7)</span></div>
<p><span>где d</span><sub><span>в</span></sub><span> – внутренний диаметр трубопровода на расчётном участке, м;</span><br />
<span>Уровень установки нагревателя равен</span></p>
<div align="right"><img class="aligncenter" src="http://content.snauka.ru/technology/8812_files/40(3).gif" alt="" width="538" height="60" /><span>, м, (8)</span></div>
<p><span>где </span><span>λ</span><span> – коэффициент гидравлического трения (</span><span>λ</span><span>=64/Re, для стальных труб d</span><sub><span>в</span></sub><span>=20 мм</span><span>, λ</span><span>=0,106 /2/); </span><br />
<span>l – длина циркуляционных трубопроводов на рассчитываемом участке, м; </span><br />
<img src="http://content.snauka.ru/technology/8812_files/41.gif" alt="" width="33" height="25" /><span> – сумма коэффициентов местных сопротивлений (с достаточной точ­ностью для практических расчётов </span><img src="http://content.snauka.ru/technology/8812_files/41(1).gif" alt="" width="33" height="25" /><span>=10,4 /2/);</span><span>k – коэффициент неучтённых потерь (k=1,26 /2/);</span><br />
<span>h</span><sub><span>2</span></sub><span> – расстояние от дна водонагревателя до центра выходящего из нагрева­теля патрубка, м;</span><br />
<sub><span>о</span></sub><span> – плотность охлажденной воды, кг/м</span><sup><span>3</span></sup><span>;</span><br />
<sub><span>б</span></sub><span> – плотность воды в нагревателе (</span><sub><span>б</span></sub><span> =990 кг/м</span><sup><span>3</span></sup><span>/2/), кг/м</span><sup><span>3</span></sup><span>;</span><br />
<sub><span>г</span></sub><span> – плотность горячей воды на выходе из нагревателя (</span><sub><span>г</span></sub><span> =</span><sub><span>б</span></sub><span> =990 кг/м</span><sup><span>3</span></sup><span> /2/), кг/м</span><sup><span>3</span></sup><span>;</span><br />
<span>h</span><sub><span>4</span></sub><span> – расстояние от центра распределительного трубопровода до дна резерви­рующей ёмкости, м;</span><br />
<img src="http://content.snauka.ru/technology/8812_files/41(2).gif" alt="" width="13" height="20" /><span> – расстояние по горизонтали от выходящего из резервирующей ёмкости трубопровода до расчётного участка, м.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://technology.snauka.ru/2015/12/8812/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
