ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРОШАЕМОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ, No 1(65)/2017 Материалы конференции Обычно трудно определить, какой объем повреждений имеет чисто кавитацион- ное происхождение и какой вызван другими процессами, например, истиранием нано- сами, так как эти явления сопровождают и дополняют друг друга. Практика показыва- ет, что износ, связываемый с воздействием наносов, происходит в тех же местах про- точной части НС, что и при кавитации. Эти места, как правило, обусловлены конструк- цией, профилем, неровностями, вихреобразованием и местным изменением скорости и направления потока. Снижение кавитационных воздействий на проточную часть можно обеспечить строгим соблюдением оптимальных режимов работы и модернизацией агрегата [2]. Зарубежными специалистами причины повышенных потерь воды, аварий гидро- сооружений классифицируются следующим образом: неустойчивость основания тру- бопроводов — 40 %, переполнение сопрягающих сооружений из-за недостаточной про- пускной способности водосбросов — 23 %, недостаточная прочность конструктивных элементов напорных трубопроводов — 12 %, неравномерные осадки — 10 %. Аварии при землетрясениях составляют всего 1 % всех случаев. В ряде стран организованы специальные службы контроля за работой противо- фильтрационных конструкций напорной части НС. Внедрение новой насосной техники орошения и дренажа изменит существующее типоразмерное использование и распределение сети. Произойдет это главным образом за счет замены открытых каналов напорными трубопроводами и лотками, а также от- крытых дрен — закрытыми. В творческом техническом сотрудничестве НИИИВИ с на- учно-производственными и эксплуатационными организациями решен ряд проблем, которые в значительной степени повысили возможность использования открытых НС, повысили сроки эксплуатации насосов. Одним из перспективных направлений в области машинного водоподъема в ме- лиорации является применение погружных моноблочных насосов, получивших назва- ние капсульных. Агрегатами такого типа (ОПВ 19000-15) была оборудована насосная станция No 7 бис на Каршинском магистральном канале. Основное ее назначение — по- дача воды в Талимарджанское водохранилище (проектный объем 1,6 млрд м’). Всего на станции было смонтировано девять насосов в открытом исполнении на катках. Каж- дый из них обеспечивает подачу 5,2 м“/с, при напоре до 15 м. Потребляемая мощность агрегата — 940 кВт, частота вращения — 485 мин ', КПД — 80 %. По подаче один такой агрегат равен подаче 6 плавучих агрегатов НАП-1,1 с насосами Д2500-17. При этом стоимость одного электронасоса составляет в 9,5 раз меньше 6 агрегатов НАП-1,1. Насосы ОПВ 19000-15 были установлены непосредственно на откосах канала без устройства расширяющейся аванкамеры, по аналогии с мелкими капсульными электронасосами, широко применяемыми в отечественной и зарубежной практике. В процессе их эксплуатации выявлены недостатки, связанные с возникновением обрат- ного течения и водоворотных воронок. Причем водоворотные воронки с периодиче- ским (через 2—3 мин) подсосом воздуха в проточную часть насоса наиболее часто обра- зовывались перед крайними агрегатами. В течение первых месяцев эксплуатации по этой причине произошло несколько аварийных остановок насоса с разрушением подшипниковых узлов, что, в свою очередь, привело к нарушению зазоров между рото- ром и статором электродвигателя (АНСК16-60-12), повышению температуры активного железа, оплавлению обмоток и выходу двигателя из строя. Нами установлена тесная взаимосвязь между гидравлическим режимом на входе в насос и эксплуатационными характеристиками их работы. Отмечено, что резкое повышение температуры обычно совпадает по времени с увеличением интенсивности воронкообразования, приводящего к вибрации насосов. При этом упорный роликовый подшипник, воспринимающий осевую нагрузку от реак- ции напорного столба воды и массу вращающихся деталей, не выдерживает дополни- 126