Автор работы: Пользователь скрыл имя, 08 Декабря 2010 в 21:30, курсовая работа
Режим орошения состоит из расчетов орошаемой и поливной норм, количества и сроков поведения поливов. Плановый режим орошения есть первый этап планирования поливов на севооборотах. При проведении поливов плановый режим корректируется в зависимости от погодных условий вегетационного периода. В результате коррекции получаем эксплуатационный режим орошения.
Глава 1. Режим орошения с-х культур
1.1.Расчет режима орошения с-х культур
1.2. Определение оросительной нормы
1.3. Определение поливных норм
1.4. Сроки и продолжительность поливов
1.5. Определение величины оросительного гидромодуля
1.6. Построение неукомплектованного графика оросительного
гидромодуля
1.7. Укомплектование графика оросительного гидромодуля
Глава 2. Орошаемый севооборотный участок
2.1. Основные элементы оросительной системы
2.2. Оросительная сеть
2.3 Технологическая схема полива дождевальной машины ДМУ-А253-88
2.4 Сооружения и арматура на оросительной системе
2.5 Основные сведения о дождевальной технике и её выбор
2.6 Размеры полей орошаемого севооборотного участка
Уменьшая
или увеличивая поливные
Укомплектование
графика для полива
Средняя
величина оросительного
qср = ( α1× M1нетто + α2 × M2нетто + …….. + αn × Mnнетто ) / 3,6×n×( ∑t + 3), л/с*га
где α1, α2, αn – доля площади, занимаемой культурой в севообороте;
M1нетто; M2нетто – оросительные нормы культур, составляющих севооборот, м3/га;
∑t – суммарная продолжительность поливных периодов, сут.;
n – число часов полива за сутки.
Например:
qср = ( 0,167×4900+0,167×4900+0,167×
+0,167×4200) / 3,6×16×(141) = 4225,1 / 8121,6 = 0,52 л/с*га
Расчетный расход воды (Qнетто), которую надо подавать на всю площадь орошаемого севооборотного участка (Fнетто), определяется по формуле:
Qнетто = qср×Fнетто, л/с
Например:
Qнетто
=0,52
Количество
дождевальных машин или
N = qср×Fнетто / Qм×Kсм , шт
где qср – средняя величина гидромодуля, рассчитанная по формуле;
Fнетто – площадь нетто орошаемого севооборотного участка, га;
Qм – расход воды одной машиной, л/с;
Kсм – коэффициент использования рабочего времени смены ( для дождевальных машин типа ДДН-70, ДДН-100 Kсм принимается равным 0,70; для дождевальных машин «Фрегат», «Днепр» - 0,82; для дождевальной машины «Волжанка» - 0,75).
Например:
N = 0,52×156,2 / 39×0,82 = 2,54 ~ 2, шт
Полученное число машин округляется до большего числа.
Расчетная ордината (qср) для укомплектования графика при поливе дождевальной машиной или агрегатом определяется по формуле:
qp = (N×Qм×Kсм) / Fнетто , л/с*га
Например:
qp = (2×131,98) / 156,2 = 0,409л/с*га
Установив расчетную ординату qср , приступают к укомплектованию графика оросительного гидромодуля по этой ординате.
При
укомплектовании графика
q×t = qук×tук ,
где q – величина гидромодуля для полива культуры по неукомплектованному графику, л/с*га;
t – продолжительность
этого полива в
qук – ордината гидромодуля для полива одной культуры в неукомплектованном графике, л/с*га;
tук – продолжительность полива культуры в укомплектованном графике, сут.
При
поливе дождевальной машиной
или агрегатом одного поля
продолжительность полива
tук = (m×f) / 3,6×n×Qм×Kсм , сут
где m – поливная норма нетто культуры, м3/га;
f – площадь поля, занятая культурой, га;
n – число часов полива в сутки.
Например:
tук = 300×25,7 / 3,6×16×31,98 = 4.2 сут
Если
при расчете продолжительность
полива в сутках получается
дробная, то число суток
Ордината
гидромодуля для каждого
qук = (q×t) / tук , л/с*га
Например:
qук = 0,174×5 / 4.2 = 0,207 л/с*га
Определив
величины ординат каждого
Если
на орошаемом участке
При
комплектации поливов
При укомплектовании графика следует уменьшить разрывы между поливами и ликвидировать одновременный полив нескольких культур, необходимо передвинуть в доступных пределах сроки полива культур так, чтобы на укомплектованном графике уничтожить пики ординат гидромодуля и заполнить провалы.
Рассчитанные
для всех поливов каждой
Принятые
уточненные сроки полива и
межполивного периода
При
работе дождевальных машин в
две смены график
Глава 2. Орошаемый севооборотный участок
Оросительная система (ОС) – комплекс сооружений и устройств для забора воды из водоисточника, транспортирования, ее распределения и полива полей севооборота.
2.1. Основные элементы оросительной системы
Водоисточник должен обеспечивать оросительную систему водой приемлемого качества и в требуемом количестве. Водозаборное сооружение служит для регулирования забора воды в оросительную систему.
Оросительная сеть (ос) располагается в плане, увязывая с рельефом местности севооборотными участками, полями севооборота, почвенно-мелиоративными условиями и инженерными коммуникациями. Площади полей севооборота должны быть равновелики. Размеры полей увязывают с техническими характеристиками дождевальных машин и агрегатов.
Дорожная
сеть на оросительной сети
должна связывать поля
Лесные
полосы снижают скорость ветра,
По
границам орошаемого
Поля располагаются на плане так, чтобы между ними и границами орошаемого участка оставалась полоса отчуждения, на которой проектируются дороги , трубопроводы и лесные полосы.
При
поливе дождеванием поливные
трубопроводы следует
План
орошаемого участка строится
на миллиметровке в виде
При
проектировании оросительной
На
поливных трубопроводах
КТОС
– есть самая удаленная точка
поливного трубопровода от
После
нанесения на план
Поля
нумеруются справа налево, сверху
вниз. Под номерами полей
2.2. Оросительная сеть
Оросительная сеть проектируется трех типов:
Тип
оросительной сети зависит в
основном от почвенно-
2.3 Технологическая схема полива дождевальной машины ДМУ-А253-88
2.4 Сооружения и арматура на оросительной системе