Электрогидравлический эффект и его применение в промышленности
Электрогидравлические устройства для орошения
Устройство для орошения [84] состоит из трубопровода с размещенными по всей длине отверстиями-форсунками. Трубопровод, в свою очередь, состоит из отрезков определенной длины, соединенных коленами. На одном конце каждого отрезка трубопровода находится электрогидравлическое устройство, создающее ударную продольную волну с помощью электрогидравлического удара, а на другом — плоский отражатель ударной волны. Вода в трубопровод подается под очень небольшим давлением, так, чтобы из форсунок били небольшие (высотой 10—20 см) фонтанчики. Одновременно в трубах на электрогидравлических устройствах осуществляют периодические (несколько раз в секунду) электрогидравлические удары. Электрогидравлические удары создают ударную волну. Ударная волна идет по трубопроводу, как по волноводу (практически без потерь) и тратит свою энергию в основном на то, чтобы на выходе из трубопровода в каждое отверстие-форсунку ответвить часть своей энергии. Если из отверстия форсунки бьет струя, ответвленная часть волны входит в струю и доходит до того места, где струя распадается на капли. Здесь энергия ответвленной волны полностью расходуется на превращение всей верхушки струи в дисперсную пыль (рис. 7.10).
4 |
Рис. 7.10. Электрогидравлическое устройство для орошения: а, б— виды сбоку и сверху; / — трубопровод; 2 — отверстия-форсунки; 3 — устройство, создающее продольную ударную волну; 4 — плоский отражатель ударной волны |
¥ |
Электрогидравлическое устройство резко снижает расход воды и повышает качество полива. Кроме того, при его использовании можно осуществить полив сельскохозяйственных культур горько - солеными водами [103], так как мелкодисперсная водяная пыль, испаряясь наподобие росы, насытит пресными водами приземные
слои атмосферы, а в выброшенных форсунками более крупных капельках образуется концентрированный рассол, который можно направить по заданному руслу.
Этот же принцип может быть применен в химической промышленности в градирнях, охладителях и т. д.
Электрогидравлические устройства для очистки, обеззараживания и утилизации животноводческих стоков
Основываясь на общих принципах электрогидравлической очистки и обеззараживания жидкостей и жидких субстратов, можно успешно решить и проблему очистки и обеззараживания жидких животноводческих стоков [51, 52, 104]. При конструировании таких устройств необходимо учитывать, что на эффективность электрогидравлической обработки стоков в значительной мере влияет их электропроводность, определяющая величину рабочего промежутка, а следовательно, и зону эффективного воздействия электрогидравлического эффекта.
Снижение энергозатрат при обработке жидких субстратов может быть достигнуто за счет увеличения длины искры путем ини - цирования канала разряда лучом лазера или другого проникающего источника излучения (например, радиоактивного) [63] или же с помощью теплового взрыва ВТЭ, а также осуществлением электрогидравлических ударов в воде и передачей их воздействия на высокопроводящий субстрат через эластичную оболочку, окружающую электроды.
В описанном ниже электрогидравлическом устройстве для приготовления торфонавозного удобрения проблема уменьшения потерь на проводимость решается за счет предварительного внесения в пддлежащие электрогидравлической обработке навозные стоки фрезерного торфа и уже последующей их совместной обработки [109].
Работы по обеззараживанию животноводческих стоков проводились в свинооткормочном комбинате «Новый свет» Ленинградской области. Полученные результаты показали перспективность использования электрогидравлического эффекта для обеззараживания и дегельминтизации животноводческих стоков с целью их дальнейшей утилизации и послужили основанием для создания установки для производства торфонавозного удобрения.
Установка имеет две технологические линии: подготовки исходных компонентов и приготовления комплексного органического удобрения, состав которого 1 : 3 (торф : навоз). Линия подготовки исходных компонентов содержит навозоприемник, снабженный устройством для перемещения навоза, насос для подачи навоза в смеситель с устройством для измельчения остатков корма, содержащихся в навозе. Кроме того, в нее входят элементы для подготовки и транспортировки в смеситель торфа: приемный бункер, вибросито, транспортер, механическая дробилка и магнитный сепаратор. Линия приготовления комплексного органического удобрения содержит смеситель, электрогидравлическую дробилку, соединенную трубопроводами со смесителем и другими элементами линии, блок питания (ГИТ), накопительную емкость для хранения промежуточного продукта и емкость для хранения готового продукта.
Работа устройства протекает следующим образом. Предварительно подготовленные на линии исходных компонентов жидкий навоз (в том числе получаемый гидросмывом) и фрезерный торф поступают в смесительный реактор, соединенный с электрогидравлической дробилкой, где циркулируют по цепочке смеситель — электрогидравлическая дробилка — смеситель. Этим осуществляется гомогенизация исходных компонентов, затем полученный продукт насосом перекачивается в накопительную емкость. В схеме предусмотрена возможность прямой выдачи продукта для дальнейшего его использования или последующей электрогидравлической обработки при циркуляции по цепочке накопительная емкость — электрогидравлическая дробилка — емкость. Продолжительность циркуляции определяется заданным числом электро - гидравлических ударов на единицу объема обрабатываемого продукта (около 10 импульсов на 1 м3 продукта). После завершения обработки готовый продукт поступает в хранилище. Управление установкой автоматизировано и осуществляется оператором с пульта управления.
Установка позволяет получать качественное, полностью обеззараженное, гомогенизированное и дезодорированное органическое удобрение. Расход электроэнергии на приготовление 1 м3 торфонавозной смеси составляет 50—55 кВт-ч.