Вісники та науково-технічні збірники, журнали

Permanent URI for this communityhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/12

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 22
  • Thumbnail Image
    Item
    The harvested rainwater as a source of non-drinking water supply in typical residential microdistricts of ukrainian cities
    (Видавництво Львівської політехніки, 2023-02-28) Вовк, Л. І.; Орел, В. І.; Тарканій, А. М.; Vovk, L.; Orel, V.; Tarkanii, A.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
    Позаяк Україна належить до держав з недостатнім забезпеченням водними ресурсами, то постачати якісну питну воду населенню та промисловості і сільському господарству, особливо сьогодні, у воєнний час, стає все складніше. Тому постає питання пошуку інших, не природних, джерел водопостачання, зокрема для непитних потреб. До них можна віднести дощові води, використання яких дуже добре узгоджується із заходами з охорони й управління водними ресурсами для запобігання проблемі дефіциту питної води. Це має також паралельні переваги, зменшуючи кількість дощового стоку в системах водовідведення та забруднення прісних водойм. Так, літературний огляд виявив, що господарські потреби мешканців у містах (змивання унітазу, прибирання та прання) становлять понад 50 % потреб питної води, для яких можна використовувати дощові води. Аналіз метеорологічних карт для обласних центрів України виявив, що мінімальна висота шару опадів припадає на південні області, а максимальна – на західні. Згідно з ДБН В.2.5-64:2012, витрата води на питне водопостачання залежить від архітектурно-кліматичного районування території України. Розрахунок для даху площею 100 м² з коефіцієнтом стоку 0,2–0,8, виконаний для м. Одеса та м. Ужгород з висотою шару опадів 350 мм та 750 мм відповідно, виявив економію води питної якості за рахунок використання дощової 4–15 % та 9–36,5 %. З іншого боку, згідно з ДБН Б.2.2-1-01, витрата води на питне водопостачання залежить від ступеня забудови та щільності населення. Розрахунок для даху з коефіцієнтом стоку 0,7, згідно з ДСТУ-Н Б В.2.5-61:2012, для будинку, розташованого в житловому кварталі площею 60 га зі ступенем забудови 0,3–0,45 для щільності населення 200 осіб/га, виконаний для м. Одеса та м. Ужгород, виявив економію води питної якості за рахунок використання дощової 6–9 % та 13–19 % відповідно.
  • Thumbnail Image
    Item
    Hydrodynamical instability of newtonian flow before an axisymmetric sudden contraction
    (Видавництво Львівської політехніки, 2021-11-11) Орел, В. І.; Піцишин, Б. С.; Коник, Т. З.; Orel, Vadym; Pitsyshyn, Bohdan; Konyk, Tetiana; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
    Заходи зі зменшення втрат енергії в системах трубопровідного транспорту необхідно впроваджувати вже на етапі проектування. Зокрема це стосується й місцевих гідравлічних опорів трубопроводів. Досліджено розміри вирового поясу перед симетричним раптовим звуженням круглої труби за течії ньютонівської рідини. Розглянуто ступені звуження потоку 0,250 та 0,500. Адже заходи, спрямовані на зменшення втрат енергії на раптовому звуженні круглої труби, мають бути ефективними за ступенів звуження потоку не менших ніж 0,250. Розміри вирового поясу мають екстремальну залежність з максимумом під час переходу ламінарного режиму руху рідини в турбулентний. Зі збільшенням значень критерію Рейнольдса за ламінарного режиму ці розміри зростають, а за турбулентного режиму – зменшуються. У першому випадку точка відриву потоку зміщується вверх за течією від площини зміни діаметрів, що узгоджується з даними чисельного моделювання, наведеними в літературі; у другому випадку – донизу за течією. В обох випадках розміри вирового поясу є пропорційними до критерію Рейнольдса. Описана поведінка є аналогічною як для довжини зони повторного приєднання потоку ньютонівської рідини після раптового розширення труби. Перехідна зона між ламінарним і турбулентним режимами руху рідини є в межах від 3000 до 5300 та 750–1300 для критерію Рейнольдса, визначеного за діаметром більшої труби та уступом відповідно. Це узгоджується з наведеними в літературі даними. Висота вирового поясу перед раптовим звуженням круглої труби є меншою за висоту уступу. Відбувається неповний відрив потоку рідин перед перерізом зміни діаметрів.
  • Thumbnail Image
    Item
    Elimination of Flow Rate Restriction for System of Storm Water Sewage with the Help of Drag-reducing Polymers
    (Видавництво Львівської політехніки, 2020-03-23) Орел, В. І.; Піцишин, Б. С.; Ворон, Я. І.; Orel, Vadym; Pitsyshyn, Bohdan; Voron, Yaryna; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
    Розглянуто можливі причини затоплення територій дощовими водами за надзвичайних ситуацій та методи управління дощовим стоком. Обґрунтовано уникнення затоплення місцевості вживанням заходів, які усувають обмеження дощової каналізаційної мережі за витратою. Використання гідродинамічно активних полімерів (ГДАП), які зменшують гідравлічне тертя в трубопроводах, запропоновано розглядати як метод управління дощовим стоком зменшенням накопичення зливових вод на поверхні водозбору. ГДАП збільшують об’ємну витрату трубопроводів і віртуально збільшують їхню довжину та діаметр. Стаття присвячена збільшенню пропускної здатності дощових каналізаційних мереж за допомогою регулювального резервуара для зливової води та ГДАП. Запропоновано використовувати ГДАП у вигляді водного розчину та вводити безпосередньо в дощову каналізаційну мережу крізь дощоприймач чи люк колодязя. Застосовуючи шестеренний насос як дозатор, введення проводять із цистерни, в якій пристрій для приготування розчину з вихідної сировини ГДАП має ексцентрично розташований гладкий робочий орган. Вказані пристрої не призводять до деструкції молекул ГДАП, що передчасно не зменшує ефекту від використання останніх. Управління дощовим стоком показано на прикладі квадратного в плані басейну стоку при точковій схемі водовідведення з використанням регулювального резервуара проточного типу, встановленого на початку дощової каналізаційної мережі діаметром 300 мм та довжиною 1922,5 м, та використання водного розчину поліакриламіду концентрацією 500 ррм (0,0005 кг/л). Математичне моделювання роботи системи дощової каналізації показало, що збирати дощовий стік за зазначених вище умов можна з басейну більшою площею, ніж без використання ГДАП за рахунок збільшення витрати поверхневого стоку та витрати відтоку з регулювального резервуара.
  • Thumbnail Image
    Item
    Вплив додатків поліакриламіду на опір раптових звужень труб
    (Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”, 1999-03-23) Чернюк, В. В.; Піцишин, Б. С.; Орел, В. І.; Жук, В. М.; ДУ «Львівська політехніка», кафедра "Гідравліка і сантехніка"
    In clause the results of research of the polyacrylamide additives influence on the resistance factor of sudden narrowings in pipes at different ratio of diameters are presented.
  • Thumbnail Image
    Item
    Дослідження дії вітру при поливанні газонів
    (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Орел, В. І.; Поцюрко, Н. М.; Orel, V.; Potsiurko, N.; Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра гідравліки та сантехніки; ЛМКП “Львівводоканал”; Lviv Polytechnic National University, Department of hydraulic and sanitary engineering; Lviv City Communal Enterprise “Lvivvodokanal”
    Поливання газонів має повністю забезпечувати зрошення їхньої площі. Порівняно з відсутністю вітру, як попутний вітер, так і зустрічний, а також бічний змінюють траєкторію струменя води, який витікає з водовипуску поливного трубопроводу. Досліджено вплив бічного нормального повітряного потоку на траєкторію струменя води. Використовувалася модернізована короткоструменева експериментальна установка з низьконапірним насосом. Потік повітря створювався осьовим вентилятором. Підтверджено відхилення траєкторії струменя води від прямолінійного напряму та зменшення її довжини при дії повітряного потоку порівняно з його відсутністю, що узгоджується з літературними джерелами. Одержано лінійну залежність кута відхилення траєкторії струменя води від прямолінійного напряму залежно від швидкості бічного нормального повітряного потоку. Показано збільшення площі ділянки газону, яка не поливатиметься, при збільшенні швидкості бічного нормального повітряного потоку. Запропоновано оснащувати поливні установки блоком керування з метою повороту на певний кут для компенсації дії вітру при поливанні газонів.
  • Thumbnail Image
    Item
    Удосконалення споруд водовідвідного тракту систем технічного водопостачання теплових електростанцій
    (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Босак, М. П.; Орел, В. І.
    Виконано аналіз споруд водовідвідного тракту циркуляційних систем технічного водопостачання ТЕС та умов їхньої експлуатації. Запропоновано нові конструкції цих споруд та графічні залежності для оперативного визначення витрат відведення циркуляційної води в акваторію протічного водосховища-охолодника при експлуатаційному регулюванні шлюзами, влаштованими на відвідних каналах. The analysis of buildings overflow-pipe path of the circulating systems of technical water supply of thermal power station and conditions of their operations are carried out. New constructions of these buildings and graphic dependences for operative definition of the charges of removal of circulating water in aquatorium of flowing storage reservoir at the operational regulation by the gates established on removing channels are offered.
  • Thumbnail Image
    Item
    Вплив додатків полімерів на гідравлічний опір діафрагм
    (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Орел, В. І.; Чернюк, В. В.
    Додатки полімерів, зменшуючи турбулентне тертя, змінюють втрати тиску на витратомірних діафрагмах, чим вносять похибку в їхні покази. Polymer additions, reducing turbulent friction, change the losses of pressure on orifices for measurement of the flow rate, than bring in an error in their readings.
  • Thumbnail Image
    Item
    Гідравлічний опір випускної трубки, яка виступає всередину напірного розподільного трубопроводу
    (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Орел, В. І.; Чернюк, В. В.
    Досліджено коефіцієнти місцевих гідравлічних опорів випускної трубки, яка виступає до осі напірного розподільного трубопроводу під прямим кутом. Analysis of literature sources has shown that only one of known formulae expresses the influence of dynamics of slip flow upon the coefficient of local hydraulic resistance of the part of an outlet which is protruded to the axis of a distributive pressure pipeline at a right angle. When there is no transitive flow rate in the distributive pressure pipeline, a formula for this coefficient is obtained as a function of Reynolds’ number. The importance of the obtained results of the investigation consists in the possibility of finding the ways and substantiation of the technique of reduction in nonuniformity of fluid dispensation from a distributive pressure pipeline at the expense of the reduction of values of coefficient of local hydraulic resistance of outlet tubes.
  • Thumbnail Image
    Item
    Регулювання напору в гідравлічній системі
    (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Орел, В. І.
    Розв’язано задачу регулювання напору в трубопроводі гідравлічної системи. У результаті аналізу напірної регулювальної характеристики трубопроводу визначено фактори енергоощадності. The problem of the pressure control in the pipeline of hydraulic system is solved. An analysis of the regulating characteristics of the pipeline pressure adjusting the factors of energy saving.
  • Thumbnail Image
    Item
    Визначення довжини ділянки повторного приєднання потоку за діафрагмою та соплом
    (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Орел, В. І.
    На основі літературного огляду одержано, що довжина ділянки повторного приєднання потоку не перевищує 10 та 6 висот уступу за діафрагмою при течії відповідно повітря та води та 8 висот уступу за соплом при течії повітря. On the basis of literary review the length of reattachment region of the stream does not exceed 10 and 6 of recirculation height after an orifice plate at the flow of air and water accordingly and 8 of recirculation height after a nozzle at the flow of air was obtained.