얼음 조각, 얼음 피규어, 겨울 시즌의 얼음 마을. 눈 대포 : 작동 원리, 장점 및 응용 DIY 눈 대포

예브게니 치포린 / 알렉산더 코즐로프 / 알렉산더 부텐코

예브게니 치포린 / 알렉산더 코즐로프 / 알렉산더 부텐코

(그룹 "Gorimpex")

러시아는 (미래에) 가장 큰 스키 장비 시장과 현대 스키 센터의 건설 및 운영에 대한 세계 최대의 기회를 가진 국가입니다. 오늘날 러시아 스키어의 압도적 다수는 대부분의 시간에 스키를 타지 않습니다. 더 나은 조건, 이는 부족이 있음을 의미하며, 이는 이러한 종류의 스포츠 시설 건설을 위한 시장이 매우 유망하다는 것을 의미하며, 스키 센터는 확실히 수요가 있을 것입니다. 동시에 이 시장에는 여러 가지 특징이 있습니다. 실제로 또는 종이에 존재하는 대부분의 러시아 스키 센터는 "플러스"세트와 같은 대도시 근처에 위치한다는 점은 주목할 가치가 있습니다 (도시 한계에서 스키 트랙으로 이동하는 것이 편리하고 편리합니다. 통신 등의 측면에서 스키 센터 자체의 작업을 구성하는 등) 및 "빼기" 세트와 이러한 "빼기" 중 하나에 대해 자세히 설명해야 합니다.

요점은 대부분 러시아 도시, 특히 - 스키 센터가 모여 있는 인구 100만 이상의 도시는 겨울이 불안정하고 11월에서 3월까지 날씨가 변하는 지역에 위치하며 해빙 시 귀중한 눈이 즉시 사라집니다. . 모두는 1 월 모스크바에서 최대 +14 ° C의 고온 지표를 능가하는 2006-2007 시즌의 "괴상한"겨울을 기억하며 그러한 "기록"은 러시아의 유럽 영토 전역에 설정되었습니다.

당연히 그러한 자연 재해는 스키 센터 서비스에 대한 모든 요구를 "죽이는" 것이며 건설 및 개선을 위한 모든 노력을 무효화합니다. 동시에 현대 기술, 즉 스키 센터에 기계 제설 시스템, 간단히 말해서 인공 눈을 만드는 시스템을 설치하여 이러한 "마이너스"도 "플러스"로 바꿀 수 있습니다.

유사한 기술이 수년 동안 서구에서 사용되어 왔으며 도시 조건 (예 : 뒤셀도르프 크로스 컨트리 스키의 월드컵 연례 무대)에서도 철저히 연구되어 본격적인 스키 트랙을 만들 수 있습니다. .

동시에 이러한 기술에는 고려해야 할 여러 기능이 있습니다.

유럽의 거의 모든 스키 센터에서는 풀 스키를 위한 자연 눈이 충분하지 않은 기간 동안 제설을 위해 제설 시스템을 사용합니다. 인공 눈의 형성에는 세 가지 구성 요소가 필요합니다 - 저온 환경, 상당한 양의 물, 그리고 마지막으로 압축 공기의 존재. 제설공(스노우 건)의 도움으로 눈을 얻을 때 상당한 양의 물과 전력이 사용됩니다. 이 문서에는 다음 섹션이 포함되어 있습니다.

1. 제설 시스템

2. 탱크

3. 습구/건구 온도

4. 특수첨가제

5. 물 예냉 시스템

6. 제설 시스템 관리

7. 공기 압축기

8. 파이프라인

1. 제설 시스템

양질의 눈을 생산하기 위한 전문적인 접근 방식은 매우 중요하며 많은 제설 공급업체는 "눈 만들기는 예술"이라고 말합니다. 제설 시스템의 눈 품질은 "매우 건조"에서 "매우 습함"까지 다양합니다. 초심자용, 대량사용용 탐방로는 전문가용 탐방로와 다르며, 완전히 다른 적설량과 설질이 요구된다. 눈의 질은 스키 슬로프에 눈을 분배하는 편의성에도 영향을 미칩니다. 예를 들어, 뛰어난 품질의 트랙을 얻으려면 젖은 폭설의 주요 레이어 위에 건조하고 가벼운 눈 레이어를 깔아야 하는 경우가 많습니다.

제설 시스템은 제설의 자연스러운 과정을 재현합니다. 자연에서 눈은 낮은 주변 온도와 낮은 상대 습도에서 수증기가 얼음 미세 결정으로 응축되어 형성됩니다. 순수한 물은 0°C 미만의 온도에서 (이론적으로) 얼고, 여러 물 분자가 서로 결합하여 배아, 종자 또는 핵 생성 센터라고 하는 것을 형성합니다. 근처의 물 분자는 계속해서 배아에 부착되어 얼음 결정을 형성합니다. 이 과정을 균질 핵형성이라고 합니다. 얼음 결정이 형성되는 동안 물에 불순물이 있으면 이 과정을 불균일 핵 생성이라고 합니다. 불순물은 얼음 결정 형성을 위한 핵 생성 센터(종자) 역할을 합니다. 양의 주변 온도에서도 이기종 핵 생성이 가능합니다. 불순물에 얼음 결정이 형성되는 온도를 불균일 핵생성 온도라고 합니다. 제설기 - 제설기는 이러한 물리적 공정을 사용하여 냉각 압축 공기, 물, 때로는 결정화 촉매로 사용되는 첨가제를 사용하여 눈을 만듭니다.

제설기(스노우 건)에는 내부 혼합 제설기, 외부 혼합 제설기 및 최종 환기 제설기의 세 가지 유형이 있습니다. 장비 유형을 선택할 때 고려해야 할 요소는 다음과 같습니다.

풍속;

바람의 방향;

주변 공기 온도;

상대 습도;

압축 공기 가용성;

전기 가용성;

기본 포인트에 대한 슬로프의 위치;

아래는 짧은 설명세 가지 유형의 제설 시스템:

내부 혼합 시스템 - 제설기 노즐의 내부 챔버에서 물과 공기를 혼합하는 시스템. 물과 압축 공기의 혼합물이 노즐을 떠날 때 이 혼합물이 팽창하고 냉각의 열역학적 효과(0°C 미만)가 발생합니다. 작은 물방울이 얼어서 미세 결정을 형성하고, 이는 차례로 핵 생성 센터가 됩니다. 이러한 핵 형성 센터(종자)에서 눈 조각은 더 큰 물방울로 형성됩니다.

외부 혼합 시스템 - 또 다른 유형의 물-공기 시스템. 이러한 시스템은 제설기의 별도 노즐을 통해 압력이 가해진 압축 공기와 물의 방출을 제공합니다. 압축 공기는 팽창하여 물 노즐에서 나오는 미세한 물방울을 강력하게 냉각시킵니다. 이 경우 핵 생성 센터가 형성됩니다. 외부 혼합 시스템에서 제트 속도는 내부 혼합 시스템보다 낮습니다. 이러한 이유로 외부 혼합 제설기가 타워에 장착되어 물방울이 지면에 도달하기 전에 핵을 형성하고 눈을 형성하기에 충분한 시간을 제공합니다. 압축 공기와 팬을 사용하지 않고 외부 혼합 시스템을 사용하는 경우도 있습니다. 동시에 고품질 눈의 성공적인 생산을 위해 값 비싼 첨가제, 고압 및 냉수가 사용됩니다.

팬 시스템 - 팬 시스템은 압축 공기 대신 팬에 의해 공급되는 공기를 사용하여 공기 중에 물방울을 현탁액을 형성합니다. 이 경우 물방울은 상당히 냉각되고 동결되기에 충분한 시간 동안 공기 중에 남아 있습니다. 팬 시스템에는 종종 핵 생성 장치도 장착되어 있습니다. 일반적으로 이러한 장치는 제설기에 직접 장착된 소형 공기 압축기와 핵 생성 공기 노즐 회로로 구성됩니다. 이 경우 압축 공기와 물의 혼합 및 후속 결정화가 이미 환경에서 발생합니다. 이 유형의 대포는 가장 인기 있고 수요가 많습니다.

내부 및 외부 혼합 시스템에 사용되는 제설기는 제설기 현장에서 외부 전원이 필요하지 않습니다. 그러나 이러한 장점에도 불구하고 이러한 시스템에는 중앙 집중식 압축기 및 펌핑 스테이션이 필요합니다.송풍기 대포는 팬과 공기 압축기에 전력을 공급하기 위해 제설 현장으로 직접 전원 케이블을 가져와야 합니다. 내부 혼합 시스템과 팬 건 시스템은 매우 넓은 온도 범위에서 작동하며 팬과 공기 압축기를 사용하여 눈의 질을 제어합니다. 이러한 기술은 초기 적설량을 위해 겨울철 초기에 개장할 예정인 넓은 삐스트와 삐스트에 가장 적합합니다. 외부 혼합 시스템은 에너지 소비 측면에서 더 경제적이지만 더 좁은 온도 범위에서 작동할 수 있습니다. 외부 혼합 시스템의 또 다른 단점은 제설기의 높은 바람 민감도입니다. 외부 혼합 시스템은 내부 혼합/팬 시스템보다 30% 더 많은 제설기 작업이 필요합니다. 이 시스템은 좁은 트레일과 나중에 열리는 트레일에 권장됩니다. 제설기 유형을 선택할 때 제설기의 초기 구매 가격뿐만 아니라 시스템 자체의 비용(타워, 펌핑/압축기 스테이션)도 고려됩니다. 계산은 또한 효율성과 경사면의 특정 조건에서 이러한 유형의 제설기를 사용할 가능성을 고려합니다. 이것은 제설 온도, 지형 유형, 트랙 너비, 원하는 시즌 시작 날짜, 소음 수준 요구 사항을 고려합니다.

표 1. 특정 유형의 제설 시스템의 장단점

제설 시스템 유형

장점과 단점

내부 혼합

장점: 바람에 대한 낮은 감도, 작업 고온, 제설기의 낮은 무게, 제설 폭이 넓은 트랙의 가능성, 눈의 품질을 조절하는 기능.

단점: 에너지 효율이 낮고 압축기 스테이션에서 압축 공기가 필요하고 공기 압축기에서 높은 소음이 필요합니다.

외부 혼합

이점: 더 적은 압축 공기가 필요하므로 내부 혼합 시스템에 비해 에너지 효율성이 높습니다. 저소음, 작동하기 쉽습니다.

단점 : 바람에 대한 높은 민감도, 좁은 작동 온도 범위, 설치 후 다른 장소로 이동하기가 어렵습니다. 매우 좁은 범위에서만 눈 품질을 조절하는 것이 실제로 가능하며 바람과 승화로 인한 손실이 높습니다.

팬 시스템

이점: 최소한의 압축 공기 필요, 가장 에너지 효율적인 기술, 낮은 소음 수준, 광범위한 눈 품질 관리.

단점: 팬 제설기는 경사면에서 이동하기 어렵고 장비가 부피가 크고 무거워 제설 압축기를 이동해야 합니다.

2. 인공 저수지

눈을 얻으려면 상당한 양의 물이 필요합니다. 60 x 60m 면적에 16cm 두께의 눈 덮개를 만들려면 277,500리터의 물이 필요합니다. 이러한 높은 물 수요는 상당한 양의 물을 공급하는 수원이 필요하기 때문에 종종 스키 리조트의 문제입니다. 물 섭취량 천연 소스겨울철에는 낮은 유속으로 자연에 해로울 수 있습니다. 저수지의 주민과 작은 개울과 강을 사용할 가능성을 보호하기 위해 일반적으로 제설 시스템의 인공 저수지가 만들어집니다. 인공 저수지를 사용하면 파이프 라인을 통해 물을 운송하는 비용을 최소화 할 수도 있습니다. 중력으로 인한 이러한 절약은 저수지가 제설 시스템의 설치 수준 위에 위치하는 경우 가능합니다. 동시에 인공 저수지 건설 비용은 몇 년에 걸쳐 물을 끌어올리기 위해 전기를 절약함으로써 상쇄됩니다.

3. 습구/건구 온도

주변 온도는 건구 온도로 간주됩니다. 상대 습도는 대기 중 수증기 함량의 정량적 지표입니다. 주변 공기의 상대 습도는 눈 생산에 매우 중요한 역할을 합니다. 공기 중 수증기의 양이 증가하면 물방울의 냉각 속도가 핵 생성 온도로 감소합니다(결정 형성). 낮은 습도, 즉 수증기 함량이 낮은 상태에서 물방울이 공기 중으로 분사되면 이 물의 일부가 증발하고 이로 인해 주변 공기가 냉각되기 때문에 물을 증발시키려면 증발 잠열에 도달할 때까지 가열해야 합니다. 1리터의 물을 증발시키는 데 539칼로리가 필요한 반면 얼려면 80칼로리가 필요합니다. 이것은 1리터의 물이 증발하면 0℃에서 6.7리터의 물이 얼 수 있다는 것을 의미합니다(물을 1℃만큼 냉각시키기 위해 1cal만 방출되어야 하며, 이것이 물의 온도가 열 균형에 영향을 미치지 않습니다. 너무 많은 제설 과정).

첫 번째 근사치로 증발 과정의 냉각 효과는 다음과 같이 취할 수 있습니다. 상대 습도가 10% 떨어질 때마다 실제 건구 온도가 0.5°C 감소합니다. 예:

-2°C 및 50% RH의 공기는 -4°C의 포화 공기(100% RH)와 동일한 냉각 용량을 갖습니다.

0 ° C 및 40 % 상대 습도의 공기는 -3 ° C의 포화 공기와 동일한 냉각 용량을 갖습니다.

습구 온도(습도 온도)는 주변 온도와 상대 습도라는 두 가지 요소를 동시에 고려하므로 이 매개변수는 제설 시스템 설계에 사용됩니다. 습구 온도는 환경과의 모든 열교환 과정이 완료되었을 때 도달하는 제설기의 노즐을 떠나는 미세 물방울의 온도입니다. 서유럽 국가에 설치된 모든 자동 시스템(물 관리 포함)은 일반적으로 -4 ° C WB에서 눈을 생성하기 시작합니다. 동시에, 더 높은 온도에서 눈을 생산하는 것은 비생산적이며 불필요하게 비용이 많이 든다고 믿어집니다. 스페인과 포르투갈과 같은 유럽의 따뜻한 지역에 있는 몇몇 리조트에서만 -2 °C의 습구 온도에서 눈이 내리기 시작합니다. 그러면 선택의 여지가 없기 때문입니다.

4. 특수첨가제

높은 주변 온도에서 물 결정을 형성하기 위해 물에 특수 첨가제가 사용됩니다. 이러한 첨가제의 분자는 결정 구조가 형성되는 핵(종자)의 역할을 합니다. 위에서 언급한 바와 같이 이러한 결정 형성 과정을 불균일 핵형성이라고 합니다. 특수 첨가물로 특수 단백질(단백질)을 사용합니다. 이러한 첨가제는 에너지를 절약하고 눈을 생성합니다. 양질한계 온도에서. 특수 첨가제를 사용하기로 한 결정은 일반적으로 사용된 물의 순도와 결정 형성 과정에 기여하는 천연 물질의 존재 여부에 달려 있습니다. 종종 천연 저수지의 물에는 이미 충분한 양의 필수 물질이 포함되어 있으므로 첨가제를 사용할 필요가 없습니다.

5. 냉각 시스템

+ 5 ° C 이상의 수원 온도에서 특수 냉각 시스템은 물을 제설 시스템에 공급하기 전에 냉각하는 데 사용됩니다. 수온을 낮추는 것은 수분 증발로 인한 에너지 손실을 줄여 제설 효율에 긍정적인 영향을 미칩니다. 냉각 시스템에는 다음이 있을 수 있습니다. 다양한 디자인그리고 일의 원칙. 냉각탑(냉각탑)과 직류 냉각 시스템을 모두 사용할 수 있습니다. 냉각탑을 사용하면 더 일찍 열 수 있습니다. 스키 시즌더 높은 주변 온도에서 눈을 생성합니다.

6. 제설 시스템 관리

제설 시스템용 장비를 선택할 때 중요한 점 중 하나는 제어 유형을 선택하는 것입니다. 추가 운영 비용은 이에 따라 크게 좌우되기 때문입니다.

자동 시스템의 작업 및 장점에 대한 설명:

환경의 기상 조건(습도, 온도, 풍속 및 방향)에 대한 정보는 표준 아날로그 또는 디지털 신호의 형태로 제어 시스템에 전송됩니다. 자동화 시스템 평가 기상 조건자동으로(운영자 참여 없이) 제설 공정의 기술적 매개변수를 조정합니다. 작업자는 원하는 경우 컴퓨터를 사용하여 공정의 작동 매개변수를 설정할 수도 있습니다. 자동 제어는 물과 공기를 펌핑하는 비용(과잉 펌핑에 대한 불필요한 비용 없음) 및 시스템 유지 관리 비용을 크게 줄일 수 있습니다. 시스템 구성 요소의 응답 시간이 1분의 1초에 불과하므로 시스템 설정에 필요한 시간이 크게 단축됩니다. 동시에 내부 혼합 및 팬 시스템이 있는 자동 시스템의 효율성은 수동 시스템에 비해 30-50% 증가합니다.

외부 혼합이 있는 시스템의 경우 이러한 시스템은 지속적인 조정이 필요하지 않기 때문에 효율성 증가는 무시할 수 있습니다. 기상 조건의 급격한 변화의 경우 한 지역의 제설에서 다른 지역으로 전환해야 합니다. 이 소프트웨어를 사용하면 작업자가 이러한 작업에 쉽게 집중할 수 있으며 기상 조건에 대한 적응은 시스템 자체에서 제공됩니다. 제어 시스템은 제설 시스템을 기상 조건에 맞게 자동으로 수압을 조정합니다. 또한 공기 압축기의 자동화는 공기 라인의 압력을 조절하고 필요한 경우 압축기 간에 부하를 분배하며 시스템의 공기 수요에 따라 압축기를 켜고 끕니다. 이 소프트웨어를 사용하면 공정 매개변수(수온, 유속/물 및 공기의 압력)를 지속적으로 모니터링할 수 있습니다.

수동 시스템은 시작하는 데 1~4시간, 종료하는 데 1~3시간이 걸립니다. 시즌이 시작될 때 고품질의 눈이 내릴 수 있는 시간 간격은 6~8시간입니다. 자동 시스템의 시작 및 종료는 7분에서 15분 정도 걸립니다. 자동 시스템은 제설기의 작동 매개변수를 지속적으로 조정하여 생성된 제설의 품질을 지속적으로 모니터링합니다. 반면에 수동 시스템은 기상 조건의 변화가 발생하는 경우 제설기 설치 현장에서 자격을 갖춘 인력이 직접 제어 및 조정해야 하므로 눈의 품질에 부정적인 영향을 미치고 비용이 증가합니다. 수동 시스템과 비교하여 제설 시스템의 운영 효율성 증가는 40-60%입니다.

시스템이 매우 높은 수압과 공기압을 사용하기 때문에 시스템의 신뢰성과 안전성은 제어 유형을 선택할 때 결정적인 요소입니다. 적절하게 설치된 자동화 시스템을 사용하면 시스템의 잠재적으로 위험한 요소의 작동에 작업자 개입 없이 이러한 매개변수를 제어할 수 있습니다. 이상 상황 및 장비 상태를 즉시 통보하는 시스템을 통해 운영자는 시스템의 작동을 즉시 조정할 수 있습니다.

마지막으로, 자동화 시스템은 눈 생성 프로세스의 모든 측면(소비 전력, 소비 수자원, 생산된 눈의 양과 질, 경제적 분석)에 대한 아카이브 파일 보고서를 생성합니다.

7. 공기 압축기

공기 압축기 시스템의 존재는 종종 제설 시스템의 존재를 위한 필수 조건입니다. 압축 공기는 제설기의 노즐을 떠날 때 공기 중에 미세 방울을 분산시키는 역할을 합니다. 이 미세 방울은 미래 눈송이의 "심장"입니다. 내부 혼합이 있는 시스템의 경우 압축 공기의 사용은 물-공기 혼합물을 얻기 위한 전제 조건입니다. 이러한 시스템에서 눈 결정의 형성 과정은 공기 중에 있는 물방울의 지속 시간과 물-공기 혼합물이 노즐 출구에서 팽창할 때 냉각 효과에 따라 달라집니다. 외부 혼합 시스템과 팬 시스템은 동일한 물리적 법칙을 기반으로 합니다.

제설 시스템의 주요 에너지 소비원은 공기 압축기입니다. 일반적으로 에너지 소비의 40-70%는 공기 압축기 및 자동화에서 발생합니다. 공기 압축 시스템은 압축기, 공기 공급 시스템, 자동화 요소 및 압축 공기 저장 시스템으로 구성됩니다. 연간 에너지 비용이 압축기 자체를 구입하는 비용과 비슷하기 때문에 공기 압축기 구매의 초기 비용은 자본 지출의 해저 빙산의 일부일 뿐입니다. 따라서 제설 시스템의 경우 효율성과 효율성이 높은 압축기를 선택하는 것이 매우 중요합니다. 누출로 인해 생성된 압축 공기의 최대 20-30%가 손실될 수 있기 때문에 공기 공급 시스템의 기밀성도 중요한 역할을 합니다.

8. 파이프라인

기계식 제설 시스템의 경우 전체 시스템의 품질, 신뢰성 및 내구성이 크게 좌우되는 파이프라인에 특히 주의를 기울입니다. 유럽 ​​회사는 다년간의 운영 경험을 바탕으로 산악 조건에서의 설치 특성을 고려하여 최적의 속도, 품질 및 비용 비율을 제공하는 특수 유형의 파이프, 배치 및 연결 기술을 개발했습니다. 물 공급 시스템.

예:

외부 및 내부가 있는 비교적 고가의 퀵 디스커넥트 파이프를 사용하는 경우 플라스틱 코팅그리고 30년의 서비스 수명은 특수 물을 장기간 사용할 필요가 없기 때문에 높은 수질, 최대 속도 및 최소 건설 작업 및 추가 운영 비용을 보장합니다. 기술자, 자격을 갖춘 기술자, 용접공, 이음매 테스트 등

매우 거친 지형에서 사용하도록 특별히 설계되지 않은 가장 저렴하고 길고 무거운 "검은색" 파이프를 사용할 때(가파른 경사가 있는 암석 토양에서 작업할 수 있는 특수 장비, 고품질 용접 특수 기술, "앵커링", 설치, 방수 등), 급수 시스템 구축의 총 비용이 3-4 배 증가 할뿐만 아니라 낮은 서비스 수명 (약 5 년) 및수질(녹), 모든 장비의 운영비가 급격히 증가 기계 시스템일반적인 제설(펌프장, 소화전, 제설기).

초기 비용이 낮고 품질이 허용되는 최상의 옵션(작업에 유리한 기상 조건이 허용되는 경우)은 소켓 용접 아연 도금 파이프입니다. 그러나 그 사용의 편리성은 반드시 각각의 특정한 경우의 지형 조건의 특성에 기초하여 결정되어야 한다.

우리는 위의 데이터가 기계식 제설 시스템을 설치할 때 장비와 시스템이 설치될 장소와 관련된 모든 요소를 ​​고려해야 한다는 것을 현대 스키 센터의 잠재적 투자자와 조직가에게 확신시키기를 바랍니다. 또한 기계식 제설 시스템은 항상 전문가에 의해서만 설치 및 유지되어야 하며 이 과정에서 "아마추어주의"는 용납될 수 없습니다.

기술 및 경제적 제안을 작성하기 위해스키 런의 주최자는 다음 데이터와 함께 M 1: 1000 또는 M 1: 2000 척도로 해당 지역의 지형 조사를 제출해야 합니다.

제설 지역;

스키 슬로프 및 기반 시설 건물;

물 섭취 장소 및 성격 (물 입방 미터 / 시간 차변);

30cm의 눈층 두께로 초기 제설 시간(보통 50-200시간 소요);

대기 온도 및 습도 또는 습구 온도에 대한 데이터(시즌 시작 시 시스템 시작, 시즌 중 작동용)

우세한 풍향 및 속도에 대한 데이터

시스템 자동화 정도(수동, 반자동, 완전 자동 중앙 집중식).

기계적 제설 시스템의 규모와 시기 측면에서 투자를 계획하려면 다음과 같은 몇 가지 요소를 고려해야 합니다.

1. 기계식 제설 시스템을 집중적이고 효율적으로 사용한다고 주장하는 모든 스키장.

있는 지역에서도 충분한 자연적설, 기계적 제설 시스템을 사용하면 계절을 최소 한 달 연장하여 수익성을 높일 수 있을 뿐만 아니라 다양한 이벤트 및 대회를 계획하고 개최하는 안정성을 보장하고 트랙에 안정적인 적설이 존재하도록 보장합니다. 집중적 인 사용을 통해 특수 마무리 "등을 만들 수 있습니다. 이는 차례로 전체 단지의 유동성을 급격히 증가시킵니다. 그리고 "지구 온난화"조건에서 기계적 제설 시스템의 사용이 특히 중요합니다.

2. 제설 시스템은 반드시 다음을 포함하는 엔지니어링 구조 및 장치의 복합체입니다.

물 저장을위한 인공 저수지 (자연이없는 경우 - 호수 또는 강);

취수(잠수정, 시추공 펌프);

물 여과 시스템;

필요한 경우 수냉식 장비(냉각탑 또는 직류 냉각),

주요 펌핑/압축기 스테이션(펌핑 스테이션은 이동할 수 있으며 일부 유형의 제설 시스템에서는 압축기가 대포에 직접 설치됨)

물/공기 공급(파이프, 소화전, 배수 시스템)

측정장비(기상 및 풍향계, 기압 및 물/기류제어장치 등)

다양한 유형의 눈 대포(내부 및 외부 혼합이 있는 물-공기, 팬 다중 노즐 및 중앙 노즐 포함) 고정식 또는 이동식

제설 제어 시스템(PLC 장치(프로그래머블 로직 컨트롤러), 제어 케이블 또는 광섬유 네트워크, 중앙 제어가 있는 PC, 무선 제어 모듈)

TP의 전원 공급 장치(총 연결용 커넥터, 전원 케이블).

기계 제설 시스템 Snowstar. 설계, 설치, 수리, 서비스.

러시아 Snowstar의 공식 대표자는 Gorimpex Group of Companies입니다.

06.03.2017 08:38

오늘날 스노우 캐논은 다양한 분야에서 없어서는 안될 존재입니다. 강력한 팬이 장착된 제설기입니다. 대포는 자동차 및 항공기 건설, 국가 경제에 사용됩니다. 그러나 그들은 스키 리조트의 스포츠 레크리에이션 분야에서 특히 인기가 있습니다. 이 기적의 장치 덕분에 인공 눈을 만들 수 있을 뿐만 아니라 어떤 거리에서도 올바른 방향으로 분사할 수 있습니다.

왜 그리고 어떤 경우에 스포츠 대회의 주최자와 활동적인 휴식인공 눈 덮개를 만드는 것에 의지합니까? 첫 번째 이유는 스키 트랙이나 활동적인 겨울 레크레이션을 위한 관광 센터가 있는 지역에 눈이 충분하지 않기 때문입니다. 또한 얻은 눈의 질도 빼놓을 수 없습니다. 실제 눈이 눈송이로 구성된 경우 인공 눈은 완전히 얼어붙은 물방울로 구성됩니다. 이것은 결과 적설의 수분과 밀도를 증가시키고 모든 지역에 남아 있습니다. 따라서 스포츠 이벤트 (인공 적설이있는 지역에서 발생)의 모든 참가자에게 동일한 조건을 만드는 것이 가능합니다.

또한 인공 눈은 평소보다 오래 녹지 않습니다. 그 이유는 무엇입니까? 답은 다시 눈의 구성으로 귀결됩니다. 자신의 방식으로받은 눈 조각 외관작은 알갱이처럼 실제 눈송이로 결정화되지 않습니다. 또한 대포의 눈은 더 깨끗하고 균질하며 빠른 녹는 데 기여하는 이물질, 먼지 및 기타 물질이 포함되어 있지 않습니다.

눈 생산: 신화 또는 현실?

요즘 눈 생산은 신화가 아니라 현실입니다. 기술의 기적 인 눈 대포의 도움으로 필요한 품질의 눈을 얻을 수 있습니다. 따라서 눈 대포의 첫 번째 기능은 눈을 생성하는 것입니다. 어떻게 작동합니까? 생산된 눈송이의 품질과 물리적 특성을 결정하는 것은 무엇입니까?

인공 눈은 다양한 방법으로 얻을 수 있습니다. 모두 물과 공기의 온도와 분무기의 비행 시간에 따라 다릅니다. 눈송이는 공기와 혼합되어 대기 중으로 방출됩니다. 눈이 더 오래 비행하면 일관성이 더 부드러워집니다. 눈이 매우 빨리 땅에 떨어지면 무겁고 축축할 것입니다. 우리는 모든 것이 총의 장치에 있다고 말할 수 있습니다. 팬이 강력하고 매우 먼 거리까지 물을 뿌릴 수 있기 때문에 부드러운 눈이 생성됩니다.

인공 눈은 오늘날 쇼, 다양한 휴일, 이벤트, 결혼식 및 기념일에 매우 인기가 있습니다. 그것은 장식으로 공연에 사용되며 상점 창문을 장식하고 바와 레스토랑의 내부에서 눈도 응용 프로그램을 찾을 수 있습니다. 그것은 옷을 더럽히지 않고 무독성이며 실제와 똑같이 보입니다.

자신의 손으로 인공 눈을 만드는 법

가장 중요한 것은 액체 농축액 또는 특수 분말이 필요합니다. 주로 외국 제조업체에서 생산됩니다.

자신의 손으로 인공 눈을 만들려면이 분말이나 농축액에 일반 물을 추가해야하며 그 후에는 부피가 거의 백 배 증가합니다. 이러한 인공 눈은 며칠 동안 저장됩니다. 시간이 지나면 건조해지기 시작하고 부피가 줄어듭니다. 모두 모아서 다시 물을 넣으면 이전 상태로 돌아갑니다. 인공 눈은 쉽게 씻어내고 표면을 더럽히지 않습니다.

스노우 캐논

단 몇 초 만에 아름다운 눈 더미를 퍼뜨리는 것은 매우 쉬울 것입니다. 눈보라나 눈이 내리는 효과를 얻기 위해 공기대포와 특수 제설기를 사용한다. 발전기는 11kg에서 20kg의 특수 장치입니다. 그러나 인공 눈 설치도 있습니다. 큰 사이즈- 40kg에서. 이러한 제설기는 이전에 물로 희석된 농축액에서 작동합니다. 농축액은 미국에서 공급되며 인증을 받았습니다. 1리터의 물은 그러한 설비의 1시간 작동에 충분합니다. 눈송이의 크기와 모양은 미리 프로그래밍할 수 있습니다. 눈송이의 퍼짐은 최대 15미터입니다.

비디오: 제설기 총의 비교 테스트.

눈 대포의 가격은 150,000-1,000,000 루블입니다. 비용은 성능에 따라 다릅니다. 그들은 주로 스키 슬로프에 사용됩니다. 처음에는 가장 저렴한 제설기를 구입하는 것이 가장 좋습니다. 임대도 가능합니다. 작업 시간당 임대 가격은 2 ~ 5,000 루블입니다.

팬 제설기(스노우 건)는 영하의 온도에서 실외에서 사용하도록 설계되었습니다. 제설기에는 다음이 포함됩니다.

다양한 버전의 베이스(썰매, 바퀴 달린 섀시, 침대 등)

압축기

부채

급수 시스템

노즐 블록(수집기)

제어 장치(수동 또는 ESGC-AUTO 시스템)

Ecosystem 회사에서 생산하는 팬 제설기(스노우 건)의 공급 범위 및 주요 명세서그리고 비용

특성
제설기 이름
ESG-405
ESG-410
ESG-430
ESG-460
ESG-490
표준 세트 비용 ***, 문지름.
346 200
453 600
661 700
823 600
884 800
눈 성능, 입방 미터 m / 시간*
5
10
30
60
90
물 소비량, 입방 미터/시간
2,1
4,1
12
24
36
수압, 바 **
8...16
8...16
8...16
8...16
8...16
최대 수온, 섭씨
+2
+2
+2
+2
+2
결정화 시작 온도, 섭씨
-1,5
-1,5
-1,5
-1,5
-1,5
전력 소비, kW
6
6
6
17
17
차대
바퀴 달린
바퀴 달린
바퀴 달린
바퀴 달린
바퀴 달린
치수(길이, 너비, 높이), cm
170x125x165
170x125x165
170x125x165
180x190x210
180x190x210
압축기 장치 포함 중량, kg
130
160
195
350
380
물 연결 직경, mm
51
51
51
51
51
PNS 2.1-15
PNS 4.1-15
PNS 12-15
PNS 24-15
PNS 36-15

* - 최대 생산성제설기는 섭씨 -15도의 온도에 도달합니다. -4 섭씨 온도에서 눈총의 성능은 최대값의 20-30%를 넘지 않습니다.

** - 제설기의 작동에 필요한 압력 및 수류는 고정식 또는 이동식을 사용하여 얻을 수 있습니다. 펌핑 스테이션.

*** - 표준 패키지에는 수동 제설기, 전기 케이블(20m), 급수 호스(20m), 예비 부품 세트, 헤드라이트가 포함됩니다.

표준 공기 압축기를 Snow 버전의 고급 오일 또는 무급유 압축기로 교체할 수 있습니다(추가 비용).

눈 대포 ESG-310 작동 중

제설기는 창고에서 또는 주문 시 공급됩니다. 시운전, 시운전, 보증 및 서비스 유지 보수는 당사 전문가가 수행합니다. 장비 배송 기간은 구성 및 성능에 따라 4주에서 12주입니다.

자동화된 모니터링 및 제어 시스템 ESGC

ESG-2XX, ESG-3XX 시리즈의 모든 모델에는 Ecosystem에서 개발한 자동 모니터링 및 제어 시스템 ESGC가 장착될 수 있습니다. 눈총의 자동화된 제어 및 모니터링 시스템은 다음을 포함하는 하드웨어 및 소프트웨어 복합체입니다.

ESGC-자동- 시스템은 환경 매개변수(주변 온도, 상대 공기 습도, 공급되는 물의 온도 등)를 모니터링하고, "하나의 버튼으로" 스노우 건을 시작할 수 있게 하고, 변경 사항에 따라 스노우 건의 작동 모드를 자동으로 변경합니다. 환경 매개 변수는 고품질 눈을 얻을 수 없거나 비상 사태가 발생한 경우 스노우 건의 작동을 경고하거나 중지합니다. 이 시스템을 사용하면 현재 환경 매개변수를 표시하여 수동 모드에서 스노우 건을 제어할 수도 있습니다. MODBUS 프로토콜을 사용하여 RS-485 인터페이스를 통해 시스템을 외부 컨트롤러에 연결할 수 있습니다.

ESGC-COM- 시스템은 헤드 컨트롤러 및 자동화 직장 EGSC-AUTO 시스템이 장착된 각 스노우 건의 작동 매개변수뿐만 아니라 환경 매개변수(바람의 방향 및 강도 포함)를 제어하는 ​​운영자. 이 시스템을 사용하면 모든 눈 대포, 펌핑 스테이션, 발전소의 기능을 완전히 동시에 제어하고 물체의 고품질 제설 작업을 기반으로 작동을 프로그래밍할 수 있습니다. 헤드 컨트롤러와 모니터링되는 장치는 중계기 없이 최대 1200미터의 버스 길이를 제공하는 RS-485 인터페이스(연선)를 통해 연결됩니다. 데이터 교환은 산업용 MODBUS 프로토콜에 따라 수행되므로 타사 장치 및 구조를 연결하고 제어할 수 있습니다.

제설 단지용 장비

제설기는 인공 제설 시스템의 일부이므로 물체의 효과적인 인공 제설을 위해서는 다음과 같은 여러 엔지니어링 구조와 장치가 필요합니다.

취수구조;

여과 시스템;

수냉식 시스템(필요한 경우)

고정식 또는 모바일 펌핑 스테이션 ;

피팅, 파워 포스트, 파이프라인;

제어 및 관리 시스템;

고압 호스;

제설기;

Ecosystem 회사는 제설 단지를 턴키 방식으로 설치합니다. 우리 전문가들은 자체 장비와 다른 제조업체의 장비를 기반으로 제설 단지의 계산, 설계, 생산 및 시운전을 수행합니다. 제설 단지를 사용하면 겨울에 자연 눈이 거의 또는 전혀 없이 균일하고 안정적인 표면 적설을 얻을 수 있으므로 스키 시즌을 1-3개월 연장할 수 있습니다. 연습은 그것을 보여줍니다 스키 슬로프의 제설 시스템 비용 회수는 한 시즌으로 제한됩니다.

직장에서 눈 대포 ESG-360