微灌工程技术概述.pptx
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第一章微灌技术第一节概述微灌的定义微灌即是按照作物生长所需的水和养分,利用专门设备或自然水头加压,再通过低压管道系统末级毛管上的孔口或灌水器,将有压水流变成细小的水流或水滴,直接送到作物根区附近,均匀、适量地施于作物根层所在部分土壤的灌水方法。
微灌包括滴灌、微喷灌、涌泉灌等。
微灌是当今世界上用水最省、灌水质量最好的现代灌溉技术。
20世纪70年代初,微灌成为一种完整的灌溉技术,得到了普遍的重视和应用,至1991年全世界微灌面积约18万hm2。
1992年我国微灌面积达3.4万hm2。
微灌主要用于果树、保护地蔬菜、花卉和其他经济作物的灌溉。
我国的微灌设备是在引进、吸收国外先进技术的基础上,结合本国的国情研究、发展起来的。
近年来,国产微灌设备的质量有了明显提高。
随着节水型农业的发展,我国的微灌技术将得到更快的发展。
二、微灌的特点、组成与分类(一)微灌的特点(1)局部湿润土壤。
这是与传统地面灌水方法(沟、畦灌等)和喷灌的最大区别。
微灌不是对整个灌水地段实施全面积灌溉,而是通过管道系统将水直接送到作物根部附近,只湿润主根层所在的耕层土壤,不破坏土壤结构,湿润区土壤水、热、气、养分状况良好,减少土壤表面蒸发。
所以微灌又称为“局部灌水方法”。
(2)灌水量小,灌水周期短,属微量精细灌溉范畴。
微灌条件下的作物基本上没有棵间蒸发,作物需水量比较小。
同时,微灌设备可以按照需要准确控制灌水量,既不存在深层渗漏,亦无喷灌条件下的飘移蒸发损失。
在现有的灌水方法中,微灌所需的灌水量最小。
另外,微灌不仅具有以补充降雨不足为目的的灌水功能,同时还特别适合给作物输送液态化肥、除草剂等化学药剂,并便于实现自动控制。
不过灌溉系统的运行管理、规划设计和安装调试以及对水质的要求都较为精细。
一般滴头的流量为1.5—12L/h,微喷头的流量为50—200L/h。
微灌的灌水时间间隔:蔬菜为l一3d;果树为7一15d。
(3)灌水质量较高。
只要选用质量合格的灌水器,合理进行工程规划设计,使灌水器出水均匀,就能获得较高的灌水质量。
微灌工程技术指南目录前言第一章概述第一节微灌的特点第二节微灌工程的组成和分类第三节微灌的优缺点第四节微灌技术的发展与展望第二章微灌设备与工作原理第一节灌水器第二节管道与连接件第三节控制、量测与保护装置第四节净化设备与设施第五节施肥(农药)装置第三章微灌工程规划设计参数的确定第一节微灌条件下的作物需水量计算第二节微灌的耗水强度与灌溉补充强度计算第三节微灌的土壤湿润比计算第四节设计灌水均匀度的确定第五节灌溉水有效利用率的确定第六节灌水设计工作水头的确定第四章微灌工程的规划第一节微灌工程规划的任务和原则第二节基本资料的搜集第三节水利计算第四节微灌工程的总体布置第五章微灌系统的设计第一节微灌系统的布置第二节灌水器的选择第三节微灌灌溉制度的确定第四节微灌系统工作制度的确定第五节微灌系统的流量计算第六节微灌管道计算常用公式第七节多口出流管道的能量坡度线与压力分布曲线第八节管网水力计算第九节首部枢纽设计第十节沉淀池、蓄水池与镇墩的设计第六章微灌工程的施工与安装第一节施工安装的要求及其准备工作第二节工程施工与安装第三节冲洗与试运行第四节竣工验收第七章微灌工程的管理第一节运行管理第二节维修与保养第三节灌溉用水管理第四节组织管理第八章微灌工程的技术经济分析第一节投资计算第二节年费用计算第三节经济效益计算第四节经济分析第五节其它经济技术指标计算前言随着世界水资源和能源的紧张,采用节水、节能的农业灌溉技术是本世纪灌溉技术发展的总趋势。
继喷灌技术的发展与应用,60年代以来,一种新型的灌溉技术___滴灌得到了迅速的发展。
它是目前各种灌溉方法中用水量最省、灌水有效利用率最高的一种,因此受到各国的重视。
随着滴灌技术的发展与日趋完善,已由滴灌发展为包括微喷灌、地表下渗灌和涌泉灌等多种形式的微灌技术。
国际灌排委员会为了交流、促进各国微灌技术的发展,特设立了专门机构……国际微灌工作组。
我国自1974年引进滴灌技术以来,进行了大量的试验研究工作,并在辽宁、山东、河北等省进行了较为集中的大面积推广,取得了一定的成绩和经验。
节水灌溉技术--微灌技术核心提示:微灌是利用微灌设备组装微灌系统,将有压水输送分配到田间,通过灌水器以微小的流量湿润作物根部附近土壤的一种局部灌水技术。
微灌是利用微灌设备组装微灌系统,将有压水输送分配到田间,通过灌水器以微小的流量湿润作物根部附近土壤的一种局部灌水技术。
微灌可以非常方便地将水施灌到每一株植物附近的土壤,经常维持较低的水压力满足作物生长需要。
微灌省水、省工、节能,灌水器的工作压力一般为50~150千帕;灌水均匀度高,可达80%~90%以上;增产,对土壤和地形的适应性强。
但微灌系统投资一般要远高于地面灌;灌水器出口很小,易堵塞,故对过滤系统要求高。
微灌系统组成:水源、首部枢纽、输配水管网、灌水器以及流量、压力控制部件和量测仪表等。
微灌系统形式:滴灌、微喷灌、小管出流灌和渗灌。
一、小管出流灌溉系统该系统主要针对国产微灌系统在使用过程中,灌水器易被堵塞的难题和农业管理水平不高的现实,打破微灌灌水器流通的截面通常尺寸,而采用超大流道,以塑料小管代替微管滴头,并辅以田间渗水沟,形成一套以小管出流灌溉为主体的符合实际要求的微灌系统。
小管出流灌溉是利用4毫米的小塑料管与毛管连接作为灌水器,以细流(射流)状局部湿润作物附近土壤。
对于高大果树通常围绕树干修一渗水小沟,以分散水流,均匀湿润树周围土壤,小管灌水器的流量为80~150升*/小时。
该系统具有以下优点:(1)堵塞问题小,水质净化处理简单;(2)施肥方便;(3)省水;(4)适应性强;(5)操作简单,管理方便。
该技术特别适合于果树的灌溉。
二、滴灌整个系统从首部输配水管网至灌水器,可根据具体情况,通过比较国内外各家产品的性能做出合理设计和最佳组合。
滴灌是利用安装在末级管道上的滴头,或与毛管制成一体的滴灌带将压力水以水滴状湿润土壤,滴灌灌水器的流量为2~12升*/小时。
滴灌与其他灌溉方式比较具有以下特点:(1)蒸发损失小;(2)因为是局部湿润土壤,省水;(3)可根据作物的生育特点,进行自动控制;(4)可结合灌溉施肥,打药;(5)不板结土壤,改变作物根部环境;(6)因适时适量灌水,可达到增产、优质的效果。
微灌技术微灌是一种新型的高效用水灌溉技术,包括滴灌、微喷灌、涌泉灌和地下渗灌。
它是根据植物的需水要求,通过管道系统与安装在末级管道上的灌水器,将植物生长中所需的水分和养分以较小的流量均匀、准确地直接送到植物根部附近的土壤表面或土层中,相对于地面灌和喷灌而言,微灌属局部灌溉、精细灌溉,水的有效利用程度最高,约比地面灌节水50%~60%,增产20%~30%,比喷灌省水15%~20%。
但微灌的工程投资也高,在国外被称之为昂贵的灌水技术。
为了支撑高投入,微灌一般只用于水果、蔬菜、花卉等产值高、收益高的经济作物。
目前全世界微灌面积约20万hm2,只占全世界总灌溉面积的1%左右,其中我国约6.7万hm2。
严格地说,微灌不太适合大田粮食作物。
微灌工程设计资料:一、设计耗水强度(mm/d)二、微灌设计土壤湿润比三、微灌水利用系数应不低于下列数值滴灌 0.90微喷灌 0.85四、微灌灌水定额与灌水周期(1)灌水定额m=0.1rHp(βmax-βmin)/η式中,m为灌水定额(mm); r土壤容重(g/cm3);H为计划湿润层深(m);p 为土壤湿润比;βmax为土壤适宜含水率上限;βmin为土壤适宜含水率下限;η为微灌水利用系数。
(2)灌水周期T=(m/e)η式中,T为灌水周期(d);e为耗水强度(mm/d)。
五、微灌设计对灌水器流量偏差率的要求要求灌水器流量偏差率不大于20%。
微灌工作水头偏差率与流量偏差率的关系:式中, hv =为工作水头偏差率;x灌水器的流态指数;qv为流量偏差率。
将流量偏差率(20%)代入上式即得允许的工作水头偏差率。
六、管道沿程水头损失与局部水头损失式中,hf为沿程水头损失(m);Q为流量(L/h);d为管道内径(mm);L 为管长(m);f为摩阻系数;m为流量指数;b为管径指数。
f、m、b取值表支管局部水头损失 hj支=(0.05~0.10)hf毛管局部水头损失h j毛=(0.01~0.20)h f。