دراسة جدوى صعود الماء إلى الخزان التخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسة جدوى صعود الماء إلى الخزان

قاعدة10مترتصلح ومافوقهالايصلح

فكرتنا المطروحة هي دراسة جدوى حفر بئرلكل مكان في وسط صحراء الجزائر لسقي المناطق للتشجير وتغييروجه بعض المناطق إلى الأخضر لإكمال الهبة التظامنية خظراء بإذن الله,,
لكن لماذا مدونتنا تهتم بمثل هذا, أردنا التكلم عن ميكانيكا الماء بما أن مدونتنا تهتم بترشيد الطاقة والطاقات البديلة وأيضا لا يوجد علم بدون أساسياته الأولى فقبل بداية أي مشروع تقني يجب عليك دراسة المكان وجيولوجيا المكان ووضع حسابات دقيقة.
ل
لكن
صورة توضيح 
المقدمة

رغم أن الفكرة منطقية ومبتكرة لتقليل استهلاك الطاقةإلا أن هناك استحالة فيزيائية لتطبيقهاعلى إرتفاعات اكثر من 10متر
بسب قوانين ميكانيكا الموائع والضغط الجوي كتقنيين في هذا المجال نعلم أن التعامل مع ضغوط السوائل يخضع لقواعد صارمة
وإليكم التفصيل العلمي لسبب عدم نجاح هذه العملية .

عائق الضغط الجوي (أقصى إرتفاع للشفط)

لا يمكن لأي نظام شفط أوتفريغ Vacuom في العالم أن يرفع الماء لأكثر من10.33بار   هذا الضغط الجوي هو القوة الوحيدة التي تدفع الماء للصعود في الأنبوب عندما نقوم بتفريغ الخزان من الهواء.

التفسير العلمي

في الصورة 01 في الأعلى نعلم أن الضغط الجوي على مستوى سطح الأرض يقدر بحوالي = 1atm(أو 1.013بار) هذا الضغط
الجوي هو القوة الوحيدة التي تدفع الماء للصعود في الأنبوب عندما نقوم بتفريغ الخزان من الهواء.
إذن المسافة من مستوى الماء في البئر (18-متر) إالى الخزان المرفوع (12-متر)30متر ككل.

النتيجة

عند محاولة سحب الماء لهذا الإرتفاع عبر التفريغ سينفصل عمود الماء ويتبخر داخل الأنبوب (ما يعرف بظاهرة التكهف أو Cavitation بمجرد تجاوزه حاجز ال10أمتار ولن تصل قطرة ماء واحدة إلى الخزان .

مبدأ السيفون(التدفق الطردي)

لكي يعمل نظام السيفون وينزل الماء من جهة ليسحب الماء من الجهة الأخرى تلقائيا , يشترط قانونيا أن تكون نقطة خروج الماء 
(المخرج) أخفض مستوى من سطح ماء المصدر.

أما إذا نقلت الصورة ووضعتها حسب تخيلك بدون حسابات فالنتيجة هي عندما تفتح الجهة المقابلة للتفريغ أو لعمل اي شيء أخر 
فتوقع تماما أن العملية ستصبح عكسية ويفرغ الخزان في البئر بعد أن إستغرقت وقتا وجهدا لابأس بهما لملئه أقصد الخزان
بما أن المحرج أعلى من المصدر ب 19متر فإن الضاغط Head إيجابي وعكسي بمجرد فتح صمام الانبوب او الحنفية.

حجم الخزان وتأثيره

الخزان لا تأثير له إطلاقا على عملية صعود الماء سواء كان كبيرا بسعة10,000 لتر أو صغيرا ب100لتر بنلء على المعطيات والفيزياء وسواء قمت بتصغير الأنبوب أو تكبيره أو تصغيره أو تكبيره تدريجيا 
فإن القوة الوحيدة الدافعة في هذا النظام المغلق هو الضغط الجوي.

الخلاصة 
هناك طرق عديدة لضخ المياه إلى أماكن عالية جدا بدون الإعتماد على ألألات الكهربائية أو الجهد العضلي أو قوة حصان 
طريقة الضخ الهيدروليكي أثبتت نجاعتها ونجاحها منذ زمن فبقليل من المستلزمات التي نستعملها يوميا وهي من أدوات 
السباكة ومخلفاتها أو من خردواتنا اليومية ومن محلات الترصيص الصحي نستطيع تقنيا زيادة قوة الضغط المائي 
إلى علو مفيد وعملي سيأتي شرح نظري وبرسم بياني في مواضيعنا القادمة لـ (مضخة الكبش الهيدروليكي ).

.لا يمكن الإعتماد على الجاذبية والتفريغ الطردي في هذه الحالة لرفع الماء من عمق 18 متر إلى خزان بأرتفاع 12 متر 
لا بديل عن إستعمال مضخة كهربائية أو صناعة ميكانيكية يدوية ترفع الماء للأعلى 
ربما تصلح في كوكب أخر أومكان أخر أو معجزة والله أعلم.


                                                                                   حكمة اليوم :مسافة الألف ميل تبدأ بأول خطوة

 

 

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

Calculater saad-heating

التطبيق هو عبارة عن حاسبة مبسطة لحساب قطر الأنابيب وقوة الشوديار اللازمة تدفق جريان الماء التطبيق مزال يستدعي تحسينات دائمة وتطوير وعناية فلهذا نرحب بالتعليقات أو الأفكار . أدخل في المربع الأول حمل التدفئة للمبنى أدخل في المربع الثاني الطلب المنزلي للماء الساخن إضغط المستطيل الأحمر للحساب بعدها أنزل تحت لترى النتيجة الحد الأدنى للغلاية وقطر الأنبوب.                                                               SH saad-heating Pro Building Heat Load (kW) DHW Demand (kW) Analyze System Min. Internal Pipe ID: mm Recommended Boiler: kW Safety: 1.15 | ΔT: 20K | Vel: 0.8 m/s • نص إخلاء الم...

ثورة في عالم التدفئة المركزية

  الدليل الشامل لبناء منصة ذكاء إصطناعي  الذكية ​ المقدمة: مرحباً بكم زوار مدونتي الكرام. بصفتي تقني في مجال الترصيص والتدفئة المركزية ومبرمج، طالما راودني طموح لدمج التكنولوجيا الحديثة مع أنظمة التدفئة الكلاسيكية. اليوم، وبفضل الله ، أشارككم الهيكل المعماري لمشروعي الطموح Saad-Heating ، والذي سيكون إن شاء الله المنصة الأفضل لمساعدة المهندسين والتقنيين على تبسيط أعمالهم. هذا النظام ليس مجرد أداة تحكم بسيطة، بل هو نظام بيئي متكامل يجمع بين قوة العتاد (Embedded Systems) ومرونة السحابة (Google Cloud) وذكاء الخوارزميات. لماذا الذكاء الإصطناعي وليس الأنظمة الصناعية؟ قد يتساءل البعض: لماذا لا نستخدم أنظمة التحكم المنطقي المبرمج (PLC)؟ الإجابة ببساطة هي الكفاءة الاقتصادية والتقنية. أنظمة PLC مخصصة لخطوط سير المصانع الضخمة، واستخدامها في دورة تدفئة سيكون مكلفاً جداً، وإسرافاً مالياً، وغير مجدٍ تقنياً. لذلك، صممت في Saad-Heating نظاماً أكثر ذكاءً وتخصيصاً، يُبنى بشكل آلي ثم تُضاف إليه الأنظمة الرقمية لتسهيل الإدارة بنية العتاد (Hardware Architecture) ​يعتمد النظام على تكامل ثلاث ق...

قراءة لوحة المعلومات التقنية للغلايات

المقدمة : لكل شيء لغة أو بيان فمن لم يكن له دليل بيان لا يأتي هكذا لوحده كدليل منتج أو إسم شركة مصنعة ."تابع"  كيف تقرأ"لغة" غلايتك؟  شرح الرموز التقنية على لوحة المعلومات (Data Plate)كيف تقرأ "لغة" غلايتك؟ شرح الرموز التقنية على لوحة المعلومات (Data Plate) ​ ​هل نظرت يوماً إلى تلك البطاقة المعدنية الملصقة بجانب المرجل الخاص بك؟ قد تبدو مجرد أرقام ورموز معقدة، لكنها في الحقيقة "بطاقة هوية" المرجل التي تخبرك بكل أسراره البرمجية والميكانيكية. في مشروعنا Saad-heating، نهتم بتبسيط هذه المفاهيم لكل مهندس وتقني. ​أهم الرموز التي يجب أن تعرفها: ​Modello  (الموديل): * هو الاسم البرمجي للجهاز. في الصورة المرفقة مثلاً هو BG2000. بمعرفته يمكنك البحث عن "الكود المصدري" أو كتيب الأعطال الخاص به. ​Potenza Termica (القدرة الحرارية - kW): ​هذا هو أهم رقم للمهندس. يقاس بالكيلو واط (kW). يحدد لك حجم الشبكة التي يمكن لهذا المرجل تدفئتها. ​Pressione Max Acqua (أقصى ضغط للماء - bar): ​رمز الأمان. عادة ما يكون 3 bar أو 6 bar كما في الصورة. تجاوزه يعني تفعيل ...