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滴灌工程设计说明书(2006.12)

滴灌工程设计说明书(2006.12)
滴灌工程设计说明书(2006.12)

柯坪县阿恰乡棉花滴灌设计说明

1综合说明

1.1 项目背景

柯坪县位于天山南麓塔里木盆地西缘,县境内部有两条独立河流-苏巴什河和红砂子河,阿恰乡属于红砂子河流域。

阿恰乡是一个历史悠久的灌区,早在汉代就有先人在此戍边,遗迹尚存。阿恰乡规划面积万亩,现有耕地面积万亩,总人口人,常住户户,劳动力人,承包户户。乡政府机关有7个职能科室,下属十个生产队。目前,内部已完善了水、电、路、通讯等相关服务设施。

灌区由红砂子河供水,红砂子河为阿恰乡的专门水源。红砂子河多年平均年径流量为亿m3,保证率为75%时为亿m3,保证率50%时为 m3。柯坪县按分水协定可从红砂子河总水量中分得28%的水量,阿恰乡的分水比例为全县的6%,地表水较为紧张。

鉴于阿恰乡在柯坪县棉花生产中的重要地位以及生态环境的治理需要,在水资源紧张的情况下,必须通过节水的途径加以解决,走可持续发展的道路。棉花膜下滴灌是近几年在新疆生产建设兵团大力推广的比较成熟的高效节水灌溉技术,目前已推广到400多万亩,取得了显著的节水效益和经济效益。为此,柯坪县政府决定在阿恰乡进行1700亩棉花膜下滴灌工程建设,通过阿恰乡的棉花膜下滴灌建设总结经验,为全县大面积的推广积累资料。农一师设计院受柯坪县阿恰乡的委托,承担该项棉花滴灌工程的技施设计工作。

1.2 气象

项目区位于天山南麓、塔里木盆地西缘、塔克拉玛干沙漠的北部,因受沙漠的影响和北部高山阻挡冷空气的进入,成为典型的大陆暖温带干旱性气候,气候干燥、光热充足、蒸发强烈、降水稀少、昼夜温

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差大、无霜期长、光能资源丰富。

1.3 项目区概况

1.3.1 地理位置

柯坪县位于天山南麓塔里木盆地西缘红砂子河流域,阿恰乡位于柯坪县南部——红砂子河冲洪积扇的下部,靠近塔里木盆地沙漠边缘,乡政府距县城23km,属红砂子河洪积冲积细土平原,为红砂子河下游边缘灌区,位置为东经82°11′15"~82°18′45",北纬41°20′00"-41°27′30"。

1.3.2 社会概况

柯坪县总人口13.43万人,其中维吾尔族占96.4%,其中城镇人口2.93万人,农牧业人口10.49万人。

阿恰乡现有耕地4.5万亩,人口总计为1549人,1998年总产值为2563.98万元,人均1655.2元。该乡政府以种植棉花粮食为主,现种植棉花3.2万亩,小麦0.3万亩,瓜果其它作物1万亩。经济作物构成过分单一,不仅不利于倒茬,且不利于今后进一步发展。该乡政府具有较强的技术力量,现有高级农艺师2名,农艺师5名,助理农艺师10名,其它技术人员10名,场区内设有专门的水管站,对场区内用水统一调度管理。

1.4 项目建设的必要性

1.是建立现代化农业,实现农业可持续发展的必要条件

2.改善农民生产、生活条件,节约用水,增加农作物产量,增加农民收入

3.本项目的实施,具有良好的示范作用,可有利推动全县高效节水农业的发展。

总之,通过本项目的实施,对促进本区农业高效用水的发展,为精准农业在本区的发展创造了良好的基础条件,对于推动项目区及全县高效节水农业的发展,具有长远意义和现实意义。

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1.5 项目建设的可行性

1、地区行署及柯坪县政府重视

棉花生产是当地农民收入和财政收入的主要来源,阿克苏地区行署和柯坪县政府对本次阿恰乡1.5万亩滴灌工程的实施都十分重视。在政策、技术等方面均提供支持和服务,为今后在整个地区推广高新节水农业提供有利的条件。

2、水源、能源有保证

地表水源为红砂子河河水,上有黑孜尔水库调节,场内渠道斗渠以上全部防渗。场内地下水正在逐步的开发。阿恰乡从柯坪县的水量中可分得6%的水量,地表水年引用量在75%保证率条件下约3400万m3;项目区内地下水可开采量为380万m3。项目区滴灌系统春季缺水时期采用井水灌溉,其他时间采用渠水灌溉,水源可得到充分保证。另外电力系统也有保障。

3、基本条件适合

项目区土壤以轻壤土、砂壤土为主,透水性较好,含盐较轻,适合发展节水灌溉,灌溉水质良好,经过水库沉淀,水质含砂量较小,经过过滤后即可用于滴灌,阿恰乡具有较强的技术力量,现有高级农艺师2名,农艺师5名,助理农艺师10名,其它技术人员10名,场区内设有专门的水管站,对场区内用水统一调度管理。

4、技术上可行

周边地区兵团农一师十分重视节水灌溉技术,已实施高新节水技术100多万亩,节水增产效果显著,总结出了一套适合本区的建设管理经验,技术上已经成熟,从而为项目区滴灌项目的顺利实施奠定了基础。

1.6 项目建设内容和规模

柯坪县阿恰乡计划实施1.5万亩,考虑该项目的示范推广作用,采用地表水加压棉花膜下滴灌工程,在本项目区建立一个高产、优质、

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高效的高新技术节水灌溉区,从而带动本项目区及地区节水农业的发展。

项目主要建设内容有:输变电工程、首部取水工程、地下、地面供水管网等。

1.7 工程规划设计

根据灌区气候及土壤条件,确定项目区棉花最大日耗水量为6mm/d,滴灌灌水定额为34.07mm,灌水周期为6天,一次灌水延续时间5小时,日工作时间为20小时。

根据项目区种植方式,结合项目区土壤质地,进行优化设计,本项目滴灌带选用一年一用的单翼迷宫式滴灌带,型号采用400-3.0型,滴头流量 3.0L/h,滴头间距0.3m,滴灌带间距 1.5m,地面管选用0.25Mpa的DN75 PE管;支管、分干管及干管为0.4Mpa的UPVC管。

首部选用自动反冲洗过滤器,施肥罐选用旁通式施肥罐。

1.8 项目编制依据

1、《节水灌溉技术规范》SL207—98

2、《中国人民共和国水法》

3、《微灌工程技术规范》SL103—95

1.9 工程管理

项目工程实施,严格按照国家颁布的《工程建设管理办法》的有关规定,实行项目招投标,择优选择技术精湛的施工队伍,由水电局派懂技术的干部在现场监理,确保工程质量达到国家规定的规范要求。

1.10 施工组织设计

1、施工条件

项目区位于柯坪县城西南23km处,新建的桑塔木沥青路面从场部与县城联通,通过乡政府-玉奇喀特乡-尤都斯巴格乡的沥清路面与乌喀公路相连,交通十分方便。

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2、施工方法

管道安装全部为人工安装,管沟土方以机械施工为主,人工辅助为主,钢筋砼建筑物现场浇筑。

3、施工进度

根据本工程施工条件、工序要求,充分利用棉花灌溉停水期完成棉花滴灌工程,其工程施工进度安排如下:

工程筹建期:2006年10月至2006年11月,由项目法人单位负责筹建,做好前期准备工作。

工程准备期:2006年11月至12月,安排工程施工单位临时住房和器材仓库等,保证施工单位能按时进驻工地施工。

施工期:计划在2007年2月开工,2004年4月竣工,5月投入使用。

1.11 环境影响评价

工程建设对环境的有利影响:

工程实施后,可减少由于沟灌所造成的水土流失,改善土壤环境,降低项目区地下水位,减少地下水上升造成的盐碱化危害,同时,项目区配备土壤盐份观测系统,测定不同时期土壤含盐量,在土壤盐份升高时,进行冬灌或春灌压盐,降低土壤含盐量,确保作物生长。

工程实施后,可大大提高项目区水的有效利用率,节约灌溉水量,改善项目区生态环境。

工程建设对环境的不利影响:

本工程对环境的不利影响主要为:施工所产生的“三废”和噪声,施工时对原始土壤及植被的破坏和扰动,工程建设期的环境影响属暂时性影响源,有部分流动性、间隙性,随建设期活动的结束及时处理,影响源逍失。另外,项目实施后,降低了项目区地下水位,对本区原有依靠地下水生存的树木有影响,需要增加部分树木的灌水量,以确定灌区的生态平衡。

总之,本工程实施后可使项目区水环境状况得到一定的均衡和改

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善,对本区生态环境的影响是积极的,因此,从环境角度评价,本工程建设可行。

1.12 项目编制的过程

1.2006年11月受柯坪县阿恰乡委托我院对乡政府1.5万亩棉花地进行滴灌设计。

2.农一师勘测设计院于2006年11月完成了阿恰乡1.5万亩棉花地野外勘测工作。

3.农一师勘测设计院于2006年12月完成了阿恰乡1.5万亩棉花滴灌工程技施设计工作。

4.农一师勘测设计院于2007年1月完成了阿恰乡1.5万亩棉花滴灌技施设计说明书。

1.13 投资概算

本次节水灌溉工程项目面积为1.5万亩。总投资为986.18万元。工程投资详见投资概算表。

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2 水文

2.1 气象

项目区位于天山南麓、塔里木盆地西缘、塔克拉玛干沙漠的北部,因受沙漠的影响和北部高山阻挡冷空气的进入,成为典型的大陆暖温带干旱性气候。其特征为:气候干燥、光热充足、蒸发强烈、降水稀少、昼夜温差大、无霜期长、光能资源丰富。四季特点:冬季干冷、春季干旱多风、夏季炎热、秋季天高气爽。由于本乡政府无气象站,只能引用柯坪县气象站资料作为参考。新和气象站多年平均气温10.5℃,多年平均降水量63.7mm,多年平均蒸发量为2041.1mm,年最大风速21m/s,无霜期210天,主要气象要素见下表:

柯坪县气象要素表

表2-1

2.2 水文

2.2.1 地表水

红砂子河多年平均径流量为22.14亿m3,多年平均流量70.2m3/s,实测最大流量184 m3/s,最小流量14.43 m3/s。红砂子河由于受拜城盆地的调节,径流年际变化较为平稳,但年内洪枯变化较大,3-5月

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为枯水期,径流占全年14.8%,6-8月为洪水期,径流占48%,秋冬分别占22.3%和15.1%。由于在拜城盆地出流本区的入口处已建成 3.5亿m3的克孜尔水库,在水库的调蓄作用下,年内的供水情况有了根本性的改善,供水含砂量也大为改变。

红砂子河的水文特征见表2-2。柯坪县按分水协定是可从红砂子河总水量中分得28%的水量,分成地表水量为 6.1992 亿m3。阿恰乡可从柯坪县的水量中分得6%,即0.372亿m3。

红砂子河水文特征表

表2-2

另根据新疆天源水资源技术咨询服务有限公司2002年3月所做的《新疆柯坪县地下水资源开发利用规划报告》,该场从红砂子河总干渠引用地表水量为3382万m3。项目区分布在全场所有生产队,比较分散,都从场内渠系引水。

2.2.2 地下水

根据《新疆柯坪县地下水资源开发利用规划报告》分析结果,阿恰乡属地下水调蓄开采区,潜水不宜利用,承压水为中等富水区,单井涌水量400m3/d,第一层承压水顶板埋深50~100m,含水层为砂砾石,矿化度1~2g/l。区内不宜建设集中开采水源地,可分散布井。

项目区现状地下水补给量为1267万m3,其中侧渗补给量为110

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万m3。开采系数按0.3计算,项目区地下水可开采量为380万m3。根据项目区附近已打机井抽水试验资料,单井出水量为80 m3/h。

2.3 水文地质条件

柯坪县全县都位于红砂子河冲洪积扇上,而阿恰乡则位于该冲洪积扇的下部。地下水的补给、径流、排泄条件在冲洪积扇的上、中、下部具有明显的差异。该场地下水的水平径流速度十分缓慢,主要的含水层为粉砂和粉细砂组成,建设初期地下水水力坡度与地形坡度接近,约为2‰,含水层渗透系数约4~6m/d,地下水的补给以水平侧渗和当地渠道和田间渗漏补给为主,排泄方式以垂向蒸腾蒸发为主,侧向渗流为辅,地下水流动方向为东北向西南方向流动。地下水的埋藏深度,东北方向受老灌区渠系渗漏田间渗漏的补给,埋深较浅约2-3m,向下逐渐变深到3~4m,4~5m逐渐变成大于5m。乡政府开发后,由于各种渗漏使灌区内地下水埋深变浅,一般在1.5~3m之间。

地下水的化学类型及矿化度随着深度不同而有较大的变化,表层潜水多为Cl-SO4-Na型水,矿化度多为8-25g/l,PH值7.1~7.9属偏碱性水。地下水类型属SO4-Cl-Na型水,矿化度约小于2g/l,可以作为灌溉水使用。

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3 工程任务和规模

3.1 自然及社会经济概况

3.1.1 自然状况

1、地理位置

柯坪县位于天山南麓塔里木盆地西缘红砂子河流域,阿恰乡位于柯坪县南部——红砂子河冲洪积扇的下部,靠近塔里木盆地沙漠边缘,乡政府距县城23km,属红砂子河洪积冲积细土平原,为红砂子河下游边缘灌区,位置为东经82°11′15"~82°18′45",北纬41°20′00"-41°27′30"。

阿恰乡是1991年开始新建的乡政府,规划面积7.2万亩,现有耕地面积4.5万亩,总人口1549人,常住户212户,劳动力989人,承包户134户。乡政府机关有7个职能科室,下属十个生产队。

2、地形地貌

项目区位于冲洪积扇下部,地形较平缓,地形坡度约2‰,地势东北高,西南低,海拔高程982~992m之间,阿恰乡的规划区内60%以上地区分布有由粉细砂及砂壤土构成的砂垅、砂丘。在区内主要为灌丛砂丘,砂丘上生长有红柳。灌丛砂丘直径在6~20m,高1~4m。在乡政府两侧分布有大量移动风积砂丘,乡政府内有1500亩砂丘区。乡政府规划区内大部分被垦植,现有耕地面积4.5万亩。

3.1.2 社会经济状况

柯坪县总人口13.43万人,其中维吾尔族占96.4%,其中城镇人口2.93万人,农牧业人口10.49万人。

农业人口人均占有耕地3.88亩,每个劳动力占有耕地11.55亩。柯坪县以农牧业为主,全灌区总面积为169.22万亩,灌溉面积68.66万亩,其中农业种植业为51.28万亩,林业面积15.08万亩,牧业种植面积2.13万亩,主要为苜蓿和其它牧草,1998年粮食总产8200t,单产460kg,棉花总产21232吨,单产皮棉80kg,农业总产值4.72

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亿元。

工业基础薄弱,现仅有农副产品加工类,在国民经济中占比重较小,1998年工业总产值5942.5万元。

阿恰乡1998年总产值为2563.98万元,人均1655.2元。该乡政府以种植棉花粮食为主,现种植棉花3.2万亩,小麦0.3万亩,瓜果其它作物1万亩。经济作物构成过分单一,不仅不利于倒茬,且不利于今后进一步发展。该乡政府具有较强的技术力量,现有高级农艺师2名,农艺师5名,助理农艺师10名,其它技术人员10名,场区内设有专门的水管站,对场区内用水统一调度管理。

3.1.3 交通、电力

新建的桑塔木沥青路面从场部与县城联通,通过乡政府-玉奇喀特乡-尤鲁都斯巴格乡的沥清路面与乌喀公路相连,交通十分方便。

10KV高压输电线路也建设完成并早已投入使用,场内供电条件良好。

3.2 作物种植

阿恰乡以棉花良种繁育为主,同时种植一定面积的粮食作物,其中棉花3.2万亩,小麦0.3万亩,果树、防风林等1万亩。

3.3 水利工程现状

3.3.1 灌溉系统

主干输水渠为阿恰干渠,该支渠场内部分长度10.59km,为塑膜砼双防渠道,是列入塔里木农业灌排和环境保护一期工程的项目,早已于1994年建成并投入使用。

阿恰干渠进入场内后,设置四条分支渠总长为16.81 km,斗渠与分支渠相接,斗渠57条,总长65.3 km,农渠304条,总长178.95 km,各分支渠以下全为土渠未作防渗处理。

3.3.2 排水系统

本区内在世行一期贷款项目时曾建设有桑塔木新垦支排,该支排

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从北东方向进入乡政府,从西南方向穿出。场内规划设置分支排四条,各分支排长度从4.6~10.30 km不等。现在各分支排及斗、农排水系统初步建成,但排水沟的深度不够,有的则有淤积问题,场内农田排水不够理想。

3.3.3 节水灌溉现状

阿恰乡依靠地表水灌溉,地表水灌溉方式大多在棉田中采用地膜棉节水灌溉方法,有一定的节水效果,一般农田采用沟灌方法,除此已经做过834亩棉花膜下滴灌。

3.4 灌区存在的问题

1、地表水资源量不足、时空分布不均,春季缺水严重且连年发生;

2、田间排水不畅,干支排严重淤积,土壤盐渍化问题突出;

3、灌溉制度不健全,灌水量大,土地平整度差,灌溉水的利用率较低,生态环境脆弱。

3.5 项目建设的必要性

1、是建立现代化农业,实现农业可持续发展的必要条件

项目区土地资源,光照资源丰富,但由于水资源的限制,制约着经济的发展,加之对水资源的不合理利用,造成灌区生态环境亦较为脆弱,通过大力发展高新技术节水灌溉,可降低灌溉定额,提高水资源的利用率,缓解春季缺水矛盾,同时由于高新技术灌溉具有明显的节水、省地、省肥、省人工、增产等良好效果,可以改善灌区农业生产条件,实现以精准灌溉、精准施肥等为主要内容的精准农业,有效维护和改善本区生态环境条件,实现垦区经济的可持续发展。

2、改善农民生产、生活条件,节约用水,增加农作物产量,增加农民收入

膜下滴灌是一种可控性较强的局部灌溉技术,它以小流量均匀、适时、适量地向棉花根系补充水肥,使棉花根系活动区土壤水分经常维持在适宜的含水量水平和最佳营养水平。棉花膜下滴灌创造了有利

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于棉花生长发育的水、肥、气、热环境,生长快,抗病能力强,污染小,同时改善了对病害的控制,棉花膜下滴灌布管、铺膜、膜上点播由改装的播种机一次完成,通过管网系统随水施肥、施药,无需修渠、打埂、平埂、人工浇地、中耕松土、人工或机械施肥等,大大节省了人工和机力,使棉田的人工管理定额大幅度提高,改善农民的生产生活条件,同时,灌溉时不妨碍其他任何农事活动;因此,劳动生产率得到大显著提高。棉花膜下滴灌技术有利于发挥规模经营效益,有效缓解国营乡政府普遍存在的地多人少的矛盾,使职工增收,企业增效。

3、本项目的实施,具有良好的示范作用,可有利推动柯坪县高效节水农业的发展。

推行高效节水灌溉技术后,可使地下水的补给减少,从而可使盐渍化土地得到改良,使灌区环境得到改善。节水灌溉大面积推广后,可用部分节水量来用于灌区周边环境的改善,增加林果的覆盖度,对灌区的长期持续稳定发展是及其有利的。目前新疆生产建设兵团已实施高水节水400万亩,节水潜力较大,增产效果明显,而本工程的实施可产生较好的经济效益、社会效益和生态效益,有利于在全县大力推广应用高新技术节水灌溉,可推动全县高效节水农业的发展。

总之,通过本项目的实施,对促进本区农业高效用水的发展,为精准农业在本区的发展创造了良好的基础条件,对于推动项目区及整个地区高效节水农业的发展,具有长远意义和现实意义。

3.6 项目的可行性

1、地区行署及柯坪县政府重视

棉花生产是当地农民收入和财政收入的主要来源,阿克苏地区行署和柯坪县政府对本次阿恰乡1.5万亩滴灌工程的实施都十分重视。在政策、技术等方面均提供支持和服务,为今后在整个地区推广高新节水农业提供有利的条件。

2、水源、能源有保证

地表水源为红砂子河河水,上有黑孜尔水库调节,场内渠道分支

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渠以上全部防渗。场内地下水正在逐步的开发。阿恰乡从柯坪县的水量中可分得6%的水量,地表水年引用量在75%保证率条件下约3400万m3;项目区内地下水可开采量为380万m3/a。另外阿恰乡正在与县相关部门联系,准备沿输水动脉尤鲁都斯干渠布置机井,抽取地下水补充水源。项目区滴灌系统春季缺水时期采用井水灌溉,其他时间采用渠水灌溉,水源可得到充分保证。另外电力系统也有保障。

3、基本条件适合

项目区土壤为轻壤土、砂壤土为主,透水性较好,含盐较轻,适合发展节水灌溉,灌溉水质良好,经过水库沉淀,水质含砂量较小,经过过滤后即可用于滴灌,阿恰乡具有较强的技术力量,现有高级农艺师2名,农艺师5名,助理农艺师10名,其它技术人员10名,场区内设有专门的水管站,对场区内用水统一调度管理。

4、技术上可行

周边地区兵团农一师十分重视节水灌溉技术,已实施高新节水技术100多万亩,节水增产效果显著,总结出了一套适合本区的建设管理经验,技术上已经成熟,从而为项目区滴灌项目的顺利实施奠定了基础。

3.7 项目区建设内容和规模

柯坪县阿恰乡计划实施1.5万亩,考虑该项目的示范推广作用,采用地表水加压棉花膜下滴灌工程,在本项目区建立一个高产、优质、高效的高新技术节水灌溉区,从而带动本项目区及地区节水农业的发展。

项目主要建设内容有:输变电工程、首部取水工程、地下、地面供水管网等。

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4 工程规划设计

4.1 滴灌型式的选择

阿恰乡作物主要以棉花和果树为主导优势作物,故项目建设以灌溉经济价值较高的棉花为主,而棉花是行播作物,主要适用的微灌技术有膜下滴灌和地埋式滴灌两种方式,现仅就这两种方式进行分析比较:

1、棉花膜下滴灌

棉花膜下滴灌是以低压力、小流量灌水且将灌溉水供应到作物根区土壤,实现局部灌溉,实施滴灌可节省劳动力,提高土地利用率。

优点:

①增产效果较为显著,比常规灌溉可增产15-25%。

②滴灌水利用系数为90%,实施滴灌后棉花灌溉较常规灌溉节水。

③实现了精准灌溉,精准施肥,从而较精确地控制水肥用量。

④滴灌受蒸发、风影响小。

缺点:是投资较大,运行费用高,滴灌带一次性使用,每年铺、收滴灌带工作量大。

2、棉花地埋式滴灌

地埋式滴灌是水通过地埋毛管上的微灌器缓慢出流,渗入附近土壤,再借助毛细管作用或重力作用将水分扩散到整个根层供作物吸收利用。

优点:

①滴灌毛管使用年限长(8-10年),机械损坏小。

②节省劳力——不需每年的回收和安装设备。

③地埋式滴灌管埋设在地表下20~35cm处,其根系更深,灌溉施肥更有效、节肥。

④田间管理系统采用全自动测水系统,大大减轻了田间管理工作人员的工作量。

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缺点:

①地埋式滴灌技术不成熟,需要引进国外先进技术,一次性投入比地面式高。

②地埋式滴灌其管件均埋与地面下,损坏不便与维修。

③由于作物根系生长的向水性,地埋式滴灌滴头容易被作物根系堵塞。

3、推荐方案

通过上述比较,棉花膜下滴灌一次性投资较地埋式滴灌小,且棉花膜下滴灌技术与管理经验均较地埋式滴灌成熟。目前棉花膜下滴灌已在生产建设兵团各师取得了成功经验,管理应用条件具备,且有显著的增产节水效果,能降低生产经营管理成本,职工增收幅度大,项目选择投资较省、节水效果较好的棉花膜下滴灌作为项目区推荐方案。

通过本工程的实施,只要作好滴灌工程技术与滴灌高效施肥、施药、化控技术及棉花膜下滴灌配套栽培技术的有机结合,并加强管理,必将产生良好的社会、经济、生态效益。

4.2 总体设计

4.2.1 水源选择

项目区水源有地表水和地下水,地表水水质一般较好,浑浊度<5,矿化度0.8~1.0g/L,pH值8.5,总硬度90mg/L,含铁量0.038mg/L,仅在洪水期有较细的悬移质。井水水质一般,矿化度较高为 1.8~3.0g/L,pH值8.5,总硬度120mg/L,可以满足农业灌溉的需要。

从柯坪县给阿恰乡地表水的配水情况分析,亩灌溉定额约为750m3,显然水量略显不足,项目区现有机井均位于支渠及分支渠边上,提取的地下水直接汇入支渠及分支渠,由乡政府统一调配使用。

因此项目区水源由地表水和地下水综合配给。

4.2.2 项目区基本条件

项目区条田平整,土壤质地较细,以轻壤土、砂壤土为主,0.6m 以内土层平均干容重1.4g/cm3,田间持水量为20%(重量比),土壤耕

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作层含盐量0.37%。

4.2.3 分区

根据项目区条田分布状况、水源情况,同时根据生产建设兵团农一师已实施的滴灌地来看,一个泵站(一个滴灌系统)以控制 2000~3000亩为宜,本项目区分为五个区,控制面积在1965.61~3599.52亩。

4.2.4 取水工程

取水工程包括进水闸、清水池、泵站、过滤器、管理房屋等。项目区地表水经克孜尔水库沉淀,到灌区后水质较清,仅在洪水期有较细的悬移质,项目区利用排渠进行沉淀。为保证水质稳定,避免抽水时吸起渠道泥沙,需将每个加压泵站处设砼清水池,水泵采用离心泵,电控箱采用变频启动。

过滤系统的布置,须在清水池进水口处用拦污栅作初级过滤处理后,采用过滤器进行二次过滤,过滤系统选用自动反冲洗过滤器。

由于项目区一号泵站处无排渠,清水池设计为农渠中开敞式,其它泵站取水口均设于排渠上,为不影响春季压盐和冬灌,清水池设计为旁侧式或排渠中开敞式,清水池水量根据泵站需水量由渠道闸门控制,应加强管理,严格控制配水流量,以确保灌区需水。在棉花生育期,为保证棉花灌水需求,引水渠道一直有水,且因有水库调节及上级渠道闸门控制,水量供应相对稳定,清水池设于排渠上,在一定程度上起到了水量调节和沉淀池的作用,故本项目无需专门设置蓄水池。

4.2.5 田间地埋设备

田间地埋设备采用UPVC管(0.4 Mpa,承插塑料管),埋设于地面下80cm,管道末端、转弯、分岔和阀门处应设镇墩,在项目区低处设排水井,设计时因地制宜合理布置管道,合理选择管材管径,满足各节点压力平衡,并尽量减少输水水头损失,降低水泵的扬程,减小水泵电机功率,降低亩运行成本,节省投资。

4.2.6 地面设备工程包括:

1、支管

17

支管垂直于作物种植方向布设,目前可以选择的支管类型有de75PE管、de90PE管、de110PE管,从自动化改造的角度上看,de75PE 管的配件相对便宜,为便于日后对系统进行自动化改造,本次设计选用0.25 Mpade75PE管作为地面支管。

2、滴灌带

滴灌带沿作物种植方向布设,目前可共灌区选择的滴灌带主要有内镶式滴灌带或迷宫式滴灌带两种类型:

①一年一用的单翼迷宫式滴灌带,其特点是价格低廉(约0.23元/米),一次性使用,单根为满足均匀度要求铺设长度较短,致使支管增加。

②内地一些厂家提供的二至三年一用的内镶式滴灌带,其特点是使用寿命长,性能稳定,铺设长度较前者长,但价格较高(约0.5元/米左右),需进行回收管理,回收管理较频繁,且如管理不当,会因鼠咬破坏造成损失,或来年使用时局部有扭曲划伤现象,造成水流不畅或漏水影响灌溉质量。

因此,根据本区经济发展水平及管理水平,综合考虑各种滴灌带价格、使用年限、质量、管理条件等多方面因素,本项目推荐选用一年一用的单翼迷宫式滴灌带。

滴灌带参数表

表4-1

阿恰乡棉花种植方式经过与业主及相关部门联系,确认为以下播种方式:

20—50—20—60cm:即窄行间距0.2m,宽行间距0.5m,膜间行距0.6m,株距0.1m,种植方向详见设计图。

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19

根据项目区种植方式,结合项目区土壤质地,进行优化设计,本项目滴灌带选择300-3.0型,滴头流量3.0L/h ,滴头间距0.3m ,滴灌带间距1.5m ,沿耕作方向铺设,铺设长度根据滴头均匀度要求和条田长度实际确定,以50-70m 较合理。 4.2.7 管网布置原则

1、使管道总长较短,少穿越其它障碍物,施工方便。

2、满足各用水单位需要,能迅速分配水流,管理维护方便,满足其生长期各阶段适时适量的需水要求。

3、支管垂直于作物种植行布置,毛管顺作物种植行布置。

4、管道纵剖面应力求平顺。 4.2.8 设计参数的确定和计算

1、水量平衡分析

由于本项目区引水有水库调节与地下水补充,水量供应稳定,现状渠道基本能满足现状灌水需求,故实施本项目后,原有灌溉渠系规模均能满足项目需求,水量能够平衡。为保证冬季洗盐需要,渠系仍保留原有农渠和农排。

2、毛管允许水头(流量)偏差率 ⑴流量偏差率

本工程毛管进口段安装稳流三通,因稳流三通存在一定的调节误差,根据《微灌工程技术规范》SL103-95规定允许流量偏差率不大于20%,因此本项目区毛管允许流量偏差率取19%。

⑵水头偏差率

31.0)19.062.062.0115.01(62

.019.0115.01=?-?+=?

?? ??

-+=

v v v q x x x

q h 流态指数根据所选择滴灌带,取值0.62,经计算确定水头偏差率为0.31。

3、土壤湿润比

20

%100?=

r

t w

e S S S nS P 式中:P ——土壤湿润比,%;

S e ——滴头间距,m ,按照一管四模式计算,滴头间距0.3m ; S t ——作物株距,m ,根据播种方式,取0.1m ;

S r ——作物平均行距,m ,根据播种方式

375.04/)6.02.05.02.0(=+++=r s ;

S w ——湿润带宽度,m ,取值1.1m ;

n ——一棵作物所占有的灌水器数目,n=0.1/(0.3×4)=0.083。

%73375

.01.01

.13.0083.0=???=

P

规范规定土壤湿润比在60%~90%之间,因此一管四行模式可以满足要求。

4、设计灌水定额

根据本地区资料,棉花根系层深度在生育期最大为50cm ,棉花土壤含水量上限按田间持水量的90%和60%,根据其种植模式及土壤条件,土壤容重为1.40g/m 3,滴灌带间距1.5cm ,滴头间距30cm ,滴头流量3.0L/h ,土壤湿润比73%,滴灌水利用系数定为90%。

棉花滴灌灌水定额为 m=0.1γz (β

max

min

)β·p/η

式中:m: 灌水定额(mm )

γ:砂壤土干容重1.40g/cm 3 βmax :适宜土壤含水量上限90% β

min

:适宜土壤含水量下限60%

H :计划湿润深度50cm β:田间持水量20% η:滴灌水利用系数90%

蔬菜微喷灌溉设计说明

温棚蔬菜微喷及道路绿化灌溉工程 设计说明 1 概述 温棚蔬菜滴灌及道路绿化灌溉工程位于内蒙古集宁市,为干旱山区农田。目前,项目区的道路、电力及水利系统已经初步形成。项目区采用打井取地下水和蓄水池蓄水进行灌溉,为了充分的利用这些水资源,采用节水灌溉方式,为调整种植结构,走“生态与效益并举”之路。因此在此项目区内通过微喷和小管出流节水灌溉的方式来解决灌溉问题,保证温棚蔬菜和树木生长过程中的需水量,提高蔬菜的产量。 2 基本情况 2.1 气候 内蒙古立交桥绿化喷滴灌工程位于内蒙古乌兰察布市济宁区工农路,南北与呼和浩特和北京相连,东西为208国道。属中温带干旱、半干旱大陆性气候,风多,雨少,干燥,多寒,蒸发量大,年均气温5℃,年降水量438毫米,无霜期148天。 2.2 土壤 项目区土壤质地多为沙壤土。 2.3 水资源 项目区水源为现有的一眼井和一座2万立方米蓄水池,水量充沛,完全可以满足项目区作物的灌溉要求。 3 工程任务、规模与等级 工程建设任务 本次节水灌溉工程主要为微喷和小管出流工程设计。 该项工程地处基本平整的土地,总面积39540平方米,25栋100×8.15m 温棚,1栋50×26m连拱温棚,13栋50×10m温棚,300m宽为6m的道路绿化。温棚采用微喷灌溉方式,道路绿化灌溉采用小管出流灌溉方式。

工程等级:本灌区根据《灌溉与排水工程设计规范》(中华人民共和国国家标准GB50288-99),工程等级为五级,工程规模为小(2)型。 4. 灌溉工程设计 4.1 设计依据 (1)《灌溉与排水工程设计规范》(GB5088-99) (2)《微灌工程技术规范》SL103-95 (3)《滴灌工程技术管理规程》(SD148-85) (7)《喷灌与微灌工程技术管理规程》SL236-1999。 4.2 灌溉设计参数 (1)设计耗水强度Ea(作物日耗水量) 根据有关数据及《微灌工程技术规范》SL103-95(下面简称《规范》)查得蔬菜滴灌平均日耗水量为3.0~4.0毫米,取Ea=4.0毫米。 (2)灌溉水利用系数η 根据《规范》确定滴灌灌溉水利用系数η=0.95 (3)设计土壤湿润比P 据有关数据和《规范》中的参考值,确定设计土壤湿润比P=40%。(4)灌溉设计保证率 根据《规范》确定,滴灌工程灌溉设计保证率为95%。 (5)设计灌水均匀度Cu=90% (6)计划湿润层深度 蔬菜是浅根作物,根深可达10~30厘米,滴灌根系主要分布在0~0.4米,所以计划湿润层深度定为0.4米,取Z=0.4米。 (7)灌水定额: m =1000β(F d-W0)ZP/η 式中: β-土壤中允许消耗的水量占土壤有效水量的比例;50%; F d 、W0-分别为土壤田间持水量和作物凋萎系数。 因土质为砂壤土,取F d=17% ,W0=7%;

低压管道灌溉工程规划设计示例

4.4低压管道灌溉工程规划设计示例 4.4.1基本情况 某井灌区主要以粮食生产为主,地下水丰富,多年来建成了以离心泵为主要提水设备、土渠输水的灌溉工程体系,为灌区粮食生产提供了可靠保证。由于近几年来的连续干旱,灌区地下水普遍下降,为发展节水灌溉,提高灌溉水利用系数,改离心泵为潜水泵提水,改土渠输水为低压管道输水。 井灌区内地势平坦,田、林、路布置规整(见图4-27),单井控制面积12.7hm 。,地面以下1_0m 土层内为中壤土,平均容重 (GB5084—20053/h ,井径为220mm 4.4.2(1)(2)(3)(4)(5)4.4.31式中:h =0.55m ,s γ=14.8kN /m3,1β=0.24×0.95= 0.228,2β=0.24×0.65= 0.1560,代入得m = 554.4m 3/hm 2。 2.设计灌水周期 采用公式 d E m T 10= 理 式中:m = 554.4m3/hm ,d E =5mm/d 代入得T =11.09d(取T =10d) 3.毛灌水定额

2.65285.04 .554== = η m m m 3/hm 2 4.灌水次数与灌溉定额 根据灌区内多年灌水经验,小麦灌水4次,玉米灌水1次,则全年需灌水5次,灌溉定额为1911m 3/hm 2。 4.4.4设计流量及管径确定 1.系统设计流量 0Q 2D 3(1(2式中:m = 554.4m 3/hm 2, A =0.5hm 2,85.0=η,50=Q m 3/h 则 5.65085.05 .04.554=??== Q mA t ηh 4.支管流量 因各出水口采用轮灌工作方式,单个出水口轮流灌水,故各支管流量及管径与干管相同。 4.4.5管网系统布置

滴灌设计参数

滴头流量和滴头间距 通过几年来对不同滴头流量,不同土质条件下的土壤水分运动规律研究可以看出,重壤土的土壤水分分布形状如同一个“碗”,滴水点处水分增量最大,越向深处越小,湿润峰的宽深比较大。在一定水量下,流量越大,湿润深度越浅,湿润宽度越大(图1、图2、图3)。当滴头流量达到3升/小时,地表出现径流迹象。对中壤土来说,在滴水量相同时,滴头流量越大,湿润宽度就越大,而湿润深度差别不大( 4、图5、图6)。当滴头流量大于3升/小时,开始出现径流迹象,当滴头流量为4升/小时,径流更加明显。对砂土而言,土壤水分主要以垂直人渗为主,当滴水量达到4升时,砂土湿润深度可达60厘米,此时地表湿润宽度为35厘米左右(图7、图8)}综上所述,重壤土和中壤土滴头流量不宜超过3升/小时,在不产生地表径流情况下取较大值以排盐效果和滴头抗堵效果考虑)。另外,根据土壤湿润峰的变化情况,滴头间距也没必要太小,一般重壤土可选择0.40一0.50米,中壤土可选择0.40米左右。对砂土来说,滴头流量宜选择较大值,可取到3一4升/小时,滴头间距不宜超过0.30米。同时,在有盐碱的土壤上,滴头流量的选择,在不产生地表径流情况下,宜取其上限值,这样有利于在棉花根层形成淡化区,排盐效果较好。 目前,团场普遍赞同采用滴头流量大的滴灌带,主要是由于在实际运行中,实际流量没有达到设计流量。 关于毛管间距确定 在滴灌系统投资中,毛管投资占有相当大的比重。由图9、图10可以看出,在中壤土上,土壤湿润宽度随滴头流量的增加而增大,滴头最大湿润直径可达140厘米。采用一管四行棉花布置毛管,毛管到最边行棉花的距离为55一60厘米,机采棉棉花行距配置(66+ 10厘米)中,毛管到最边行棉花距离只有43厘米。说明在壤土和重壤土类土壤上采用“一管四行”方式布置毛管是完全可行的,这样毛管间距可由原来90厘米,增加到120厘米左右,每亩毛管用量可减少1/3,可充分发挥滴灌系统的效益,有效降低滴灌设施投入。 3关于土壤湿润比 土壤湿润比是指在土壤计划湿润层内,湿润土体与总土体的比值。在田间由于滴头流量和滴水量及土壤质地的变化,其湿润比是有差异的,通过试验和计算分析,三种土壤膜下滴灌棉花花铃期平均土壤湿润比为63%.因此,在滴灌工程设计中,壤土类土壤上棉花花铃期膜下滴灌湿润比取60%一65%较适宜,重壤土取上限值,砂土和砂.壤土取下限值 4最大日耗水强度 根据多年实测资料,在石河子垦区不同土壤膜下滴灌棉花花铃期平均日耗水率为4.50一5.10毫米(表1)因此。在该地区棉花膜下滴灌工程设计中.棉花最大日耗水强度取1.50一5毫米/天较适宜。其它地区棉花最大日耗水强度,可采用当地实测值确定,没有实测资料可参考气候类似地区资料确定,也可用彭曼公式求得5计划湿润土层深度 膜下滴灌不仅湿润区域小,而且湿润深度也远比常规沟灌浅,属于浅层灌溉。根据大量土壤水分监测结果分析,在棉花膜下滴灌合理灌溉制度下,滴灌的土壤湿润深度基本在60厘米以内,而沟灌一般都在100厘米以下。从土壤水分消耗来看,膜下滴灌60厘米土层以内土壤含水量分布有波动(发生变化),60厘米深度以下,土壤含水量几乎没发生变化(图11),说明60厘米以下土层水分没有消耗。因此,膜下滴灌棉花最大计划湿润层深度不宜超过60厘米.一般取50-60厘米较适宜。 土壤适宜含水率上、下限 滴灌设计中所指的上壤适宜含水率上、下限是指满足棉花花铃期需水要求,土壤适宜含水率上、下限值一般用占田间持水率的百分数表示。对常规沟细灌土壤适宜含水率上、下限一般取田间持水率的100%和60%。膜下滴灌是一种控制灌概,可适时适量控制滴灌水量,调节水分含量。通过多年试验,土壤计划润湿层内土壤水分上限控制在80%一85%,下限

滴灌设计说明

1、概况: 该灌区灌溉面积为100亩,灌溉方式为滴灌,灌区地表坡度小于5%,地势平缓,土壤为碱性亚粘土,灌区内自然生长芨芨。设计按平均行距0.9m,管网为固定式,水源由一口自流井组成,配备离心泵一台,型号为80-65-160,流量40m3/h,扬程35m,柴油机180型一台。 2、滴灌管选择 该滴灌系统选用河北润田节水设备有限公司生产的贴片滴灌带,型号为Φ16*0.2*300,该滴灌管选用高密度材料制成,结实耐用,抗堵塞性能强,滴灌带被一次挤压熔接而成,无接缝,无毛边,流道为长紊流流道,结构合理,制造精密,这些优点使得该滴灌管减少了受压开裂的可能,并保证了非常高的灌溉均匀度。 3、轮灌组划分 全区划分为12个小区,每个小区控制77条滴灌管,每条滴灌带铺设长度80m,滴灌带每米流量q=4.0/L/h/m,每个小区流量总计为Q=36.96m3/h。 4、滴灌带制度的确定 4-1一次灌溉用水量计算 设计一次灌溉用水量用下式计算I=0.1γ(βmax-β0)ZP/γ水 式中βmax—田间持水量,以干土重的%计,本区的田间持水量占土体的22%,故βm ax=0.22/1.45=15.2%;β0—灌溉前土壤含水量,为作物允许的土壤含水量下限,以干土重的%计;β0=0.7βmax。 γ. γ水—分别为土壤和水的密度,t/m3;γ=1.45 t/m3。 Z—土壤计划湿润层深度(m);取Z=1m。 P—土壤湿润比(%);取P=30%。 将以上资料代入得:I=19.84mm。 4-2灌水时间间隔计算 灌水时间间隔又叫轮灌周期。根据当地气候条件,芨芨的最大日耗水强度E a=5mm/d,因此,滴灌的灌水时间间隔为: T=I/E a=19.84/5=4.0(d) 取T=4d 4-3一次灌水延续时间t的计算 滴灌带的行距s r=0.9m,每米流量q=4.0L/h,灌溉水利用系数y=0.95,t=I·S r/yq=19.84×0.9/0.95×4.0=4.7(h),取t=5h。 5、管道设计及水力计算 管道选用PVC管,主干管外径160mm,内径150.6mm;干管外径为110mm,内径103.6 mm;支管外径为90mm,内径84.6mm;分支管外径为63mm,内径为59mm,工作压力均为0.6Mpa,水源由一口自流井组成,井泵流量40 m3/h,扬程35m,地下动水位为5m。 分支管水头损失计算如下表1所示。 6、滴灌系统工作制度 为了减小滴灌系统的流量,降低工程投资,本系统采用轮灌工作制度,全灌区共有6个轮灌组,两支支管各一小区为一个轮灌组,每个轮灌组每天运行5个小时,每天运行2个轮灌组,3天可将灌区全部轮灌一遍。 6.1开始灌水时,需先将支管控制阀门开启,然后再将首部阀门开启,最后启动水泵,每个轮灌组连续灌溉5小时,每4天灌溉一次。 6.2灌水结束时,先将水泵关闭,然后再将首部阀门和支管控制阀关闭。 6.3过滤器需要经常进行冲洗,每次冲洗时间不能超过10秒钟,滤网需要经常检查,如果有破损,过滤器必须更换。 6.4每年最后一次灌水结束后,需要将支管端的阀门打开,将管道系统内的水排放,以免管道系统内积水冻胀管道,造成不应有的破坏。 7、工程概算 7.1土方工程 干支管管沟挖填1825米,管沟深0.5米,宽0.4米,挖填土方总计365方,挖填每立方米土方以12元计,合计4380元。 7.2材料概算 材料概算见表3,合计157463.43 元。 7.3安装工程 安装工程费按材料概算费的5%计,共计7873.17元。 7.4勘测设计费 勘测设计费按上述三项费用之和的1%计算,共计1697.17 元。 工程总造价为171413.77 元。

滴灌毕业设计二

滴灌毕业设计二

牛武镇大棚节水灌溉工程 1、项目简介 项目名称:富县牛武镇大棚节水滴灌项目 项目地点:富县牛武镇阳畔村 项目内容:蔬菜大棚滴灌项目 项目规模:原有51棚,今年新建30棚 设计单位:富县水利工作队 供货单位: 项目资料:阳畔行政村位于牛武川水系中游距牛武镇政府以东2公里处,辖党家庄、前阳畔、后阳畔三个自然村。前阳畔自然村依309国道两侧而居,党家庄自然村与后阳畔相邻依309国道北而居。由于地处川道,地域狭窄,309国道公路经过此地占地,土地面积也因而偏少。 ,现有客户拟种植300亩马铃薯,其中大棚14个,温室2个,其余为大田种植。 滴灌项目区具体资料如下: (1)、项目区作物为马铃薯,作物行距为1.1米,作物种植方向为南北种植, 土壤为沙壤土 (2)、项目区内有水井2口,出水量为40方/小时 (3)、地下管道采用110mmPVC管,地上出水口为2寸

出水口,每个出水口双侧控制,控制长度为最长80米, 项目区共留有63mm出水口26个,其中大田出水口10个,大棚出水口14个,温室出水口2个 (4)、地上支管为63mmPE软管,东西铺设,辅管为32mmPE硬管,东西铺设 (5)、滴灌带选用16mm*0.2mm*300mm内镶贴片式滴灌带,滴灌带南北铺设,铺设间距为1.0-1.1米,滴头间距为0.3米,双侧最大铺设长度为80米 (6)、大棚、温室内滴灌带单向铺设,最长铺设距离为120m 2、藁城地区马铃薯滴灌项目工程设计 2.1工程设计图纸见《藁城地区马铃薯滴灌项目工程施工图》 2.2工程所需材料见《藁城马铃薯大田滴灌工程材料清单》及《藁城马铃薯滴灌项目温室大棚部分材料清单》 2.3藁城地区马铃薯滴灌项目设计内容 (1)、首部枢纽 首部枢纽由水泵,变频器,施肥器,过滤器组成 变频器采用11KW变频器 施肥器包括100L施肥罐2个,4寸施肥阀(110mm)2个 过滤器采用4寸网式+离心过滤器2套

滴灌工程设计流程及相关设计内容

滴灌工程设计流程及相关设计内容(参考) 一、基本资料 1、地块情况 地块地理位置、地形、地势、面积等。 2、气象条件 气象状况、多年平均蒸发量、多年平均降雨量、作物生育期气象条件等。 3、土壤状况 土壤类型、土壤容重、田间持水量等。 4、作物与栽培模式 作物名称、作物生长期、栽培模式等。 5、水源条件 水源类型、出水量、水质状况等。 6、能源(电力)情况 7、经营管理方式 二、工程布置及设计参数 1、工程布局 水源工程(新建、改造)、首部枢纽(首部枢纽构成)、输配水管网(管道组成、结构模式、铺设方式及主要规格性能参数)、灌水器(灌水器选型及主要性能参数)。 2、设计参数 水量平衡计算(核算水源出水量是否满足工程覆盖面积灌溉用水要求)、小区允许偏差率、土壤湿润比、设计灌水定额、设计灌水周期等。 3、设计灌溉制度 三、灌水小区水力设计 1、灌水小区允许水头偏差及其在毛管和辅管上的分配 灌水小区允许水头偏差计算、灌水小区允许水头偏差的分配。 2、毛管极限孔数和极限长度确定 毛管极限孔数计算、毛管极限长度计算、毛管适宜铺设长度确定。 3、辅管极限孔数和极限长度确定 辅管极限孔数计算、辅管极限长度计算。 四、系统管网布置及工作制度设计 1、管网布置 干管(主干管、分干管)、支管、辅管、毛管的布置。 2、系统工作制度设计 设计参数核定、轮灌组划分、轮管制度。 3、各级管道设计流量的推算 五、系统管网水力计算及干、支管管径的确定 1、毛管和辅管水力计算 毛管水头损失计算、毛管进口工作压力计算、辅管沿程水头损失计算、辅管进口工作压力水头计算。 2、支管水头损失计算 3、干管管径的确定和水头损失计算 干管管径的计算、干管水头损失的计算。

果园滴灌工程规划设计说明

果园滴灌工程规划设 引言 联合国环境与发展大会通过的《21世纪议程》强调:“水是一种有限的资源,不仅为维持地球上的一切生命所必需,而且对一切社会经济部门都具有生死攸关的重要意义”。随着世界性水资源、能源的日趋紧张,采用节水、节能的灌水方法已成为全世界灌溉技术发展的总趋势,推广节水灌溉也已成为世界各国为缓解水资源危机和实现农业现代化的必然选择。 摘要 水资源不足是制约我国经济、社会、生态可持续发张的主要因素,随着我国经济的持续稳定发张和自动化的加快,我国经济社会发展和生态建设所面临的供水危机将越来越严重,特别是遍原山区,农田果园、灌溉的建设供水问题,将会面临严峻的挑战。解决这些问题和迎接挑战迫切需,要偏远山区,农田,果园灌溉的建设供水理论和技术的创新。因此某果园灌溉提出以高效节水滴灌技术与当地水管理技术相结合,设计为滴灌灌溉。根据农田,果园灌水量,灌水周期,喷头布置形式以及滴灌制度等,确定了滴灌管道的水力计算设计,实现和达到农田,果园灌溉建设自动化节水灌溉的目的,并形成了良好的合理科学,才能真正实现和节水灌溉的目的。 为了解决水资源危机的问题,要从开源与节流两方面入手,一方面抓紧跨流域调水的规划设计工程,从根本上改变水资源紧缺的局面;而

另一方面要在节流上下功夫,且我国各级渠道的输配水和田间灌水过程中渗漏损失掉了,其数量惊人,从而导致农业减产,并恶化灌区生态环境。长期以来,我国自然资源,特别是农业水资源无偿使用,以造成水资源严重浪费。由于灌溉技术和管理水平落后,灌溉设施老化失修,为加快推进节水农业,农业持续发展为基础。节水灌溉技术的实施,对实现我国水资源可持续利用,保障我国经济社会可持续发展,具有十分重要的意义。 一.基本资料 项目区位西北地区某一果园,为了增产增效,节约灌溉用水,拟改变原来大水漫灌的灌水方式,采用先进的滴灌技术进行灌溉, 灌区面积约为194亩,(194×667平方米)地形平坦,土质为壤土,土层厚度为1、5米,1、0米土层平均干容重1、4cm g/3田间持水率(占土体干土中)为25%,盛掕期苹果树,株距,行距为3×3米,种植方向为东西,经田间试验该地苹果树最大耗水量为5mm/d该地区多年平均降雨量250mm,多年平均蒸发量1500mm果园南边有一水井,出水量为50h m/3动水位为20米。 (一)、地形地貌 某西北地区某一苹果园,南北宽100米,东西长324米,灌区面积约为194亩,约为(194×667平方米),果园内地势平坦。(二).气象条件 某西北地区属温带半干旱地区气候,温差大,夏季炎热,冬季干燥而寒冷且冬季较长,年降水少,该地区多年平均降雨量为250mm,大致

低压管道灌溉工程规划设计示例

低压管道灌溉工程规划设计示例 基本情况 某井灌区主要以粮食生产为主,地下水丰富,多年来建成了以离心泵为主要提水设备、 土渠输水的灌溉工程体系,为灌区粮食生产提供了可靠保证。 由于近几年来的连续干旱,灌 区地下水普遍下降, 为发展节水灌溉,提高灌溉水利用系数, 改离心泵为潜水泵提水, 改土 渠输水为低压管道输水。 井灌区内地势平坦,田、林、路布置规整 (见图4-27),单井控制面积。,地面以下1_0m 土层内为中壤土,平均容重/ m 。,田间持水率为24%。 工程范围内有水源井一眼, 位于灌区的中部。根据水质检验结果分析, 该井水质符合《农 田灌溉水质标准》(GB5084 — 2005),可以作为该工程的灌溉水源,水源处有 380V 三相电 源。据多年抽水测试,该井出水量为 55m 3/ h ,井径为220mm ,采用钢板卷管护筒,井深 20m ,静水位埋深 7m ,动水位埋深9m ,井口高程与地面齐平。 井灌区管灌系统的设计参数 (1) 灌溉设计保证率:75%。 (2) 管道系统水的利用率:95 %。 (3) 灌溉水利用系数:。 (4) 设计作物耗水强度:5mm / d 。 (5) 设计湿润层深:。 制度及工作制度 1 ?净灌水定额计算 采用公式 式中:h = , s =/m3, 2 ?设计灌水周期 采用公式 10Ed 式中:m = /hm , E d =5mm/d 代入得 T =(取T =10d) m 1000 s h( 1 2) 1 = x = , 2 = x =,代入得 m = / hm 2。

Q 0.85 50 h 3.工作制度 (1) 灌水方式。;考虑运行管理情况,采用各出口轮灌。 (2) 各出口灌水时间: 采用公式 式中:m = /hm 2, A =, °.85 , Q 50 m 3/h 则 t mA 空g 6.5 3.毛灌水定额 m 554.4 0.85 652.2 m 3/hm 2 4.灌水次数与灌溉定额 根据灌区内多年灌水经验,小麦灌水 额为 1911m 3/ hm 2。 4次,玉米灌水1次,则全年需灌水 5次,灌溉定 设计流量及管径确定 1?系统设计流量 采用公式 Q o amA Tt Q o amA 1 5544 12.7 41.8 Tt 0.85 11 18 因系统流量小于水井设计出水量,故取水泵设计出水量为 Q=50m3 / h ,灌区水源能满 足设计要求。 2?管径确定 采用公式 D 188巴 io °Y 18.8 110X 3PE 管材) mA Q 108.54 mm (选 取

滴灌典型设计书

滴灌系统设计示例 按照兵团水利局、兵团节水办“关于召开兵团节水灌溉规划设计研讨会的通知”的要求,根据农八师几年来在大田作物膜下滴灌技术上的实践和研究,此次滴灌系统典型设计综合农八师的具体情况做如下简要介绍: 一、基本资料 (一)地形 农八师垦区地处天山北麓中段,古尔班通古特沙漠南缘。全垦区土地面积7529平方公里。垦区地势由东南向西北倾斜。垦区地形由南向北依次为天山山区、山前丘陵区、山前倾斜平原、洪水冲积平原、风成沙漠区。 (二)土壤 农八师土壤缺氮面积大,全氮含量低于1%的面积占78%,碱解氮低于60ppm的面积占76%。土壤普遍缺磷,含量低于10ppm的面积占77.5%。土壤含钾丰富,约在100ppm 以上。 土壤多系灰漠土、潮土、草甸土,土质多系砾质土、沙质土、粘质土等。根据农八师土壤普查结果,本设计取占范围较广的砂壤土。 (三)作物 全垦区有效灌溉面积266万亩,其中以棉花为主。棉花种植面积占总播种面积的46.5%。本设计示例选棉花。种植模式采用:一膜两管四行--宽窄行30×60cm,滴灌带间距90cm;一膜一管四行--(25+30+25)×60cm,滴灌带间距140cm。 1、滴灌工程设计参数的确定 根据农八师目前棉花种植模式和多年实践,确定如下设计参数。 典型滴灌系统设计基本资料

(四)水源 垦区水资源来源主要为地表水(库水、河水)和地下水。目前垦区滴灌节水工程水源以井水为主,单井流量为80立方米/小时,动水位埋深在40米左右。 (五)气象 垦区平均海拔300-500米左右,呈典型的温带大陆性气候,冬季长而严寒,夏季短而炎热。年平均气温7.5℃-8.2℃,日照2318-2732小时,无霜期147-191天,年降雨量180-270毫米,年蒸发量1000-1500毫米。蒸发强烈,降水稀少,气候十分干燥,光照充足,热资源丰富。 (六)动力 原有机井泵大多为250QJ80-60/3或250QJ80-40/2,需更换水泵及变压器。但原有高压电线不需更换。 二、设计内容 按照农八师多数条田的规划布置方式,采用东西长800米,南北宽450米的条田进行规划设计。种植作物为棉花,种植模式采用宽窄行60×30cm与60×(25+30+25)cm,一膜两管四行与一膜一管四行,滴灌带间距0.9米与1.4m。作物东西方向种植。耕层土壤为砂壤土。 1.管道系统

滴灌工程设计示例

6.4滴灌工程设计示例 6.4.1基本情况 某基地种植葡萄面积118亩,过去采用大水漫灌方式进行灌溉,灌水定额大,水肥损失严重,为此拟采用先进的滴灌灌水方法。 该地块地势平坦,地形规整,葡萄南北向种植,株距0.8m 、行距2m 。地面以下1m 土层为壤土,土壤干容重14kN/m 3,田间持水率24%。 地块西边距离地边50m 处有水井一眼(具体见平面布置图),机井涌水量为32m 3/h ,静水位埋深60m ,动水位80m ,井口高程与地面齐平。机井水质据周边村庄引水工程检验结果分析,水质满足《农田灌溉水质标准》,但含砂量稍高,整体看来,可作为滴灌工程水源。 380V 三相电源已经引至水源处。 6.4.2滴灌系统参数的确定 (1)灌溉保证率不低于85% (2)灌溉水利用系数95% (3)设计土壤湿润比 不小于40%。 (4)设计作物耗水强度Ea=5.0mm/d (5)设计灌溉均匀度 不低于80% (6)设计湿润层深0.6m 6.4.3选择灌水器,确定毛管布置方式 1.选择灌水器 根据工程使用材料情况比较,本工程采用以色列某公司生产的压力补偿式滴灌管,产品性能如下:滴灌毛管外径16mm ,滴灌毛管进口压力0.1MPa ,滴头间距0.5m ,滴头流量q=2.75L/h ,水平最大铺设长度90m 。 2.确定毛管布置方式 因葡萄种植方向为南北向,并且成行成列,非常规整,因此,毛管布置采用每行葡萄铺设一条滴灌管,根据地块实际长度和产品的最大水平铺设长度确定毛管的长度为80m ,毛管直接铺设在葡萄根部附近。 3.计算湿润比 根据公式: 式中: ——每棵作物滴头数,个; ——滴头沿毛管上的间距,m ; ωβU C % 100/?=)(R P e P S S W S N ωρP N e S

滴灌工程施工工程施工设计方案

滴灌系统一般由水源、首部枢纽;输水管道和滴头组成。 滴灌系统简图(3张) (1)水源:各种符合农田灌溉水质要求的水源,只要含沙量较小及杂质较少,均可用于滴灌,含沙量较大时,则应采用沉淀等方法处理。 (2)首部控制枢纽:首部控制枢纽一般包括水泵、动力机、过滤器、化肥罐、调节装置等。化肥罐用于灌水施肥施药,常用的化肥罐有压差式、开敞式、文丘里注入式和注射泵等四种形式,肥料罐一般安装在过滤器之前,以防造成堵塞。 施工组织设计 1、施工组织程序、施工工艺、工期、人力机械等依据当地 具体情况进行合理分工,合理布置的整体原则。 2、施工技术措施总原则 1、确保工期的原则 所有施工技术措施的制定均以各单位工程、分部工程的合同控制工期和合同总工期为基础,科学合理安排施工程序,抓好项目接口的工序衔接,采用先进合理、成龙配套的机构化施工技术方案,确保工期目标的实现。 2、安全第一原则 认真贯彻“安全第一、预防为主”的安全工作方针,施工方案均按照技术可靠、确保安全的原则制定,对管道开挖、基地人工平整、管顶上部回填、机械回填、蓄水池等重点安全施工项目均采取切实、有效的技术方案及措施,并严格实

施,在确保安全的前提下方可进行各项工作的施工,确保安全目标的实现。 3、技术优良的原则 严格按照技术规范的设计施工图施工,始终贯彻我公司“科学管理、精益求精、信守合同、追求更好”的质量方针和按照ISO9002质量保证体系组织施工,所采用的施工技术措施均要符合现行施工规程、规范和技术标准的要求,确保质量目标的实现。 4、高效施工的原则 积极采用先进的施工技术,提高机械化施工水平,组织平行流水作业,平行交叉作业,择优选用最佳施工方案、加快施工进度,努力提高技术经济效益。 5、布置经济合理的原则 施工总布置设计充分利用当地自然条件及已有的设施,因地制宜,在满足施工要求的条件下,节约用地合理布局。 6、以“均衡生产、文明施工、科学管理”为宗旨指导工作建设,制定措施要根据当地实际情况,贯彻执行各顶劳动保护和安全文明施工、环境保护法律、法规和规程,发送劳动条件,保障作业人员的健康和安全,确保环保及文明施工目标。 7、科学配置的原则 统筹兼顾,合理计划、安排,科学组织,做好人力、物

第16章 滴灌工程规划设计图件制作

第15章滴灌工程规划设计图件制作 滴灌工程是水利工程的一个分支,其设计思想也和其它水利工程一样需要用各种图件来进行表达。水利工程的设计一般需要经过规划、可行性研究、初步设计设、施工图设计等几个阶段,每个阶段都要绘制相应的图件,如工程位置图、总体布置图、建筑物结构图、施工图等。滴灌工程图也属于水利工程图的范畴,但它与传统的水利工程图有相同点又有很多不同之处,滴灌工程一般只有可行性研究和工程设计(实施方案)两个阶段,两个阶段的图件各有侧重,可行性研究阶段图件侧重于工程总体布置,各系统的设计仅做典型系统设计,工程设计阶段是在可行性研究总体布置的基础上,对各系统进行全面设计,也需要利用总体布置图。因此,两个阶段虽然侧重不同,但所需要画的图件基本一致。 第1节滴灌工程设计图件 滴灌工程图重点是描述工程管网的布置,更注重反映系统的整体性、结构性,主要图件包括工程规划图、工程平面布置图、系统运行图(轮灌顺序图)、管道纵剖面图、节点压力图、管道系统结构示意图、节点图、工程建筑物设计图等。 ⑴工程规划图 工程规划图需在地形图上绘制,主要反映项目区地理位置、地形、地貌、水源工程、泵站等主要建筑物和骨干管(渠)道的初步布置。如果图面大小允许,还可以反映与工程有关的河流、道路、重要的建筑物和居民点等,一般采用示意法表示。为使图幅大小适用,所用地形图比例尺要适当,灌区面积5000亩以下者宜为1:2000~1:5000;5000亩以上者可为1:5000~1:10000。如果项目区面积较小,灌溉系统较简单,工程规划图可与工程平面布置图合并。 滴灌工程规划图应突出与工程有关的内容,难以表达清楚时可用断面的方式来表示相对关系。 ⑵工程平面布置图 工程平面布置图是在工程规划图的基础上,对单个灌溉系统的具体反映,工程平面布置图在地形图上绘出,其比例尺宜为1:1000~1:2000。图中应示出系统边界及内部分区线,水源及水源工程的位置,各类闸阀、给水栓以及其他附属设施的位置,并且还应标明管道(或渠道)的名称及编号、节点编号等。 除以上必须反映的内容外,在工程平面布置图中还可以用箭头表明地形的坡降方向、河流水系的流向、地理方位(指北针)等。 为了使图形主次分明,结构上的次要轮廓线和细部结构可以省略不画,或采用局部放大图的方式表示这些结构的位置关系和作用。 ⑶管道纵剖面图 管道纵剖面图一般在施工图阶段才进行设计,确定管道的安装高程,计算土方量。需绘出地埋固定管道的纵剖面图,其中地埋支管一般布置方式类同,单根支管的长度较短,可仅绘出一二条作典型。 管道纵剖面图应绘出地面线、管底线(开挖线与管底线不一致时还需标出开挖线),标出各种管件,如阀门、三通、四通、异径接头等和镇墩的位置,底栏应包括桩号、地面高程、管底高程、挖深、纵坡和管径等栏目。 ⑷节点压力图

滴灌系统设计以茶叶为例)

茶叶滴灌系统设计 系统简介: 本设计灌区茶叶种植面积为500亩。首先确定滴灌系统的各个设计参数,继而选用某公司一次成型薄壁滴灌带,内径16mm,壁厚0.31mm。通过计算滴灌的灌水定额、灌水周期、一次灌水延续时间来确定滴灌的灌溉制度;通过水量平衡计算,确定当地水源是否够用。根据设计参数把整个灌区划分为4个轮灌组,进行管网系统的布置,推算各级管道的流量,进行管网水力计算,确定各级管道的直径、长度,并选择水泵型号为D185-67×9。最后设计首部枢纽,进行材料统计和概预算。 第一章基本资料 一、项目概况 项目位于某某市某某县,属贫困地区。项目区位于某某县府城镇的某某村南茶北移示范区,规划滴灌茶叶滴灌面积500亩。 本项目将引进先进的农业生物技术,与小型灌溉工程相结合,建设生态型灌溉工程。从生产技术手段和使用方式两方面对当地的农业生产进行改进,主要建设内容是小型农田生态灌溉工程的建设。 二、地形地质概况 某某省某某市地处中国中部的黄土高原,是中国水土流失较严重的地区,生态环境脆弱,植被土壤中有益微生物缺失,沙土化严重。

某某县位于某某市东北方向,面积1965hm2,东部由北向南与晋东南的沁源、屯留、长子和沁水接壤,西邻古县和浮山。境内山岭起伏,沟壑纵横,地形复杂。整个地势北高南低,东部山峰有安太山、盘秀山等,海拔在1400m以上,西部有大东沟梁、牛头山等,海拔在千米以上。省内第二大河、唯一的一条无污染河流沁河纵贯境内95km。南部沁河谷地,地势较低,有小块平川,海拔在800m左右。 三、作物种植 1、作物名称:茶叶。 2、间距:株距0.4m,行距0.4m,畦距1m。 3、灌溉方式:滴灌。 4、滴灌设计补充强度为4mm/d。 5、茶叶滴灌面积500亩,种植株距0.4m,两行为一畦,行距0.4m,畦与畦距离1m,3畦建一个大棚,棚与棚间距1m,大棚选用简易竹木材料,单棚尺寸为长0.25-0.3m,宽5m,占地0.22亩。选取距离高位蓄水池最远的大棚作为典型地块,此地高程900m。 四、气象资料 某某县位于典型的黄土高原残垣沟壑区,区内生态环境脆弱,年度降雨和年内分配极不均匀,十年九旱,当地农业抵御自然灾害的能力较低。 示范区茶园位于沁河东的谷地,地形东高西低。区内气候温

自动化智能滴灌系统设计方案

(此文档为Word格式,下载后可以任意编辑修改!)(文件备案编号:) 自动化智能滴灌系统 设计方案 工程名称: 编制单位: 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:年月日

目录 一. 系统概述............................................................................................................ - 3 - 二. 系统组成............................................................................................................ - 4 - 三. 通信网络............................................................................................................ - 5 - 四. 功能设计............................................................................................................ - 6 - 4.1. 监测中心级设计 ...................................................................................... - 6 - 4.2. 首部控制级设计 ...................................................................................... - 6 - 4.3.1. 设计原则 ....................................................................................... - 7 - 4.3.2. 主要功能 ....................................................................................... - 7 - 4.3.3. 硬件设计 ....................................................................................... - 8 - 4.3.4. 软件设计 ..................................................................................... - 10 - 4.3. 田间控制级设计 .................................................................................... - 13 - 4.3.1. 田间控制器主要功能 ................................................................. - 13 - 4.3.2. 田间控制器性能指标 ................................................................. - 14 - 4.3.3. 田间路由器节点主要功能 ......................................................... - 14 - 4.3.4. 田间路由器节点性能参数 ......................................................... - 14 - 4.3. 5. 供电方式 ..................................................................................... - 14 - 五. 系统特性.......................................................................................................... - 15 - 六. 设计研究意义.................................................................................................. - 16 -

灌溉工程规划设计说明

某灌溉工程规划设计说明 一、编制依据 1、《微灌工程技术规范》GB/T 50485-2009 2、《农田灌溉水质标准》GB5084-92 3、《节水灌溉技术规范》SL207-98 4、《喷灌与微灌工程技术管理规程》SL236-1999 5、《中华人民共和国水利部水利工程设计概(估)算编制规定》 二、总体方案选择与布局 1.供水系统 在山角下设置一眼机井做为灌溉的主水源,供水至灌溉用蓄水池。 灌溉供水系统包括水泵动力机组。供水系统的选型和布置是否合理将影响整个灌溉工程的质量。选用国内著名厂家生产的水泵,具体型号见后面水泵选型设计部分。 2.过滤系统 灌水器极易被水源中的污物和杂质堵塞。因水源中不同程度地含有一定数量的砂粒,一般可采用物理过滤的方法除去水中的砂粒。根据单眼机井的出水量和种植区灌溉管理的实际情况,拟采用二级过滤系统,即离心过滤器+自动反冲洗叠片组合式过滤系统。根据水质和灌水器的结构,叠片式过滤器选用120目的国外进口过滤器,过滤精度很高。 过滤系统采用自动控制反冲洗系统,但需要定期进行维护,对管理人员的要求较严格。

3.施肥系统 考虑使用者管理情况,施肥系统采用施肥机,在泵出口干管、过滤系统前加注肥料,由水源泵本身提供压力。该施肥系统施肥高效节能、操作方便,能大大提高板栗的产量。 4.输配水管网 管道是灌溉系统的主要组成部分。工程主要采用的管材有PVC、PE等。管网系统中首部采用PVC管,田间管网系统采用PE管,微喷头、滴头及稳流器选用以色列进口产品。PVC管材、PE管材、管件等应选用国内著名厂家产品,符合国家规范标准要求。 5.灌水器 该项目微喷头工作压力0.20Mpa,流量80L/h; 滴灌管工作压力0.1 Mpa,滴头间距1米,滴头流量3.6L/h; 小管出流稳流器工作压力0.1 Mpa,间距3米,流量60L/h。 三、田间灌溉工程设计 1.滴灌系统 1.1 设计参数 水量充足,能够充分保证温室灌溉 根据设计规范及结合当地的实际情况,选用如下设计参数: (1) 日耗水强度:取5.0mm/d (2) 土壤湿润比:取80% (3) 灌水有效利用系数:η=0.9 (4) 设计灌水均匀度:Cu=0.95

滴灌典型设计

滴灌典型设计 1、工程概况 一二二团场位于准噶尔盆地南缘,东经85°27′~85°41′,北纬44°37′~44°48′。海拔350~370m,地势由东向西北倾斜,南北坡降一般在 1.5‰,东西坡降一般在1‰。境内有两条南北走向的自然沟(古河床),是该地区土壤形成、地下水蕴藏和自然植被滋生的摇篮,并造成土壤、水源等农业资源的一定的差异。2002年122团计划实施滴灌面积20000亩,分布在全团九个连队,其中1连1800亩,23连200亩,5连4000亩,18连600亩,12连3600亩,2连4500亩,4连2400亩,3连2400亩,17连1000亩。详细分布情况见附图。 1.1土地利用情况 亩,六十年代初期最大播种到18万亩,现耕地为14.9万亩。近几年因水限制,不断压缩面积,每年播种面积10~11万亩。荒地(含撩荒三年以上)5.8万亩。 1.2土壤概况 土壤质地以壤质为主。在24.4万亩可耕地中,中壤占总面积的22.7%;轻壤占总面积的20.6%;砂壤占总面积的18.3%;重壤占总面积的3.3%。土壤盐渍化面积占总面积的20.8%,其中耕地中盐渍化面积占耕 地面积的18.4%。 1.3水源 122团水源主要为水库水和地下水。此次滴灌节水工程水源为水库水。 2、基本资料

典型设计选择12连61、62号地,控制面积1109亩,土壤类型为壤土,种植作物为棉花,种植模式采用:一膜一管四行--(10+66+10)×66cm ,滴灌带间距152cm ,为机采棉。由于122团所选地块均为标准条田,规划面积600亩。参照团场意见两块地一个系统,实播面积不大于1200亩。典型设计选择地块具有典型性,可以代表其它地块。 2.1滴灌工程设计参数的确定 2.1.1设计耗水强度(Ea ) 设计耗水强度采用设计年灌溉季节月平均耗水强度峰值,并由当地试验资料确定。由于122团无实测资料,所以设计耗水强度采用经验值。粮、棉、油等大田作物经验值为4~6mm/d ,考虑往年滴灌系统设计经验选取值及运行情况和节水目的,取经验值下限Ea=4 mm/d 。 2.1.2土壤设计湿润比(P ) 滴灌的土壤设计湿润比,是指被湿润土体占计划湿润层总土体的百分比。粮、棉、油等大田作物经验值为60%~90%,根据作物的需要、工程的重要性及当地自然条件等,取经验值P=65%。 2.1.3土壤湿润层深度(Z ) 粮、棉、油等大田作物经验值为0.3~0.6m ,设计取值Z=0.5m 。 2.1.4适宜的土壤含水率上下限及土壤容重 设计地块属中壤土,其容重在1.40~1.55g/cm 3,土壤容重取平均值γ=1.48g/cm 3。适宜的土壤含水率上限在22%~28%之间,设计取θmax =22%。适宜的土壤含水率下限取θmin =15%。 2.1.5滴灌水利用系数(η) 滴灌水利用系数一般采用0.9~0.95,设计采用η=0.90。 2.1.6设计灌水定额(m ) 设计灌水定额:可根据以上试验资料按下式计算确定。 m=0.1×γ×z ×P ×(θmax -θmin )/η m=0.1×1.48×0.45×60×7/0.95=37.41(mm) 设计取m=37.5mm 。 设计参数见表2.1 表2.1典型滴灌系统设计参数 3 、设计内容 3.1 系统水量平衡计算 122团河水滴灌水源供水流量稳定且无调蓄作用,用下式确定滴灌面积: A=(η×Q ×t)/10×I a I a =E a -P 0 式中:A —可灌面积,hm 2;

滴灌系统设计

滴灌系统设计

3.2滴灌系统 3.2.1项目基本资料调查 灌区面积((hm2)、作物、土壤(类型、容重、土层厚度)、作物种植间距(大棚长、宽,垄宽、株距、行距、垄间沟宽、深等)、水源(m3、m3/s、m3s-1/万亩)、降雨、气温、蒸发、风向风速、日照、动力等 3.2.2初定设计参数 1、系统需流量Qs(m3/h) 作物耗水强度E a(mm/d):参考表-2 设计供水强度Ia(mm/d)=E a-P0-S;P0有效降雨强度、S地下水补给量。 也可参考下表-12选定I a。 表-12 设计耗水强度参考值(mm/d) 作物滴灌微喷灌作物滴灌微喷灌葡萄、树、瓜类3~7 4~8 蔬菜(露 4~7 5~8 地) 粮、棉、油等植物4~7 ——冷季型草——5~8 蔬菜(保护地)2~4 ——暖季型草——3~5 注:干旱地区宜取上限值,对于在灌溉季节敞开棚膜的保护地,应按露地选取设计耗水强度 灌溉面积A(hm2):图上量取 日供水小时数t d(h/d):12~22 灌溉水利用系数η:不低于0.9 3.2.3初定系统毛管

依据作物种植株距、行距初定系统毛管型号。如: 3.2.4土壤湿润比P 1)沿毛管灌水器间距较小 参数: 一棵作物所占有的灌水器数目n(个) 滴头间距S e(m):毛管参数 湿润带宽度S w(m):依据表-13湿润比范围反推,再根据设计量取选定。 作物平均行距S r(m):毛管间距/毛管间作物行数 作物株距S t(m):设计取值 一棵作物所占有的灌水器数目n(个):该组的灌水器数目/ 一组作物的棵数。 P=n×S e×S w/(S r×S t) 2)沿毛管灌水器间距较大 参数: 滴头间距S e(m):毛管参数 毛管间距S L(m):毛管参数 湿润带直径D w(m):依据表-13湿润比范围反推,再根据设计量取选定。 P=0.785×D w2/(S L S e)×100%

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