МОДЕЛИРОВАНИЕ ОВРАГОВ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ЛЕСНОЙ МЕЛИОРАЦИИ
- Мелиорация, рекультивация и охрана земель
Цель: оценка изменений концентрации растворенного кислорода (РК) в воде опытного пруда в процессе работы устройства для аэрации придонных слоев воды при исследуемых параметрах конструкции в естественных климатических условиях и интенсивности солнечной радиации.
Материалы и методы. Исследования проводились в условиях рыбоводных прудов Тимирязевской академии с использованием двух площадок: выростного пруда с системой постоянного водообмена и резервного пруда без водообмена. К исследованиям были приняты две конструкции устройств для аэрации придонных слоев воды, защищенные патентами на полезную модель. Концентрация РК в процессе работы экспериментального устройства производилась с помощью анализатора «MARK-302T» на глубине воды в области выхода пузырьков из воздуховода.
Результаты. Исследования конструкций устройств для аэрации придонных слоев воды (первого в виде емкости-накопителя с впускным и выпускным клапанами и воздуховодом и второго, оснащенного колпаком в виде перевернутого усеченного конуса с внутренней поверхностью из светоотражающего материала) показали, что использование колпака в устройстве по второму варианту позволяет увеличить температуру воздействия солнечной инсоляции на 15–20 %. Установлено, что в процессе работы устройства концентрация РК в воде пруда повышается.
Выводы. Натурные исследования аэратора на солнечной энергии в условиях прудов лаборатории прудового рыбоводства Тимирязевской академии показали, что конструкция с использованием светоотражающего колпака позволяет увеличить температуру воздействия солнечной инсоляции и интенсивность работы в целом, а повышение концентрации РК более чем в три раза в результате работы экспериментальных устройств следует рассматривать как перспективную возможность аэрация водных объектов с помощью устройств, основанных на использовании солнечной энергии.
doi: 10.31774/2712-9357-2025-15-3-17-28
показатели качества воды, аэратор, пруд, РК, температура воздуха, оксиметр
Михеев П. А., Исмаил Х. Оценка работы аэратора на солнечной энергии в условиях рыбоводных прудов Тимирязевской академии // Мелиорация и гидротехника. 2025. Т. 15, № 3. С. 17–28. https://doi.org/10.31774/2712-9357-2025-15-3-17-28.
1. Данилов-Данильян В. И. Водные ресурсы России: состояние, использование, охрана, проблемы управления // Экономика. Налоги. Право. 2019. Т. 12, № 5. С. 18–31. DOI: 10.26794/1999-849X-2019-12-5-18-31. EDN: CEKLRT.
2. Klimaszyk P., Gołdyn R. Water quality of freshwater ecosystems in a temperate climate // Water. 2020. Vol. 12, no. 9. Article number: 2643. DOI: 10.3390/w12092643. EDN: ZMLYVU.
3. Бреховских В. Ф. Гидрофизические факторы формирования кислородного режима водоемов. М.: Наука, 1988. 168 с. EDN: ZJNWAF.
4. Пономарев А. Я. Растворенный кислород как важнейший биогидрохимический показатель качества воды // Научный альманах. 2015. № 12-2(14). С. 146–149. DOI: 10.17117/na.2015.12.02.146. EDN: VKMDWB.
5. Промышленные и альтернативные аэраторы на основе зеленой энергетики для рыбных водоемов и озер: монография / И. Х. Алиев, Ш. Б. Каримов, Б. Х. Каримов, Д. К. Юлдошалиев; Науч. шк. «Электрон». [Б. м.]: Интеллект. издат. система «Ridero», 2022. 221 с.
6. Савушкин С. С., Давшан С. М. Улучшение качества воды в открытых водоемах за счет использования систем аэрации // Природообустройство. 2009. № 2. С. 39–42. EDN: KWVMGD.
7. Зиновьев А. Т., Кошелев К. Б., Дьяченко А. В. Анализ результатов моделирования и натурных данных содержания растворенного кислорода в Телецком озере // Водное хозяйство России: проблемы, технологии, управление. 2023. № 6. С. 57–69. DOI: 10.35567/19994508_2023_6_5. EDN: AJZWZQ.
8. Пат. на полезную модель 214200 Российская Федерация, МПК6 C02F 7/00, МПК22 B01F 23/231. Устройство для аэрации придонных слоев воды / Петрашкевич В. В., Михеев П. А., Бенин Д. М., Исмаил Х. Абд Алкарим, Петрашкевич А. В., Мунтяну Д.; патентообладатель РГАУ – МСХА им. К. А. Тимирязева (RU). № 2022112382; заявл. 06.05.22; опубл. 14.10.22, Бюл. № 29.
9. Исмаил Х., Михеев П. А. Натурные исследования устройства для аэрации воды водохранилища «16 Тишрин» в Сирии // Природообустройство. 2024. № 5. С. 104–109. DOI: 10.26897/1997-6011-2024-5-104-109. EDN: BRHZSB.
10. Пат. на полезную модель 232338 Российская Федерация, МПК6 C02F 7/00. Устройство для аэрации придонных слоев воды / Михеев П. А., Коноплин Н. А., Бенин Д. М., Гавриловская Н. В., Исмаил Х.; патентообладатель РГАУ – МСХА им. К. А. Тимирязева (RU). № 2024129511; заявл. 02.10.24; опубл. 07.03.25. Бюл. № 7.
11. Исмаил Х. Об устройстве для аэрации придонных слоев воды в условиях Сирии // Наука и глобальные вызовы: перспективы развития: сб. ст. IV Междунар. науч.-практ. конф., г. Саратов, 10 марта 2024 г. Саратов: НОП «Цифровая наука», 2024. С. 17–22.
работа выполнена при поддержке Минобрнауки России в рамках соглашения № 075-15-2022-317 от 20 апреля 2022 г. о предоставлении гранта в форме субсидий из федерального бюджета на осуществление государственной поддержки создания и развития научного центра мирового уровня «Агротехнологии будущего».