ড্রিপ টেপপ্রবাহ হারএবংচাপ ক্ষতিদুটি সংখ্যা যা আপনার কিনা তা নির্ধারণ করেড্রিপ সেচ ব্যবস্থাসমান জল সরবরাহ করে বা লেজের প্রান্তে শুকনো দাগ ছেড়ে দেয়। আপনি যখন একটি সিস্টেমের আকার দিচ্ছেন, তখন আপনাকে জানতে হবে যে প্রতিটি নির্গমনকারী কতটা জল সরবরাহ করে এবং দৌড়ে আপনি কতটা চাপ হারাবেন।
কেন আপনার ড্রিপ টেপ প্রবাহ গণনা সম্ভবত ভুল?
ড্রিপ টেপ হাইড্রোলিক ডিজাইনে তিনটি ত্রুটি বারবার দেখা যাচ্ছে:
1. হ্যাজেন-C=150. এর সাথে উইলিয়ামস সমীকরণ ব্যবহার করেএই সহগটি অনমনীয় পিভিসি মেইনগুলির জন্য ক্রমাঙ্কিত হয়।পাতলা-প্রাচীরযুক্ত ড্রিপ টেপক্রমাগত গোলকধাঁধা প্রবাহের সাথে একটি পরিমাপযোগ্য উচ্চ ঘর্ষণ ফ্যাক্টর রয়েছে। গবেষণা প্রকাশিত হয়েছেজল(MDPI) দুটি বাণিজ্যিক পাতলা-প্রাচীরযুক্ত ড্রিপ টেপ পরীক্ষা করেছে এবং ব্লাসিয়াস সহগ হওয়া উচিতa=0.3225 থেকে 0.3442 পর্যন্ত, মসৃণ অনমনীয় পাইপের জন্য ব্যবহৃত স্ট্যান্ডার্ড 0.3164 নয়। পাঠ্যপুস্তকের মান ব্যবহার করা ঘর্ষণ ক্ষতিকে 8% পর্যন্ত অবমূল্যায়ন করে।
2. ক্রিশ্চিয়ানসেন হ্রাস ফ্যাক্টর উপেক্ষা করা.একটি ড্রিপ টেপ পার্শ্বীয় কয়েক ডজন বা শত শত আউটলেট আছে। পানি প্রতিটি ইমিটারে পাইপ ছেড়ে যায়, তাই প্রবাহের হার দৈর্ঘ্য বরাবর হ্রাস পায়। আপনি যদি ঘর্ষণ ক্ষতি গণনা করেন যেন সম্পূর্ণ ইনলেট প্রবাহ সমগ্র দৈর্ঘ্যে ভ্রমণ করে, তাহলে আপনি 2-3 এর একটি ফ্যাক্টর দ্বারা অতিরিক্ত মূল্যায়ন করবেন। ক্রিশ্চিয়ানসেন এফ-ফ্যাক্টর এটি সংশোধন করে।
3. চাপের পরিবর্তনের জন্য অ্যাকাউন্টিং ছাড়াই নামমাত্র প্রবাহ হার ব্যবহার করা।ড্রিপ টেপ ইমিটার (অ-চাপ-ক্ষতিপূরণকারী প্রকার) q=k × H^x অনুসরণ করে। 10 মিটার হেডে রেট করা একটি 1.38 এল/ঘণ্টা বিকিরণকারী 6 মি হেডে প্রায় 1.07 এল/ঘণ্টা প্রদান করবে - একটি 22% ড্রপ। "রেটেড" প্রবাহ শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট চাপে প্রযোজ্য।
Ⅰ যে কোনো চাপে ড্রিপ টেপ ইমিটার ফ্লো রেট কীভাবে গণনা করবেন?
নন-চাপ-ক্ষতিপূরণকারী ড্রিপ টেপ ইমিটারগুলি ইমিটার ডিসচার্জ সমীকরণ অনুসরণ করে:q = k × H^x
| প্রতীক | অর্থ | ইউনিট |
| q | ইমিটার প্রবাহ হার | L/h |
| k | ডিসচার্জ সহগ (ইমিটার জ্যামিতি দ্বারা নির্ধারিত) | - |
| H | অপারেটিং চাপ মাথা | পানির মি |
| x | বিকিরণকারী সূচক (প্রবাহ শাসন সূচক) | - |
সূচকxচাপ পরিবর্তনের জন্য কতটা সংবেদনশীল প্রবাহ আপনাকে বলে:
| x মান | প্রবাহ শাসন | এর মানে কি |
| 0.0–0.2 | চাপ-ক্ষতিপূরণকারী | চাপের সাথে প্রবাহ সবেমাত্র পরিবর্তিত হয় |
| 0.4–0.6 | অশান্ত (সবচেয়ে ড্রিপ টেপ) | প্রবাহ মোটামুটি √H হিসাবে পরিবর্তিত হয় |
| 0.7–1.0 | লেমিনার বা লম্বা-পথ | প্রবাহ খুবই চাপ-সংবেদনশীল |
সর্বাধিক সমতল-এমিটার এবংগোলকধাঁধা ড্রিপ টেপসঙ্গে অশান্ত পরিসর মধ্যে পড়াx ≈ 0.47–0.57. ছয়টি বাণিজ্যিক ড্রিপ টেপের একটি সমীক্ষায় 0.486 এর গড় x পাওয়া গেছে।আনুমানিক উদ্দেশ্যে যখন প্রস্তুতকারকের k এবং x মান প্রকাশ করা হয় না,x = 0.5অশান্ত-ফ্লো ড্রিপ টেপ ইমিটারের জন্য একটি যুক্তিসঙ্গত ডিফল্ট, এবং k কে পিছিয়ে-মূল্যায়িত চাপে নামমাত্র প্রবাহ হার থেকে গণনা করা যেতে পারে।
কাজের উদাহরণ 1: নিম্নচাপে প্রবাহ কতটা কমে যায়?
প্রদত্ত:
ফ্ল্যাট ইমিটার ড্রিপ টেপ, নামমাত্র প্রবাহের হার: 0.1 MPa এ 1.38 L/h (≈10.2 m head)
অনুমান করা x=0.5 (অশান্ত নির্গতকারী)
ধাপ 1 পিছনে-কে গণনা করুন:
k = q / H^x = 1.38 / 10.2^0.5 = 1.38 / 3.194 = 0.432
ধাপ 2 0.06 MPa এ প্রবাহ গণনা করুন (≈6.1 m head):
q = 0.432 × 6.1^0.5 = 0.432 × 2.470 = 1.07 L/h
যে একটি22% ড্রপ1.38 L/h - থেকে রেট করা চাপের 60% এ কাজ করা থেকে।
বিভিন্ন চাপে আপনি কি প্রবাহ হার পাবেন?
ফ্ল্যাট ইমিটার ড্রিপ টেপ স্পেসিফিকেশনের জন্য একই ব্যাক-গণনা পদ্ধতি (x=0.5) ব্যবহার করে:
|
নামমাত্র প্রবাহ @ 10m head |
k (আনুমানিক) | 4 মি মাথা | 6 মি মাথা | 8 মি মাথা | 10 মি মাথা | 12 মি মাথা | 15 মি মাথা |
| 0.8 L/h | 0.253 | 0.51 | 0.62 | 0.71 | 0.80 | 0.88 | 0.98 |
| 1.1 L/h | 0.348 | 0.70 | 0.85 | 0.98 | 1.10 | 1.20 | 1.35 |
| 1.38 L/h | 0.436 | 0.87 | 1.07 | 1.23 | 1.38 | 1.51 | 1.69 |
| 2.0 L/h | 0.632 | 1.26 | 1.55 | 1.79 | 2.00 | 2.19 | 2.45 |
| 3.0 L/h | 0.949 | 1.90 | 2.32 | 2.68 | 3.00 | 3.29 | 3.67 |
দ্রষ্টব্য: k মানগুলি নামমাত্র স্পেসিফিকেশন থেকে অনুমান করা হয় x=0.5. এমিটার জ্যামিতির উপর নির্ভর করে প্রকৃত মান ±5–10% আলাদা হতে পারে। যখন উপলব্ধ, সর্বদা প্রস্তুতকারকের-প্রকাশিত k এবং x সহগ ব্যবহার করুন।

Ⅱ ড্রিপ টেপ পার্শ্বীয় মধ্যে ঘর্ষণ ক্ষতি গণনা কিভাবে?
ডার্সি-ওয়েসবাচ সমীকরণ হল পাইপের ঘর্ষণ মাথার ক্ষতি গণনা করার জন্য মানক:hf=f × (L/D) × (v²/2g)
| প্রতীক | অর্থ | ইউনিট |
| hf | ঘর্ষণ মাথা ক্ষতি | m |
| f | ডার্সি-ওয়েসবাচ ঘর্ষণ ফ্যাক্টর | মাত্রাহীন |
| L | পাইপ দৈর্ঘ্য | m |
| D | অভ্যন্তরীণ ব্যাস | m |
| v | প্রবাহ বেগ | m/s |
| g | মহাকর্ষীয় ত্বরণ (9.81) | m/s² |
⒈ পাতলা-প্রাচীরযুক্ত ড্রিপ টেপের জন্য ঘর্ষণ ফ্যাক্টর
ছোট-ব্যাসের প্লাস্টিকের পাইপে (4,000 < Re < 100,000) মসৃণ অশান্ত প্রবাহের জন্য, ব্লাসিয়াস-টাইপ সমীকরণের সাহায্যে ঘর্ষণ ফ্যাক্টর গণনা করা হয়:f=a / Re^0.25
যেখানে Re=vD/υ (রেনল্ডস নম্বর), এবং υ=জলের গতিগত সান্দ্রতা (20 ডিগ্রিতে 1.01 × 10⁻⁶ m²/s)।
সহগ a পাইপের প্রকারের উপর নির্ভর করে:
| পাইপ/টেপ টাইপ | একটি মান | উৎস |
| স্ট্যান্ডার্ড মসৃণ অনমনীয় পাইপ | 0.3164 | ব্লাসিয়াস (আসল) |
| ছোট-ব্যাস পিই পাইপ (12-25 মিমি) | 0.300–0.302 | Bagarello et al.; ফ্রিজোন এট আল। |
| টার্বো টেপ (একটানা গোলকধাঁধা) | 0.3442 | রেটি এট আল। |
| সিলভার ড্রিপ টেপ (একটানা গোলকধাঁধা) | 0.3225 | রেটি এট আল। |
| ফ্ল্যাট-এমিটার ড্রিপ টেপ (আনুমানিক) | 0.32–0.34 | প্রকৌশল অনুমান |
একটানা গোলকধাঁধা পাতলা-প্রাচীরযুক্ত ড্রিপ টেপের ভিতরে ঢালাই করা মসৃণ-পাইপ সূত্রের পূর্বাভাসের বাইরে ঘর্ষণ বাড়ায়। নির্দিষ্ট পরীক্ষার ডেটা অনুপলব্ধ হলে ফ্ল্যাট-এমিটার ড্রিপ টেপের জন্য একটি রক্ষণশীল মধ্যম মান হিসাবে একটি=0.33 ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হয়।
⒉ ক্রিশ্চিয়ানসেন এফ-একাধিক আউটলেটের জন্য ফ্যাক্টর
একটি ড্রিপ টেপ পার্শ্বীয় একটি সাধারণ পাইপ নয়, এটিতে সমানভাবে ব্যবধানযুক্ত আউটলেট রয়েছে যা দৈর্ঘ্য বরাবর প্রবাহ বন্ধ করে। ক্রিশ্চিয়ানসেন হ্রাস ফ্যাক্টর এর জন্য দায়ী:hf_actual=F × hf_full_flow.~20 এর বেশি ইমিটার সহ যেকোনো পার্শ্বীয় ক্ষেত্রে, F ≈ 0.35 একটি নিরাপদ মান।
| আউটলেটের সংখ্যা (N) | F |
| 1 | 0.500 |
| 5 | 0.381 |
| 10 | 0.364 |
| 20 | 0.352 |
| 50 | 0.350 |
| 100+ | 0.350 |
কাজের উদাহরণ 2: সম্পূর্ণ ঘর্ষণ ক্ষতি গণনা
প্রদত্ত:
16 মিমি ফ্ল্যাট ইমিটার ড্রিপ টেপ
প্রাচীর বেধ: 0.2 মিমি; আনুমানিক অভ্যন্তরীণ ব্যাস: 15.6 মিমি (0.0156 মি)
ইমিটার প্রবাহের হার: 1.38 L/h 10m মাথায়
ইমিটার ব্যবধান: 30 সেমি (0.3 মি)
পার্শ্বীয় দৈর্ঘ্য: 150 মি
ইনলেট চাপ: 0.1 MPa (10.2 মিটার মাথা)
ভূখণ্ড: সমতল (0% ঢাল)
জলের তাপমাত্রা: 20 ডিগ্রি
ধাপ 1: মোট বিকিরণকারীর সংখ্যা:
N = 150 / 0.3 = 500 নির্গমনকারী
ধাপ 2: মোট পাশ্বর্ীয় প্রবাহ হার (মূল্যায়িত প্রবাহে সমস্ত বিকিরণকারীকে ধরে নিয়ে):
Q_মোট=500 × 1.38=690 L/h =0.000192 m³/s
বাস্তবে, চাপ কমে যাওয়ার সাথে সাথে পাশ্বর্ীয় বরাবর প্রবাহের হার হ্রাস পায়। ইনলেট ফ্লো রেট ব্যবহার করা প্রাথমিক ডিজাইনের জন্য রক্ষণশীল এবং আদর্শ অনুশীলন।
ধাপ 3: ইনলেটে প্রবাহের বেগ:
v = 4Q / (πD²) = 4 × 0.000192 / (π × 0.0156²) = 1.00 m/s
ধাপ 4: রেনল্ডস নম্বর:
Re=vD/υ=1.00 × 0.0156 / (1.01 × 10⁻⁶) =15,446
এটি মসৃণ অশান্ত পরিসরে (4,000 < Re < 100,000), তাই পরিবর্তিত ব্লাসিয়াস সমীকরণ প্রযোজ্য।
ধাপ 5: ঘর্ষণ ফ্যাক্টর (ফ্ল্যাট-এমিটার টেপের জন্য একটি=0.33):
f = 0.33 / 15446^0.25 = 0.33 / 11.16 = 0.0296
ধাপ 6: সম্পূর্ণ-প্রবাহ ঘর্ষণ ক্ষতি (কোন আউটলেট সংশোধন নেই):
hf_raw=0.0296 × (150 / 0.0156) × (1.00² / 19.62)=0.0296 × 9615 × 0.0510 =14.50 m
ধাপ 7: ক্রিশ্চিয়ানসেন এফ-ফ্যাক্টর প্রয়োগ করুন (N=500, F=0.35):
hf_actual=0.35 × 14.50 =5.08 m ≈ 0.050 MPa
ধাপ 8: লেজের প্রান্তে চাপ:
P_tail=10.2 - 5.08 =5.12 m ≈ 0.050 MPa
রায়:ফ্ল্যাট এমিটার ড্রিপ টেপ (0.05 MPa) [3]-এর জন্য ন্যূনতম প্রস্তাবিত অপারেটিং চাপে 0.050 MPa-এর লেজের-শেষ চাপ। 150 মিটারে, এই পাশ্বর্ীয়টি এর নকশা সীমাতে রয়েছে। ফিটিংস, ফিল্টার বা উচ্চতা থেকে যেকোন অতিরিক্ত ক্ষতি পুচ্ছের প্রান্তটিকে স্পেকের নীচে ঠেলে দেবে।
120m এ কি পরিবর্তন হয়?120 মিটারের জন্য একই গণনা চলছে:
- N = 400, Q = 0.000154 m³/s
- hf_বাস্তব =3.25 m(0.032 MPa)
- P_tail=10.2 - 3.25=6.95 m (0.068 MPa) → আরামদায়ক মার্জিন
Ⅲ ড্রিপ টেপ ঘর্ষণ ক্ষতির জন্য কখন হ্যাজেন-উইলিয়ামস ব্যবহার করবেন?
হ্যাজেন-উইলিয়ামস সমীকরণটি সেচ নকশায় সহজ এবং ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়:hf=10.67 × L × Q^1.852 / (C^1.852 × D^4.87)
| প্রতীক | অর্থ | ইউনিট |
| hf | মাথা নষ্ট হওয়া | m |
| L | পাইপ দৈর্ঘ্য | m |
| Q | প্রবাহ হার | L/s |
| C | হ্যাজেন-উইলিয়ামস রুক্ষতা সহগ | মাত্রাহীন |
| D | অভ্যন্তরীণ ব্যাস | m |
পলিথিন ড্রিপ টেপের জন্য, সাহিত্যে C এর মান 130 থেকে 150 পর্যন্ত। UF/IFAS এক্সটেনশন ড্রিপ সেচের গণনায় ¾-ইঞ্চি পলি ল্যাটারাল লাইনের জন্য C=130 ব্যবহার করে।
ডারসি-ওয়েসবাচ বনাম হ্যাজেন-উইলিয়ামস: ড্রিপ টেপের জন্য কোন ঘর্ষণ ক্ষতির সূত্রটি বেশি সঠিক?
উদাহরণ 2 (16mm টেপ, 1.38 L/h, 30cm ব্যবধান, 150m, inlet flow 0.192 L/s, D=0.0156 m): একই পরামিতি ব্যবহার করে:
| পদ্ধতি | এইচএফ (মি) | লেজের চাপ (MPa) | Amtdle tdenthouse |
| ডার্সি-ওয়েসবাচ (একটি=0.33) | 5.08 | 0.050 | বেসলাইন |
| হ্যাজেন-উইলিয়ামস (সি=150) | 4.35 | 0.057 | −14.4% (অমূল্যায়ন) |
| হ্যাজেন-উইলিয়ামস (সি=140) | 4.80 | 0.053 | −5.5% |
| হ্যাজেন-উইলিয়ামস (সি=130) | 5.36 | 0.047 | +5.5% (অতিরিক্ত) |
টেকওয়ে:হ্যাজেন-C=140–145 এর সাথে উইলিয়াম ডার্সি-ওয়েসবাচের ফলাফল এই দৃশ্যের জন্য ±5% এর মধ্যে আনুমানিক। C=150 খুবই আশাবাদী। C=130 একটি রক্ষণশীল অনুমান প্রদান করে। চূড়ান্ত ডিজাইনের জন্য, পরিবর্তিত Blasius সহগ ব্যবহার করে সবসময় Darcy{10}Weisbach-এর মাধ্যমে যাচাই করুন।
Ⅳ কতক্ষণ আপনি একটি ড্রিপ টেপ পার্শ্বীয় চালাতে পারেন?
ড্রিপ টেপ পার্শ্বীয় জন্য মূল নকশা সীমাবদ্ধতা হয়প্রবাহ বৈচিত্র- একটি একক পাশ্বর্ীয়তে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন নির্গমনকারী প্রবাহ হারের মধ্যে পার্থক্য 10% এর বেশি হওয়া উচিত নয় (প্রতি ISO এবং চীনা জাতীয় মান GB/T 50485)।
- x ≈ 0.5 সহ অশান্ত নির্গমনকারীদের জন্য, একটি 10% প্রবাহের বৈচিত্র প্রায় 20% চাপের তারতম্যের সাথে মিলে যায় (যেহেতু Δq/q ≈ x × ΔH/H)। এর অর্থ:ইনলেট হেডের অনুমোদিত চাপের পরিবর্তন=±10%
- সমতল ভূখণ্ডের একটি পার্শ্বীয় জন্য, সম্পূর্ণ চাপের বৈচিত্র ঘর্ষণ ক্ষতি থেকে আসে, তাই:hf_allowable ≈ 0.20 × H_inlet
প্রবাহ হার এবং ব্যবধান দ্বারা সর্বাধিক ড্রিপ টেপ চালানোর দৈর্ঘ্য কত?
নিম্নোক্ত সারণী সমতল ভূখণ্ডে ফ্ল্যাট এমিটার ড্রিপ টেপের জন্য আনুমানিক সর্বাধিক রান দৈর্ঘ্য দেখায়, অনুমান করে 10% প্রবাহের বৈচিত্র্য (20% চাপের ভিন্নতা) এবং 10m মাথার খাঁড়ি চাপ। ডার্সি-ওয়েসবাচ একটি=0.33 এবং ক্রিশ্চিয়ানসেন এফ=0.35. ব্যবহার করে গণনা করা হয়েছে
16 মিমি টেপ (আনুমানিক আইডি: 15.6 মিমি):
| ইমিটার ফ্লো | ব্যবধান | সর্বোচ্চ রান দৈর্ঘ্য | বিকিরণকারীর সংখ্যা |
| 0.8 L/h | 20 সেমি | 254m | 1270 |
| 0.8 L/h | 30 সেমি | 327m | 1090 |
| 1.38 L/h | 20 সেমি | 135m | 675 |
| 1.38 L/h | 30 সেমি | 174m | 580 |
| 2.0 L/h | 20 সেমি | 93m | 465 |
| 2.0 L/h | 30 সেমি | 120m | 400 |
22 মিমি টেপ (আনুমানিক আইডি: 21.4 মিমি):
| ইমিটার ফ্লো | ব্যবধান | সর্বোচ্চ রান দৈর্ঘ্য | বিকিরণকারীর সংখ্যা |
| 0.8 L/h | 20 সেমি | 468m | 2340 |
| 0.8 L/h | 30 সেমি | 603m | 2010 |
| 1.38 L/h | 20 সেমি | 249m | 1245 |
| 1.38 L/h | 30 সেমি | 321m | 1070 |
| 2.0 L/h | 20 সেমি | 171m | 855 |
| 2.0 L/h | 30 সেমি | 220m | 733 |
যাচাইকরণ:এই মানগুলি তুলনীয় ড্রিপ টেপ পণ্যগুলির জন্য প্রস্তুতকারকের -প্রকাশিত সর্বাধিক রান দৈর্ঘ্য ডেটার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। উদাহরণস্বরূপ, Dripmax সিলভার ড্রিপ টেপ (16mm, 0.4 L/h, 30cm ব্যবধান) 10% প্রবাহ বৈচিত্র্য এবং 1.0 বার ইনলেটে 371m তালিকাভুক্ত করে। একই ব্যাসে কম প্রবাহ হারের জন্য আমাদের গণনা করা মান (0.8 L/h বনাম{10}} L/h) ছোট, যা প্রত্যাশিত কারণ কাছাকাছি ব্যবধানের সাথে প্রতি নির্গমনকারীর উচ্চ প্রবাহ হার আরও ঘর্ষণ তৈরি করে।
দ্রষ্টব্য:সমস্ত মান সমতল ভূখণ্ড ধরে নেয়। ঢাল সামঞ্জস্যের জন্য পরবর্তী বিভাগটি দেখুন।
Ⅴ ঢাল কিভাবে ড্রিপ টেপ চাপ প্রভাবিত করে?
উচ্চতা পরিবর্তনগুলি পার্শ্বীয় বরাবর প্রতিটি বিন্দুতে উপলব্ধ চাপ থেকে যোগ বা বিয়োগ করে:ΔH_উচ্চতা=± Δz
যেখানে Δz হল উচ্চতার পরিবর্তন (চড়াইয়ের জন্য ইতিবাচক, উতরাইয়ের জন্য নেতিবাচক)। উচ্চতা পরিবর্তনের প্রতি 10 মিটারে MPa-তে চাপের পরিবর্তন হল:ΔP=0.098 MPa প্রতি 10মি উচ্চতায়
বা সমানভাবে:1মি উচ্চতা=0.0098 MPa=0.1 বার ≈ 1.42 PSI
রানের দৈর্ঘ্যের উপর ব্যবহারিক প্রভাব
| ঢাল | 100m দৈর্ঘ্য প্রতি চাপ পরিবর্তন | সর্বোচ্চ রান দৈর্ঘ্যের উপর প্রভাব |
| চড়াই 0.5% | −0.0049 MPa | সর্বাধিক দৈর্ঘ্য ~15-20% কমিয়ে দিন |
| চড়াই 1% | −0.0098 MPa | সর্বাধিক দৈর্ঘ্য ~30–40% কমিয়ে দিন |
| সমতল | 0 | গণনাকৃত সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য ব্যবহার করুন |
| উতরাই 0.5% | +0.0049 MPa | সর্বাধিক দৈর্ঘ্য ~15-20% বাড়ান |
| উতরাই 1% | +0.0098 MPa | সর্বাধিক দৈর্ঘ্য ~30-40% বাড়ান |
কাজের উদাহরণ 3: 1% ঢালে চাপ দিলে কী হয়?
প্রদত্ত:16mm টেপ, 1.38 L/h এমিটার, 30cm ব্যবধান, 150m পার্শ্বীয়, 0.1 MPa খাঁড়ি
| অবস্থা | ঘর্ষণ ক্ষতি | উচ্চতা পরিবর্তন | নেট প্রেসার পরিবর্তন | লেজের চাপ | রায় |
| সমতল | 0.050 MPa | 0 | −0.050 MPa | 0.050 MPa | সীমায় |
| চড়াই 1% | 0.050 MPa | +0.015 MPa | −0.065 MPa | 0.035 MPa | ব্যর্থ হয় |
| উতরাই 1% | 0.050 MPa | −0.015 MPa | −0.035 MPa | 0.065 MPa | মার্জিন দিয়ে পাস করে |
1% চড়াই ঢালে, একই 150 মিটার পাশ্বর্ীয় লেজের - ন্যূনতম 0.05 MPa থেকে ভালভাবে 0.035 MPa-এ নেমে যায়। আপনাকে পার্শ্বীয়টি প্রায় 100 মিটারে ছোট করতে হবে বা 22 মিমি টেপে স্যুইচ করতে হবে।
1% উতরাই ঢালে, উচ্চতা লাভ আংশিকভাবে ঘর্ষণ ক্ষয়কে অফসেট করে এবং লেজের চাপ একটি আরামদায়ক 0.065 MPa। আপনি চাপের সীমা আঘাত করার আগে এই পার্শ্বীয়টিকে প্রায় 200 মিটার পর্যন্ত প্রসারিত করতে পারেন।
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন: ড্রিপ টেপ হাইড্রোলিক ডিজাইনে 5টি সাধারণ ভুল
কেন আপনি স্পেক শীটে নামমাত্র প্রবাহ হারকে বিশ্বাস করবেন না
+
-
একটি পণ্য স্পেক শীটে রেট করা প্রবাহ ঠিক এক চাপে প্রযোজ্য। 10m হেডে একটি 1.38 L/h এমিটার 6m হেডে শুধুমাত্র 1.07 L/h ডেলিভারি করে। যদি আপনার ডিজাইন সর্বত্র 1.38 L/h অনুমান করে, তাহলে আপনি লেজের প্রান্তে 22% পর্যন্ত জল সরবরাহকে অতিরিক্ত মূল্যায়ন করবেন।
ঠিক করুন:সর্বদা q=k × H^x ব্যবহার করে পুচ্ছ-শেষের চাপে প্রকৃত প্রবাহ গণনা করুন।
আপনি যখন ক্রিশ্চিয়ানসেন এফ-ফ্যাক্টর এড়িয়ে যান তখন কী ঘটে
+
-
500 ইমিটার সহ একটি 150 মিটার পাশ্বর্ীয় একটি ঘর্ষণ ক্ষয় হয় যা সমগ্র দৈর্ঘ্য বরাবর পূর্ণ প্রবাহ অনুমান করে আপনি যা গণনা করবেন তার মাত্র 35%। F-ফ্যাক্টর বাদ দিলে ঘর্ষণ ক্ষতি ~3× বেশি হয়, যা আপনাকে অপ্রয়োজনীয়ভাবে পাইপগুলিকে বড় করতে পারে - বা আরও খারাপ, আপনাকে একটি মিথ্যা আত্মবিশ্বাস দেয় কারণ আপনি মনে করেন ক্ষতিটি বিশাল এবং আপনি "এর জন্য দায়ী।"
ঠিক করুন:20 টির বেশি ইমিটার সহ যে কোনও পার্শ্বীয় জন্য F=0.35 প্রয়োগ করুন।
কেন স্ট্যান্ডার্ড ব্লাসিয়াস সহগ (একটি=0.3164) ড্রিপ টেপের জন্য ভুল
+
-
ক্রমাগত গোলকধাঁধা বা ফ্ল্যাট ইমিটার সহ পাতলা-প্রাচীরযুক্ত ড্রিপ টেপগুলিতে মসৃণ অনমনীয় পাইপের চেয়ে বেশি ঘর্ষণ থাকে। প্রকাশিত গবেষণা একটি=0.3225–0.3442 দেখায় একটি ক্রমাগত গোলকধাঁধা সহ পাতলা-প্রাচীরযুক্ত টেপগুলির জন্য [1]। 0.3164 ব্যবহার করা ঘর্ষণ ক্ষতিকে 2-8% অবমূল্যায়ন করে।
ঠিক করুন:নির্দিষ্ট পরীক্ষার ডেটা অনুপলব্ধ হলে ফ্ল্যাট-এমিটার ড্রিপ টেপের জন্য একটি=0.33 ব্যবহার করুন৷
কেন ঘর্ষণ ক্ষতি একা পুরো গল্প বলতে না
+
-
ঘর্ষণ একটি পার্শ্বীয় বরাবর চাপ পরিবর্তনের শুধুমাত্র একটি উপাদান। উচ্চতা ঠিক ততটুকু যোগ বা বিয়োগ করতে পারে। পাহাড়ি ভূখণ্ডে, উচ্চতা উপেক্ষা করার ফলে উচ্চ পয়েন্টে সিস্টেম ব্যর্থতা বা নিম্ন পয়েন্টে বন্যা হতে পারে।
ঠিক করুন:মোট চাপ পরিবর্তন=ঘর্ষণ ক্ষতি ± উচ্চতা পরিবর্তন। সবসময় উভয় অন্তর্ভুক্ত.
কেন C=150 ড্রিপ টেপের জন্য খুব আশাবাদী
+
-
C=150 নতুন, মসৃণ PVC মেইনগুলির জন্য উপযুক্ত। এটি ড্রিপ টেপ ল্যাটারালগুলির জন্য খুব আশাবাদী, যেগুলির অভ্যন্তরীণ নির্গমনকারী এবং (পাতলা-দেয়ালের টেপের ক্ষেত্রে) ক্রস-বিভাগ রয়েছে যা চাপে বিকৃত হয়ে যায়৷ C=150 ব্যবহার করলে ঘর্ষণ ক্ষতি 10-15% কম করে ডার্সি-ওয়েসবাচের তুলনায় সংশোধন করা ব্লাসিয়াস সহগ।
ঠিক করুন:একটি রক্ষণশীল H-ডব্লিউ অনুমানের জন্য C=130 ব্যবহার করুন, অথবা আরও ভাল, Darcy-Weisbach ব্যবহার করুন।
দ্রুত রেফারেন্স: মূল সূত্র সারাংশ
| আপনি কি প্রয়োজন | সূত্র | মূল পরামিতি |
| যে কোন চাপে ইমিটার প্রবাহ | q = k × H^x | নামমাত্র চশমা থেকে k; x ≈ 0.5 অশান্ত নির্গমনকারীর জন্য |
| ঘর্ষণ ক্ষতি (Darcy-Weisbach) | hf=f × (L/D) × (v²/2g) × F | f=a/Re^0.25; a ≈ 0.33; F ≈ 0.35 |
| ঘর্ষণ ক্ষতি (হ্যাজেন-উইলিয়ামস) | hf=10.67 × L × Q^1.852 / (C^1.852 × D^4.87) | ড্রিপ টেপের জন্য C=130–140 |
| উচ্চতা চাপ পরিবর্তন | ΔP=±0.0098 MPa প্রতি 1m উচ্চতায় | +চড়াই, -উতরাই |
| 10% প্রবাহ বৈচিত্রের জন্য অনুমোদিত ঘর্ষণ | hf_allowable ≈ 0.20 × H_inlet | অনুমান x ≈ 0.5 |
তথ্যসূত্র
1. রেটি, সি. এট আল। "একটানা গোলকধাঁধা সহ পাতলা-প্রাচীরযুক্ত ড্রিপ টেপে মাথা ক্ষয়।"জল(MDPI), 2019। PMC6925943
2. "内镶贴片式滴头流道结构参数对水力性能影响的试验研究." 节水灌溉, 2023. লিঙ্ক
3. Zazueta, FS "সিট্রাস মাইক্রোইরিগেশন সিস্টেমের জন্য হাইড্রোলিক বিবেচনা।" UF/IFAS এক্সটেনশন, প্রকাশনা CH156। লিঙ্ক
4.Dripmax সিলভার ড্রিপ টেপ প্রযুক্তিগত তথ্য. লিঙ্ক
5.রিভুলিস টি-টেপ ড্রিপ টেপ পণ্যের নামকরণ এবং প্রবাহ গণনা। লিঙ্ক
6.Bagarello, V. et al. "ছোট-ব্যাসের প্লাস্টিক পাইপগুলিতে প্রবাহ প্রতিরোধের উপর পরীক্ষামূলক অধ্যয়ন।"জার্নাল অফ ইরিগেশন অ্যান্ড ড্রেনেজ ইঞ্জিনিয়ারিং, 1997.
