4.2 Оросительные нормы
Оросительная норма или дефицит влагообеспеченности - это количество воды определенного качества, которое необходимо за весь оросительный период подать на один гектар орошаемой площади, дополнительно к естественным запасам ее в почве, чтобы получить запланированную урожайность в конкретных природных и технико-экономических условиях.
Измеряется оросительная норма в м3/га или мм слоя оросительной воды.
Оросительную норму , мм или м3/га, можно определить расчетным (воднобалансовым) методом по уравнению А.Н. Костякова:
(1)
где - суммарное водопотребление сельхозкультуры за расчетный
период, мм или м3/га;
- эффективные атмосферные осадки за расчетный период заданной обеспеченности, мм или м3/га;
- соответственно запасы влаги на начало и конец вегетационного периода, мм или м3/га;
- влагозапасы, используемые растениями из грунтовых вод, мм или м3/га.
Для определения запасов влаги в почве надо знать влажность почвы в расчетном слое. Влажностью любого вещества называется относительное количество содержащейся в нем воды, выраженное в процентах. Применительно к почве существуют три вида выражения влажности: влажность от сухой массы, влажность от скважности, влажность в процентах от наименьшей влагоемкости.
Для определения запасов влаги в почве в объемных мерах (м3/га) рассмотрим пример.
Представим себе огромный монолит - 1 гектар (10000 м2) поверхности почвы занятой культурой. Чтобы определить запасы влаги в почве необходимо знать объемную массу почвы и величину расчетного слоя почвы .
Влажность от массы сухой почвы
Запишем объем нашего монолита почвы , м3:
, (2)
где - площадь монолита, м2;
- величина расчетного слоя почвы, м.
Вычислим массу этого монолита почвы , т:
, (3)
где - плотность объемного сложения почвы, т/м3.
Тогда запас влаги (влагозапасов) , м3, в монолите почвы будет равен:
, (4)
где - влажность почвы, % от массы сухой почвы.
Влажность от скважности
Так как скважность почвы нам известна, то мы легко можем вычислить и абсолютный объем скважин в толще корнеобитаемого слоя почвы , м3. Он равен:
, (5)
где - скважность почвы (суммарный объем промежутков между
твердыми частицами почвами, выраженный в % от внешнего
объема).
Запас влаги в почвенном монолите , м3, можно вычислить по формуле:
(6)
где - влажность почвы, % от скважности.
Запасы воды , которые используются растениями в результате подпитывания пресными грунтовыми водами, зависят от глубины их залегания . Примерное количество используемых грунтовых вод составляет:
3000-3500 м3/га при =1,5 м;
2000 м3/га при =2,0 м;
1000 м3/га при =3,0 м.
При глубине их залегания более 3 м оно равно нулю.
Если влажность почвы на начало и конец вегетационного периода неизвестна, то величина оросительной нормы , мм или м3/га, может быть определена по следующей зависимости:
, (7)
где - эффективные атмосферные осадки заданной процентной обеспеченности соответственно за вегетационный, не вегетационный периоды, м3/га.
Распределение оросительной нормы в течение вегетационного периода осуществляется в соответствии с потребностями растений в воде в разные фазы их развития и в связи с метеорологическими условиями года отдельными частями - поливными нормами.
При определении оросительной нормы , мм или м3/га, по биоклиматическому методу А.М. и С.М. Алпатьевых используют уравнение:
, (8)
где - оросительная норма нетто, мм или м3/га;
=0,85-1,00 - коэффициент, учитывающий подпитывание корневой системы растения влагозапасами за счет грунтовых вод;
- биологический коэффициент, характеризующий роль растения, определяется опытным путем, мб/мм;
- сумма среднесуточных дефицитов влажности воздуха за расчетный период, мб;
- эффективные атмосферные осадки за расчетный период, мм или м3/га.
В процессе полива неизбежны непроизводительные потери воды непосредственно в оросительной сети и на поливном участке. Их необходимо учитывать. Суммарные потери воды на внутрихозяйственных оросительных системах оцениваются коэффициентом полезного действия =0,80-0,95. Поэтому оросительную норму брутто , мм или м3/га, определяют по зависимости:
(9)
Для севооборотного участка средневзвешенная оросительная норма , мм или м3/га, определяется по следующей зависимости:
(10)
где - оросительные нормы для конкретных сельскохозяйственных культур, мм или м3/га;
- процент площади, занятой данной культурой, от площади орошаемого севооборотного участка.
Оросительные нормы не остаются постоянными из года в год. Изменчивость оросительной нормы по годам характеризуется коэффициентом вариации . Чем засушливее территория, тем меньше . В степной зоне коэффициент вариации оросительных норм составляет 0,3-0,5, в лесостепной - 0,6-0,8, в лесной - 0,8-1,0, в пустынной - 0,05-0,1. При разработке проектов оросительных систем необходимо знать оросительные нормы для лет различной обеспеченности или повторяемости. До недавнего времени выбор года расчетной обеспеченности (при известном проценте обеспеченности) производился по сумме осадков за вегетационный период. Очень сухой год - обеспеченность осадками 95 %, средне сухой – 75 %, средний – 50 %, средневлажный – 25 %, влажный – 10 %, очень влажный – 5 %. Однако в годы с одинаковым количеством осадков оросительные нормы могут значительно различаться между собой. Это связано с тем, что величина оросительной нормы культуры зависит не только от осадков, но и от условий, определяющих величину водопотребления (биологические свойства растений, испаряемость, влагозапасы почвы). Поэтому выбирать год расчетной обеспеченности наиболее правильно не по осадкам, а по дефициту водного баланса.
По дефициту водного баланса годы характеризуются следующим образом: очень сухой год - 5 % обеспеченности, средне сухой - 25 %, средний - 50 %, средневлажный - 75 %, влажный - 90 %, очень влажный - 95 %. Выбор года расчетной обеспеченности по дефициту водного баланса проводится по результатам водобалансовых расчетов за многолетний период, в процессе которых определяется оросительная норма для конкретной культуры в каждый реальный год. По полученным значениям оросительных норм строятся эмпирические кривые обеспеченности и по известным уравнениям устанавливаются их статистические параметры. Подбирается теоретическая кривая обеспеченности и по ней находится расчетная величина дефицита водного баланса. На основании последней выбирается конкретно один год или несколько расчетных лет.
В последние годы за расчетный принимается средне сухой год 75 % обеспеченности по осадкам или 25 % обеспеченности по дефициту водного баланса. Чем выше процент обеспеченности водоподачи, тем больше количество лет будет обеспечено поливной водой, но потребуется большая пропускная способность каналов или трубопроводов, более дорогие сооружения на них и в конечном итоге большие затраты средств и материалов на строительство и эксплуатацию оросительных систем.
- Мелиорация земель
- Предисловие
- Лекция 1
- 1 Мелиорации земель, определения, классификация,
- Мелиорации земель, их определения
- 1.2 Необходимость и задачи мелиорации земель
- 2 Общие сведения о ВодныХ мелиорациЯх земель
- 2.1 Определение и классификация водных мелиораций
- 2.2 Потребность в водных мелиорациях
- 2.3 Мелиоративная система
- 3 ОроСительная система
- 3.1 Оросительные системы и их основные элементы
- 3.2 Технические схемы орошения
- 4 Режимы орошения сельскохозяйственных культур
- 4.1 Поливной режим сельскохозяйственных культур
- 4.2 Оросительные нормы
- 4.3 Поливные нормы, число и сроки поливов
- 5 Водопотребление оросительной системы
- 5.1 График водоподачи на севооборот
- 5.2 График гидромодуля системы и гидромодульное районирование территории
- 6 Особенности ВодопотреблениЯ рисовых оросительных систем
- 6.1 Водный режим риса
- 6.2 Оросительная норма и гидромодуль риса
- 6.3 Режим орошения сопутствующих культур
- 7 Способы и техника орошения сельскохозяйственных культур
- 7.1 Характеристика способов орошения
- 7.2 Динамика поглощения воды почвой
- Расчет элементов техники полива по проточным бороздам и полосам
- 7.4 Полив затоплением
- Для влагозарядковых поливов. Лекция 8
- 8 Орошение дождеванием
- 8.1 Общие сведения
- 8.2 Элементы техники полива дождеванием
- 8.3 Дождевальные насадки и аппараты
- 8.4 Классификация дождевальных устройств
- 9 Орошение короткоструйными дождевальными устройствами
- Техническая характеристика дождевальных машин “Кубань”
- Техническая характеристика мдэ «Кубань-лк-1»
- 10 Орошение среднеструйныМи дождевальнЫми устройствАми
- 10.1 Дождевальные машины с перемещением по кругу
- 10.2 Дождевальные машины позиционного действия с фронтальным перемещением
- 10.3 Комплекты передвижного дождевального оборудования
- 11 Орошение дальнеструйныМи дождевальныМи устройствАми
- 11.1 Дождевальные машины, шлейфы
- 11.2 Определение производительности дождевальной техники
- 11.3 Стационарные и сезонно-стационарные дождевальные системы
- 11.4 Оценка и пути совершенствования дождевальной техники
- 12 Проектирование оросительной сети при поливе по
- 12.1 Полив по длинным бороздам и полосам с использованием шлангов
- 12.2 Полив из временной оросительной сети в земляном русле
- 13 Механизация поверхностного полива
- 13.1 Орошение с применением поливных машин и специального оборудования
- 13.2 Стационарные системы для полива по бороздам
- 14 Рисовые оросительные системы
- 14.1 Конструкции рисовых оросительных систем
- 14.2 Направления совершенствования и новые конструкции рисовых систем
- 15 Проектирование магистрального и межхозяйственных каналов
- 15.1 Состав и назначение проводящей сети
- 15.2 Магистральный канал
- 15.3 Рабочая часть магистрального канала
- 16 Расчетные расходы оросительных и
- 16.1 Определение расходов для постоянной и периодически действующей оросительной сети в увязке со способами и техникой полива
- 16.2 Водосборно-сбросная сеть
- 17 Проектирование противофильтрационных
- 17.1 Основные виды потерь воды в каналах и их
- 17.2 Коэффициенты полезного действия
- 17.3 Проектирование противофильтрационных экранов и одежд на каналах
- 18 Конструкции оросительных каналов
- 18.1 Основные требования, предъявляемые к поперечному сечению оросительных каналов
- 18.2 Определение параметров поперечного сечения каналов
- 19 Вертикальное сопряжение оросительных каналов
- 19.1 Увязка уровней воды в каналах
- 19.2 Продольные профили
- 19.3 Особенности проектирования оросительной сети на просадочных землях
- 19.4 Сооружения на открытой оросительной сети и лотковых каналах
- 20 Закрытая и комбинированная оросительная сеть
- 20.1 Трубчатая оросительная сеть
- 20.2 Типы трубчатых оросительных систем
- 20. 3 Комбинированная оросительная сеть
- 20.4 Расчетные расходы трубопроводов и параметры сети
- 20.5 Продольные профили по трассе трубопроводов
- 20.6 Гидротехнические сооружения на трубчатой сети
- 21 Нетрадиционные способы орошения
- 21.1 Внутрипочвенное орошение (впо)
- 21.1.1 Общая характеристика систем впо
- 21.1.2 Режим орошения сельскохозяйственных культур при впо.
- 21.1.3 Состав системы впо
- 21.1.4 Расчет увлажнителей
- 21.2 Капельное орошение
- 21.2.1 Общая характеристика систем капельного орошения
- 21.2.2 Режим орошения сельскохозяйственных культур при капельном орошении
- 21.2.3 Состав системы и технология капельного орошения
- 22 Синхронное импульсное дождевание.
- 22.1 Синхронное импульсное дождевание
- 22.2 Аэрозольное орошение
- Учебно-методическое издание
- Мелиорация земель