автореферат диссертации по процессам и машинам агроинженерных систем, 05.20.01, диссертация на тему:Повышение эффективности систем и технических средств механизированного водоснабжения пастбищного животноводства

доктора технических наук
Кушнир, Валентина Геннадьевна
город
Оренбург
год
2008
специальность ВАК РФ
05.20.01
Диссертация по процессам и машинам агроинженерных систем на тему «Повышение эффективности систем и технических средств механизированного водоснабжения пастбищного животноводства»

Автореферат диссертации по теме "Повышение эффективности систем и технических средств механизированного водоснабжения пастбищного животноводства"

На правах рукописи

Кушнир Валентина Геннадьевна

□□3458815

Повышение эффективности систем и технических средств механизированного водоснабжения пастбищного животноводства

Специальность 05.20.01. - Технологии и средства механизации

сельского хозяйства

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени доктора технических наук

1 гл:б гггэ

Оренбург - 2009

003458815

Работа выполнена в ФГОУ ВПО «Оренбургский государственный аграрный университет» и Костанайском государственном университете им. А.Байтурсынова

Научный консультант - доктор технических наук, профессор

Константинов Михаил Маерович

Официальные оппоненты - доктор технических наук, профессор

Квашенников Василий Иванович; доктор технических наук, профессор Кирсанов Владимир Вячеславович; доктор технических наук, профессор Ловчиков Александр Петрович

Ведущая организация - Государственное научное учреждение

Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства (ГНУ ВИЭСХ)

Защита состоится 30 января 2009 г. в Ю00 часов на заседании диссертационного совета Д220.051.02 при ФГОУ ВПО «Оренбургский государственный аграрный университет» по адресу: 460795, г.Оренбург, ул. Челюскинцев, 18., корпус мехфака, ауд.500

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГОУ ВПО «Оренбургский государственный аграрный университет»

Автореферат разослан «28» декабря 2008 г.

Ученый секретарь диссертационного совета

М.М. Константинов

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы. Вековой опыт и международная практика показывают, что пастбищное животноводство - одна из самых рентабельных отраслей в производстве животноводческой продукции. Анализ показывает, что затраты на ее производство на 40-50% меньше, чем в условиях ограниченного содержания животных.

Пастбища можно использовать с наибольшим эффектом для развития отгонного животноводства только при наличии достаточного количества воды. В силу этого проблема обеспечения водой потребителей была и остается самой важной, причем капитальные вложения, направленные на обводнение и освоение пастбищ, окупаются в два раза быстрее, чем в других отраслях сельского хозяйства.

В улучшении обеспечения населения мясом, молоком, шерстью важная роль принадлежит дальнейшему развитию отгонного животноводства, которое по сравнению с производством указанной продукции на фермах имеет ряд преимуществ: продукция, получаемая в условиях пастбищ, более дешевая и требует меньших затрат труда; заготовка кормов в большинстве случаев исключается, так как животные в течение весенне-осеннего периода добывают их сами.

В решении поставленных правительством задач по развитию пастбищного животноводства, наряду с улучшением кормоемкости пастбищ, важную роль играет система механизированного водоснабжения. Механизация водоснабжения решает, по меньшей мере, три основные задачи: позволяет увеличить количество животных, выпасаемых в конкретных условиях, способствует повышению их продуктивности и высвобождает значительное количество обслуживающего персонала, занятого снабжением животных водой. Оптимальное решение этих задач возможно только на научной основе.

Разработка рациональных систем и технических средств механизированного водоснабжения пастбищного животноводства тесно связана с дефицитом и специфичностью энергетического обеспечения систем механизации. Для обеспечения энергией водоподъемных установок на водопойных пунктах, расположенных на обширной территории пастбищ, большая часть которых обводняется малодебитными шахтными колодцами глубиной до 30 м и более, в большинстве случаев нельзя ориентироваться на использование электрической энергии от централизованных источников или на широкое применение двигателей внутреннего сгорания. В связи с этим необходимы научно обоснованные рациональные и оптимальные системы механизированного водоснабжения (СМВ). Научные исследования и разработки, выполненные в рамках решений данной проблемы, являются основой диссертационной работы, которая соответствует заданию раздела федеральной программы по научному обеспечению АПК РФ: шифр 01.02. «Разработать перспективную систему технологий и машин для производства продукции растениеводства и животноводства на период до 2015 г.» Межведомственной координационной программы фундаментальных и приоритетных прикладных исследований по научному обеспечению развития агропромышленного комплекса Российской Федерации на 2001-2005 гг., одобренной Президиумом Российской Академии сельскохозяйственных наук

18 октября 2001 г. и тематическим планам НИР ОГАУ

Научное значение работы. Состоит в обосновании методов и технических средств, направленных на повышение надежности, эффективности функционирования систем механизированного водоснабжения; решение задач рационального сочетания основных, резервных и дополнительных средств водоподъема для стабильного функционирования в условиях пастбищного животноводства.

Научно-техническая гипотеза. В качестве гипотезы положены теоретические разработки автора и сформулировано предположение о возможности построения СМВ на основе принципов системности, адаптивности и оперативных оценок их экономической эффективности, в соответствии с которыми повышение качества готовой продукции и снижение эксплуатационных затрат может быть достигнуто за счет изменения структуры и режимов работы объекта.

Цель исследования. На основе многоуровневого системного подхода обосновать ресурсосберегающие параметры и режимы работы технических средств рациональных систем и технических средств механизированного водоснабжения пастбищного животноводства.

Объект исследования. Процесс механизированного водоподъема из закрытых, малодебитных источников и гарантированного водоснабжения пастбищного животноводства.

Предмет исследования. Закономерности взаимосвязей элементов в системе механизированного водоснабжения и их эффективного функционирования.

Задачи исследования.

1. Обосновать и разработать классификацию районирования территории пастбищ применительно к системе механизированного водоснабжения с использованием малодебитных источников по наиболее характерным признакам.

2. Выполнить анализ характеристик, структур и специфических особенностей построения и функционирования СМВ, обосновать основные параметры водоподъемного оборудования и технических требований к его элементам.

3. Теоретически обосновать режимы работы малодебитных шахтных колодцев, методы повышения коэффициента водоотдачи для гарантированного обеспечения животных водой и эффективной работы технических средств в системе механизации водоподъема.

4. Разработать математическую модель и определил, основные параметры элементов системы механизированного водоподъема и обосновать варианты резервирования, сформулировать целевую функцию (критерий оптимальности), позволяющую решать задачи проектной и оперативной оптимизации по технико-экономическим показателям.

5. Провести теоретические и экспериментальные исследования различных систем механизированного водоснабжения и обосновать наиболее приемлемый вариант для конкретных условий пастбищ.

6. Дать технико-экономическую оценку различных систем механизированного водоснабжения при использовании малодебитных источников.

Методология и методика исследований. Научно-методологической основой исследований, разработки и оптимизации СМВ является

системотехнический подход. Методологически осуществление этого подхода выражается в создании СМВ, построение которых состоит из анализа теоретических и информационных аспектов проектирования и управления, учитывающих специфику конкретных объектов. В работе использованы следующие системотехнические и математические методы: системного анализа, математического моделирования, теории систем, теории управления, теории вероятностей и математической статистики. Результаты теоретических исследований подтверждены экспериментальной проверкой на физических моделях, лабораторных и опытно-производственных установках. Сходимость результатов теоретических и экспериментальных исследований составила не менее 90%, погрешность опытов - не более 5%. Обработка результатов экспериментальных исследований осуществлялась на ПЭВМ с использованием пакетов программ Statistica, MathCAD, Excel. Достоверность результатов работы подтверждается сходимостью результатов теоретических и экспериментальных исследований.

Научную новизну исследования составляют:

разработанная система технических средств механизированного пастбищного водоснабжения на основе системного анализа, включающего основные элемента комплекса «пастбище - водоисточник - энергетика -водоподъемник- потребитель»;

- аналитические зависимости и закономерности функционирования малодебигных водоисточников;

- математическая модель описания процесса водообеспечения с учетом геодезических, технологических факторов и экономико-математическая модель оптимального формирования и эффективного использования систем механизированного пастбищного водоснабжения;

- рекомендации по резервированию СМВ и сервисному обслуживанию пастбищного водоснабжения при использовании малодебигных источников и определению технико-экономических показателей процесса.

- разработанные модели и методика расчета рациональных параметров водоподъемников;

- обоснованные конструктивные и режимные параметры рабочих органов ленточного водоподъемника;

- обоснованные режимы работы малодебигных шахтных колодцев, методы повышения коэффициента водоотдачи для гарантированного обеспечения животных водой и эффективной работы технических средств в системе механизации водоподъема.

Практическая ценность работы. Предложено научно-теоретическое, методическое и программное обеспечение работы, позволяющее существенно повысить функциональную надежность и эффективность систем механизированного пастбищного водоснабжения. Обобщена и развита теория и практика пастбищного водоснабжения, разработаны механико-технологические основы создания и проектирования водоподъемников, позволяющие обеспечить получение готового продукта зоотехнически требуемого качества с одновременным снижением удельной энерго- и металлоемкости в 1,4... 1,6 раза по сравнению с существующей технологией. Результаты исследований позволят ускорить разработку современного энергосберегающего оборудования для

пастбищного водоснабжения.

Разработанные образцы водоподъемников прошли производственную проверку и актами хозяйственных комиссий рекомендованы к внедрению, что является основой для создания новых машин и оборудования для водообеспечения пастбищ.

Предложены рациональные системы механизированного водоснабжения пастбищ и способы их резервирования с учетом характерных признаков районирования территории пастбищ.

Разработаны рекомендации по повышению надежности, улучшению параметров элементов систем механизированного пастбищного водоснабжения.

Личный вклад автора. Заключается в формулировке проблемы, проведении теоретических и экспериментальных исследований, анализе полученных результатов: - экспериментальные исследования ленточных водоподъемников - с сотрудниками КГУ. Все результаты представленные в работе получены при непосредственном личном участии автора в период с 1994 по 2008 гг., в результате исследований, проведенных на базе Костанайского ГУ, а также ФГОУ ВПО «Оренбургский государственный аграрный университет».

Апробация. Основные положения работы доложены, обсуждены и одобрены на международных научно-практических конференциях (Кокшетау, 1999г.), (Челябинск, 2004;2005гг.), (Оренбург, 2004-2008гг.), (Костанай, 2005;2006гг.), (Днепропетровск, 2005г.), (Рудный, 2005г.), межрегиональных научно-практических конференциях (Оренбург, 2000-2008г.г.); международных научных конференциях (Воронеж, 2007г.), (Москва, 2008г).

Реализация результатов исследований. Технические решения, отличающиеся существенно новизной и представляющие собой значимость для практики использованы Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан, внедрены в сельскохозяйственных предприятиях, крестьянских хозяйствах Северного Казахстана. Рекомендации по использованию результатов в народном хозяйстве одобрены и утверждены Отделением механизации, электрификации и автоматизации РАСХН.

Разработанная методика инженерных расчетов основных параметров водоподъемников и техническая документация на их изготовление переданы в научно-конструкторские отделы ДТП ЦелинНИИМЭСХ.

Методические разработки по обоснованию основных параметров водоподъемного оборудования внедрены в учебном процессе Оренбургского государственного аграрного университета, Костанайского государственного университета, Челябинского государственного агроинженерного

университета, Костанайского инженерно-экономического университета, Рудненского индустриального института. Отдельные разделы диссертационной работы используются преподавателями, аспирантами и студентами в качестве учебно-методического материала. Образцы водоподъемников изучаются студентами и слушателями факультетов повышения квалификации. Технические разработки демонстрировались и отмечены наградами Всероссийского выставочного центра.

На защиту выносятся следующие положения:

- концептуальные основы методики математического моделирования систем механизированного пастбищного водоснабжения;

- математическая модель процесса механизированного водоснабжения животных в пастбищных условиях;

- научно обоснованные рекомендации по выбору рациональной системы механизированного пастбищного водоснабжения и ее параметров;

- конструктивно-режимные параметры различных вариантов ленточных водоподъемных установок;

- рекомендации по определению оптимальных режимов работы технических средств и резервированию систем механизированного водоснабжения при использовании малодебитных водоисточников на пастбищах.

- новые технологические и технические решения по созданию водоподъемного оборудования для пастбищного водоснабжения;

результаты энергетической и экономической оценки энергосберегающего процесса водоподъемного оборудования.

Публикации. Основное содержание диссертации отражено в 57 печатных работах: монографиях, рекомендациях, учебных пособиях и 20 статьях в ведущих научных журналах РФ и РК. Новизна технических решений защищена 8 патентами на изобретение.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, шести глав, общих выводов, списка использованной литературы из 310 наименований, изложена на 329 страницах машинописного текста, содержит 62 рисунка, 21 таблицу и приложения.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность проблемы, сформулированы цели и задачи, обоснованы объект, предмет исследования, представлены научная новизна, практическая ценность, апробация работы, реализация результатов научной работы, изложены основные положения, выносимые на защиту.

В первой главе «Состояние проблемы. Цель и задачи исследования» отмечаются основные условия и особенности водоснабжения на отгонных пастбищах, охарактеризованы пастбищные и водные ресурсы Северного Казахстана, определены основные варианты использования и водообеспечения пастбищ, приведена динамика поголовья животных (Рис. 1).

тыс. ronce

500. Г=

1908 2001 2006

□-свиньи В-овцы В-КРС ПП-лошади

Рис.1-Динамика поголовья основных сельскохозяйственных животных в Северном Казахстане

Приведен анализ существующих способов, технологий и технических средств водоснабжения животных в пастбищных условиях, выделено перспективное направление.

Основные положения водоиспользования рассматриваются в трудах Г.С. Гумарова, Р.Г. Гусейнова, В.В. Кирсанова, Ф.К. Абдразакова, С.Н. Гусева, В.В. Дацышва, А.И. Завражного, В.Д Забелина, Р.Н. Каплана, Х.К. Карешева, Н.А. Карамбирова, В.И. Квашенникова, Г.В. Копанева, В.Н.Кунина, М.М. Кундаич, М.В. Литовского, А.П. Мовсисянц, Н.М Морозова, B.C. Оводова, C.B. Рыжова, В.М. Соколова, JI.E. Тажибаева, С.Т. Тлеубергенова, Е.М. Фатеева, О.Б. Хелленова, Ю.А. Цой, Я.И. Шефгера, А. А. Яковлева, и др.

В результате их изучения, критического анализа и обобщения обоснована и разработана схема использования малодебигных источников воды в пастбищных условиях.

В настоящее время в условиях пастбищ для водоснабжения применяются практически все типы насосов и водоподъемников. Однако такие их недостатки, как чувствительность к содержанию механических примесей в воде, сложность и несовершенство отдельных узлов конструкции, низкая ремонтопригодность в условиях хозяйств, сложность эксплуатации, монтажа и демонтажа, сдерживают их внедрение при подъеме воды из малодебитных источников. Использование промежуточных энергетических установок и недостаточная надежность отдельных видов снижают эффективность их использования и обусловливают ограниченность применения. Исключение составляют ленточные водоподъемники, которым никакой тип водоподъемников на пастбищах не может оказать существенную конкуренцию. Сложившиеся организационно-экономические условия АПК России и Казахстана предъявляют к водоподъемному оборудованию определенные требования. Это простота конструкции и монтажно-демонтажных операций, надежность, несложность в эксплуатации и техническом обслуживании, возможность использования возобновляемых источников энергии, способность длительное время работать без квалифицированного надзора. В настоящее время этим требованиям наиболее полно отвечают капиллярные водоподъемники ленточного типа.

Представленные в главе структурные схемы систем механизированного водоснабжения пастбищ, общий анализ капиллярных водоподъемников и их конструктивно-технологических схем позволяют определить область применения ленточных водоподъемников при решении проблемы гарантированного, механизированного водоснабжения пастбищ.

Во второй главе «Теоретические основы повышения эффективности систем механизированного водоснабжения» теоретически обоснованы предпосылки и пути повышения эффективности механизированного водоснабжения пастбищ.

В рассматриваемой системе сезонного пастбищного содержания животных предполагается использование научно обоснованной системы машин, направленной на эффективное ее использование при наименьших приведенных затратах, где существенную роль определяет рациональное водоснабжение животных.

Валовое производство продукции животноводства определяется по выражению: П = Рж пк кн + ДП, (2.1)

где - поголовье животных; Рж - суточная продуктивность животных при существующей системе водоснабжения; пк - количество календарных дней пастбищного периода; кв - коэффициент, учитывающий неравномерность продуктивности животных; ДП - дополнительная продукция.

Количество полученной дополнительно продукции за пастбищный период равно: ДП = П^ + ПрЕП, (2.2)

где По, - продукция, полученная в результате своевременного поения животных; Првп - продукция, полученная в результате рационального размещения водопойных пунктов на пастбищах.

Максимальный выход основной продукции можно получить в результате организации нормального и своевременного поения животных путем уменьшения поломок и неисправностей элементов системы водоснабжения и представить как функцию надежности работы системы:

ДП„ = адв); Г(Кг), (2.3)

где Нов - надёжность работы системы водоснабжения, включающая влияние дебита водоисточника и подъема воды; Кг - коэффициент готовности технологического оборудования.

Следовательно, затраты на водоснабжение животных целиком переносятся на себестоимость животноводческой продукции и составляют 27-32%, оказывают существенное влияние на ее величину. Таким образом, себестоимость продукции животноводства можно уменьшить за счет снижения затрат на водоснабжение животных в пастбищных условиях, с одной стороны, а с другой стороны, они оказывают существенное влияние на биологическое звено системы.

С учетом имеющейся информации и специфики решаемой проблемы разработана логическая структурно-композиционная инвариантная схема обеспечения водоснабжения пастбищ (рис.2)

Рис. 2 - Структурно-композиционная инвариантная схема обеспечения водоснабжения пастбищ: 1-при доставке воды по трубопроводу; 2- при доставке воды мобильным средством; 3- при использовании местного водоисточника с достаточным дебитом; 4- при использовании местного водоисточника с малым дебитом

В состав БТС при различных способах водоснабжения входит совокупность различных элементов, которые являются средствами достижения результата (реализации) производственного процесса. Каждый выделенный элемент дает обобщенное представление о реальных объектах, реализующих строго определенную функцию.

Внешней средой выступает подсистема кадрового (К,), материального (Мп), информационного (Ип) и энергетического (Эп) обеспечения системы.

На основании логического анализа рассматриваемых вариантов можно сформулировать следующее заключение: процесс водоснабжения осуществляется механизированной системой водоснабжения (МСВ), которая представляет совокупность выделенных подсистем и элементов, определяемых локальными свойствами (характеристиками), которые подлежат исследованию.

1___

[Моделирование процесса водообеспечения |

Выбор волополт-емника

| Моделирование процесса подъема воды

Расчет конструктивно-рсжнмных параметров водоподъемного _оборудования и допусков на параметры _

_езультаты анализа положительные

6 I Ла ~

| Перебор готовых решений

Нет

Да

Нег 1Д-

-<^Тсшение найдено 8Г

Нет

решений несколько^

14 Да

ИыЬор наилучшего решения

15

Оформление Технических КПД или рекомендаций,

Модификация готового решения

или синтез решения из унифицированных узлов_

Да

Решение найдено

Дй

¡Выбор

Нет

методики проектирования |

Да

II

Проектирование

¿^Требовали:

я выполнены

Рис. 3 - Блок-схема моделирования процесса водообеспечения

Учитывая, что любой технический элемент водоподъемного механизма в процессе синтеза представляется в виде иерархии информационных моделей, на базе наиболее распространенных схем уровней возможно, описать жизненный цикл изделия от технической функции до технического решения (рис. 3).

Таким образом, речь идёт о реальном проведении априорной оценки функциональных элементов водоподъемных механизмов по определённым критериям, что позволит в случае необходимости повторить процесс синтеза модели, избегая ошибок уже на начальном этапе поиска технического решения.

Испытание водоподъемного оборудования в производственных условиях не всегда доступно и достоверно, так как оказывает отрицательное воздействие на качество воды и через него на биологический объект - животное, снижая продуктивность, вызывая заболевания. Использование вычислительной техники представляет возможность избегать жестких производственных экспериментов и использовать вычислительные ресурсы современных ЭВМ в моделях высокой степени сложности.

Чтобы исключить при создании водоподъемного оборудования «жёсткий» производственный эксперимент, во время проведения научно-исследовательских абот использовалось математическое моделирование.

Построение математической модели процесса механизированного одоснабжения животных начинается с описания процесса подъема воды. В олышшстве случаев удовлетворительные результаты дает аппроксимация этого эоцесса отрезками прямых.

Разобьем на периоды роста интенсивности притока воды и тогда массу однимаемой воды определим по формуле:

г

т,

\

\*х

в-в0, h-h

к ('-О. (2-4)

де mB(t) - одъем воды, м /с; В, В - значение притока воды в период её наибольшей ггенсивности и при снижении последней, м3/с; ti,t2,t3 - периоды роста ггенсивности притока воды, его максимального значения и снижения, с;

i(t) - единично-ступенчатая функция T[t) = -s

t ^ О

ая построения модели достаточно рассмотреть процесс в интервале от 0 до t3.

За геометрическую модель доли водоприемной части колодца примем олусферу радиусом R, колодец представим как цилиндр диаметром dK с каналом одоподъема воды в виде цилиндрического отверстия диаметром de Уровень Я

вдкости в водосборнике изменяется отR — yjR2 — dB / 4 до R.

Значение Я зависит от объема воды в водосборной емкости, и для установления той зависимости необходимо (принимая Я за неизвестную) найти корни

равнения: V = 7lH2R-—H3,

3

де V- объем воды в водосборной емкости, м3. Решив это уравнение, получим:

arccos(l - 3V/{2nR3))+ ж

h(v)=r

l-2cos

(2.5)

Объем воды есть функция времени, следовательно, уровень Н(У) также есть функция времени. При водоснабжении уровень воды постоянно меняется в зависимости от объема её поступления и водоподъема. Поскольку течение воды в водоподъемном канале имеет ламинарный режим, её поднимаемый объем можно представить как функцию от Я:

где УУБ (Н) - объем воды, убывающий из водосборной емкости в единицу времени, м3/с; рВк - внутреннее давление водоприемной части колодца, Па; Рвп - внутреннее давление водоподъемного канала, Па.

Таким образом, используя приведенные выражения, можно найти рекомендуемое внутреннее давление водоподъемного канала рвп. Однако параметр рвп характеризует не общее внутреннее давление водоподъемного канала внутри подъемного канала, а лишь его часть, так как воздействие, оказываемое этим давлением, обусловливает силу подъема воды из водоприемной части колодца и продвижения её по каналу. Следует также отметить, что с1в канала водоподъема - величина условная и зависит от многих физических и механических переменных.

Определить значение рВп при проектировании водоподъемных установок с регулируемым внутренним давлением водоподъемного канала можно исходя из равенства объемов воды, убывающей из водосборной емкости и поступающей в нее. При этом уровень Н остается постоянным, и его легко определить.

При проектировании водоподъемной установки с постоянным внутренним давлением водоподъемного канала необходимо использовать соотношение УуБ "~Ув тах> где Ув тах - объем воды, поступающий в водосборную емкость в единицу времени в период максимальной интенсивности притока воды.

Как указано выше, величина рВц является частью внутреннего давления водоподъемного канала. Чтобы оценить полное значение этого давления, необходимо описать некоторые стороны процесса движения воды по водоподъемному каналу. Если принять, что вода движется только в момент движения рабочего органа водоподъемника, и промежутками между этими движениями пренебречь, то, учитывая, что водоподъем в основном определяется условно-периодической работой, можно утверждать, что в интервале времени, соответствующем росту интенсивности водоподъема, вода движется с определенным ускорением а\, вектор которого направлен в сторону, противоположную движению.

Силу трения, возникающую между водой и водоканалом, Н можно

где ц- коэффициент трения; Ь(0- длина водоканала, м; Т - его толщина, м; (1к(0-диаметр колодца, м; (1Вк- диаметр внутренней части водоподъемного канала, м.

Функция с1к(0 определяет диаметр колодца при водопритоке, ее можно найти экспериментально. В интервале [//; можно считать, что вода движется

(2.6)

определить: Ртр{{)=2/л , л (¿к(*)-£*вк)>

а АО

(2.7)

равномерно, тогда:

pKSK~mg-FnB-FTP =0, (2.8)

где рк - общее внутреннее давление в водоканале, Па; Sk - площадь поперечного сечения внутренней части водоканала, м2; m - масса подвесной части водоподъемника, кг; Fm - сила притока воды, пропорциональная рвп, Н; Ftp - сила трения возникающая между водой и водоканалом, Н.

Для упрощения расчетов можно принять, что сила трения постоянна (хотя реально, согласно уравнению 2.7, из-за увеличения длины водоканала она незначительно растет). На этом участке допустимо силу трения приравнять к ее статическому значению и исходя из этого определить внутреннее давление рк в водоканале.

Интервал [t2; 6] характеризуется движением воды с ускорением а2, тогда величина L(t) может быть описана следующим образом: л

L(t) =

За' + Чг

-V. +

&НВ1X +

ал

(2.9)

«2 ('"'J

,t2<t<t3

здесь 3 нв - начальная скорость движения воды по водоподъемному каналу,

равная: #Нв ={Рнв$к ~т%Ув/т > (2Л0>

где - время, прошедшее с момента движения рабочего органа водоподъемника до начала действия силы трения, возникающей при движении воды по водоподъемному каналу, с; рнв- начальное внутреннее давление в канале, Па.

Из приведенных выше уравнений найдем ускорение:

m + g(t)gtBt-mg-FnB_

т

(2.11)

где д{1) = 2щТ{йк (¡)-с1вк (/)

Величины рк и /<яв могут быть как постоянными (для водоподъемников с постоянным внутренним давлением), так и зависеть от времени (для водоподъемников с регулируемым внутренним давлением). Сила /-да пропорциональна рвп- Характер изменения величины рк можно задавать с учетом влияния этого параметра на эффективность водоснабжения животных (в границах максимального и минимального значений). Следовательно:

f \

1 (2.12)

*3 '2 'З 2

где - внутреннее давление в период интенсивного водоподъема, Па; рнв -начальное внутреннее давление в канале, Па; рм - внутреннее давление при малом водоподъеме, Па.

Выбрав начальные значения рив, Рнв и рм, можно определить скорость воды

в точке 8Х (/) = \ ах + С,. (2.13)

Постоянная интегрирования С; определяется для следующих начальных условий: 1=0; Нв (0 = $нв.

Далее находят среднее ускорение я;ср и перемещение Б/ воды по

водоподъемному канал}' в интервале [0; М

(214); (215)

Поскольку принято, что в период максимальной интенсивности водоподъема вода движется равномерно, то её перемещение по водоподъемному каналу:

^¿.('.М'г-О С2.16)

Используя приведенные выражения, находим ускорение а2\

Л <Л-Рк$ к- + п

2 V/ /V \2 и К*-1')

В такой же последовательности находим скорость воды в точке и длину её перемещения по водоподъемному каналу в период окончания работы:

¿2(') = + , (2.18); =(£2(0+Л('.Х'З -'2))/2> (219)

Постоянную интегрирования С2 в этом выражении определяем для начальных условий: ¡Ч;; $ 2(')= «9 М .

Общая длина перемещения воды по водоподъемному каналу за период [0; Ь]: Б = + Брп+ вг. (2.20)

Сформулирована задача оптимизации длины водоподъемного канала и дебита водоисточника, в которой необходимо найти значения параметров т, д Т, ¿1вк, рнв, Рив> Рм при определенных ограничениях на них и допуски на эти параметры.

Результатом решения задачи является оптимальный план, компонентами которого служат определения конструктивно-режимных параметров водоподъемного оборудования, на основе чего появляется возможность создания качественно новых технических средств, обладающих максимальным соответствием зоотехническим требованиям и высокой экономической эффективностью водоснабжения животных применительно к условиям

пастбищ и их особенностям.

В третьей главе «Районирование пастбищ применительно к системам механизированного водоснабжения» основные признаки пастбищ классифицированы и районированы применительно к СМВ. Приводятся технико-эксплуатационные параметры машин и оборудования СМВ, которые обеспечивают высокую эффективность использования их в условиях различных районов. Водоподъемные агрегаты, установленные без учета данных районирования, значительную часть времени не используются или не обеспечивают ожидаемый экономический эффект.

Рис. 4 - Районирование пастбищ применительно к системе механизированного водоснабжения.

Районирование пастбищ применительно к СМВ разработано на основе классификации факторов, влияющих на параметры водоподъемно-энергетических установок, их эксплуатацию и техническое обслуживание.

Суточное водопотребление. Объем его зависит в основном от нормы водопотребления животными в сутки и поголовья скота, находящегося на водопойном пункте, и определяется по формуле:

Be = bn /1000 + х /1000 м5, (3.1)

где b - норма водопотребления в сутки, л; п- поголовье скота на водопойном пункте; х - расход воды на хозяйственные нужды на водопойном пункте, л.

При сезонном использовании пастбищ объем воды, потребляемый поголовьем, определяется по формуле:

Всез = Тсез (bn /1000 + х 11000) м3, (3.2)

где Тсез - число дней в сезоне.

Суммарное водопотребление на пастбищах круглогодового использования для одного водопойного пункта рассчитывается по формуле:

Вг = 0,001 (Всез® + Всезл + Всез0 + Всез') м3, (3.3)

где индексы: в, л, о, з - времена года (весна, лето, осень, зима).

Для районирования территории пастбищ по параметрам водоисточников изучены и обобщены данные по глубине, дебиту, высоте слоя воды и объему наполнения водосборной части. В результате построена диаграмма распределения основных параметров водоисточников на пастбищах (рис. 5).

Рис. 5 - Диаграммы распределения основных параметров водоисточников на пастбищах: пк - количество водоисточников,%; Нк - глубина водоисточников, м; я - дебит водоисточников, м3/сут; Ь^- высота слоя воды в водоисточниках, м; V,- объем водоприемной части водоисточников, м3

Наряду с другими факторами эффективность работы системы механизированного водоснабжения определяет оптимальный режим работы водоподъемника и водоисточника с мальм дебитом. Такой режим устанавливается в том случае, если известны технические параметры водоподъемного устройства, дебит, глубина и толщина слоя воды, объем водосборной части водоисточника. Наиболее сложную связь параметра водоисточника имеет его текущий дебит, зависящий, в первую очередь, от максимального дебита и статического уровня воды.

Текущий дебит шахтного водоисточника в первом приближении можно определить так:

н-н

где Я - обратное значение удельного дебита водоисточника; Не, Нд -соответственно статический и динамический уровень воды в источнике, м.

^ Н„—Нл Н„—Нл

Если * = то = =

Чи нс1чи Нс

Н

\

С /

Принимая И = —-, запишем уравнение (3.4) так: ч, = (1 -11) (3.5) Н с

Если приток рассмотреть за время Ат, то q, Дт = ДW = Бд Н, отсюда

5Д Н БсШ Ат аН

где Б - площадь водоприемной части водоисточника, м2.

ц

Принимая, что (¡И - ——, умножив и разделив уравнение (3.6) на величину

0тт с1Ъ Т1Г с!И статического уровня воды Не, получим: я = ол с — = Уу—, (3.7)

й?т с/г

где - БНс- максимальное наполнение водоприемной части, м3 . При совместном решении уравнений (3.5) и (3.7) получим:

= (3.8)

При делении полученного равенства на максимальный часовой дебит

, . 1УМ с/Л , , с/А водоисточника qм получим: 1 - п =---или 1 — п = —---г

Чм ^Т ¿Щи№ит)

Если —г =/, то 1-/г = —.

К Л

с/А

Отношение — обозначим через у, тогда: 1 - п = у (3.9)

Дифференцируя уравнение (3.9) относительно у, имеем:

с1у = - (Ш или у = —, си

отсюда: с# = -—. Интегрируем: Гс# = —Г —+ С.

У * > &

В результате решения получаем: X = - 1пу + С, а после некоторых преобразований: у = у0 е"' (3.10)

Значение у0 при 1 = 0, равно: у0=1-Ьо (3.11)

При совместном решении уравнения (3.9) и (3.11) получим: 1-Ь = (1-Ь0)е

(3.12)

, нд

Учитывая, что п = ——

и А =

Но Я,

нл

После подстановки имеем: 1--— =

Н.

1--

н

с /

Умножая обе части равенства на Но, получим:

Но - Нд = (Не - Но) е"1 или Нд = Но - (Не - Но) е"'.

Ям

Зная, что -Г, получим уравнение для определения динамического

К

уровня воды в водоисточнике: Нд = Но - (Но - Но) е"', (3.13)

где Но - минимальный уровень воды в водоисточнике, при котором водоподъемная установка уже не может работать.

С помощью уравнения (3.13) можно определить динамический уровень воды в водоисточнике для любого времени если известен максимальный часовой дебит ^ и максимальное наполнение \УЫ.

На рис. 6 представлен график Нд = £ (0 для различных значений Ц -статического уровня воды, из которого видно, что динамический уровень воды в водоисточнике Нд в начале наполнения водоприемной части растет интенсивно, а затем замедляется при приближении к статическому уровню Но. График позволяет определить Нд для любого времени суток.

Нд. м

е 12 18 гч

Рис. 6 - Изменение динамического уровня воды в водоисточнике: для кривой 1 - Но = 0,8 м; для кривой 2 - Но = 1,2 м; для кривой 3 - Но = 1,6 м; для кривой 4 - Но = 2 м; для кривой 5 - Не = 3 м; для кривой 6 - Ц = 6 м

Если правую и левую части уравнения (3.13) умножить на Б, то получим: Нд Б = Но Б - (Но Б - Но в) е~(чм^м)', где Нд 8=\Уд -текущее наполнение водоприемной части водоисточника,м3;

Но Б = \¥0 - остаточный объем воды, который водоподъемник не может поднимать, м3.

Подставляя эти значения в уравнение, имеем:

= \УМ - 0¥„ - е(3.14)

Для практического использования проведены расчеты по определению \УД в зависимости от qм, Wм, I.

Совместное решение уравнений (3.5) и (3.12) дает:

qi = qм(l-H0/Hc)в-^/Ш)t. (3.15)

По уравнению (3.15) можно определить текущий дебит водоисточника в зависимости от максимального часового притока воды qм, статического уровня воды в водоисточнике Нс и времени 1 Для различных значений с^,, Не и I произведены расчеты, и полученные данные приведены на рис. 7.

А \

1 — - „

¡г.1- ."1П

Рис. 7 - Изменение текущего дебита водоисточника: 1-Ям = 0,8-Ю-4 м3/с, Но = 0,8 м; 2-^ = 0,8-Ю"4 м3/с, Ц = 6,0 м; 3 - =1,9-10" 4 м3/с, Но = 0,8 м; 4 - = 1,9-Ю"4 м3/с, Но = 6,0 м;5 - = 3,5-Ю"4 м3/с, Но = 0,8 м; 6 - = 3,5-10"4 м3/с, Но = 6,0 м

По уравнению (3.15) определен также текущий дебит водоисточника в

Рис. 8 - Влияние относительной толщины слоя воды на величину дебита: 1- = 0,8-10"4 м3/с; 2 - = 1,9-Ю"4 м3/с; 3 -Чм = 3,5-Ю"4 м3/с.

Уравнение для определения притока воды в водоисточнике при работе водоподъемного агрегата: - (2 = Б Не (Ш / Л, (3.16)

где - подача водоподъемной установки, м3/ч.

Подставляя значения q1 из уравнения (3.5) в уравнение (3.16) и зная, что Ь=НД/НС) получим: % (1-Ь)- = БН*аЬ/с11 = Wм <1Ь ЛИ (3.17)

Разделив на qM, будем иметь:

, . Q dh dh Q

1 - Л---—.-г- =—, если—= К = const,

d(qJWM)t dt qM

тогда l-h-K= dh/dt или y=l-h-K (3.18)

При t = 0 уравнение (3.18) имеет вид: У0 = 1 - ho - К. (3.19) Совместное решение уравнений (3.10), (3.15) и (3.19) дает:

l-h-K = (l-ho-K)e-t или 1 -h = К + (1 -ho-K)еч. (3.20) Решая уравнения (3.5) и (3.19) совместно, получим:

= qM [К + (1 - ho - К) е "']. Подставляя значения К, ho и t, найдем уравнение текущего притока воды в

водоисточнике: qt = <7Л

Ям I Нс Чм

(3.21)

Сравнение расчетных данных с экспериментальными подтвердило правильность выведенного уравнения по определению в зависимости от с^, Но и I.

Разработана программа для ЭВМ моделирования притока воды в малодебитные водоисточники и подана заявка об официальной регистрации данной программы.

При совместной работе системы «шахтный водоисточник -водоподъемная установка» возможны следующие варианты: запас воды в водоприемной части больше суточного потребления, то есть > Вс Кдер, в этом случае проводится одноразовая откачка воды (первый режим); при < Вс Кнер, после откачки запаса воды при больших значениях притока можно, не прерывая работы установки, поднимать недостающее количество воды (второй режим); \¥ы < Вс Кнср и текущий приток воды имеет небольшую величину, следует поднимать воду с перерывами, за время которых в колодце будет накапливаться необходимое количество воды (третий режим) (рис. 9).

Опыт эксплуатации водоисточников показывают, что наиболее эффективным является первый режим. В случае одноразовой откачки выбирается необходимое количество воды. Работа установки в этом случае хорошо согласуется с графиком водопотребления.

Производительность ветронасосных установок зависит не только от запаса воды в водоисточнике, но и от периодичности рабочих скоростей ветра. Несмотря на это, весьма выгодно использовать их на водопойных пунктах, где \\гм>В0Кнер(рис. 10).

Основные режимы работы системы «водоподъемник - водоисточник» исследованы в производственных условиях пастбищ, результаты рекомендованы для экспериментального определения дебетов шахтных водоисточников.

Для установления обоснованности и уровня надежности предлагаемых расчетных методов проведено экспериментальное изучение дебита шахтных водоисточников, где на основе сопоставления результатов расчетов и экспериментов установлено их полное совпадение, что послужило основой

разработки малодебитных водоисточников.

Дебитом водоисточника принято считать количество воды, откачиваемого в единицу времени при установившемся динамическом уровне (когда приток воды равен ее расходу). Однако у малодебитных водоисточников с незначительным статическим уровнем воды определение дебита указанным методом затруднено.

при различных расходах воды

В этом случае из описанных методов наиболее приемлемым для определения дебита малодебитных водоисточников является измерение притока воды с помощью самописца уровня.

».«/с 43210 6. ® © © © ©

/V. Г *

/у \ У? г '

420

Г

У-0 (

4 <—» 6 '8 10 12 14 11б г*

Ч Ь ^ ч ^ % Рис. 10 - Характерный режим работы ветроустановки и водоисточника в зависимости от скорости ветра: 1,3,5 - не рабочие периоды ветроагрегата; 2,4,6 - рабочие периоды

Полученные количественные значения на ленте послужили исходными данными по подсчету количества воды, поступившей в водоисточник за текущее время, после очередной откачки. Приток воды в первом водоисточнике с увеличением Нд снижается значительно, а во втором водоисточнике - медленно (рис. 11). Это объясняется разностью напоров водоносных пластов и фильтрацией воды в водоисточниках.

\1к Л 2 к

V; Чу / к

ч. -а 2к

Ли \ч. о

0,5 1.0 1,5 2,0 II „м

Рис. 11 - Изменение дебита и наполнения водоприемной части водоисточника: 1к и 2к - номера водоисточников

При интенсивном притоке воды в водоисточник (например, первый водоисточник) для удовлетворения потребителей на водопойном пункте недостающую воду можно поднимать, продолжая работу водоподъемника на текущем дебите или повторной откачкой после накопления необходимого объема (запаса). Такой режим определяется природными условиями водоносного горизонта и принятой схемой механизированного водоснабжения на конкретном водопойном пункте.

На примере КХ «Крысин В» разработан и испытан рациональный режим работы водоподъемников и шахтных водоисточников. Нами установлено, что целесообразнее и выгоднее эксплуатировать такую систему «водоподъемник - водоисточник» с перерывами (режим 3).

На рис. 12 и 13 приведены сравнительные данные (фактические и расчетные) по текущему дебиту q^ = ОД, текущему запасу водоприемной части = ОД и динамическому уровню Н^ = ОД.

М...М

1,4

0,8

0.6

о,:

I

.....1-

Н,=1,94 м

11=1,27м II -0.97м

0

4 8 12 16 20 т.ч

Рис. 12 - Сравнение расчетных и экспериментальных данных по

динамическому уровню воды в водоисточнике: —_

экспериментальные;---- расчетные.

Ч„м7ч 0.5

0,4

0,3

0.2

0.1

Л —

\\

1 ~

\VVHU)

О 4 8 12 16 20 т,ч

Рис. 13 - Сравнение расчетных и экспериментальных данных д^ОД и УГвгДО:-- экспериментальные;----- расчетные

Анализ показывает, что кривые по всем диапазонам изменения аргумента I дают погрешности, не превышающие 10%, что не выходило за допустимые значения, приемлемые для практических расчетов систем водоснабжения.

Это еще раз подтверждает, что рациональный режим работы систем механизированного водоснабжения по зонам пастбищ республики можно выбрать путем экспериментальных данных и аналитических расчетов.

В четвертой главе «Экспериментальные исследования систем механизированного водоснабжения в условиях пастбищ» представлены результаты и испытания технических средств водоподъема и всей системы пастбищного водоснабжения в целом, включающей организацию процесса, эксплуатацию, техническое обслуживание, удаленность и характер транспортных связей, квалификацию обслуживающего персонала, характер энергоносителей. Наряду с этим была изучена возможность использования водоподъемников различных типов на глубоких и наливных шахтных водоисточниках.

Результатом этого раздела явилось обоснование системы эксплуатации и обслуживания, разработка технических требований к водоподъемно-энергетическим установкам, наиболее полно отвечающим условиям пастбищ, получены исходные данные для определения параметров и расчетов технико-экономических показателей систем механизированного водоснабжения и водоподъемных агрегатов.

В период производственных испытаний фиксировались время работы и простоев, причины простоев и неполадок, количество поднятой установкой и расходуемой воды, объем и характер работ по устранению неполадок, поломок, состояние смазки в узлах установки. После окончания сезонных работ с целью определения технического состояния машин проводилась заключительная экспертиза.

Для эффективного использования ветроагрегатов важное значение имеет скорость ветра У0, при которой они начинают работать. Особенно это важно на пастбищах, где среднегодовая скорость ветра составляет от 2,5 до 4,5 м/с.

Сопоставление вычисленной и фактической повторяемости скоростей ветра для среднесезонных скоростей ветра (летнего и осеннего сезонов) дало следующие коэффициенты корреляции: для летнего сезона - 0,98, для осеннего - 0,97. Так как коэффициенты высоки, то по уравнениям, приведенным в работе, можно вычислить не только годовую повторяемость рабочих скоростей ветра, но и сезонную повторяемость.

По результатам исследований ветрового режима и расчетным данным, на значительной территории пастбищ существуют благоприятные условия для использования энергии ветра с целью механизации водоподъема из шахтных водоисточников.

Для сравнения и анализа были определены затраты энергии для различных водоподъемных агрегатов (таблица 1).

У ленточных водоподъемников наименьший расход энергии при высоком значении КПД.

В процессе работы ленточных водоподъемников основной и наиболее ответственной операцией является отвод поднятой воды с ленты, так как от

этого зависит величина подачи водоподъемника и расход потребляемой энергии. Таблица 1. Затраты энергии для различных водоподъемных агрегатов. _

Тип водоподъемно-силового Удельная мощность, Ю"2 кВт/м сред.

агрегата на 1 м сред. на 1 м сред. КПД зна-

высоты зна- создавае- зна- че-

подъема че- мого че- ние

ние напора ние кпд

Ленточные водоподъемники 0,065-0,45 0,2 0,75-2,8 1,04 0,10-0,65 0,55

Водоструйные насосы 1,05-1,86 1,7 10,9-24,3 19,3 0,19-0,22 0,20

Центробежные насосы 2,19-102,2 31,1 1,17-925,0 387,9 0,13-0,39 0,26

Винтовые насосы 0,18-0,9 0,4 2,6-2,9 2,8 0,20-0,34 0,25

Диафрагменные насосы 6,7 - 1,74 - 0,10-0,30 0,27

Вибрационные водоподъемники 0,29-1,33 0,95 1,5-19,6 12,6 0,13-0,26 0,22

Пневмокамерные водоподъемн. 0,97-1,56 1,1 5,8-11,2 9,7 0,08-0,14 0,10

Поршневые насосы 0,78 - 6,1 - 0,10-0,70 0,50

Объемная подача водоподъемника является основным показателем его работы и определяется по формуле: С)у = Б и^,, (4.1)

где: Б - площадь живого сечения слоя жидкости на ленте, м2; иср - средняя скорость движения слоя жидкости, м/с.

Действительная величина объемной подачи водоподъемника определяется по формуле: = к (}„, (4.2)

где к - объемный КПД; учитывающий потери поднятой воды, обусловленные несовершенством конструкции.

Исходя из вышеизложенного, с учетом анализа существующих конструкций и исследований ленточных водоподъемников с целью повышения их подачи предлагается применить усовершенствованный ленточный водоподъемник. Новизна его конструкции подтверждена российскими патентами и Республики Казахстан (рис. 14).

Л,

Рис. 14 - Принципиальные схемы: а- усовершенствованный ленточный водоподъемник; б- поджимной ролик с прямыми поперечными ребрами; в- с извилистыми поперечными ребрами; г- с прямыми продольными ребрами; д- с V-образными ребрами

Ленточный водоподъемник работает следующим образом. Верхний барабан 1, вращаясь от двигателя 11 по часовой стрелке, перемещает ленту 3. При движении последней частицы воды за счет ее вязкости, образуя тонкий слой на поверхности ленты, увлекаются из водоисточника вверх внутренней и внешней поверхностями восходящей ветви подъемника. Под действием центробежной силы вода сбрасывается в водосборный лоток 8 с внутренней поверхности ленты 3 в зоне поджимного ролика 4. Вода на внешней поверхности восходящей ветви ленты частично вытесняется в поперечном и продольных направлениях на поджимном ролике 4 различными видами ребер 5. Остаток жидкости после прохода через поджимной ролик, опять располагаясь тонким слоем, сбрасывается при тех же условиях у верхнего барабана 1 в водосборный лоток 9. Из водосборных лотков 8 и 9 вода поступает в сборный резервуар или на потребление.

На основании опытов были построены кривые зависимости коэффициента трения скольжения ц. Оказалось, что эти зависимости носят весьма неопределенный характер в данных пределах изменений параметров; возможно, что здесь сказалась недостаточная точность опытов. Исходя, из этих соображений зависимости коэффициентов трения скольжения ц. от этих параметров, были осреднены и построены единые кривые. По результатам этих осредненных данных составлены графики зависимости коэффициента трения скольжения ц от скорости скольжения (интенсивности проскальзывания ленты на ведущем барабане) и массы натяжного устройства т (рис. 15 и 16) и выведена эмпирическая формула, характеризующая вид этой зависимости:

ц = а / а 9КСК есЭ/т, (4.3)

где а,к,с - константы, зависящие от прилагаемой нагрузки и условий трения; а - угол обхвата; ш - масса натяжного устройства, кг; Эск - скорость скольжения рабочего органа (ленты) на ведущем барабане, м/сек.

Рис. 15 - Зависимость коэффициента трения скольжения ц от скорости скольжения Э^ при угле охвата а = 180° и усилия натяжения t: 1 - 5,5кг, 2 -9,5кг, 3 - 13,5кг, 4 - 17,5кг, 5 - 21,5кг, 6 - 25,5кг, 7 - 29,5кг, 8- 33,5кг

С увеличением скорости скольжения коэффициент трения скольжения ц падает; при малых нагрузках t падение проявляется более интенсивно, особенно на малых скоростях скольжения. С увеличением нагрузки кривые

имеют тенденцию к выпрямлению, в частности, при максимальных нагрузках они приближаются к прямым.

Снижение коэффициента трения с увеличением скорости объясняется с нашей точки зрения, сокращением продолжительности действия фрикционной связи и, соответственно, уменьшением площади касания, которая не успевает

увеличиваться, пока относительная скорость скольжения равна нулю.

___

0,5 <М

од 0.2 0,1

ОД 0,4 0,6 0.8 1Л 1*2 1,4 1,6 Цск, М/С

Рис. 16 - Зависимость коэффициента трения скольжения ц от скорости скольжения при угле охвата а = 270° и усилия натяжения I: 1 - 5,5кг, 2 -9,5кг, 3 - 13,5кг, 4 - 17,5кг, 5 - 21,5кг, 6 - 25,5кг (снизу вверх)

При увеличении скорости рабочего органа количество подаваемой воды увеличивается, но при этом возникает гидродинамическая подъемная сила, вызывающая всплывание (подъем) скользящей ленты и уменьшение контактной поверхности с ведущим барабаном.

Экспериментальные исследования по определению величины скорости ленты и коэффициента относительного скольжения в зависимости от частоты

вращения ведущего барабана проводились на экспериментальной установке.

___

70-----—

л>

а »

и и

' 'и «г 41 '.} V «

Рис. 17 - Зависимости скорости ленты и коэффициента относительного скольжения ленты от угловой скорости ведущего барабана при Нд = 4 м и Нр = 0,5 м: 1,2- скорость ленты серийного и предлагаемого водоподъемника; 3,4 -коэффициент относительного скольжения ленты заводского исполнения и предлагаемого водоподъемников; —.—расчетный; —•— экспериментальный

Исследованиями установлено, что в серийном водоподъемнике с увеличением частоты вращения ведущего барабана от 3,75 до 7,91 с"1 действительная скорость ленты по сравнению с теоретической понижается и максимальной разницы в 1,08 раза достигает при п = 7,91 с"1. При этом коэффициент относительного скольжения увеличивается в 2,4 раза и при п = 7,91 с'1 значение е = 7,72%.

Анализ экспериментальной кривой 1 (рис. 17) показывает, что в серийном водоподъемнике действительная скорость ленты достигает своего критического значения о = 6,11 м/с при частоте вращения ведущего барабана п = 7,91 с'1.

При дальнейшем увеличении частоты вращения ведущего барабана наблюдается резкое снижение действительной скорости ленты. Это объясняется тем, что с увеличением частоты вращения барабана вода с внутренней поверхности ленты начинает затягиваться между лентой и футеровкой барабана, обуславливая неупругое скольжение ленты. В дальнейшем под действием центробежной силы инерции эта вода при изменении направления движения оказывает давление от центра барабана на ленту, что в итоге приводит к буксованию барабана, следовательно, и к резкому снижению действительной скорости ленты. Кривая 2 (рис. 17) показывает, что в

предлагаемом водоподъемнике, действительная скорость ленты увеличивается с увеличением частоты вращения ведущего барабана, причем величина действительной скорости ленты меньше теоретической и при п = 9,025 с"1 разница составляет в 1,04 раза. Это свидетельствует о том, что поджимной ролик улучшает условия трения между лентой и футеровкой. Снижение скорости ленты при увеличении частоты вращения ведущего барабана выше п = 9,5 с"1 объясняется ухудшением связи между лентой и барабаном, вследствие незначительного скольжения ленты.

Экспериментальными исследованиями установлено, что в предлагаемом водоподъемнике с увеличением частоты вращения ведущего барабана от 3,75 до 9,025 с"1 коэффициент относительного скольжения увеличивается в 1,8 раза и при п = 9,025 с"1, значение е = 4,15%.

Производительность ленточного водоподъемника определялась на различных скоростных режимах усовершенствованного ленточного водоподъемника. Опыты проводились при различных частотах вращения ведущего барабана для следующих конструктивных схем: теоретическая, заводская, с поджимным роликом с продольными прямыми ребрами, с поджимным роликом с продольными извилистыми ребрами, с поджимным роликом с поперечными прямыми ребрами, с поджимным роликом с V-образными ребрами. По опытным данным построен общий график кривых зависимостей производительности водоподъемника от скорости ленты для различных конструктивных схем ленточного водоподъемника.

Из приведенных графиков следует, что наибольшая производительность свойственна варианту 6 (Рис. 18), следовательно, за основу надо принять конструктивную схему ленточного водоподъемника, с предложенным поджимным роликом - У-образными ребрами.

После реализации плана многофакторного эксперимента и статистической обработки опытных данных получена математическая модель процесса подъема

воды ленточным водоподъемником.

о, м'/ч

Рис. 18 - Зависимость производительности водоподъемника от скорости ленты: 1-теоретическая конструктивная схема, 2-серийная, 3-е поджимным роликом с продольными прямыми ребрами, 4-е поджимным роликом с продольными извилистыми ребрами, 5-е поджимным роликом с поперечными ребрами, 6-е поджимным роликом с У-образными ребрами

В кодированном виде математическая модель имеет вид:

у = 29,46 + 2.13Х,- 5,68Х2- 5,66Х3+ 5,01Х,Х2+ 8,ЗОХ,Х3-

- 8,9Х2Хз- 3,84Х22 + 7,13Х32. (4.4)

Поверхности отклика математической модели процесса подъема воды ленточным водоподъемником исследованы с помощью двумерных сечений, в результате чего изучены ее свойства и получены рациональные интервалы значений конструктивных параметров ленточного водоподъемника.

Представленные двумерные сечения поверхности отклика обеспечивают достоверное представление о зависимости производительности водоподъемника от скорости вращения ленты от конструктивных параметров ленточного водоподъемника, о способах и путях снижения проскальзывания рабочего органа по ведущему барабану.

Рис. 19- а) поверхность отклика характеризующая Кб в зависимости от XI и Х2; б) график двумерного сечения функции отклика (У) в координатах: масса балласта на ведомом натяжном барабане (т), скорость ленты (0)

го, кг

(Ш.И)

а) б)

Рис. 20- а) поверхность отклика характеризующая Кб в зависимости от Х2 и ХЗ; б) график двумерного сечения функции отклика (У) в координатах: масса балласта на ведомом натяжном барабане (ш), расстояние поджимного ролика по горизонтали (1)

V, м/с

Рис. 21- а) поверхность отклика характеризующая Кб в зависимости от XI и ХЗ; б) график двумерного сечения функции отклика (У) в координатах: скорость ленты (9), расстояние поджимного ролика по горизонтали (1).

Выявленные интервалы рациональных значений конструктивных параметров ленточного водоподъемника повышенной производительности использованы при настройке водоподъемника в проведении производственных испытаний.

Результаты сравнительных испытаний усовершенствованного ленточного водоподъемника с базовым ВЛМ-ЮОА свидетельствует о том, что за счет установки поджимного ролика с У-образными ребрами производительность увеличилась до 42 %.

Анализ результатов энергетической оценки работы водоподъемника показывает, что удельная энергоемкость в 1,3 раза меньше, а коэффициент полезного действия на 11,5% больше, чем у базового ленточного водоподъемника ВЛМ-ЮОА.

С целью определения оптимального режима работы предлагаемых одоподъемников на основе опытных данных были построены их рабочие арактерисгики.

На основе анализа можно заключить, что рациональный режим работы для предлагаемого водоподъемника следует считать при скоростях движения ленты аходящихся в пределах 4,5-8,5 м/с, так как при этих скоростях движения ленты, оэффициент полезного действия имеет наибольшие значения.

N. кХН А

а.в

0.7 0,6 0.5

3,3

3,2

3.1 О

3 4 Б 6 7 8 Оск. М/С

Рис. 22 - Рабочие характеристики предлагаемых ленточных водоподъемников: - потребляемая мощность; 2 - коэффициент полезного действия; 3 - подача.

Оптимальная скорость движения ленты о = 7,75 м/с, что соответствует юксимальному кпд. водоподъемника.

В пятой главе «Обоснование параметров насосно-силового оборудования для 1алодебитных шахтных колодцев» установлено, что с технической и кономической точек зрения для различных зон пастбищ нельзя рекомендовать диную схему механизированного водоподъема, необходимо выбирать птимальные схемы для каждого конкретного района с учетом их особенностей.

Выполненные научно-исследовательские работы показали, что на пастбищах елесообразно использовать следующие схемы механизированного водоподъема ис. 23): 1 - стационарные водоподъемные установки с приводом от стационарных, ндивидуальных энергетических средств. В этом случае стационарный одоподъемник или насос приводятся в действие с помощью механического, лектрического и пневматического приводов; 2 - стационарные насосные установки приводом от передвижной энергоустановки; 3 - передвижные водоподъемные грегаты, установленные на транспортных средствах повышенной проходимости.

Эти схемы следует рассматривать как принципиально возможные для именения в условиях пастбищ. Однако следует рассмотреть перспективы их спользования, исходя из современного уровня развития техники и экономических . гдпосылок.

Критерии выбора параметров установки - приведенные затраты Зпр, поскольку ни учитывают комплекс технических и экономических показателей одоподъемных агрегатов. Поэтому приведенные затраты можно принять итерием выбора насосно-силового оборудования для условий пастбищ.

Редуктор

Ветровои двигатель

Электродвигатель

Компрессор -

,[лзп}

Электродвигатель

Компрессор

гДВС-1

Компрессор

| Редуктор]

Тепловой двигатель

Электро-

двигатель

Электростанция

Комбинированная ветро-тепловая _установка

Стационарны» водоподъемные установки (ленточный водоподъемник, винтовой, центробежный, вибрационным, водоструйный, пневматический насосы)

Стационарные электро- или пневмоаккумуляторы

Электродвигатель

Электродвигатель

Передвижная энергетическая установка

1- Компрессор

Переносные электро- или пневмоаккумуляторы

Передвижная зарядная установка

X

Станция для

зарядки аккумуляторов

Электродвигатель

Передвижная водоподъемная установка

(электрический и пневматический насосы)

ч

Компрессор

Генератор]-

Мобильная техника (автомобиль, колесный трактор)

Рис. 23 - Варианты схем механизированного водоподъема

Оптимальным считается тот агрегат, приведенные затраты которого имеют минимальную величину, то есть:

I*.

гшп,

(5.1)

где ЕЗ - суммарные эксплуатационные затраты; р„ - нормативный коэффициент эффективности, равный 0,15.

Для обеспечения бесперебойного снабжения потребителей водой необходима высокая надежность водоподъемной установки, а также наличие в системе механизированного водоснабжения резервирующих устройств, гарантирующих заданную обеспеченность животных водой, в том числе и при выходе из строя отдельных элементов системы водоснабжения.

В пастбищном водоснабжении резервирование систем можно осуществлять в основном с помощью наземных резервуаров для запаса воды, запасных комплектов оборудования и комбинированной водоподъемной установки, работающей от ветродвигателя и теплового двигателя в одной агрегатной схеме (рис.24.). В каждом конкретном случае для выбора способа резервирования СМВ

проводятся сравнительные расчеты.

Рис. 24 - Варианты резервирования систем механизированного водоснабжения

В схеме 1 механизированного водоподъема - стационарный водоподъемник с приводом от индивидуального теплового двигателя резервирование можно осуществлять с помощью наземного резервуара и резервного оборудования, предназначающихся для группы водопойных пунктов.

В случае использования комбинированной водоподъемной установки (схема 2) прослеживается возможность многовариантного резервирования СМВ -наземный резервуар, тепловой двигатель и резервное оборудование.

При использовании передвижной энергетической установки (схема 3) на группе водоисточников также можно произвести запас воды в наземном резервуаре на каждом водопойном пункте. При выходе из строя электрической части передвижной энергоустановки можно использовать в качестве водоподъемной лебедки емкость. Для критического момента имеется резервная установка.

Учитывая дальность расположения водопойных пунктов, зооветеринарные требования к поению овец в условиях пастбищ и малодебигность водоисточников, объем наземного резервуара определяется:

\¥„ = (2.. ,4)( + + + \Vh3T . (5.2)

где У/ют - необходимый объем наземного резервуара по зооветеринарным требованиям, объем которого не ниже суточного водопотребления на данном водопойном пункте, м3.

Характер кривых = ДОб) и \УН = Я&О показывает, что их можно выразить показательной функцией типа:

\Ун = а + вех06, (5.3); У/^а + ве*0, (5.4)

Для аналитического описания кривых = Г(В) были взяты различные типы функций. Наибольшей адекватностью может быть представлена показательная функция вида: \У„ = а(в)в . (5.5)

-*-1 -*-2 -а-3 -о-4 -5

Рис. 25 - Зависимость объема наземного резервуара от степени обеспеченности потребителей водой, Ус=2,9 м/с, Wм=8,4 м, 41=6,5 м3/сут, 42=13 м3/сут, 4з=19,5 м3/сут; 1,2,4 - q^, Чз при В,=0,254; 3,5,6 - ^ Яз при В2=0,5Ч

Коэффициенты а, в, х определяются хозяйственными, ветровыми, гидрогеологическими и другими условиями. Формулы (5.3, 5.4, 5.5) на всем диапазоне изменения аргумента характеризуются погрешностью по объему не превышающей 10%, что приемлемо для практических расчетов(рис.26).

УУн, м1

НЗ-1 —+—2 -А-3

Рис. 26 -Зависимость емкости наземного резервуара от интенсивности ветра; Я1=6,5 м3/сут, я2=13 м3/сут; 1,3 - при Об1=75%; 2,4 - Ч] при Об2=85%

Вариантные расчеты для определения схемы резервирования системы механизированного водоснабжения рассматривают резервирование воды в наземном резервуаре; работу водоподъемника от теплового двигателя в одной агрегатной схеме с ветродвигателем; резервную установку для группы

водопойных пунктов и подъем воды с помощью емкости с использованием передвижной энергетической установки.

Расчеты показали, что для нормального обеспечения потребителей водой: по схеме 1 резервирование СМВ необходимо осуществлять наземным резервуаром, объем которого равен 3- 4 - суточному водопотреблению - \¥„ = ЗВ0; по схеме 2 необходимо иметь наземный резервуар, равный 2 - суточному водопотреблению - \¥н = 2ВС; по схеме 3 необходимо иметь наземный резервуар объемом, равным 4 -суточному водопотреблению - \УН = 4ВС.

Эффективный выбор схемы резервирования СМВ позволяет увеличить обеспеченность потребителей водой, поэтому затраты на резервирование СМВ окупаются в течение 1-1,5 лет.

В шестой главе «Оценка технико-экономической эффективности систем и технических средств механизированного водоснабжения пастбищного животноводства» отмечено, что для разработки рекомендаций по широкому внедрению того или иного варианта в отгонное животноводство необходимо определить технико-экономические показатели, учитывающие влияние различных факторов пастбищного содержания животных, с учетом которых разработана методика технико-экономических расчетов.

Все технико-экономические расчеты велись методом вариантности, т.е. разработано 4 варианта систем водоснабжения с различным количеством пастбищных участков. Для выбора варианта применялся метод определения сравнительной экономической эффективности. При этом сравниваемые виды были приведены к сопоставимому виду. Это обеспечивалось применением в расчетах единых укрупненных показателей капитальных вложений и действующих цен, тарифов и норм.

Альтернативные варианты систем

60 120 180

270 365"

Продолжительность использования систем, дней

X

60 \ л

120

180

270

365 / V

У Цв — ГГНП !

МСВ-ЬГ1

Рис. 27 - Экономико-математическая модель выбора оптимального варианта системы водоснабжения

Для оценки экономической эффективности систем механизированного водоснабжения и сравнения их между собой необходимо определить капитальные вложения, годовые эксплуатационные расходы и приведенные расчетные затраты. При выполнении расчетов, кроме основных, учитываются показатели затрат на их техническое обслуживание и резервирование.

При выполнении экономических расчетов рассмотрены различные варианты использования техники и организации системы механизированного водоснабжения.

По результатам расчетов выбраны наиболее эффективные системы механизированного водоподъема в зависимости от комплекса факторов, влияющих на рациональную работу водоподъемных установок.

Приведенные расчетные данные позволяют произвести выбор системы механизированного водоснабжения для той или иной зоны пастбшц с наименьшими эксплуатационными затратами.

Внедрение предлагаемых водоподъемников повышенной производительности для подъема воды в условиях небольшого объема работы, в частности крестьянских и фермерских хозяйствах, позволяет экономить затраты на электроэнергию, топливо и затраты труда посредством повышения производительности.

Срок окупаемости предлагаемой системы механизированного водоснабжения, по расчетам, составил 0,78 года.

Удельные приведенные затраты, экономия, получаемая при внедрении предлагаемого варианта системы механизированного водоснабжения и срок окупаемости новой техники могут быть использованы в технико-экономических расчетах.

Внедрение новой техники в условиях пастбищ направлено на повышение производительности труда и снижение эксплуатационных затрат, снижающих себестоимость получаемой продукции животноводства.

По разработанной методике даны технико-экономические расчеты для различных вариантов систем механизированного водоснабжения, включающих ленточные водоподъемники, винтовые, пневматические насосы, водоструйные, ветровые установки и тепловые энергоустановки, которые отражены в рекомендациях 2008 года утвержденных РАСХН.

Применение данного оборудования снизило эксплуатационные расходы за счет сокращения количества обслуживающего персонала, уменьшения отчислений на амортизацию оборудования, ТСМ и др. Затраты на 1 м3 воды снизились с 122 руб. до 56 руб. Внедрение системы дало экономию 530 тыс. руб. в год на один водопойный пункт.

Общие выводы и рекомендации

1. Анализ и обобщение результатов ранее выполненных НИР и опубликованных патентных материалов показывают, что в области создания рациональных систем механизированного водоснабжения на пастбищах отгонного животноводства научные изыскания выполнялись лишь по отдельным элементам системы, без учета их внутренних взаимосвязей, что приводило к недооценке таких факторов, как продуктивность малодебитных

доисточников, влияющих на эффективность систем механизированного доснабжения.

Использование комплексов систем механизированного водоснабжения на стбшцах отгонного животноводства показывает, что низкая реализация хнико-экономического потенциала систем не позволяет обеспечить оевременность и качество процесса водоснабжения при сложившихся методах проектирования. Поэтому исследование закономерностей функционирования ементов водоснабжения, установление взаимосвязей параметров машин, жимов их использования с учетом показателей качества продукции и хнического потенциала являются важной научной и производственной облемой

2. Разработанная математическая модель процесса механизированного доснабжения животных с использованием малодебитных водоисточников, зволяег определить технологические и режимные параметры процесса доподъема, в зависимости от изменения динамического уровня воды.

снсивность его изменения определяет закономерность режимов работы доподьемного агрегата от дебита и оптимизацию длины водоподъемного канала, и уменьшении дебита время перерывов в работе водоподъемного агрегата личивается, что позволяет использовать на водопойном пункте менее изводите льные водоподъемники.

3. Предложенная классификация факторов, влияющих на параметры систем ханизированного водоснабжения, и схема районирования территории пастбищ именигельно к СМВ с использованием малодебитных водоисточников по

эолее характерным признакам позволила установить процентное соотношение лодцев по глубине, дебту, высоте слоя воды, объему водоприемной части и ономерности сочетания типов водоподъемного оборудования, их оптимальные имы работы и методику оценки эффективности и повышения надежности ообеспечения отгонных пастбшц.

4. Исследования процесса взаимодействия различных параметров оисточника позволили установить аналитические зависимости, отра-)щие процесс изменения текущего дебита водоисточника от максимального ового притока и статического уровня воды, что позволило разработать структивно-технологические модели водообеспечения с использованием одебитных водоисточников и выбрать соответствующие средства водоподъема.

увеличением максимального часового притока и статического уровня воды астает текущий дебит водоисточника.

5. На основе районирования территорий пастбищ по среднегодовым скоростям а обоснована целесообразность использования тихоходных ветроустановок в онах со скоростями ветра 2,5-4,0 м/с, для привода ленточных водоподъемников ыстроходных, работающих при скоростях более 4 м/с, для привода винтовых и >евых насосов. На основании исследований установлены оптимальные варианты местной работы водоисточника и водоподъемной установки при различных чениях максимального текущего дебита, запаса воды в водоприемной части и иного водопотребления.

6. Запатентованные конструкции водоподъемных агрегатов создали базовую тформу проведения теоретических и экспериментальных исследований, в

результате которых установлена целесообразность изменения конструктивно-технологических параметров ленточных водоподъемников, обеспечивающих увеличение производительности и снижение удельных энергозатрат за счет изменения угла обхвата лентой ведущего барабана и коэффициента трения. Увеличение угла обхвата приводит к повышению коэффициента трения скольжения на 22-28%, производительности на 42% и снижению удельных энергозатрат на 17-22%.

7. На основе теоретических и экспериментальных исследований обоснованы закономерности формирования конструктивно-технологических схем и режимных параметров водоподъемников с целью повышения надежности водоснабжения отгонных пастбищ. Производительность водоподъемника изменяется по выпуклой кривой, которая характеризует ее возрастание до оптимальной скорости ленты, а затем уменьшается за счет проскальзывания ленты.

8. Предложенная методика рационального варианта резервирования систем механизированного водоснабжения с помощью экономико-математической модели позволяет установить объемы наземных резервуаров. Установлено, что для водоподъемных установок, работающих от тепловых и электрических двигателей, объем резервуара должен быть равен двух- или трехкратному суточному расходу водопойного пункта, для ветровых - трех или четырех кратному. Эффективный выбор схемы резервирования СМВ позволяет обеспечить бесперебойное и качественное обеспечение водой потребителей.

9. Обоснована методика определения технико-экономической эффективности систем и технических средств механизированного водоснабжения пастбищного животноводства при использовании малодебитных водоисточников. Экономический эффект от внедрения рекомендаций по предложенной методике составляет 530 тыс. рублей в год на один водопойный пункт.

Результаты разработок внедрены в ТОО «Алтын-2006», «Даскорн-к», «Алекс и К/58», КХ «Крысин В.И.», отражены в методических материалах, изданных Россельхозакадемией, используются в учебном процессе сельскохозяйственных вузов России и Казахстана с применением компьютерных технологий, позволяющих проводить расчет и моделирование процесса водоснабжения, а также совершенствовать существующие конструкции и разрабатывать новые, экономически обоснованные.

Основное содержание диссертации опубликовано в следующих работах: Публикации в изданиях, рекомендованных ВАК РФ

1. Кушнир, В.Г. Теоретические основы повышения эффективности систем механизированного водоснабжения / М.М.Константинов, В.Г.Кушнир. // Вестник КрасГАУ. -2008,-№3. -С.248-252.

2. Кушнир, В.Г. Технические средства водоснабжения пастбищ /В.Г.Кушнир, М.М.Констангинов. // Тракторы и сельскохозяйственные машины. - М., 2008. -№6,-С. 12-15.

3. Кушнир, В.Г. Проектирование процесса механизированного водоснабжения животных/ В.Г.Кушнир, М.МКонстангинов, // Вестник РАСХН.-М, 2008, -№4,-С. 11-12.

4. Кушнир, В.Г. Определение объема резервуара для резервирования систем механизированного водоснабжения. / М.М.Константинов, В.Г.Кушнир. // Техника в сельском хозяйстве. - М., 2008,- №4. С.53- 54.

5. Кушнир, В.Г. Выбор и расчет параметров водоподъемно- энергетического оборудования/ М.М.Константинов, В.Г.Кушнир. // Техника в сельском хозяйстве. -М, 2008. - №5. -С. 16-17.

6. Кушнир, В.Г. Применение энергии ветра для водоснабжения пастбищ / В,Г.Кушнир, М.М.Константинов. // Механизация и электрификация сельского хозяйства,- М, 2008. - №7. -С. 18- 19.

7. Кушнир, В.Г. Природно-хозяйственные условия пастбищ, состояние и перспективы их обводнения / М.М.Констангинов, В.Г.Кушнир. // Международный сельскохозяйственный журнал. - М., 2008. - №1.-С.54- 55.

8. Кушнир, В.Г. Предпосылки и пути повышения эффективности процесса механизированного водоснабжения пастбищ. / В.Г.Кушнир, ММ.Констангинов. // Известия Санкт-Петербургского ГАУ.- 2008. №9. -С. 156-158.

9. Кушнир, В.Г. Обоснование путей совершенствования эксплуатации систем механизированного водоснабжения на пастбищах /В.Г.Кушнир// Известия Санкт-Петербургского ГАУ. -2008,- №9. -С. 159-161.

10. Кушнир, В.Г. Аналитическое исследование притока воды в малодебитные шахтные колодцы / М.М.Константинов, В.Г.Кушнир. // Вестник Саратовского ГАУ.-2008. №8.-С.63-65.

Рекомендации для науки, производства и образования

11. Кушнир, В.Г. Повышение эффективности систем механизированного водоснабжения пастбищ: монография./ В.Г.Кушнир // - М.: «Колос», 2008.-160С.

12. Кушнир, В.Г. Рекомендации по совершенствованию и использованию ленточных водоподъемников в условиях отгонных пастбищ. / С.А.Соловьев, М.М. Константинов, В.Г. Кушнир // - М.: РАСХН, 2008.-44C.

13. Кушнир, В.Г. Механизация водоснабжения в животноводстве / В.Г.Кушнир // Уч. пособие. Костанай, КГУ, 2006.-53с.

14. Кушнир, В.Г. Водоподъемные агрегаты для водоснабжения животноводства / В.Г.Кушнир // уч. пособие.- Костанай, КГУ, 2005.-60с.

15. Кушнир, В.Г. Курсовое проектирование по сельскохозяйственным машинам: учебное пособие / М.М. Константинов и др.; под редакцией проф. М.М.Константинова. - Оренбург, 2007,-180 с

Публикации в материалах конференций и сборниках научных трудов

16. Кушнир, В.Г. Обоснование параметров насосно-силового оборудования. / В.Г. Кушнир. // Труды 6-й Международной научно-технической конференции. -М. ГНУ ВИЭСХ., 2008.-Часть 3,- С.242 - 246.

17. Кушнир, В.Г. Альтернативная энергия ветра для подъема воды. / В. Г. Кушнир. // Труды международной конференции. - Воронеж 2007. - С. 119 — 122.

18. Кушнир, В.Г. Возможности использования энергии ветра для механизации водоподъема. / В.Г. Кушнир. // Вестник сельскохозяйственной науки Казахстана. №8.-Алматы: ТОО «Издательство «Бастау»», 2006.-С.57-58.

19. Кушнир, В.Г. Исследование ветроагрегатов для подъема воды. / В.Г. Кушнир. // Вестник сельскохозяйственной науки Казахстана. №1.-Алматы: ТОО

«Издательство «Бастау»», 2007.-С.59-61.

20. Кушнир, В.Г. Ленточный водоподъемник с прижимным роликом / Ж.А. Нурписов, В.Г. Кушнир, О.А Бенюх. // Вестник сельскохозяйственной науки Казахстана. №10.-Алматы: ТОО «Издательство «Бастау»», 2007.-С. 63.

21. Кушнир, В.Г. Совершенствование конструкции ленточного водоподъемника. / В.Г. Кушнир. // Вестник сельскохозяйственной науки Казахстана. №3.-Алматы: ТОО «Издательство «Бастау»», 2005.-С.59-60.

22. Кушнир, В.Г. Рабочие характеристики усовершенствованного ленточного водоподъемника. / В.Г. Кушнир. // Вестник сельскохозяйственной науки Казахстана. №4.-Алматы: ТОО «Издательство «Бастау»», 2005.-С.58-59.

23. Кушнир, В.Г. Исследование и обоснование параметров ленточного водоподъемника. / В.Г. Кушнир. // Научный журнал министерства образования и науки. Поиск №2.-Алматы, 2005.-С.263-265.

24. Кушнир, В.Г. Применение поджимного барабана с ребрами V-образной. формы в конструкции ленточного водоподъемника / В.Г. Кушнир, Ж.А. Нурписов, O.A. Бенюх. // Вестник сельскохозяйственной науки Казахстана. №1.- Алматы: ТОО «Издательство «Бастау»», 2008, С.61-62.

25. Кушнир, В.Г. Экспериментальные исследования ленточного водоподъемника с прижимным роликом. / В.Г. Кушнир, Ж.А. Нурписов, O.A. Бенюх. // Вестник сельскохозяйственной науки Казахстана. №4.-Алматы: ТОО «Издательство «Бастау»», 2008,С.53-54.

26. Кушнир, В.Г. Пути изменения конструкции ленточного водоподъемника. / В.Г. Кушнир, Ж. А. Нурписов. // Вестник сельскохозяйственной науки Казахстана. №6,- Алматы: ТОО «Издательство «Бастау»», 2008. С.58-61.

27. Кушнир, В.Г. Методика выбора параметров водоподъемно-энергетических установок / М.М.Константинов, В.Г.Кушнир. // Известия ОГАУ. №2(18).-Оренбург: ОГАУ, 2008.-С.100-101.

28. Кушнир, В.Г. Моделирование процесса механизированного водоснабжения животных / М.М.Констангинов, В.Г.Кушнир. // Известия ОГАУ. №4(16).-Оренбург: ОГАУ, 2007.-С.74-77.

29. Кушнир, В.Г., Влияние усилия прижатия ролика на выходные параметры ленточного водоподъемника. / Ж.А. Нурписов, В.Г. Кушнир, O.A. Бенюх // Известия ОГАУ. №1(9).-Оренбург: ОГАУ, 2006.-С. 112-113.

30. Кушнир, В.Г. Районирование пастбищ применительно к системам механизированного водоснабжения. / В.Г. Кушнир // Известия ОГАУ. №4(16).-Оренбург, 2006.-С. 91-94.

31. Кушнир, В.Г. Проблемы механизированного водоснабжения пастбищ отгонного животноводства. / В.Г. Кушнир // Труды Оренбургского регионального отделения Российской инженерной академии. Вып.4. Издание Оренбургского регионального отделения РИА,- Оренбург, 2004.-С. 109-116.

32. Кушнир, В.Г. Обоснование критерия малодебитности шахтных колодцев / В.Г. Кушнир // Труды Оренбургского регионального отделения Российской инженерной академии. Вып.7,- Оренбург: ОГАУ, 2006.-С. 167-170.

33. Кушнир, В.Г. Водоподъемные средства и области их применения. / В.Г. Кушнир // Материалы международной научно-технической конференции. Челябинск: ЧГАУ, 2004.-С.26-30.

34. Кушнир, В.Г. Совершенствование конструктивно-технологической схемы ленточного водоподъемника повышенной производительности. / В.Г. Кушнир // Известия ОГАУ. №2.- Оренбург: ОГАУ, 2004.-С.55-58.

35. Кушнир, В.Г. Факторы, влияющие на производительность ленточного водоподъемника. / В.Г. Кушнир // Материалы международной научно-технической конференции,- Челябинск: ЧГАУ, 2005.-С.84-88.

36. Кушнир, В.Г. Давление ленты на ведущий барабан ленточного водоподъемника при работе на повышенных скоростях. / Ж, А. Нурписов, В.Г Кушнир, O.A. Бенюх. // Материалы международной научно-технической конференции.- Челябинск: ЧГАУ, 2005.-С.69-74.

37. Кушнир, В.Г. Состояние и сущность проблемы пастбищного водоснабжения. / Ж. А. Нурписов., В.Г. Кушнир // Материалы международной научно-технической конференции.- Костанай: КинЭУ, 2005.-С.22-23.

38. Кушнир, В.Г., Проскальзывание ленты у ленточного водоподъемника при работе на повышенных скоростях. / Ж.А. Нурписов., В.Г Кушнир.,

O.A. Бенюх // Материалы международной научно-технической конференции. -Костанай: КинЭУ, 2005.-С. 19-22.

39. Кушнир, В.Г. Особенности механизации водоснабжения мелких потребителей на примере крестьянских хозяйств при пастбищном содержании животных. / Ж. А. Нурписов, В.Г Кушнир, О.А Бенюх // Сборник докладов международной научно-практической конференции, рудный: РИИ, 2005.-С.391-393.

40. Кушнир, В.Г. Анализ некоторых параметров средств механизации подъема воды. / Ж.А. Нурписов. В.Г. Кушнир. O.A. Бенюх. // Материалы республиканской

41. Кушнир, В.Г. Различные схемы работы ленточных водоподъемников и результаты их испытаний / Ж.А. Нурписов, В. Г. Кушнир. // Материалы международной научно-практической конференции. - Кокшетау: Кокшетауский университет, 1999.-С.28-29.

42. Кушнир, В.Г. Сравнительные экспериментальные исследования производительности ленточного водоподъемника. / Ж.А Нурписов, В. Г Кушнир // Труды сотрудников и преподавателей факультета механизации сельского хозяйства.- Оренбург: ОГАУ, 2003.-С.68-69.

43. Кушнир, В.Г. Обоснование выбора и классификация ленточных водоподъемников. / Ж. А. Нурписов., В. Г. Кушнир. // Вестник науки КГУ. №3- 4.-Костанай: КГУ, 2001. -С.32- 35

44. Кушнир, В.Г. Обоснование конструкции поджимного ролика ленточного водоподъемника. / Ж. А Нурписов., В. Г. Кушнир. // Вестник науки КГУ.№3-4.-Костанай: КГУ, 2002.-С.11-13.

45. Кушнир, В.Г. Теоретическое исследование рабочего процесса ленточного водоподъемника. / В. Г. Кушнир // Вестник науки КГУ. №7. -Костанай: КГУ, 2002,- С. 100- 103.

46. Кушнир, В.Г. Предпосылки совершенствования конструктивно-технологической схемы ленточного водоподъемника. / Ж. А Нурписов, В. Г. Кушнир. // Вестник науки КГУ.№2.-Костанай: КГУ, 2003. -С.50-53.

47. Кушнир, В.Г. Сравнение принципиальных схем ленточных

водоподъемников / Ж.А. Нурписов, В.Г. Кушнир. // Вестник науки КГУ. №4. -Костанай: КГУ, 2003.-С.66-69.

48. Кушнир, В.Г. Обоснование диаметра поджимного ролика ленточного водоподъемника. / Ж.А. Нурписов., ВГ Кушнир. // Вестник науки КГУ .№2,-Костанай: КГУ, 2004.-С.57-59.

49. Кушнир, В. Г. Особенности работы ленточных водоподъемников. / Ж. А. Нурписов., В.Г Кушнир, О.А. Бенюх // Вестник науки КГУ.№3.-Костанай: КГУ, 2004.-С.21-24.

Патенты

50. Ленточный водоподъемник: Патент РК № 12018. -Бюл. №9, 2001. / Нурписов Ж.А., Кушнир В.Г., Демина Н.Ф.

51. Ленточный водоподъемник: Патент РК № 18650. -Бюл. №7, 2007. / Нурписов Ж.А., Кушнир В.Г., Анашко Ю.П., Бенюх О.А.

52. Ленточный водоподъемник: Патент РК № 18538. -Бюл. №6, 2007. / Нурписов Ж.А., Кушнир В.Г., Бенюх О.А.

53. Ленточный водоподъемник: Патент РК № 19479,-Бюл. №5, 2008г. / Нурписов Ж.А., Кушнир В.Г., Бенюх О.А.

54. Ленточный водоподъемник: Патент РК № 19937,-Бюл. №8, 2008г. / Нурписов Ж.А., Кушнир В.Г., Демина Н.Ф., Бенюх О.А.

55. Система механизированного водоснабжения с использованием малодебитного источника. Патент РК № 19043. -Бюл. №2, 2008г / Нурписов Ж. А., Кушнир В.Г., Бенюх О. А.

56. Ленточный водоподъемник: положительное решение о выдачи патента РФ от 09.09.08, заявка № 2007.125145(029544), приоритет от 16.07.07 / Константинов М.М., Кушнир В.Г., Михин И.А.

57. Ленточный водоподъемник: положительное решение о выдачи патента РК от 07.11.08, заявка № 2008/0522.1, приоритет от 04.05.08 / Кушнир В.Г., Нурписов Ж. А., Бенюх О. А.

Кушнир Валентина Геннадьевна Повышение эффективности систем и технических средств механизированного водоснабжения пастбищного животноводства

Специальность 05.20.01 - технологии и средства механизации

сельского хозяйства АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени

_доктора технических наук_

Отпечатано в Костанайском государственном университете им.А.Байтурсынова. 458000, г.Костанай, пр.Абая, 28. Издательство КГУ

Оглавление автор диссертации — доктора технических наук Кушнир, Валентина Геннадьевна

Введение.

1 Состояние проблемы. Цель и задачи исследования.

1.1 Перспективы развития животноводства.

1.2 Значение воды для животных и особенности водоснабжения в пастбищных условиях. Используемые водоисточники.

1.3 Пастбищные и водные ресурсы Северного Казахстана.

1.3.1 Основные этапы использования и обводнения пастбищ.

1.3.2 Пастбища Северного Казахстана и его ресурсы.

1.3.3 Обводнение и водные ресурсы Северного Казахстана.

1.4 Существующие способы, технологии и технические средства водоснабжения животных в пастбищных условиях.

1.4.1 Способы и технологии водоснабжения.

1.4.2 Анализ трубопроводного способа водоснабжения.

1.4.3 Анализ исследований по определению радиуса водопоя.

1.4.4 Классификация и анализ технических средств подъема воды.

1.4.5 Капиллярные водоподъемники.

1.5 Проблемы механизированного водоснабжения пастбищ.

1.6 Выводы по разделу.

2 Теоретические основы повышения эффективности систем механизированного водоснабжения.

2.1 Теоретические предпосылки и пути повышения эффективности процесса механизированного водоснабжения.

2.2 Методическое обеспечение при проектировании водоподъемной техники.

2.3 Моделирование процесса механизированного водоснабжения животных.

2.4 Выводы по разделу.

3 Районирование пастбищ применительно к системам механизированного водоснабжения.

3.1 Природно-хозяйственные условия пастбищ, состояние и перспективы их обводнения.

3.2 Принципы и методология районирования пастбищ применительно к системам механизированного водоснабжения.

3.3 Практика и результаты районирования пастбищ применительно кСМВ.

3.4 Исследование режимов работы и использования малодебитных шахтных колодцев.

3.4.1 Обоснование критерия малодебитности шахтных колодцев.

3.4.2 Аналитическое исследование притока воды (дебита) в малодебитные шахтные колодцы.

3.4.3 Определение рациональных режимов использования малодебитных шахтных колодцев.

3.4.4 Определение максимальной водоотдачи и коэффициента использования малодебитных шахтных колодцев.

3.4.5 Экспериментальное определение дебита шахтных колодцев.

3.4.6 Особенности режимов работы малодебитных шахтных колодцев.

3.5 Выводы по разделу.

4 Экспериментальные исследования систем механизированного водоснабжения в условиях пастбищ.

4.1 Цели и методика экспериментальной части исследований.

4.2 Ветровой режим пастбищ и возможности использования энергии ветра для механизации водоподъема.

4.3 Разработка и исследование водоподъемной установки.

4.4 Исследование ленточных водоподъемников. Некоторые предпосылки применения ленточных водоподъемников и определение их параметров.

4.4.1 Анализ некоторых технических параметров устройств, для подъема воды.

4.4.2 Предпосылки совершенствования конструктивно-технологической схемы ленточного водоподъемника.

4.4.3 Определение коэффициента трения скольжения ленты на ведущем барабане водоподъемника в зависимости от скорости скольжения, массы груза натяжного устройства и угла обхвата ленты.

4.4.4 Зависимости скорости ленты и коэффициента относительного скольжения ленты от частоты вращения ведущего барабана.

4.4.5 Зависимости величины подачи и толщины слоя жидкости на ленте от скорости ленты.

4.4.6 Определение зависимости производительности водоподъемника от скорости движения ленты.

4.4.7 Рабочие характеристики предлагаемого водоподъемника.

4.5 Результаты экспериментальных исследований процесса подъема воды ленточным водоподъемником с целью отыскания его оптимальных параметров.

4.5.1 Выбор факторов и уровней их варьирования.

4.5.2 Отсеивающий эксперимент.

4.5.3 Изучение поверхности отклика, уравнение регрессии.

4.6 Определение оптимальных условий процесса водоподъема.

4.7 Производственные испытания.

4.8 Пути улучшения параметров элементов СМВ.

4.9 Выводы по разделу.

5 Обоснование параметров насосно-силового оборудования.

5.1 Обоснование возможных схем механизированного водоподъема в условиях пастбищ.

5.2 Выбор критериев для определения параметров насосно-силового оборудования.

5.3 Разработка методики выбора параметров водоподъемно-энергетических установок.

5.4 Результаты расчетов по определению параметров насосно-силового оборудования.

5.5 Повышение надежности водообеспечения потребителей путем резервирования СМВ.

5.6 Методические подходы и результаты исследований по выбору аккумулирующих ёмкостей.

5.7 Определение необходимого объема наземного резервуара.

5.8 Результаты исследований по выбору способов резервирования СМВ.

5.9 Обоснование путей совершенствования эксплуатации систем механизированного водоснабжения на пастбищах.

5.9.1 Опыт организации эксплуатации СМВ на пастбищах.

5.9.2 Разработка и обоснование оптимальных систем использования и технической эксплуатации водоподъемных и энергетических установок.

5.9.3 Пути повышения надежности пастбищных водоподъемных установок.

5.10 Обоснование технических требований к СМВ.

5.10.1 Обоснование технических требований к водоподъемным и энергетическим установкам.

5.10.2 Общие требования к водоподъемным установкам.

5.10.3 Требования к стационарным и передвижным энергоустановкам.

5.10.4 Требования к водоподъемным ветроустановкам.

5.11 Выводы по разделу.

6 Разработка основных принципов оценки экономических показателей СМВ и определение их эффективности на пастбищах.

6.1 Экономическая эффективность предлагаемого, усовершенствованного ленточного водоподъемника.

6.2 Разработка методики определения технико-экономических показателей СМВ.

6.3 Обоснование исходных данных технико-экономических расчетов.

6.4 Результаты технико-экономических расчетов.

6.5Выводы по разделу.

Введение 2008 год, диссертация по процессам и машинам агроинженерных систем, Кушнир, Валентина Геннадьевна

Актуальность работы. Главной задачей сельскохозяйственного производства, в частности животноводства, является увеличение производства мяса, молока, шерсти и другой продукции отрасли, улучшение ее качества. Решение этой задачи требует значительных капитальных вложений, привлечения дополнительных трудовых ресурсов, коренного улучшения кормовой базы.

В улучшении обеспечения населения мясом, молоком, шерстью важная роль принадлежит дальнейшему развитию отгонного животноводства, которое по сравнению с производством указанной продукции на фермах имеет ряд преимуществ: продукция, получаемая в условиях пастбищ, более дешевая и требует меньших затрат труда; заготовка кормов в большинстве случаев исключается, так как животные добывают его сами.

Отгонное овцеводство базируется на пастбищах, которые расположены в основном в Казахстане, Узбекистане и Туркмении. Пастбищное животноводство - одна из самых рентабельных отраслей сельского хозяйства. Себестоимость ее продукции на 40.50% ниже средней по республике.

Потенциальные возможности дальнейшего развития овцеводства на пастбищах огромны. Однако пастбища можно использовать с наибольшим эффектом для развития сельского хозяйства только при наличии достаточного количества воды. Поэтому проблема обеспечения водой потребителей была и остается самой важной, причем капитальные вложения, направленные на обводнение и освоение пастбищ, окупаются в два раза быстрее, чем в других отраслях сельского хозяйства.

В решении поставленных правительством задач по развитию пастбищного животноводства, наряду с улучшением кормоемкости пастбищ, важную роль играет система механизированного водоснабжения. Механизация водоснабжения решает, по меньшей мере, три основные задачи: позволяет увеличить количество животных, выпасаемых в конкретных условиях, способствует повышению их продуктивности и высвобождает значительное количество обслуживающего персонала, занятого снабжением животных водой. Оптимальное решение этих задач возможно только на научной основе.

Отсутствие комплексного подхода к решению задач механизации водоснабжения на пастбищах снижает экономические показатели системы водоснабжения. Причиной такого положения является недостаточное знание закономерностей функционирования и взаимосвязи между элементами системы механизированного водоснабжения, сложностью процессов и многообразием условий и факторов, вызвавших огромные трудности, которые необходимо преодолеть при создании теоретических основ построения рациональных систем механизированного водоснабжения.

В настоящее время пастбища обводнены в основном малодебитными колодцами. В Казахстане глубина их составляет от 5 до 300 м. Анализ перспективных планов обводнения пастбищ показывает, что и в будущем роль шахтных колодцев в водоснабжении животных на пастбищах остается ведущей, поэтому создание систем механизированного водоснабжения на водопойных пунктах должно базироваться на научно обоснованных решениях, что гарантирует достижение народнохозяйственного эффекта.

Создание оптимальных систем механизированного водоснабжения тесно связано с энергетическим обеспечением систем механизации. Для обеспечения энергией водоподъемных установок на водопойных пунктах, расположенных на обширной территории пастбищ, большая часть которых обводняется малодебитными шахтными колодцами глубиной до 30 м, в большинстве случаев нельзя ориентироваться на использование электрической энергии от централизованных источников или на широкое применение тепловых двигателей. Даже при избытке энергии в первом случае потребовались бы неоправданно большие затраты средств и материалов на строительство электрических сетей большой протяженности, во втором случае из-за труднопроходимости дорог возникают серьезные затруднения с подвозом горючего и обеспечением нормальной эксплуатации тепловых установок. Кроме того, дебит большинства колодцев не велик, поэтому тепловой двигатель должен работать в условиях высоких температур и запыленности воздуха в течение многих часов, что приводит к быстрой выработке моторесурса. В связи с этим должны быть научно обоснованы наиболее рациональные системы энергоснабжения и эксплуатации водоподъемно-энергетических установок. Поэтому особое внимание необходимо уделять использованию нетрадиционных источников энергии, в частности энергии солнца и ветра.

Использование солнечной энергии имеет большое практическое значение, особенно для целей механизации водоподъема. Однако ее применение в настоящее время наталкивается на ряд серьезных трудностей, связанных, прежде всего, с высокой стоимостью преобразующих элементов. Поэтому основное внимание уделяется^ использованию энергии ветра, эффективность которой доказана многолетними разработками.

В работе на первый план выдвигается задача построения систем механизированного водоснабжения и их эксплуатации. С этой целью проведен комплекс аналитических и экспериментальных исследований, обработан и систематизирован материал и обоснованы рекомендации, позволяющие решать проблему в более короткие сроки и с наименьшими затратами ресурсов.

Научное значение работы. Состоит в обосновании методов и технических средств, направленных на повышение надежности, эффективности функционирования систем механизированного водоснабжения; решение задач рационального сочетания основных, резервных и дополнительных средств водоподъема для стабильного функционирования в условиях пастбищного животноводства.

Научно-техническая гипотеза. В качестве гипотезы положены теоретические разработки автора и сформулировано предположение о возможности построения СМВ на основе принципов системности, адаптивности и оперативных оценок их экономической эффективности, в соответствии с которыми повышение качества готовой продукции и снижение эксплуатационных затрат может быть достигнуто за счет изменения структуры и режимов работы объекта.

Цель исследования. На основе многоуровневого системного подхода обосновать ресурсосберегающие параметры и режимы работы технических средств рациональных систем и технических средств механизированного водоснабжения пастбищного животноводства.

Объект исследования. Процесс механизированного водоподъема из закрытых, малодебитных источников и гарантированного водоснабжения пастбищного животноводства.

Предмет исследования. Закономерности взаимосвязей элементов в системе механизированного водоснабжения и их эффективного функционирования.

Задачи исследования.

1. Обосновать и разработать классификацию районирования территории пастбищ применительно к системе механизированного водоснабжения с использованием малодебитных источников по наиболее характерным признакам.

2. Выполнить анализ характеристик, структур и специфических особенностей построения и функционирования СМВ, обосновать основные параметры водоподъемного оборудования и технических требований к его элементам.

3. Теоретически обосновать режимы работы малодебитных шахтных колодцев, методы повышения коэффициента водоотдачи для гарантированного обеспечения животных водой и эффективной работы технических средств в системе механизации водоподъема.

4. Разработать математическую модель и определить основные параметры элементов системы механизированного водоподъема и обосновать варианты резервирования, сформулировать целевую функцию (критерий оптимальности), позволяющую решать задачи проектной и оперативной оптимизации по технико-экономическим показателям.

5. Провести теоретические и экспериментальные исследования различных систем механизированного водоснабжения и обосновать наиболее приемлемый вариант для конкретных условий пастбищ.

6. Дать технико-экономическую оценку различных систем механизированного водоснабжения при использовании мал оде битных источников.

Методология и методика исследований. Научно-методологической основой исследований, разработки и оптимизации СМВ является системотехнический подход. Методологически осуществление этого подхода выражается в создании СМВ, построение которых состоит из анализа теоретических и информационных аспектов проектирования и управления, учитывающих специфику конкретных объектов. В работе использованы следующие системотехнические и математические методы: системного анализа, математического моделирования, теории систем, теории управления, теории вероятностей и математической статистики. Результаты теоретических исследований подтверждены экспериментальной проверкой на физических моделях, лабораторных и опытно-производственных установках. Сходимость результатов теоретических и экспериментальных исследований составила не менее 90%, погрешность опытов - не более 5%. Обработка результатов экспериментальных исследований осуществлялась на ПЭВМ с использованием пакетов программ Statistica, MathCAD, Excel. Достоверность результатов работы подтверждается сходимостью результатов теоретических и экспериментальных исследований.

Научную новизну исследования составляют:

- разработанная система технических средств механизированного пастбищного водоснабжения на основе системного анализа, включающего основные элементы комплекса «пастбище - водоисточник - энергетика -водоподъемник - потребитель»;

- аналитические зависимости и закономерности функционирования малодебитных водоисточников;

- математическая модель описания процесса водообеспечения с учетом геодезических, технологических факторов и экономико-математическая модель оптимального формирования и эффективного использования систем механизированного пастбищного водоснабжения;

- рекомендации по резервированию СМВ и сервисному обслуживанию пастбищного водоснабжения при использовании малодебитных источников и определению технико-экономических показателей процесса.

- разработанные модели и методика расчета рациональных параметров водоподъемников;

- обоснованные конструктивные и режимные параметры рабочих органов ленточного водоподъемника;

- обоснованные режимы работы малодебитных шахтных колодцев, методы повышения коэффициента водоотдачи для гарантированного обеспечения животных водой и эффективной работы технических средств в системе механизации водоподъема.

Практическая ценность работы. Предложено научно-теоретическое, методическое и программное обеспечение работы, позволяющее существенно повысить функциональную надежность и эффективность систем механизированного пастбищного водоснабжения. Обобщена и развита теория и практика пастбищного водоснабжения, разработаны механико-технологические основы создания и проектирования водоподъемников, позволяющие обеспечить получение готового продукта зоотехнически требуемого качества с одновременным снижением удельной энерго- и металлоемкости в 1,4. 1,6 раза по сравнению с существующей технологией. Результаты исследований позволят ускорить разработку современного энергосберегающего оборудования для пастбищного водоснабжения.

Разработанные образцы водоподъемников прошли производственную проверку и актами хозяйственных комиссий рекомендованы к внедрению, что является основой для создания новых машин и оборудования для водообеспечения пастбищ.

Предложены рациональные системы механизированного водоснабжения пастбищ и способы их резервирования с учетом характерных признаков районирования территории пастбищ.

Разработаны рекомендации по повышению надежности, улучшению параметров элементов систем механизированного пастбищного водоснабжения.

Личный вклад автора. Заключается в формулировке проблемы, проведении теоретических и экспериментальных исследований, анализе полученных результатов: - экспериментальные исследования ленточных водоподъемников - с сотрудниками КГУ. Все результаты представленные в работе получены при непосредственном личном участии автора в период с 1994 по 2008 гг., в результате исследований, проведенных на базе Костанайского ГУ, а также ФГОУ ВПО «Оренбургский государственный аграрный университет».

Апробация. Основные положения работы доложены, обсуждены и одобрены на международных научно-практических конференциях (Кокшетау, 1999г.), (Челябинск, 2004;2005гг.), (Оренбург, 2004-2008гг.), (Костанай, 2005;2006гг.), (Днепропетровск, 2005г.), (Рудный, 2005г.), межрегиональных научно-практических конференциях (Оренбург, 2000-2008г.г.); международных научных конференциях (Воронеж, 2007г.), (Москва, 2008г).

Реализация результатов исследований. Технические решения, отличающиеся существенно новизной и представляющие собой значимость для практики использованы Министерством сельского хозяйства Республики

Казахстан, внедрены в сельскохозяйственных предприятиях, крестьянских хозяйствах Северного Казахстана. Рекомендации по использованию результатов в народном хозяйстве одобрены и утверждены Отделением механизации, электрификации и автоматизации РАСХН.

Разработанная методика инженерных расчетов основных параметров водоподъемников и техническая документация на их изготовление переданы в научно-конструкторские отделы ДТП ЦелинНИИМЭСХ.

Методические разработки по обоснованию основных параметров водоподъемного оборудования внедрены в учебном процессе Оренбургского государственного аграрного университета, Костанайского государственного университета, Челябинского государственного агроинженерного университета, Костанайского инженерно-экономического университета, Рудненского индустриального института. Отдельные разделы диссертационной работы используются преподавателями, аспирантами и студентами в качестве учебно-методического материала. Образцы водоподъемников изучаются студентами и слушателями факультетов повышения квалификации. Технические разработки демонстрировались и отмечены наградами Всероссийского выставочного центра.

На защиту выносятся следующие положения:

- концептуальные основы методики математического моделирования систем механизированного пастбищного водоснабжения;

- математическая модель процесса механизированного водоснабжения животных в пастбищных условиях;

- научно обоснованные рекомендации по выбору рациональной системы механизированного пастбищного водоснабжения и ее параметров;

- конструктивно-режимные параметры различных вариантов ленточных водоподъемных установок;

- рекомендации по определению оптимальных режимов работы технических средств и резервированию систем механизированного водоснабжения при использовании малодебитных водоисточников на пастбищах.

- новые технологические и технические решения по созданию водоподъемного оборудования для пастбищного водоснабжения; результаты энергетической и экономической оценки энергосберегающего процесса водоподъемного оборудования.

Публикации. Основное содержание диссертации отражено в 58 печатных работах: монографиях, рекомендациях, учебных пособиях и 20 статьях в ведущих научных журналах РФ и РК. Новизна технических решений защищена 9 патентами на изобретения.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, шести глав, общих выводов, списка использованной литературы из 310 наименований, изложена на 329 страницах машинописного текста, содержит 62 рисунка, 21 таблицу и приложения.

Заключение диссертация на тему "Повышение эффективности систем и технических средств механизированного водоснабжения пастбищного животноводства"

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Анализ и обобщение результатов ранее выполненных НИР и опубликованных патентных материалов показывают, что в области создания рациональных систем механизированного водоснабжения на пастбищах отгонного животноводства научные изыскания выполнялись лишь по отдельным элементам системы, без учета их внутренних взаимосвязей, что приводило к недооценке факторов, как продуктивность мал оде битных водоисточников, влияющих на эффективность систем механизированного водоснабжения.

Использование комплексов систем механизированного водоснабжения на пастбищах отгонного животноводства показывает, что низкая реализация технико-экономического потенциала систем не позволяет обеспечить своевременность и качество процесса водоснабжения при сложившихся методах их проектирования. Поэтому исследование закономерностей функционирования элементов водоснабжения, установление взаимосвязей параметров машин, режимов их использования с учетом показателей качества продукции и технического потенциала являются важной научной и производственной проблемой

2. Разработанная математическая модель процесса механизированного водоснабжения животных с использованием малодебитных водоисточников, позволяет определить технологические и режимные параметры процесса водоподъема, в зависимости от изменения динамического уровня воды. Интенсивность его изменения определяет закономерность режимов работы водоподъемного агрегата от дебита и оптимизацию длины водоподъемного канала. При уменьшении дебита время перерывов в работе водоподъемного агрегата увеличивается, что позволяет использовать на водопойном пункте менее производительные водоподъемники.

3. Предложенная классификация факторов, влияющих на параметры систем механизированного водоснабжения и схема районирования территории пастбищ применительно к СМВ с использованием малодебитных водоисточников по наиболее характерным признакам позволила установить процентное соотношение колодцев по глубине, дебиту, высоте слоя воды, объему водоприемной части и закономерности сочетания типов водоподъемного оборудования, их оптимальные режимы работы и методику оценки эффективности и повышения надежности водообеспечения отгонных пастбищ.

4. Исследования процесса взаимодействия различных параметров водоисточника позволили установить аналитические зависимости, отражающие процесс изменения текущего дебита водоисточника от максимального часового притока и статического уровня воды, что позволило разработать конструктивно-технологические модели водообеспечения с использованием малодебитных водоисточников и выбрать соответствующие средства водоподъема. С увеличением максимального часового притока и статического уровня воды возрастает текущий дебит водоисточника.

5. На основе районирования территорий пастбищ по среднегодовым скоростям ветра обоснована целесообразность использования тихоходных ветроустановок в районах со скоростями ветра 2,5.4,0 м/с для привода ленточных водоподъемников и быстроходных, работающих при скоростях более 4 м/с для привода винтовых и вихревых насосов. На основании исследований установлены оптимальные варианты совместной работы водоисточника и водоподъемной установки при различных значениях максимального текущего дебита, запаса воды в водоприемной части и суточного водопотребления.

6. Запатентованные конструкции водоподъемных агрегатов создали базовую платформу проведения теоретических и экспериментальных исследований, в результате которых установлена целесообразность изменения конструктивно-технологических параметров ленточных водоподъемников, обеспечивающих увеличение производительности и снижение удельных энергозатрат за счет изменения угла обхвата лентой ведущего барабана и коэффициента трения. Увеличение угла обхвата приводит к повышению коэффициента трения скольжения на 22.28%, производительности на 42% и снижению удельных энергозатрат на 17. .22%.

7. На основе теоретических и экспериментальных исследований обоснованы закономерности формирования конструктивно-технологических схем и режимных параметров водоподъемников с целью повышения надежности водоснабжения отгонных пастбищ. Производительность водоподъемника изменяется по выпуклой кривой, которая характеризует ее возрастание до оптимальной скорости ленты, а затем уменьшается за счет проскальзывания ленты.

8. Предложенная методика определения рационального варианта резервирования систем механизированного водоснабжения с помощью экономико-математической модели позволяет установить объемы наземных резервуаров. Установлено, что для водоподъемных установок, работающих от тепловых и электрических двигателей, объем резервуара должен быть равен двух- или трехкратному суточному расходу водопойного пункта, для ветровых - трех или четырех кратному. Эффективный выбор схемы резервирования СМВ позволяет обеспечить бесперебойное и качественное обеспечение водой потребителей.

9. Обоснована методика определения технико-экономической эффективности систем и технических средств механизированного водоснабжения пастбищного животноводства при использовании малодебитных водоисточников. Экономический эффект от внедрения рекомендаций по предложенной методике составляет 530 тыс. рублей в год на один водопойный пункт.

Результаты разработак внедрены в ТОО «Алтын-2006», «Даскорн-к», «Алекс и К/58», КХ «Крысин В.И.», отражены в методических материалах, изданных Россельхозакадемией, используются в учебном процессе сельскохозяйственных вузов России и Казахстана. Использование средств с применением компьютерных технологий, позволяющих проводить расчет и моделирование процесса водоснабжения, а также совершенствовать существующие конструкции и разрабатывать новые, экономически обосновано.

288

Библиография Кушнир, Валентина Геннадьевна, диссертация по теме Технологии и средства механизации сельского хозяйства

1. Вернадский, В .И. История природных вод// Избр.соч.-М.:Издательство АНСССР, 1960.-T.4.-KH.2.

2. ГОСТ 2874-82. Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством.-М.: Издательство стандартов, 1982.

3. Anusz Z. Zarys higieny wody w prodykcji zwierzecej. PWRIL.-Warszawa,1975.

4. Мельников, C.B. Технологическое оборудование животноводческихферм и комплексов.-2-е изд., перераб. и доп.- Л.: Агропромиздат. Ленинград, отделение, 1985.

5. Мовсисянц, А.П. Водопой скота на пастбище.- М.: Россельхозиздат, 1979.

6. Винидиктов, Ю.А. и др. Исследование норм водопотребления животных в условиях горных пастбищ ЧИАССР и ДАССР. //Сб. науч. тр. Южгипроводхоза, 1974.

7. Влияние физико-химических свойств воды на увеличение производства продукции овцеводства: научн.тр. Бетпак-Далинск оп.ст.овцеводстъа, 1973.

8. More Т., Sahni K.L. The effect of water deprivation on wool production of chokla sheep under semi-arid conditions.- Indian veter., I., 1977.

9. Тажибаев, Л.Е. Основы гидравлики и гидромеханизации сельскохозяйственного производства/ Л.Е. Тажибаев, Ф.Н. Ким, В.А. Мальков.-Алма-Ата: Каз. СХИ, 1986.

10. ГОСТ 2874-82. Вода питьевая.- М.: Издательство стандартов, 1982.

11. Войтенко, В.Н. Рост крупного рогатого скота и качество его мяса при разной обеспеченности водой в первый год жизни / Укр.СХА.- К., 1974.

12. Войтенко, В.Н. Мясная продуктивность бычков, выращенных при разной обеспеченности водой // Науч.тр. Укр.СХА.- К., 1976.

13. Великонис, В.Ю. Поение крупного рогатого скота на культурных пастбищах // Информ. листок №22,- Вильнюс, 1970.

14. Куликов, В.М. и др. Кормление и поение скота при высоких температурах окружающей среды // Сельское хозяйство за рубежом,1970.

15. Бергнер, X. Научные основы питания с/х животных/ X. Бергнер, Х.А. Кетц.- М.: Колос, 1973.

16. Соколов, В.М. Механизация водоснабжения в овцеводстве.- М.: Россельхозиздат, 1987.

17. Мелиорация и водное хозяйство. Т.7. Сельскохозяйственное водоснабжение: справочник / JI.E. Тажибаев, B.C. Усенко, Г.И. Николадзе и др.; под ред. В.Н. Олейника.- М.: Агропромиздат, 1992.

18. Малаев, Н.Х. и др. Содержание некоторых микроэлементов в водах сезонных пастбищ // Сб. науч.раб./ Даг.НИВИ, 1974.- Т.6-7.

19. Каплан, P.M. Механизация водоснабжения на пастбищах/ P.M. Каплан,

20. A.A. Яковлев. Алма-Ата: Кайнар, 1986.

21. Мовсисянц, А.П. Пастбищное водоснабжение животноводства // Озор. информация ВАСХНИЛ.-М., 1980.

22. Мартиросян, С.Г. Влияние температуры питьевой воды на молочную продуктивность коров в условиях высокогорных пастбищ Армянской ССР.-Ереван: Зооветинститут, 1971.

23. Уссаковский, В.М. Водоснабжение в сельском хозяйстве.- М.: Агропромиздат, 1989.

24. Мисенев, B.C. Водоснабжение животноводческих ферм и пастбищ/

25. B.C. Мисенев, С.И. Мурашев, С.И. Поляков и др.,- М.: Колос, 1974.

26. Гусев, С.Н. и др. Водоснабжение на базе артезианских скважин.-М.: Колос, 1976.

27. Capturing water for livestosk.How to develop a seepage collection sysmem.-World Farmg.,1978, v.20, N2.

28. Csontos I. Ivovizellatas a legelon.- Madyar Mezogad.,1978, evf.33.

29. Обводнение и орошение пастбищ в степной зоне: науч.тр. ВАС ХНИЛ,-М.:Колос,1978.

30. Тлеубергенов, С.Т. Комплексная механизация овцеводства.- Алма-Ата: Кайнар, 1974.

31. Швецов, С.П. Казахское хозяйство в его естественно-исторических и бытовых условиях.-JI., 1926.

32. Жамбакин, Ж.А. Пастбища Казахстана.-Алмата:Кайнар,1995.

33. Ларин, И.В. Пастбшцеоборот.-М.-Л.:Сельхозгиз,1955.

34. Давыдова, Л.П. Основы организации пастбищного хозяйства в коневодстве// Тр.ин-та животноводства. 1940.-Т18.

35. Москалев, Г.Е. Природа Уральской области//А.Г. Таранов.-Саратов: Изд-во Сарат.ун-та,1985.

36. Кашеков, Л.Я. Механизация водоснабжения животноводческих ферм.-М.: Сельхозгиз,1961.

37. Эксплуатация и ремонт систем сельскохозяйственного водоснабжения: справочник/сост. Г.А. Волоховский.- М.:Россельхозиздат,1986.

38. Спиридонов, А.Л. Сельскохозяйственные постройки и водоснабжение. -2-е изд., перераб.-М.:Сельхозгиз,1956.

39. Оводов, B.C. Водоснабжение отгонного животноводства/ B.C. Оводов,

40. B.Г. Ильин, Н.И. Ересенков.-М.: Сельхозгиз,1957.

41. Тажибаев, Л.Е. Основы водоснабжения и обводнения сельскохозяйственных районов Казахстана.-Алма-Ата:Кайнар,1969.

42. Рекомендации по системе ведения сельского хозяйства. Уральская область .-Алма-Ата:Кайнар, 1978.

43. Камалов, С.М. География размещения месторождений полезных ископаемых Уральской области и их народнохозяйственное значение/

44. C.М. Камалов, К.А. Ли.-Уральск:Диалог,1992.

45. Обводнение и водоснабжение в животноводстве/Я.М. Пашенков, И.Ф. Володько и В.В.Дацыков.-М.:Сельхозгиз,1955.

46. Абрамов, H.H. Передача воды на дальние расстояния.-М.:Госстройиздат, 1963.

47. Тлеубергенов, С.Т. Экономика и организация механизированного водоснабжения овец на пастбищах.-Алма-Ата:Кайнар,1964.

48. Механизированные способы очистки шахтных колодцев/под общ.ред. Л .Е.Тажибаева.-Алма-Ата:Кайнар,1980.

49. Мареев, А.Г. Механизация очистки шахтных колодцев.-Алма-Ата: КайнарД975.

50. Суреньянц, С.Я. Эксплуатация водных скважин.-М.: Стройиздат, 1976.

51. Черебедов, Д.Н. Эксплуатация групповых сельскохозяйственных водопроводов/ Д.Н. Черебедов, В.И.Воронцов.-Алма-Ата: Кайнар,1971.

52. Карешов, Х.К. Эксплуатация систем водоснабжения.-Алма-Ата: Рауан, 1990.

53. Артюков, Н.В. Интенсивное использование сенокосов и пастбшц.-Алма-Ата:Кайнар, 1978.

54. Тажибаев, Л.Е. Автоматизированное культурное пастбище.-М.: ЦБТИ Минводхоз СССР,1977.

55. Тажибаев, Л.Е. Автоматизиованные орошаемые культурные пастбшца.-Алма-Ата:Кайнар,1987.

56. Бергнер, X. Научные основы питания с/х животных/ Х.Бергнер и Х.А. Кетц-М. :Колос,1973.

57. Каплан, Р.М. Механизация водоснабжения на пастбищах/ Р.М.Каплан, А.А.Яковлев.-Алма-Ата:Кайнар,1986.

58. Мовсисянц, А.П. Водопой скота на пастбшце.-М.: Россельхозиздат,1979.

59. Мельников, C.B. Технологическое оборудование животноводческих ферм и комплексов.-2-е изд., перераб. и доп.-Л.:Агропромиздат, Ленинград.отдел., 1985.

60. Соколов, В.М. Механизация водоснабжения в овцеводстве.-М.: Россельхозиздат,1987.

61. Гумаров, Г.С. Анализ принципиальных схем ленточных водоподъемников. Научно-теорет.конф. проф.-препод. состава Зап.Каз.СХИ: тез.докл.- Уральск, 1992.

62. Хелленов, О.Б. Глубоководный ленточный подъемник/ О.Б. Хелленов, А.Г. Аннаев. Техника в сельском хозяйстве.- 1972.- №5.

63. Хелленов, О.Б. Результаты исследования ленточного водоподъемника/ О.Б. Хелленов, B.C. Останин, А.Г. Аннаев и др // Сельское хозяйство Туркменистана.-1972.

64. Еременков, А.Г. О движении жидкости в трубе шнурового водоподъемника//Вопросы гидротехники.- Вып.23. Ташкент: Наука, 1965.

65. Кульпин, П.И. Экспериментальные исследования водоподъемника с повышенной скоростью движения ленты/ П.И. Кульпин, В.А. Исаев,

66. Б.В. Нечаев // Механизация работ в животноводстве: сб.науч.работ/ Саратовский СХИ.- Саратов, 1975.

67. Усаковский, В.М. Комплексная механизация в овцеводстве / В.М. Усаковский, P.C. Суюнчаев.- М.: Колос, 1982.

68. A.c., 1211450 СССР, МКИ Г04В19/14. Ленточный водоподъемник. В.В. Самадуров, В.А.Катеринич, В.В.Марыш и А.И.Савченко (СССР).

69. A.c. 1588905 СССР, МКИ Г04В19/14. Ленточный водоподъмник. Ж.А. Нурписов, К.Г. Мурзагалиев и Н.Ф Демина (СССР).

70. A.c., 1823915 СССР, МКИ Г04В19/14, Ленточный водоподъемник. Ж.А. Нурписов, К.Г. Мурзагалиев и В.В. Дейнега (СССР).

71. Кунин, В.Н. Местные воды пустыни и вопросы их использования. -М.:Изд-во АН СССР, 1959.

72. Соколов, Б.И. Обводнение пастбищ пустынь. Ташкент:Госиздат Уз.ССР, 1958.

73. Схема комплексного освоения пустынных пастбищ Туркменской ССР. -М.,1971.

74. Бабаев, А.Г. Пустыни СССР вчера, сегодня, завтра/ А.Г. Бабаев, З.Г. Фрейкин,- М.: Мысль,1977.

75. Шефтер, Я.И. Ветроэнергетические агрегаты.-М.: Машиностроение,!972.

76. Шефтер, Я.И. Нетрадиционные энергоресурсы/Я.И. Шефтер, О.Б. Хелленов // Земля и Вселенная.-1981. -№4.

77. Хелленов, О.Б. Исследование ветроводоподъемных установок в хозяйственных условиях // Вопросы механизации и электрификации сельскохозяйственного производства. -АшхабадТуркменистан, 1966.

78. Хелленов, О.Б. Исследование ветроводоподъемных установок в условиях пустынных пастбищ Центральных Каракумов: автореф.дис. канд. наук-Ашхабад, 1964.

79. Шефтер, Я.И. Обоснование рационального использования малодебитных колодцев/ Я.И. Шефтер, О.Б. Хелленов // Гидротехника и мелиорация.- 1981. -№10.

80. Карамбиров, H.A. Сельскохозяйственное водоснабжение.-М.:Колос,1978.

81. Чогдон, Ж. Приток воды к шахтному колодцу при периодическом ее отборе // Гидротехника и мелиорация.- 1969.- №2.

82. Хелленов, О.Б. Теоретические предпосылки определения рационального режима эксплуатации шахтных колодцев // Вопросы механизации сельскохозяйственного производства. -Ашхабад:Ылым,1973.

83. Хелленов, О.Б. Определение дебита шахтных колодцев на пустынных пастбищах//Пробл.осв.пустынь.- 1974. -№1.

84. Колесников, С.И. Основы экологии для инженеров.-Ростов-на-Дону: Феникс,2003.

85. Евгеньев, Г. Новые горизонты проектирования от концептуального до технологического // САПР и графика.- 1997.- № 6.

86. Норенков, Н.П. Введение в автоматизированное проектирование технических устройств и систем.- М.: Высшая школа, 1986.

87. Цой, Ю.А. Механизация малых и семейных ферм: аналитический обзор/ Ю.А. Цой, Е.Б. Билибин, И.А. Клименко.- М.: Информагротех, 1991.

88. Гилл, Ф. Практическая оптимизация/ Ф. Гилл, У. Мюррей, М. Райт.- М.: Мир, 1985.

89. Жаблон, К. Применение ЭВМ для численного моделирования в физике/ К. Жаблон, Ж.К. Симон.- М.: Наука, 1983.

90. Корявов, П.П. Имитация динамических процессов/ П.П. Корявов,

91. Б.Г. Сушков.- М.: Знание,1973.

92. Краснощеков, П.С. Принципы построения моделей/ П.С. Краснощекое, A.A. Петров,- М.: Издательство МГУ, 1983.

93. Майерс, Г. Надежность программного обеспечения: пер. с англ.- М.: Мир, 1980.

94. Риков, Е. Теория вычислительного эксперимента.- М.: Знание, 1987.

95. Имитационное моделирование производственных систем. М.: Машиностроение, 1983.

96. Карташов, Л.П. Тренажеры, стенды и муляжи для биотехнической системы/ Л.П. Карташов, С.А. Соловьев,- Екатеринбург: УрО РАН, 2005.

97. Волков, С.И. Построение и функционирование сложных экономических систем/ С.И. Волков, А.Н. Романов, Г.П. Григоренко.- М.: Финансы и статистика, 1982.

98. Методика расчета экономической эффективности программных средств вычислительной техники,- М.: ГКНТ, 1986.

99. Карташов, Л.П. Повышение надежности системы человек- машина-животное/ Л.П. Карташов, С.А. Соловьев.- Екатеринбург: УрО РАН, 2000.

100. Люк, Ю. Специальные математические функции и их аппроксимации.-М.: Мир, 1980.

101. Попов, Ю.П. Вычислительный эксперимент Ю.П. Попов, A.A. Самарский.-М.: Знание, 1983.

102. Шураков, В.В. Надежность программного обеспечения систем обработки данных,- М.: Финансы и статистика, 1987.

103. Artmann R., Silindmann D. Entwicklungsstand von melkrobotern // Landtechnik, 1990, Bd 45, N 12.

104. Каплан, P.M. Оптимальные параметры системы водоподъемник-шахтный колодец,- Вестн.с/х науки Каз.ССР. -Алма-Ата:Кайнар, 1965.- №1.

105. Каплан, P.M. Определение дебита, времени откачивания и времени восстановления слоя (уровня) воды в шахтном колодце/ P.M. Каплан,

106. Е.Б. Нестеров //Вестн.с/х науки Каз.ССР. -Алма-Ата:Кайнар, 1965,- №4.

107. Испытания сельскохозяйственной техники. Водоподъемники стационарные. Программа и методика их испытания. Ост. 70.21.1-74. М.1975.

108. Хелленов, О.Б. Определение оптимального резерва системы механизированного водоснабжения на пустынных пастбищах // Пробл.осв. пустынь.-1981.- №1.

109. Шефтер, Я.И. Использование энергии ветра.- М.:Энергия,1975.

110. Колодин, М.В. Методика выравнивания эмпирических распределений скоростей ветра на основе уравнения Гудрича // Методы разработки ветроэнергетического кадастра.- М.:Изд-во АН СССРД963.

111. Мисенев, B.C. Водоснабжение животноводческих ферм и пастбищ B.C. Мисенев, С.И. Мурашев, С.И. Поляков и др.- М.: Колос, 1974.

112. Тажибаев, JI.E. Основы водоснабжения и обводнения сельскохозяйственных районов Казахстана.- Алма-Ата:Кайнар, 1969.

113. Каплан, P.M. Обоснование системы механизированного водоснабжения на пастбищах Казахстана // Науч.тр.Каз.НИИ «Механизация и электрификация сельского хозяйства».- Алма-Ата:Кайнар,1973,т.6.

114. Уссаковский, В.М. Водоснабжение в сельском хозяйстве.-М.:Колос,1981.

115. Рождественский, И.В. Разработка и усовершенствование методов и технических средств водоснабжения сельскохозяйственного производства и быта сельского населения // Тез.докл. Всесоюзного науч.-техн.совещ.-М.,1972.

116. Хелленов, О.Б. Обоснование рациональных схем механизированного водоподъема на пустынных пастбищах Туркменской ССР/ О.Б. Хелленов, B.C. Останин // Тез.докл. Межреспубл.науч.-произв.конф. по комплексной механизации производства.- Ташкент,1971.

117. Хелленов, О.Б. Состояние и перспективы механизации пастбищного водоснабжения в Туркмении/ О.Б. Хелленов, B.C. Останин, А.Г. Аннаев // Тез.докл. Всесоюз.науч.-технич.совещ.- М.,1972.

118. Шефтер, Я.И. Основы создания и применения оптимальных насосных ветроустановок для механизации водоподъема в животноводстве: автореф.дис. канд.наук.-М.Д969.

119. Методика (основные положения) определения экономической эффективности использования в народном хозяйстве новой техники, изобретений и рационализаторских предложений,- М.:Экономика,1977.

120. Колодин, М.В. Методика выравнивания эмпирических распределений скоростей ветра на основе уравнения Гудрича // Методы разработки ветроэнергетического кадастра.- М.:Изд-во АН СССР, 1963.

121. Салиева, Р.Б. Опыт использования кадастровых характеристик макроструктуры скоростей ветра для водохозяйственных расчетов // Методы разработки ветроэнергетического кадастра.-М.:Изд-во АН СССР,1963.

122. Гриневич, Г.А. Опыт разработки элементов ветроэнергетического кадастра Средней Азии и Казахстана. -Ташкент:Изд-во АН Уз.ССР, 1952.

123. Копанев, Г.В. Экономика и организация обводнения пастбищ.-М.: Наука, 1967.

124. Луговской, М.В. Средства механизации и основы расчета систем сельскохозяйственного водоснабжения/ М.В. Луговской, Л .Я. Кашеков, В.М. Уссаковский и др.- М.:Маппшостроение,1969.

125. Хелленов, О.Б. Некоторые вопросы определения технико-экономических показателей механизации водоподъема на пустынных пастбищах// Вопросы механизации и электрификации сельскохозяйственного производства.-Ашхабад: Туркменистан,1966.

126. Методические рекомендации по определению экономической эффективности электромеханизации животноводства.- М.:ВИЭСХ,1974.

127. Внедрение научных достижений в сельском хозяйстве (определение экономической эффективности).- М.: Экономика, 1975.

128. Власов, Н.С. Методика экономической оценки сельскохозяйственной техники/ Н.С. Власов, Ю.А. Конкин и др.- М.: Колос, 1979.

129. Методика определения экономической эффективности использования в сельском хозяйстве результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, новой техники, изобретений и рационализаторских предложений,- М.: Колос, 1980.

130. Косачев, Г.Г. Экономическая оценка сельскохозяйственной техники,-М.: Колос, 1978.

131. Косачев, Г.Г. Экономическая оценка новой техники/ Г.Г. Косачев, Е.М. Самойленко // Техника в сельском хозяйстве.- М., 1987.

132. Луговской, М.В. Средства механизации и основы расчета систем сельскохозяйственного водоснаб- жения/ М.В. Луговской, Л .Я. Кашеков, В.М. Уссаковский и др.- М.¡Машиностроение,1969.

133. Рекомендации по применению ветроэнергетических установок в сельскохозяйственном производстве,- М.:Колос,1978.

134. Каталог сельскохозяйственной техники.- М.:ЦНИИТЭИ,1978.

135. Машков, В.Н. Исследование ленточных водоподъемников и некоторые вопросы их эксплуатации на шахтных колодцах в пустынях Азии: автореф.дис. канд.наук.- Ташкент,1958.

136. Гумаров, Г.С. Повышение эффективности технологического процесса и технических средств механизации водоснабжения сельскохозяйственных животных в пастбищных условиях: автореф. дис. докт. наук. -Саратов,2004.

137. Шефтер, Я.И. Использование энергии ветра.-М.:Энергия,1975.

138. Лейбензон, Л.С. К теории шнуровых насосов// Нефтяное и сланцовое хозяйство.- 1924.

139. Евстихеев, Б.Е. К вопросу об исследовании шнуровых водоподъемников// Известия АН БССР.- 1950.

140. Каскарауов, И.А. Исследование и обоснование основных параметров ленточного водоподъемника для пастбищных скважин: автореф.дис. канд.наук. Алма-Ата, 1971.

141. Исаев, В.А. Экспериментальные и исследования проскальзывания ремня ленточного водоподъемника/ В.А. Исаев, В.Н. Данилов, П.И. Кулышн//

142. Механизация работ в животноводстве: сб.науч.работ/ Саратовский СХИ.-Саратов, 1975.

143. Кульпин, П.И. Исследование малогабаритного ленточного водоподъемника для пастбищных шахтных колодцев: автореф.дис. канд.наук.-Алма-Ата, 1973.

144. Исаев, В.А. Производительность ленточного водоподъемника/ В.А. Исаев, П.И. Кульпин, В.Н. Данилов// Механизация работ в животноводстве/ Саратовский СХИ.- Саратов, 1975.

145. Кутателадзе, С.С. Гидродинамика газожидкостных систем/

146. С.С. Кутателадзе, М.А. Стырикович. 2-е изд., перераб.и доп.- М.: Энергия, 1976.

147. Штеренлихт, Д.В. Гидравлика. Кн.1.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Энергоавтомиздат, 1991.

148. Чугаев, P.P. Гидравлика.-4-e изд., перераб. и доп.- Л.: Энергоиздат,1982.

149. Энциклопедия фермера. Фермерские хозяйства. Проекты. Технологии. Оборудование/ Сост. A.C. Астахов, C.B. Рыжов.- М.: ИВЦ «Маркетинг», 1993.

150. Русан, В.И. Электромеханизация малых ферм: справочное пособие./ В.И. Русан, Э.П. Сорокин.- Мн.: Уражай, 1992.

151. Тарг, С.М. Краткий курс теоретической механики.- М.: Высшая школа, 1986.

152. Андреев, A.B. Передача трением: Машгиз, 1963.

153. Демьянов, М.К. О значении упругости ремня при передаче им работы/ Петербургский технологический институт, 1986.

154. Петров, Н.П. Влияние трения при передаче работы упругим ремнем/ Петербургский технологический институт, 1987.

155. Жуковский, Н.Е. О скольжении ремня на шкивах// Соч.Т.З: Гостехиздат, 1949.

156. Иванов, Е.А. Ременные передачи: Гостехиздат, 1961.

157. Цепляев, М.В. Передача с гибкой связью: Гостехиздат, 1963.

158. Уразбаев, М.Т. Основы механики весовой деформируемой гибкой нити.-Ташкент: Изд. Уз.ССР, 1969.

159. Поляков, B.C. Клиноременные передачи: Машгиз, 1961.

160. Глухарев, Б.Г. К определению напряжений изгиба в слойных прорезиненных транспортерных лентах// Строительное и дорожное машиностроение.-1963.- №8.

161. Ретшер, Ф. Детали машин. 4.2,1954.

162. Freiderich A. Versuche liber die grosse der Wirksamen Kraftswisehen Treibriemen and Scheibe. Z.d.v.D.y, №59.

163. Адамчук, В.И. Исследование тяговых способностей футерованных различными материалами приводных барабанов// Труды ВНИИГГГ-МАШ «Конвейеры».-1964.- №9(20).

164. Добровольский, В.А. Ременная передача, 1954.

165. Веденяпин, Г.В. Общая методика экспериментального исследования и обработки опытных данных,- М.: Колос, 1983.

166. Доспехов, Б.А. Методика полевого опыта (с основами статической обработки результатов исследований).- 5-е изд., перераб. и доп.- М. Агропромиздат, 1985.

167. Румишинский, JI.3. Математическая обработка результатов эксперимента. -М.: Наука, 1981.

168. Адлер, Ю.П. Введение в планирование эксперимента.- М.: Металлургия, 1973.

169. Налимов, В.В. Статические методы планирования экстремальных экспериментов/ В.В. Налимов, H.A. Чернова.- М.: Наука, 1965.

170. Мельников, C.B. Планирование эксперимента в исследованиях сельскохозяйственных процессов/ C.B. Мельников, В.Р. Алешкин,

171. П.М. Рощин.- Л.: Колос, 1972.

172. Адлер, Ю.П. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий/ Ю.П. Адлер, Е.В. Маркова, Ю.В. Грановский. М.: Наука, 1971.

173. Абрамович, Г.П. Теория турбулентных струй.- М.: Физматгиз, 1960

174. Барский, A.JI. Критерий оптимизации разделительных процессов/ A.JI. Барский, И.П. Плаксин.- М.: Наука, 1967.

175. Веденяпин, Г.В. Общая методика экспериментального исследования и обработки опытных данных.- М.: Колос, 1967.

176. Рыжов, C.B. Новые машины для пастбищного водоснабжения// Гидротехника и мелиорация.-1971.- №10.

177. Леонтьев, Н.Л. Техника статических вычислений.- М.: Лесная промышленность, 1978.

178. Патент РК №12018, опубликованный Бюл. №9, 16.09.2001г. Усовершенствованная конструкция ленточного водоподъемника.

179. Ж.А. Нурписов, В.Г. Кушнир, Н.Ф. Демина.

180. Гмурман, В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике.- М.: Высшая школа, 1979.

181. Гмурман, В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика.-М.: Высшая школа, 1977.

182. Длин, А.М. Математическая статистика в технике.- М.: Советская наука, 1958.

183. Красников, В.В. Подъемно-транспортные машины.- М.: Колос, 1981

184. Рыжов, C.B. Унифицированное оборудование для поения животных// Гидротехника и мелиорация.-1974.- №8.

185. ОСТ 70-10.2.-83. Испытание сельскохозяйственной техники. Программа и методика испытаний.

186. Франс, Дж. Математические модели в сельском хозяйстве/ Дж. Франс, Дж.Х.М. Торнли.- М.: Агропромиздат, 1987.

187. Карташов, Л.П. и др. Механизация и электрификация животноводства.-М.: Колос, 1979.

188. Блохин, В.Г. Современный эксперимент: подготовка, проведение, анализ результатов/ В.Г. Блохин, О.П. Глудкин, А.И. Гуров и др. -Москва, 1997.

189. Лойцянский, Л.Г. Механика жидкости и газа.

190. Решетов, Д.Н. Детали машин,- М.: Машиностроение, 1989.

191. Гузенков, П.Г. Детали машин.- М.: Высшая школа, 1982.

192. Мельников, А.П. Курс газогидродинамики/ А.П. Мельников, И.А.Сычев, Н.Ф. Филиппов. Л., 1968.

193. Белянчиков, H.H. Механизация животноводства/ H.H. Белянчиков,

194. A.И. Смирнов. -М.: Колос, 1983.

195. Мельников, C.B. Технологическое оборудование животноводческих ферм и комплексов.- Л., 1985.

196. Белянчиков, H.H. Механизация животноводства/ H.H. Белянчиков, Н.В.Богатырев, В.И. Трофимов. М.: Колос, 1970.

197. Гриб, В.К. Механизация животноводства.- Мн., 1987.

198. Кашеков, Л.Я. Механизация водоснабжения животноводческих ферм и пастбищ.- М.: Колос.

199. Карасев, Б.В. Гидравлика, основы сельскохозяйственного водоснабжения и канализации.- Мн.: Высшая школа, 1983.

200. Бочевар, Ф.М. Проектирование водозаборов подземных вод.-М.: Стройиздат, 1989.

201. Конюшков, А.М. Водоснабжение.- М.: Стройиздат, 1985.

202. Усаковский, В.М. Водоснабжение в сельском хозяйстве.- М.: Колос, 1981.

203. Кошеров, Л.Я. Механизация водоснабжения животноводческих ферм и пастбищ.- М.: Колос, 1976.

204. Бородачев, П.Д. Водоснабжение животноводческих ферм и комплексов/ П.Д.Бородачев, В.М. Усаковский. М.: Россельхозиздат, 1972.

205. Мисенев, B.C. Водоснабжение животноводческих ферм и пастбищ/

206. B.С.Мисенев, С.И. Мурашев, С.И. Поляков и др. М.: Колос, 1974.

207. Тажибаев, Л.Е. Основы водоснабжения и обводнения сельскохозяйственных районов Казахстана.- Алма-Ата: Кайнар, 1969.

208. Гумаров, Г.С. Классификация и анализ средств механизации для подъема воды в пастбищных условиях// Научно-теорет. конф. профес-препод. состава Зап.Каз.СХИ: тез.докл.- Уральск, 1992.

209. Болотнов, П.М. Механизация работ в овцеводстве/ П.М. Болотнов, С.В.Рыжов. -М.: Высшая школа, 1980.

210. Каплан, P.M. Механизация водоподъема на пастбищных скважинах.-Алма-Ата: Кайнар, 1970.

211. Усаковский, В.М. Комплексная механизация в овцеводстве/ В.М.Усаковский, P.C. Суюнчаев. М.: Колос, 1982.

212. Рычагов, В.В. Насосы и насосные станции/ В.В. Рычагов, М.М.Флоринский. -4-е изд.- М.: Колос, 1975.

213. Тажибаев, JI.B. Основы водоснабжения и обводнения сельскохозяйственных районов Казахстана.- Алма-Ата: Кайнар, 1969.

214. Усаковский, В.М. Водоснабжение, водоотведение и охрана окружающей ¿реды.- М.: Нива России, 1992.

215. Назарбаев, H.A. Казакстан 2030. Барлык казакстан-дыктардыЬ устуркендеуЬ i<ayinci3fliri жгьне гьлаукатыныЬартуы. Ел Президент^ казакстан халкына жолдауы.-Алматы РМЦПБ - HiFi. Редакциялыкбаспа 6i,miMi- 1998.

216. Абдильдина, Л.И. Экономика сельского хозяйства/ Л.И. Абдильдина, К.М.Бельгибаев.- Алматы: Кайнар, 1996.

217. Казахстан-2030. Алматы: ЮРИСТ,2003.

218. Государственная агропродовольственная программа Республики Казахстан на 2003-2005 годы. -Алматы,2002.

219. Соловьев, С.А. Исполнительные механизмы системы Человек-Мапшна-Животное/ С.А. Соловьев, Л.П. Карташов. -Екатеринбург: УрО РАН, 2001.

220. Советский энциклопедический словарь.-М.: Советская энциклопедия, 1981.

221. Патент PK №18538, опубликованный Бюл. №6, 15.06.2007г. Ленточный водоподъемник/ Ж. А. Нурписов, В.Г. Кушнир, Бенюх O.A.

222. Патент PK №18650, опубликованный Бюл. №7, 16.07.2007г. Ленточный водоподъемник/ Ж.А. Нурписов, В.Г. Кушнир, Анашко Ю.П.,Бенюх O.A.

223. Кушнир, В.Г. Совершенствование конструкции ленточного водоподъемника.-Алматы: Бастау,2005.

224. Кушнир, В.Г. Исследование и обоснование параметров ленточного водоподъемника.-Алматы:Высшая школа Казахстана,2005.

225. Кушнир, В.Г. Рабочие характеристики усовершенствованного ленточного водоподъемника.-Алматы: Бастау,2005.

226. Кушнир, В.Г. Возможности использования энергии ветра для механизации водоподъема.-Алматы: Бастау,2006.

227. Кушнир, В.Г. Исследования ветроагрегатов для подъема воды.-Алматы: Бастау,2007.

228. Интенсивные технологии важнейший фактор повышения эффективности производства//АПК:экономика, управление.-1988.-№8.

229. Мельников, C.B. Механизация и автоматизация животноводческих ферм.-JI.: Колос, Ленингр. отд., 1978.

230. Руднев, В.Е. Формирование технических объектов на основе системного анализа/ В.Е. Руднев, K.M. Володин, В.Б. Лучанский, В.Б. Петров. -М.: Машиностроение, 1991.

231. Моисеев, H.H. Математические задачи системного анализа. М.: Наука, 1981.

232. Павловский, Ю.Н. Декомпозиция и модели управления систем// Сер. Математика, кибернетика. М.: Знание, 1985.

233. Павловский, Ю.Н. Имитационные системы и модели// Сер. Математика, кибернетика. -М.: Знание, 1990. №6.

234. Карташов, Л.П. Системный синтез технологических объектов АПК/ Л.П.Карташов, В.И. Полшцук. Екатеринбург: УрО РАН, 1998.

235. Лазарев, И.А. Композиционное проектирование сложных агрегатных систем. М.: Радио и связь, 1986.

236. Гмошинский, В.Г. Инженерное прогнозирование.-М.: Энергоиздат, 1982.

237. Аоки, М. Введение в методы оптимизации: пер. с анг. -М.: Наука, 1977.

238. Артоболевский, И.И. Теория механизмов и машин. М.: ГИТТЛ, 1953.

239. Зиглер, К. Методы проектирования программных систем. М.: Мир, 1985.

240. Орлов, С.А. Технология разработки программного обеспечения. Разработка сложных программных систем. М.:ПИТЕР, 2002.

241. Румянцев, Д.Г. Путь программиста/ Д.Г. Румянцев, Л.Ф. Монастырский.- М.: Издательский дом ИНФРА.М, 2000.

242. Брауде, Э.Д. Технология разработки программного обеспечения. М.: ПИТЕР, 2000.

243. Заварыкин, В.М. Численные методы/ В.М. Заварыкин,

244. B.Г.Житомирский, М.П. Панчик. -М.: Просвещение, 1990.

245. Анурьев, В.И. Справочник конструктора-машиностроителя. В 3-х т. Т.2-М.: Машиностроение, 1992.

246. Карасев, А.И. Математические методы и модели в планировании/ А.И.Карасев, Н.Ш. Кремер, Т.И. Савельев. М.: Экономика, 1987.

247. Концептуальная программа развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 1993-1995 гг. и до 2000 года/ под ред. Г.А. Калиева.- Алматы: НИЦ «Бастау», 1994.

248. Рекомендации по системе ведения сельского хозяйства (Кустанайская область). Алма-Ата: Кайнар, 1982.

249. Рекомендации по системе ведения сельского хозяйства (Кокчетавская область). Алма-Ата: Кайнар, 1986.

250. Рекомендации по системе ведения сельского хозяйства (СевероКазахстанская область). Алма-Ата: Кайнар, 1981.

251. Рекомендации по системе ведения сельского хозяйства (Целиноградская область). Алма-Ата: Кайнар, 1982.

252. Рекомендации по системе ведения сельского хозяйства (Павлодарская область). Алма-Ата: Кайнар, 1981.

253. Иофинов, С.А. Эксплуатация машинно-тракторного парка/

254. C.А.Иофинов, Г.П. Лышко. -М.: Колос, 1984.

255. Сейтбеков, Л.С. Техническая политика в агропромышленном комплексе/ Л.С.Сейтбеков, В.Е. Андрианов// Вестник сельскохозяйственной науки Казахстана.- 1997.-№7.

256. Саклаков, В.Д. Технико-экономическое обоснование выбора средств механизации/ В.Д. Саклаков, М.П. Сергеев. М.: Колос, 1973.

257. Шпилько, А.В. Методика определения экономической эффективности технологий и сельскохозяйственной техники/ А.В. Шпилько, В.И. Драгайцев и др. //Нормативно справочный материал/ ГОСНИТИ. М., 1998.

258. Сукач, П.В. Основные направления научно-технического прогресса в сельском хозяйстве. -М.: Мысль, 1972.

259. Справочник конструктора сельскохозяйственных машин/ под ред. М.И.Клецкина. -М.: Машиностроение, 1967.

260. Сельское хозяйство СССР: статистический сборник. М.: Финансы и статистика, 1988.

261. Сулейменов, М.К. Сельская Америка. Акмола: Жана Арка, 1995.

262. Виноградов, В.А. Эффективность сложных систем. Динамические модели/ В.А. Виноградов, В.А. Грущанкий и др. М.: Наука, 1989.

263. Перегудов, Ф.И. Введение в системный анализ/ Ф.И. Перегудов, Ф.П.Тарасенко. -М.: Высшая школа, 1989.

264. Бусленко, Н.П. Лекции по теории сложных систем/ Н.П. Бусленко, В.В.Калашников, И.А. Коваленко. -М.: Сов. Радио, 1973.

265. Надежность и эффективность в технике: справочник / под ред. В.Ф.Уткина, Ю.В. Крючкова. -М.: Машиностроение, 1988, т.З.

266. Сергеев, А. Л. Методология прикладных исследований в сельскохозяйственном производстве // Вопросы экономической эффективности. Ростов-на-Дону: Кн.изд., 1989.

267. Карташов, Л.П. Системный синтез технологических объектов АПК/ Л.П.Карташов, В.Ю. Полшцук. -Екатеринбург: Институт прикладной механики, 1998.

268. Роженцев, В.А. Диалектичность законов развития средств механизации сельскохозяйственного производства // Тр./ВСХИЗО. М., 1973.- Вып.65.

269. Нормы и нормативы для планирования механизации и электрификации в отраслях АПК / под ред. А.И. Ивлева. М.: Агропромиздат, 1988.

270. Косачев, Г.Г. Экономическая оценка сельскохозяйственной техники. -М.: Колос, 1978.

271. Коршунов, А.П. Методические основы определения приорететности разработки новой техники//Техника в сельском хозяйстве. 1996.-№4.

272. Коршунов, А.П. О критериях оценки эффективности сельскохозяйственной техники//Техника в сельском хозяйстве. 1998.-№2.

273. Морозов, Н.М. Методические положения определения эффективности механизации животноводства/ЛГехника в сельском хозяйстве. 1997.-№6.

274. ГОСТ 23728-88 ГОСТ 23730-88. Техника сельскохозяйственная. Методы экономической оценки. - М.: Из-во стандартов, 1988.

275. Шпилько, А.В. Методика определения экономической эффективности технологий и сельскохозяйственной техники/ А.В. Шпилько, В.И. Драгайцев. М.: Аграрная наука, 1998.

276. Нормативно-справочный материал для экономической оценки сельскохозяйственной техники: приложение к ГОСТ 23728-88 ГОСТ 23730-88.-М., 1988.

277. Лойцянский, Л.Г. Курс теоретической механики/ Л.Г. Лойцянский, А.И,Лурье. -М.: Наука, 1964.

278. Вентцель, Е.С. Теория вероятности. М.: Наука, 1964.

279. Митропольский, Л.К. Техника статистических вычислений. М.: Наука, 1971.

280. Веденяпин, Г.В. Общая методика экспериментального исследования и обработки опытных данных. М.: Колос, 1974.

281. Завалишин, Ф.С. Методы исследований по механизации сельскохозяйственного производства/ Ф.С. Завалишин, М.Г. Манцев М.: Колос, 1982.

282. Румшинский, JI.3. Математическая обработка результатов эксперимента. -М.: Haya, 1971.

283. Иванова, В.М. Математическая статистика/ В.М. Иванова, В.Н.Калинина и др. М.: Высшая школа, 1981.

284. Львовский, E.H. Статистические методы построения эмпирических формул. М.: Высшая школа, 1988.

285. Длин, A.M. Факторный анализ в производстве. М.: Статистика, 1975.

286. Амосов, A.A. Вычислительные методы для инженера/ A.A. Амосов, Ю.А.Дубинский, Н.В. Конченова. М.: Высшая школа, 1994.

287. Половцев, Е.Л. Механизация работ по повышению плодородия почв/ Е.Л.Половцев, С.Ф. Маслов. -М: Росагропромиздат, 1988.

288. Киртбая, Ю.К. Основы теории использования машин в сельском хозяйстве. -М.: Машгиз, 1957.

289. Нормативно-справочный материал для эксплуатационно-технологической оценки сельскохозяйственной техники: приложение к ГОСТ 24058-88 ГОСТ 24059-88. - М.: АгроНИИТЭИИТО, 1988.

290. Бермант, А.Ф. Краткий курс математического анализа/ А.Ф. Бермант, И.Г.Абрамович. -М.: Наука, 1971.

291. Калиев, Г.А. О мерах по выходу Агропромышленного комплекса из экономического кризиса/ Г.А. Калиев, A.A. Сатыбалдин, В.В. Григорук и др.: научный доклад / КазНИИЭО АПК. Алматы, 1998.

292. Калиев, Г.А. Аграрная реформа в Казахстане: история, современность, перспективы. Алматы: РНИ «Бастау», 1998.

293. Государственная агропродовольственная программа Республики Казахстан на 2003-2005 годы. Астана, 2002.

294. Бусленко, Н.П. Моделирование сложных систем. М.: Наука, 1978.

295. Веденяпин, Г.В. Общая методика экспериментального исследования и обработка опытных данных. -М.: Колос, 1973.

296. Гаджи некий, A.M. Логистика: учебник. М.: Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 1999.

297. Гаджинский, А.М. Практикум по логистике. М.: Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 1999.

298. Горячкин, В.П. Собрание сочинений. Т.4.- М.: Сельхозгиз, 1940.

299. ГОСТ 23728-23730-88. Техника сельскохозяйственная. Методы экономической оценки. -М., 1988.

300. Джон, В. Грин. Внешняя баллистика// Современная математика для инженеров/под ред. Э.Ф. Баккенбаха: перевод с английского. М.: Изд-во иностранной литературы, 1959.

301. Завалишин, Д.С. Методы исследований по механизации сельскохозяйственного производства/ Д.С. Завалишин, М.Г. Манцев. М.: Колос, 1982.

302. Ивоботенко, Б.А. Планирование эксперимента в электромеханике/ Б.АИвоботенко, Н.Ф. Ильинский, И.П. Копылов. -М.: Энергия, 1975.

303. Иоффе, Л.Ш. Алгебраические методы в теории больших систем/ Л.Ш.Иоффе, Г.Б. Клейнер, Л.Е. Садовский. М.: МИИТ, 1976.

304. Концепция-прогноз развития животноводства России до 2010 года. М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2002.

305. Крайзмер, Л.П. Кибернетика. -М.: Экономика, 1977.

306. Логистика: учебник / под ред. Б.А. Аникина. М.: ИНФРА-М, 2002.

307. Лойцянский, Л.Г. Курс теоретической механики/ Л.Г. Лойцянский, А.И.Лурье. -М.: Наука, 1982.

308. Мельников, C.B. Планирование эксперимента в исследованиях сельскохозяйственных процессов/ C.B. Мельников, В.Р. Алешкин, П.М.Рощин. Л.: Колос, 1972.

309. Методика (основные положения) определения экономической эффективности использования в народном хозяйстве новой техники, изобретений и рационализаторских предложений. -М., 1977.

310. Методика определения экономической эффективности технологий и сельскохозяйственной техники. M.: МСХ, 1998.

311. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбору для финансирования. М., 1994.

312. Модели и методы теории логистики/ под ред. B.C. Лукинского. СПб.: Издательство «Питер», 2003.

313. Нейлор, Т. Машинные имитационные эксперименты с моделями экономических систем. -М.: Мир, 1975.

314. Нечеткое множество и теория возможностей. Последние достижения: пер. с англ. / под ред. Р.Р. Ягера. М.: Радио и связь, 1986.

315. Погожев, И.Б. Обобщенные показатели при исследовании сложных систем/ И.Б. Погожев, В.Л. Аничкина// Материалы семинара по надежности и прогрессивным методам контроля качества промышленных изделий. М.: Знание, 1986.

316. Раицкий, К.А. Экономика предприятия. М., 1999.

317. Румшинский, Л.З. Математическая обработка результатов экспериментов. -М.: Наука, 1971.

318. Сабликов, М.В. Сельскохозяйственные машины. 4.2. Основы теории и технологического расчета.- М.: Колос, 1968.

319. Спиридонов, A.A. Планирование эксперимента при исследовании и оптимизации технических процессов: учебное пособие./ A.A. Спиридонов, Н.Г.Васильев. Свердловск: Изд. УПИ, 1975.

320. Уемов, А.И. О логико-математическом аппарате общей теории систем// Актуальные проблемы логики и методологии науки. Киев: Наукова думка, 1980.

321. Казаков, И.Е. Методы оптимизации стохастических систем/ И.Е.Казаков, Д.И. Гладков. -М.: Наука, 1987.

322. Соловьв, С.А. Рекомендации по совершенствованию и использованию ленточных водоподъемников в условиях отгонных пастбищ/ С.А. Соловьв, М.М.Константинов, В.Г. Кушнир. -М: РАСХН, 2007.

323. Ахмедова, К.Б. Атлас Казахстана. Том 1 природные условия и ресурсы/ К.Б. Ахмедова, Г.А. Токмагамбетов и др. -Алматы: ПКО «Картография», 2002.

324. Завражнов, А.И. Эффективность технологического процесса и технических средств механизации водоснабжения пастбищного животноводства/ А.И. Завражнов, Г.С. Гумаров. -М.: Колос, 2004.

325. Кушнир, В.Г. Повышение эффективности систем механизированного водоснабжения пастбищ: монография/ В.Г.Кушнир. М.: Колос, 2008.