نظام غسیل عکسى بسیط مطور لمرشح شبکى محلى

نوع المستند : Original Article

المؤلف

مدرس الهندسة الزراعیة - کلیة الزراعة - جامعة عین شمس - القاهرة - مصر.

المستخلص

أجریت التجارب فی قسم الهندسة الزراعیة (مختبر الهیدورلیا، کلیة الزراعة، جامعة عین شمس)، لتصمیم واختبار نظام بسیط للغسیل العکسی لمرشح شبکى محلى الصنع ، یستخدم فی نظم الری الضغطى. وتم تحدید واختبار أهم  العوامل الهندسیة والهیدرولیکیة  التی تؤثر على تصمیم الفلتر الشبکى لنظام الغسیل العکسی للحصول على ابعاده المناسبة ، وللحصول على أقصى کفاءة للغسیل العکسی، وتحدید أقل کمیة مستهلکة فى عملیة  الغسیل العکسی للمرشح والحفاظ على أقل فقد فى طاقة الضغط المستخدمة فى الغسیل، وبالتالى توفیر أقصى کمیة میاه فى شبکة الرى الضغطى.
وتتلخص النتائج فیما یلی:

کان الحد الأقصى لکفاءة غسیل المرشح 95٪ باستخدام 6 فوهات لکل ذراع تدویر للغسیل العکسى( مسافات فوهات بینیة  73 مم)  .
تم الحصول على زیادة قدرها 26.3٪ فی کفاءة غسیل المرشح العکسی (من 70 إلى 95٪) من خلال زیادة الضغط العکسی من 150 إلى 300 کیلو باسکال.
کان الحد الأقصى من کفاءة الغسیل العکسى 91.4٪ باستخدام 6 فوهات / ذراع دوران، بضغط یساوی 300 کیلوباسکال، ووقت الغسیل العکسی 120 ثانیة، وذلک بسبب انتظامیة  التوزیع للرش من الفوهات على الذراع الدوارة على طول المنطقة المسقطة على شمعة المرشح الشبکى، وسرعة الدوران المناسبة للذراع الدورنیة.
کان الحد الأقصى لکفاءة الغسیل العکسى 93.5٪ عند مسافة فوهة 62.45مم من شمعة المرشح ، وذلک باستخدام 6 فوهات / الذراع الدورنیة، والضغط العکسی المستخدم 300 کیلو باسکال.
کان الحد الأقصى من کفاءة الغسیل العکسی 92.5٪ عند 60 درجة زاویة المیاه الخارجة من فوهة الرش، وذلک باستخدام 6 الفوهات / الذراع الدورانیة فی عملیة الغسیل العکسى ، وضغط التشغیل 300 کیلوباسکال.
کانت  کمیة میاه حوالی 80 م 3 / دورة للمرشح المطور المطلوب للغسیل العکسی عندما  یصل الضغط إلى 55 کیلو باسکال بعد المرشحات، وعندها تبدأ  دورة الغسیل العکسی للمرشح لحالة التشغیل الموصى بها،  وتستمر عملیة الغسیل العکسى حتى یصل  انخفاض الضغط من خلال المرشح الى  18 کیلوباسکال ، ثم تبدأ دورة جدیدة للرى .
انخفض الضغط من خلال المرشح المتطور بعد الغسیل العکسی من 25 إلى 18 کیلو باسکال، وبنسبة (46٪)، بدون استخدام ذراع الدوران فى الغسیل العکسى ، وباستخدام  نظام  الدوران العکسى لتصمیم  المرشح المقترح.
انخفض استخدام المیاه المستهلکة خلال دورة الغسیل العکسی من 1.5 إلى 0.65 م 3 / دورة، (28٪)، بدون استخدام ذراع الدوران فى الغسیل العکسى ، وباستخدام  نظام  الدوران العکسى لتصمیم  المرشح المقترح.
ارتفعت کفاءة الغسیل للمرشح المقترح من 65٪ إلى 95٪ وبنسبة مئویة (31.6٪)، بدون استخدام ذراع الدوران فى الغسیل العکسى ، وباستخدام  نظام  الدوران العکسى لتصمیم  المرشح المقترح.

الموضوعات الرئيسية


Adin, A.; Alon, G. (1986). Mechanisms and process parameters of filter screens. Irrig. and Drain. Eng., 112(4): 293–304.
Adin A; Elimelech M (1989). Particle filtration for wastewater irrigation. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 115(3): 474–487.
Awady, M. N. (1991). Theoretical approach on media filters DDC., AUC.  Joint Proj., with Canadian ADRC on Prom. of Trickle Irrigation. Unpub.Rep.:1-6
Bruce, D. A. (1985). Filtration analysis and application, Drip / trickle irrigation in irrigation in action. Proc. 3 rd I. Drip/trickle Irr. Cong. ASAE,1: 58 - 69.
Bucks D A; Nakayama F S; Gilbert R G (1979). Trickle irrigation water quality and preventive maintenance. Agric. Water Manag., 2(2): 149–162.
Capra A; Scicolone B (2004). Emitter and filter tests for wastewater reuse by drip iririgation. Agricultural Water Management, 68(2): 135–149.
Capra A; Scicolone B (2007). Recycling of poor quality urban wastewater by drip irrigation systems. J. of Cleaner Prod., 15(16): 1529–1534.
Duran-Ros, M., J. Puig-Bargues, G. Arbat, J. Barraga´n, F. Ramı´rez de Cartagena, 2009. Performance and backwashing efficiency of disc and screen filters in micro irrigation systems, Agricultural Water Management, Biosystems Engineering,  103 : 35–42.
El-Bagoury, K. F. (1998). Study on some trickle irrigation problems in  Egypt. MS. Agri. Mech., Dep. Agri. Fac. ,  Ain Shams U. : 5-10.
El-Tantawy, M. T. (1999). Evaluation of cylindrical  screen  filters  locally  manufactured in Egypt .4 th I Water Tec. ITWC 99, Alex. Egypt. : 241-253.
James, C. H. (1988). Trickle irrigation, Principles of farm irrigation system    design, John W. & Son Inc. :260- 293.
Nakayama, F. S.; Boman, B. J.; Pitts, D. J. (2007). Maintenance. in: microirrig. for crop production (Design operation, and management. Lamm F R; Ayars J E; Nakayama F S, eds), :389–430. Elsevier, Amsterdam.
Oron, G.; Shelef, G.; Turzynski, B. (1979). Trickle irrigation using treated wastewaters. Journal of Irrigation and Drainage Division, 105(IR2): 175–186.
Puig-Bargue´s J; Barraga´n J; Ramı´rez de Cartagena F (2005). Filtration of effluents for microirrigation systems. Transactions of the ASAE, 48(3): 969–978.
Ravina I; Paz E; Sofer Z; Marcu A; Schischa A; Sagi G; Yechialy Y; Lev Y (1997). Control of clogging with stored municipal sewage effluent. Agric. Water Manag., 33(2–3):127–137.
Ribeiro T A P; Paterniani J E S; Airoldi R S P; Silva M J M (2008). Comparison between disc and non-woven synthetic fabric filter media to prevent emitter clogging. Transactions of the ASABE, 51(2): 441–453.
Tajrishy, M A; Hills, D. J.; Tchobanoglous, G. (1994). Pretreatment of secondary effluent for drip irrigation. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 120(4): 716–731.
نجم، أ. م. 1993، الإحصاء الوصفى والتحلیلى مع استخدام البرامج الجاهزة، دار النشر المصریة، ص 199