12.2 Полив из временной оросительной сети в земляном русле
Оросительная сеть состоит из временных оросителей (К1, К2 и т.д.) и выводных борозд, которые нарезают каналокопателями в земляном русле (рис.2). Временные оросители имеют одинаковые направления с поливными бороздами (или полосами), т.е. расположены вдоль наибольшего уклона местности. Выводные борозды нарезают поперек поливных борозд (или полос) с уклоном не более 0,002. Расстояние между выводными бороздами равно длине поливной борозды или полосы.
Длина временных оросителей находится в пределах 400-800 м, а расход принимается по стандарту в зависимости от величины продольного уклона местности и свойств почвы (табл. 1).
Таблица 1 - Допускаемые расходы временных оросителей в зависимости от уклона местности (при =0,4)
Уклон местности | Расходы временных оросителей, л/с | ||||
<0,001 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
0,001-0,003 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
0,003-0,005 | 40 | 60 | 80 | 100 | - |
Принятый по стандарту расход временного оросителя должен быть по возможности наибольшим и кратным максимальной ординате укомплектованного графика водоподачи на севооборот.
Размер подкомандной временному оросителю площади , га, определим по зависимости:
, (12)
где - подкомандная временному оросителю площадь, га;
- стандартный расход временного оросителя брутто, л/с;
-продолжительность полива подкомандной площади, .=2 сут;
- максимальная поливная норма вегетационного периода ведущей культуры, м3/га.
Общее число оросителей на поливном участке , шт:
, (13)
где - площадь поливного участка нетто, га.
Расстояние между временными оросителями , м:
, (14)
где - размер поливного участка в направлении полива, м.
При продольной схеме расстояние между временными оросителями должно быть в пределах 80-150 м в зависимости от рельефных условий.
Расчетное число одновременно действующих временных оросителей , шт:
(15)
где - максимальная ордината укомплектованного графика
водоподачи на севооборотный участок, л/с;
- коэффициент использования оросительной воды на поливном
участке, =0,9-0,95.
Полученное число округляется до целого значения в большую сторону и уточняется расчетный расход на поливной участок , л/с:
, (16)
где - принятое число одновременно действующих временных оросителей, шт.
Установленные расчетом элементы временной оросительной сети для одного типового участка не могут быть формально перенесены на все остальные и должны корректироваться в зависимости от почвенных и рельефных условий каждого из них.
Временная оросительная сеть при продольном ее расположении имеет недостатки:
- занимает 5-6 % полезной площади;
- препятствует механизации обработки почвы;
- на фильтрацию теряется до 10% оросительной воды;
- сдерживает производительность труда.
Положительным качеством можно считать простоту устройства продольной оросительной сети.
Временная оросительная сеть в земляном русле при поперечном ее расположении в плане применяется на спланированных площадях при продольных уклонах в пределах 0,004-0,01 и поперечных не более 0,003.
При поперечной схеме нарезают поперек поливных борозд или полос временные оросители. Выводные борозды в этой схеме отсутствуют и воду из временных оросителей подают с помощью сифонов непосредственно в поливные борозды (рисунок 3). Длину временных оросителей принимают в пределах 400-800 м, оптимальный продольный уклон 0,0006-0,0008. Расстояние между оросителями соответствует длине поливных борозд или полос.
1 - внутрихозяйственный распределитель; 2 - участковый канал; 3 - временный ороситель; 4 - поливные борозды; 5 - сбросной канал; 6 - хозяйственная дорога; 7 - лесополоса.
Рисунок 3 – Поперечная схема расположения временных оросителей
Площадь, подкомандная временному оросителю , га:
(17)
где - размер поливного модуля в направлении нарезки временных оросителей, м;
- длина поливных борозд или полос, м.
Расход временного оросителя, необходимый для полива подкомандной площади, , л/с:
, (18)
где - максимальная поливная норма вегетационного полива пропашной культуры, мм или м3/га;
- подкомандная временному оросителю площадь, га;
- продолжительность полива подкомандной площади,
=2-3 суток.
Полученный расход округляют в большую сторону до стандартного значения.
Временная оросительная сеть в земляном русле имеет существенные недостатки, поэтому при поперечной схеме для полива по бороздам и полосам применяют поливные машины.
Оросительная сеть с применением транспортирующих трубопроводов используется при продольных уклонах местности более 0,003 и до 0,01 и слабо выраженном поперечном уклоне менее 0,0005. В этой схеме по уклону местности в направлении полива проектируются закрытые транспортирующие трубопроводы двустороннего командования из асбестоцементных труб длиной до 1500-2000 метров. Подача воды в поливную сеть обеспечивается с помощью поливных шлангов длиной 150-200 м, которые подключаются к гидрантам трубопровода (рисунок 4).
Устанавливается расход транспортирующего трубопровода , л/c:
, (19)
где - эксплуатационный показатель =1,15-1,30;
- максимальная величина поливной нормы вегетационного полива культуры, мм или м3/га;
- обслуживаемая транспортирующим трубопроводом площадь, га;
- продолжительность полива этой площади, =2-4 сут.
Определяется число одновременно действующих на поливном участке транспортирующих трубопроводов , шт:
, (20)
где - расход нетто, направляемый на поливной участок и равный расчетному расходу , л/с;
- коэффициент использования воды на поливном участке =0,97-0,98
Число одновременно работающих трубопроводов округляется до целого , и уточняется расход транспортирующего трубопровода в пределах от 60 до 150 л/с.
1 – участковый канал или лоток; 2 – транспортирующий трубопровод;
3–поливной шланг; 4 – водовыпуск в транспортирующий трубопровод; 5 – гидрант-водовыпуск для подключения шланга; 6 – колодец промывной;7 – направление полива; 8 – водосбросной канал;
9 – хозяйственная дорога; 10 – лесополоса.
Рисунок 4 – Поливной участок с комбинированной сетью
Для подачи воды в поливные шланги на транспортирующем трубопроводе устанавливаются гидранты на расстоянии, равном длине поливных борозд.
Число гидрантов на трубопроводе определяется , шт:
, (21)
где - число гидрантов на транспортирующем трубопроводе;
- длина поля нетто, м;
- длина борозды, м.
Определяется расход поливного шланга (по ф. 5, Л. 12) и принимаем его не более 100 л/с, так как при пропуске большого расхода увеличивается диаметр шланга и затрудняется перемещение его по полю.
Расчетное число одновременно работающих поливных шлангов , шт:
(22)
округляется до ближайшего целого числа и уточняется расход поливного шланга. Если расход поливного шланга больше 100 л/с, то его расход принимаем в пределах 50-100 л/с, а расчетом устанавливается длина шланга, распределяющая воду , м:
(23)
и число тактов , ед:
. (24)
Гидравлические расчеты поливного шланга выполняются по формулам
9-11 (Л. 12), а транспортирующего трубопровода по таблицам Шевелева Ф.А. По расходу транспортирующего трубопровода вычисляется его диаметр и принимается стандартное значение для асбестоцементных труб ВТ-9.
Находятся потери напора на длине 1 км (1000i) и средняя скорость, затем определяются потери напора , м, по всей длине :
. (25)
Местные потери для приближенных расчетов принимаются равными 5 - 10 % от потерь напора по длине, а суммарные , м, равняются:
. (26)
Диаметр транспортирующего трубопровода подбирается с таким расчетом, чтобы действующий пьезометрический напор на каждом гидранте был больше напоров, необходимых для нормальной работы поливных шлангов, на величину потерь напора в гидрантах-водовыпусках .
(27)
где - необходимый напор в голове поливного шланга равный 2-3 диаметрам поливного шланга, м. =(2-3) ;
- потери напора в гидранте, м (порядка 0,15-0,20 м).
Лекция 13
- 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