تأثير بعض المتغيرات الهندسية للرشاش التصادمي على معدل الأداء والطاقة الحركية للقطرات

نوع المستند : Original Article

المؤلفون

1 مركز بحوث الصحراء

2 جامعة عين شمس

المستخلص

يهدف هذا البحث إلى الحصول على إدارة مناسبة للرشاشات التصادمية من أجل التغلب على مشكلة تلف الطبقة السطحية للتربة بسبب الطاقة الحركية للقطرات. كان لضغط المياه عند الفوهة وقطرها تأثير كبير على حجم القطرة مما يؤثر بشكل كبير على الطاقة الحركية للقطرة.
 تم إجراء التجارب في المختبر القومي للري التابع لمعهد بحوث الهندسة الزراعية (AEnRI) ، الدقي ، الجيزة ، مصر لتمثيل البيانات الهندسية للرشاش التصادمي .
تم فحص فوهتين مختلفتين بقطر 3.2 مم و 3.9 مم في هذا العمل عند ثلاثة نطاقات مختلفة للضغط : 175 كيلو باسكال (25.4 رطل / بوصة مربعة) و200 كيلوباسكال (29 رطل / بوصة مربعة) و 225 كيلوباسكال (32.6 رطل / بوصة مربعة) ثم وجدنا النتائج على النحو التالي:

معدلات الترسيب عند ضغط 225 كيلو باسكال هي الأكثر انتظاما، يليها ضغط 200 كيلو باسكال يليه ضغط 175 كيلو باسكال للفوهتين المختبرتين.
الطاقة الحركية للقطرة عند نهاية قطر الابتلال عند قطر الفوهة 3.2 مم تساوى (26.83 × 10-3 جول) ، (23.9 × 10-3 جول) و (18.3 × 10-3 جول) عند ضغط 175 كيلو باسكال و 200 كيلو باسكال
و 225 كيلو باسكال على التوالي، و عند قطر الفوهة 3.9 مم تساوي (37.7 × 10-3 جول) ، (35.78 × 10-3 جول) و (27.82 × 10-3 جول) عند ضغط 175 كيلو باسكال و 200 كيلو باسكال و 225 كيلو باسكال على التوالي.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية


Allen, R. G. (1992). Surfer10-software sprinkler-pattern, Version 2.4. Biological and Irrigation Engineering Department, Utah State University, Logan, Man. pp. 16.
American Society of Association Executives (ASAE) Standard, (2001). Procedure for sprinkler testing and performance reporting. S398.1 JAN01: 880 - 882.
Baumhardt, R. L., Unger P. W. and Dao,T. H. (2004). "Seedbed surface geometry effects on soil crusting and seedling emergence." 96(4): 1112-1117.
Cengel, Y. A., J. M. Cimbala (2009). Fluid Mechanics, Fundamentals and Applications. 2nd Ed., McGraw-Hill.
Darko, R. O., S. Q. Yuan, J. P. Liu, H. F. Yan and X. Y. Zhu (2017). Overview of advances in improving uniformity and water use efficiency of sprinkler irrigation. Int. J. Agric. and Biol. Eng., 10(2): 1–15.
Eigel, J. D. and I. D. Moore (1983). A simplified technique for measuring raindrop size and distribution. Transactions of the ASAE 26(4): 1079-1084.
Hall, M. J. (1970). Use of the stain method in determining of the drop-size distributions of coarse liquid sprays. Transactions of the ASAE 13(l): 33-37.
James, L. G. (1988). Principles of farm irrigation system design. New York: John Wiley and Sons. pp. 545.
King, B. A., D. L. Bjorneberg (2010). Characterizing droplet kinetic energy applied by moving spray‐plate center‐pivot irrigation sprinklers. American Society of Agricultural and Biological Engineers, 53(1): 137-145.
Lehrsch, G. A. and D. C. Kincaid (2001). Sprinkler Droplet Energy Effects on Infiltration and Near-Surface, Unsaturated Hydraulic Conductivity p. 283-286. In: D. Bosch, et al. '(ed.) preferential flow: Water movement and chemical transport in the environment. Proc. 2nd Int. Symp., Honolulu, HI. 3-5 Jan. 2001. ASAE, St. Joseph, MI.
Maosheng, G., W. Pute, Z. Delan and Z. Lin (2018). Analysis of kinetic energy distribution of big gun sprinkler applied to continuous moving hose-drawn traveler. Agricultural water management, 201: 118-132.
Melvyn, K., (1983). Sprinkler irrigation, equipment and practice. Batsford Academic and Educational, London, Pp.120.
Muhaimeed, A. S., A. J. Saloom, K. A. Saliem, K. A. Alani and W. M. Muklef (2014). Classification and distribution of Iraqi soils. Int. J Agric. Innov. Res., 2(6): 997-1002.
Nolte, D. D. (2018). A Path Across Life, the Universe and Everything Oxford University Press.  Galileo Unbound, pp. 39-63.
Santos, F. L., J. L. Reis, O. C. Martins, (2003). Comparative assessment of infiltration, runoff and erosion of sprinkler irrigated soils. Biosystems Engineering, 86 (3): 355-364.
Sayed D. M. (2016). Effect of some Engineering Factors of Sprinkler Irrigation on Sprinkler Performance, M.Sc., Thesis, Ain Shams Univ., pp. 21-22
Sheikhesmaeili, O., Montero, J., Laserna, S., (2016). Analysis of water application with semi-portable big size sprinkler irrigation systems in semi-arid areas. Agric. Water Manage. 163, 275–284.
Stillmunkes, R. T. and L. James (1982). Impact energy of water droplets from irrigation sprinklers. Transactions of the ASAE, 25 (1): 130-0133.
Wang, Y., F. Yang, S. Qi and J. Cheng (2020). Estimating the effect of rain splash on soil particle transport by using a modified model. Water, 12(9): 23-18.
Wang, Z., Y. Jiang, J. Liu and H. Li (2022). “Experimental Study on Water Distribution and Droplet Kinetic Energy Intensity from Non-Circular Nozzles with Different Aspect Ratios. Agriculture, 12(12): 21-33.
Zhang, Y. and D. Zhu (2017). "Influence of sprinkler irrigation droplet diameter, application intensity and specific power on flower damage." Frontiers of Agricultural Science Engineering, 4(2): 165-171.