滴灌工程设计计算公式汇总
- 格式:doc
- 大小:315.50 KB
- 文档页数:8
根据苗圃需水要求,喷灌采用以下设计参数:苗圃: E =3mm/d;a计划湿润层深度取: z=0.4;壤土田间持水量β=24% (占体积的百分比,)适宜土壤含水量的上、下限,分别为90%田β、65%β ,r=1.37g/cm3。
田田灌溉水利用系数为η=0.9喷灌选用美国雨鸟公司生产的摇臂式换向喷头(产品编3A-TNT(12#喷嘴)),该型号喷头器的最大工作压力为0.41MPa,最小工作压力为0.20Mpa,喷头流量1.22~1.75m3/h,射程13.3~15.4m。
喷头组合喷灌强度的计算公式为:ρ 组合(mm/h) =1000qν /A式中:q 为单喷头的流量(m3/h);A 为单喷头的有效控制面积(m2 )。
Ρ=1000×1.5×0.9/ (12×12) =4.69 (mm/h)满足壤土Ρ=6~8mm/h设计灌水定额计算公式采用:m = 0.1rH(9 9 ) /νmax min式中:m 为灌水定额,(mm);r 为土壤容重,(g/cm3);H 为计算湿润层深度,(cm);9 、9 为适宜土壤含水量上、下限(占干土重的百分比),分别取90%、65%;m ax minν 为灌溉水利用系数,取0.9;利用上式计算喷灌区的灌水定额为:m =0.1 × 1.37×40×24× (0.90-0.65)/0.9=36.5(mm)T = νEa式中:T 为设计灌水周期,(d);Ea 为设计耗水强度, (mm/d)。
计算结果如下:T =mν =36.5 0.9= 10.96(d ) ,取T=10 天;Ea 3一次灌水延续时间采用下式计算:t=mab1000qη式中:a 为支管间距(m);b 为喷头间距(m);q 为喷头喷水量(m3/h)。
t=m ab1000νq=36.51.51510001390.9= 6.56(h),取t=7(h),创新园喷灌各区布置相同。
滴管工程灌溉制度如何计算一、计算滴管工程的规划用水量1. 确定灌溉面积:首先需要确定需要灌溉的农田面积,农田面积大小直接关系到滴管工程的设计与施工。
2. 确定作物灌溉需水量:根据作物的生长期、生长阶段、地理环境等因素,确定作物每次灌溉所需的水量。
通常会根据作物类型和生长情况来推测灌溉需水量,如蔬菜类作物每次灌溉面积需要的水量为2-5毫米,果树类作物每次灌溉面积需要的水量可达到5-10毫米。
3. 计算规划用水量:通过以上两步可以得出每次灌溉所需水量,再根据农田规模和浇灌频率计算出滴管工程的规划用水量。
规划用水量是设计灌溉制度的重要参考依据,只有明确规划用水量,才能合理设计滴管工程的灌溉系统。
二、确定滴管工程的设计参数1. 确定滴灌管道的布设方式:根据农田的实际情况和作物的生长特点,确定滴灌管道的布设方式。
可以采用单面布设、双面布设、环形布设等多种方式,根据实际需要合理选择。
2. 确定滴灌管的类型和规格:根据农田面积、作物需水量等因素,选择适合的滴灌管道类型和规格。
通常滴灌管道的材质有PE、PVC等,规格有16mm、20mm、25mm等,选择合适的管道是保证滴管工程正常运行的关键。
3. 确定滴头的数量和间距:根据作物的需水量和灌溉需求,确定滴头的数量和间距。
滴头数量多少和间距大小直接影响着灌溉的均匀性和效果,要根据具体情况合理确定。
4. 确定滴灌管道的坡度和流量:根据农田的地形和作物的需水量,确定滴灌管道的坡度和流量。
坡度太大或太小都会影响灌溉效果,流量的选择也应该根据作物需水量来确定。
三、滴管工程灌溉制度的计算方法1. 确定灌溉周期:根据作物的生长周期和生长需水量,确定每次灌溉的周期。
一般夏季和旱季的灌溉频率较高,冬季和春季可以适当减少。
2. 确定灌溉时间:通过规划用水量和灌溉周期,确定每次灌溉的时间长度。
通常根据土壤保湿情况和作物需水量来确定灌溉时间,保证作物的充分灌溉。
3. 确定滴灌流量和时间:根据规划用水量、滴头数量和管道流量,计算出滴灌流量和时间。
【滴灌工程设计】1.说明地块280#,灌溉面积约10hm2左右。
滴灌区的长边在400m和短边250m范围内。
井打在短边林带的中间,井出水量40m3/h,种植玉米,垄宽90cm,株距30cm。
在大庆地区干、支管均采用安装在地面与我的设计理念一样。
附管与支管连接,毛管连接在附管上,故构成一套地面式布设滴灌系统。
膜下滴灌带(管)选择单向直线布设,顺玉米行间布置。
模式为:一膜一带(毛管)。
大垅130cm~140cm,垅高12cm~15cm,垅台宽90cm,垅台中心不应出现“墟沟”且应平整。
毛管选用16mm单翼迷宫式滴灌带,滴头间距300mm,单孔流量(常用)2-3L/h。
毛管极限长度不应超过80m,考虑到地块大小及轮灌编组优化,毛管铺设长度以65m左右为宜。
辅管垂直毛管布置,单侧布置。
支管通过竖管与地面辅管连接并与辅管平行,支管采用0.4MPa、Φ50-75PE管,支管长度以250m左右为宜。
支管间距由毛管长度控制,在65m上下。
经计算干管两侧各需布置支管---6条,计12条;流量40/6=6.67m3/h干管与支管和泵管出口连接,将水源引入田间。
280#地块滴灌系统设计基本资料序号项目名称单位数量一土壤与作物1 土壤结构砂壤土2 设计日耗水量Ea mm/d 53 土壤湿润层深度Z mm/d 0.454 土壤设计湿润比P % 605 适宜的土壤含水率上限0.9β田=24.3%;6 适宜的土壤含水率下线0.7β田18.9%;二滴头1 选型天业迷宫式2 工作水头m 103 流量L/h 2.14 滴头间距m 0.92.水量平衡计算灌溉水源用井水,单井出水量为40m3/h 。
在水源供水流量稳定时,滴灌面积可按下列公式确定:ads I t Q A 10η=A(hm2) (m3/h ) (t/d) Ia(mm) n% 11.52 40 16 5 90无淋洗要求时 a a E I =有淋洗要求时L a a I E I +=式中:A —灌溉面积(hm2);Qs —水源可供流量(m3/h ); Ia —设计供水强度(mm/h ); Ea —设计耗水强度(mm/h ); IL —设计淋洗强度(mm/h ); td —水泵日供水小时数(h/d ); η—灌溉水利用系数。
流量计算公式
泵站设计流量计算流量的公式如下:
Q=mA/3600Ttη
式中:Q——泵站设计流量,m3/s
m——最大一次灌水定额,m3/hm2 这里取103立方米/亩。
既m=15*105
A——灌溉面积,hm2
T——灌水延续时间,指灌区一次灌水所需延续的天数, 一个周期取7天
t——水泵每天工作时间,h 每天工作22小时
η——灌溉水的有效利用系数这里取 0.85
斗、农渠设计流量计算:
项目区的灌水方式提水灌溉,因此,毛灌水率的计算分别采用以下公式:q1=15a〃m/(3600×22〃T〃η)=15a〃m/(79200〃T〃η)
式中:
q1——提水灌溉方式下设计毛灌水率(立方米/秒〃公顷);
q2——自流灌溉方式下设计毛灌水率(立方米/秒〃公顷);
a——单位灌水面积(1公顷);
m——灌水定额(水田中稻泡田定而103立方米/亩);
T——灌水周期(续灌方式取7天);
η——渠道利用系数(取0.85和0.9)。
项目区续灌条件下设计流量的计算
项目区续灌条件下渠道设计流量,按照下式计算:
Q = q1〃A或Q = q2〃A
式中:
Q——设计流量(m3/s);
A——灌溉面积(公顷);
q1——提水灌溉方式下设计毛灌水率(立方米/秒〃公顷)。
重庆农业灌溉流量计算公式随着农业生产的不断发展,灌溉技术在农业生产中起着至关重要的作用。
而灌溉流量的计算是农业灌溉中的一个关键参数,它直接影响着灌溉系统的设计和运行。
在重庆地区,由于地形复杂,气候多变,农业灌溉流量的计算尤为重要。
本文将介绍重庆农业灌溉流量的计算公式及其应用。
首先,我们需要了解一些基本概念。
灌溉流量是指单位时间内通过灌溉系统的水量,通常以立方米/小时(m³/h)或升/秒(L/s)来表示。
而灌溉流量的计算需要考虑到灌溉系统的设计参数、作物的需水量、土壤的渗透性等因素。
在重庆地区,灌溉流量的计算公式可以简化为以下形式:Q = A × D × T。
其中,Q表示灌溉流量,单位为m³/h;A表示灌溉面积,单位为亩(1亩=666.67平方米);D表示作物的需水量,单位为毫米;T表示灌溉时间,单位为小时。
这个公式的推导过程可以简单说明如下,首先,灌溉流量是由灌溉面积、作物需水量和灌溉时间共同决定的。
灌溉面积越大,需水量越大,灌溉时间越长,灌溉流量就越大。
因此,我们可以使用这个简单的公式来计算灌溉流量。
在实际应用中,我们需要根据具体情况来确定灌溉面积、作物需水量和灌溉时间。
首先,灌溉面积可以通过实地测量或者土地登记资料来确定。
其次,作物的需水量可以根据作物的生长期和生长环境来确定,一般可以参考当地的农业技术规范或者相关资料。
最后,灌溉时间可以根据灌溉系统的运行情况和作物的需水量来确定。
在使用这个公式进行计算时,需要注意一些问题。
首先,要根据具体情况来确定作物的需水量,不同作物在不同生长期的需水量是不同的。
其次,要合理安排灌溉时间,避免出现短时间内大量灌溉或者长时间内少量灌溉的情况。
最后,要根据灌溉系统的设计参数来确定灌溉流量,避免出现灌溉系统无法满足需水量的情况。
总之,灌溉流量的计算是农业灌溉中的一个关键参数,它直接影响着灌溉系统的设计和运行。
在重庆地区,灌溉流量的计算公式可以简化为Q = A × D × T,其中Q表示灌溉流量,A表示灌溉面积,D表示作物的需水量,T表示灌溉时间。
节水滴灌工程系统设计【摘要】节水滴灌工程系统干管由水源井两侧沿南北方向布置,干管上设14条分干管。
分干管进入大棚内连接竖管后,各分出两条支管,支管平行分干管,沿大棚长向布置,支管4条各。
垂直支管单向分出60条毛管,毛管间距为0.75m、长度为9m,滴头间距为0.4m,滴头23个。
额定工作压力0.1(MPa),管径12 (mm),滴头流量3 (L/h)。
水泵选型:流量为6.417m3/h,工作水头48.823m,选择200QJ7-65/5型潜水泵,电机功率4KW,水管直径1.5吋。
【关键词】节水;滴灌;系统;设计1. 工程概况(1)项目区内共有人口2670人,其中农业人口2580人,劳动力801人,土地面积0.85万亩,耕地面积0.64万亩,耕地主要以玉米、高梁等为主。
经济收入以农业为主,农业年产值260万元,人均收入1980元。
(2)项目区属温带大陆性季风气候,四季分明,多年平均降雨量489.5mm,多年平均蒸发量1900mm,年平均气温7.9℃。
年最高气温24.1℃(七月份平均)年最低气温-10.7℃(一月份平均),最大风力9级,风速4.3m/s,无霜期165天,多年平均日照数2782.1小时,最大冻土深1.78m。
2. 工程布置节水滴灌工程系统干管由水源井两侧沿南北方向布置,干管上设14条分干管。
分干管进入棚内连接竖管后,沿北侧墙根布置,在1/4m和3/4m处,各分出两条支管,支管平行分干管,沿大棚长向布置,支管4条各1/4棚长。
垂直支管单向分出60条毛管,毛管间距为0.75m、长度为9m,每条滴灌带毛管上滴头间距为0.4m,布置滴头23个。
3. 灌溉制度3.1 灌水定额。
大棚内种植型式是畦田耕作,畦宽0.75m,畦高0.3m,畦间距0.75m,畦上栽植两行蔬菜间距0.6m,蔬菜株距0.4m,则株行距按0.75×0.4m计算,设计湿润层深度按Z=0.3m计,土壤容重为γ=1.45g/cm3,灌溉水利用系数为η=0.90,设计湿润比为P=50%,土壤湿度上下限分别按土壤田间持水率90%和60%计,土壤田间持水率为22%,则max=1980,min=1320,按(1)式计算:m=0.1γzP(max-min)/η (1)经计算灌水定额m=16mm。
1 表7-3 设计实例公式一览表 序号 公式编号 公式 符号说明 1 1-1 aIQCA10
A——可灌面积,hm2; Q——可供流量,m3/h; Ia——设计灌溉补充强度,mm/d,Ia =Ea-P0-S ,Ea为设计耗水强度,mm/d; P0为有效降雨量,mm/d;S为根层土壤或地下水补给的水量,mm/d; C——系统每日工作小时数,h/d; V——蓄水工程容积,m3;
Ii——灌溉季节各月的毛供水强
度,mm/d; Ti——灌溉季节各月的供水天数,
d; x——灌水器的流态指
数; qv——流量偏差率,%;
vh——允许水头偏差率,%;
θmax、θmin—适宜土壤含水率上、
下限(占干土重的%,一般θmax为田间最大持水率的90%,θmin为田间最大持水率的65%);
Sw——湿润带宽度,m
;
St——作物株距,m;
Sr——作物平均行距,m;
Dw——湿润带直径,m;
SL——毛管间距(m); γ——土壤容重,g/cm3;
z——计划土壤湿润层深度,m;
qd——滴头设计流量,L/h;
Nmax——最大轮灌组数,个;
N轮灌组——实际轮灌组数,个;
INT[ ]——将括号内实数舍去小数成
整数; n总——系统滴头总数;
2 1-2 TC
mAQ10
或 CAIQa10
3 1-3 ii
TIKVA10
蓄
4 1-4
vvvqxxqxh115.011
5 1-5 %100%100LwrtweSSpsssnsp或 6 1-6 %100785.02lewSSDp
7 1-7 /1.0minmaxzpm
8 1-8 )/(aImT
9 1-9 dle
q
SmSt
10 1-10 drtnq
SmSt 2
11 1-11
tTCINTNmax
η——灌溉水利用系数;m——设计毛灌水定额,mm; K——塘坝复蓄系数,K=1.0—1.4; η蓄——蓄水利用系数,η蓄=0.6—0.7; T——灌水周期,d; P——设计土壤湿润比; t——一次灌水延续时间,h; n——一株作物布置的滴头数目; Se——滴头间距,m; n移——一条毛管在所管辖的面积内移
动的次数; 12 1-12 tn
TC
INTN移max
13 1-13 QqnNd总轮灌组
14 1-14 maxNN轮灌组
15 3-1 DLdd101~
7
1
dL——要求的过滤器过滤能力,mm; dd——采用的灌水器出水孔等效直径,mm; M——筛网目数,目; D——网丝直径,in; a——网孔的净边长,in; V——施肥罐容积,L; F——一次施肥量,kg/亩; A——一次施肥面积,亩; C0——施肥罐中允许肥料溶液最大浓度,kg/L; H泵——系统总扬程,m; h0——水泵出口所需最大压力,m; ΔZ——水泵出口轴心高程与水源水位平均高程之差; f进——进水管水头损失,m;
h1——井口所需最大压力,m;
h2——井下管路水头损失,m;
h3——动水位到井口的高程差,m; ▽安——水泵安装基准面高程,m;
H允许——水泵允许吸上高度,m;
▽min——水泵取水点最低工作水位高程,
(m);
16 3-2 )/(1aDM
17 3-3 0
.CAFV
18 3-4 进泵泵fZhH
13-5 321hhhH
泵 3
9 20 3-6 min允许安H
续表 21 4-1 t
SmSqLed
m——设计毛灌水定额,mm;
Se——滴头间距,m;
SL——毛管间距,m;
n——一株作物布置的滴头数目;
qd——滴头流量,L/h;
Sr——作物平均行距,m;
Ri——摩损比;
i——孔口编号;
N——孔数;
ΔH——管道全长的摩阻损失;
m——流量指数(公式4-3);
ih——孔口i断面处的压力水头,m;
'iH
——进口处与i断面处地形高差,顺
坡为“+”,逆坡为“-”,m; J——地形坡降,顺坡为“+”,逆坡为“-”;
hmax
——管道上工作水头最大的孔口的压
力,m; h1——管道上第1孔压力,m;
hN——管道上第N孔压力,m;
Pmax
——最大工作水头孔口编号;
Pmin——最小工作水头孔口编号;
maxh——管道上最大水头偏差;
dh—滴头设计工作压力,m; d——管道内径,mm;
22 4-2 nt
SmS
qtrd
23 4-3 1487.011m
iN
iR
24 4-4 '
iiiHHRHh
25 4-5
>1,h1>hN,h1=hmax,Pmax=1
=1,h1=hN=hmax,Pmax=1或N <1,h1> hN,hN=hmax, Pmax=N 2
6 4-6
571.075.175.4mindkfqJdINTNP
)1(75.2)52.0(75.475.275.1NJdNkfqd 4
27 4-7 )1(75.2)52.0(75.475.275.1maxNJSdNkfSqhd
H——进口处的压力水头,m; St——作物株距,m; t——一次灌水延续时间; k——水头损失扩大系数; f——摩阻系数; 1、2、2——分别为允许水头分配给支管、毛管和辅管的比例; 1h、2h、3h——分别为支管、毛管和辅管允许的水头偏差,m; h—小区允许水头偏差,m; d——毛管内径,mm; k——水头损失扩大系数,k=1.1--1.2; f——摩阻系数; qd——单孔设计流量,L/h。 vh——允许水头偏差率,%; S——分流孔间距,m;
J——地形坡度,顺坡为正,逆坡为负;
hd——孔口设计水头,与qd相对应,m;
S(Se)——毛管上分流孔间距,m;
Lm—毛管极限长度,m;
mN—极限孔数; S0——毛管进口至首孔的距离,m;
r——降比;
G——压比;
INT[ ]——将括号内实数舍去小数成整
数;
28 4-8 75.4
75.2min75.1
minmax75.2)48.0()(d
PNkfSqPNJShd
29 4-9
)1(75.248.052.0min75.475.2min75.275.1maxPJSdPNNkfSqhd
34-10 dvhhh
34-11 hh
11
34-12 hh
22
34-13 hh
33
3
4 4-14 364.0
75.175.4
2446.5demqkSdh
INTN
35 4-15 75.1
75.4
dkfqJd
r
36 4-16 75.4
75.1
dhkfsq
Gdd
37 4-17
)1(75.252.075.22mmdNrNGhh