Оценка риска кавитации на насосных станциях на основе мониторинга мутности воды и донных отложений

Main Article Content

Баходиржон Тургунов
Самандар Абдурахмонов
Шерзод Жовлибоев

Abstract

В данном исследовании проанализирована оценка риска кавитации на основе мониторинга содержания взвешенных частиц и осадка в воде во входных камерах насосных станций. В реальных условиях эксплуатации твердые частицы, попадающие с потоком воды, накапливаются на входе насоса, изменяя гидравлические условия потока и негативно влияя на эффективность работы насосных агрегатов. В исследовании использовалась система мониторинга, основанная на оптическом датчике мутности и датчике гидростатического давления, для определения состояния водной среды. Полученные от датчиков данные обрабатывались с помощью методов цифровой фильтрации и анализировались на предмет изменений мутности воды, концентрации ила и высоты осадка. Также была предложена математическая модель для определения взаимосвязи между этими параметрами и оценки риска кавитации в насосной системе. Результаты исследования показали, что с увеличением мутности воды увеличивается также концентрация ила и содержание осадка, что приводит к ухудшению гидравлических условий на входе в насос и увеличению риска кавитации. Предложенный подход позволяет осуществлять мониторинг водной среды в насосных станциях в режиме реального времени, раннее выявление риска кавитации и оптимизацию режима работы насосных агрегатов.


Google Scholar


Article Details

How to Cite
Тургунов, Б., Абдурахмонов, С., & Жовлибоев, Ш. (2026). Оценка риска кавитации на насосных станциях на основе мониторинга мутности воды и донных отложений. Scientific Collection «InterConf», (289), 139–145. Retrieved from https://archive.interconf.center/index.php/conference-proceeding/article/view/8064

References

Fox R. W., McDonald A. T., Pritchard P. J. Introduction to Fluid Mechanics. — New York: John Wiley & Sons, 2011. — 896 p.

White F. M. Fluid Mechanics. — New York: McGraw-Hill Education, 2016. — 864 p.

Gülich J. F. Centrifugal Pumps. — Berlin: Springer, 2014. — 986 p.

Karassik I. J., Messina J. P., Cooper P., Heald C. C. Pump Handbook. — New York: McGraw-Hill, 2008. — 1900 p.

Brennen C. E. Cavitation and Bubble Dynamics. — Oxford: Oxford University Press, 2013. — 304 p.

Sadar M. J. Turbidity Science: Technical Information Series. — Loveland: Hach Company, 2003. — 40 p.

Smith S. W. The Scientist and Engineer’s Guide to Digital Signal Processing. — California: California Technical Publishing, 1999. — 650 p.

Çengel Y. A., Cimbala J. M. Fluid Mechanics: Fundamentals and Applications. — New York: McGraw-Hill Education, 2018. — 1056 p.

Ergashev O. M., Turgunov B. X. Intelligent Optoelectronic Devices for Monitoring and Recording Movement Based on Hollow Fibers. Central Asian Journal of Mathematical Theory and Computer Sciences, 2023, Vol. 4, No. 5, pp. 34–38.

Muhamediyeva D., Mamatov N., Turgunov B., Yusupova D. Control of Unstable Water Flow in Open Channels. E3S Web of Conferences, 2024, Vol. 590, 02002.