城郊菜田喷灌系统规划设计说明书26428.pdf
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1、 目 录 1 基本资料.0 1.1 地形.1 1。2 气象.1 1.3 土壤.1 1。4 水源.1 1。5 灌溉试验资料.1 1。6 作物对喷灌的要求.1 1.7 现有设备供应情况.1 2 喷头及支管组合形式.1 2.1 灌水定额和灌水周期.1 2.2 设计灌水周期.2 2.3 选择喷头.2 2.4 喷头的组合形式.3 3 编制轮灌顺序.4 3。1 计算喷头平均喷灌强度.4 3.2 计算喷头在一个喷点上的工作时间.4 3。3 计算同时工作的喷头数.4 3.4 确定支管的轮灌方式.4 4 进行管道系统的平面布置.5 5 管道设计及水力计算.5 5.1 管材的选择.5 5.2 管径的选择.5 5.
2、3 沿程水头损失计算.6 6 首部枢纽的布置.7 6。1 水泵的设计流量.7 6。2 水泵的扬程计算.7 6。3 水泵的选型及动力配套.7 6。4 沉淀池的设计.8 6。5 施肥罐的选择.9 6.6 镇墩.9 6。7 阀门井.10 6.8 泵房.10 6.9 喷灌系统辅助设备.8 附 表.11 致 谢.12 参考文献.13 1 基本资料 设计地点是北方某城市郊区蔬菜生产基地的一部分。蔬菜为灌水频繁、管理精细的作物,在常规灌溉情况下,灌溉施肥平整土地需要耗费大量劳动力,且生产效率低.故拟兴建操作方便,运转灵活,生产率高,并可兼顾喷化肥的固定式喷灌系统.塔里木大学节水灌溉课程设计 1 1.1 地形
3、 冲积平原,地势平坦,条田东部有灌溉渠道通过,水量、水质可满足灌溉要求.规划的标准田块,呈正方形,尺寸为,中间为宽的十字形道路,将田块划分成四小块,每小块,近亩。条田东部排水沟道,可用作排水出路。1.2 气象 该地区雨量稀少,年均分布不均,除多雨低温的春季外,蔬菜一般都要灌水.每年月炎热少雨,为蔬菜需水高峰期。该地区常有风速为的风,风向多变.1.3 土壤 属中壤土,肥力中等,稳定入渗强度.1.4 水源 已建有灌溉渠道,水源充足,水网水位距地面;涝时可排入排水沟道。1。5 灌溉试验资料 田间持水率为(占土体,下同),凋萎系数为,蔬菜田允许消耗的水量占土壤有效持水量的,在需水高峰期,蔬菜的需水强度
4、为。1。6 作物对喷灌的要求 喷灌区种植产值高的蔬菜,对喷灌的要求是灌水均匀,水滴雾化良好.1。7 现有设备供应情况 本地区电源有保障,市内有(金属)及(塑料)系列的摇臂式喷头、输水管道(钢管、石棉水泥管、硬塑及铝合金管)和农田水泵供应。2 喷头及支管组合形式 2。1 灌水定额和灌水周期 设计灌水定额是正确喷灌系统设计流量的依据,直接影响着喷灌工程的投资。灌水定额是指一次灌水的水层深度或一次灌水单位面积水量,目前生产实践中,大田作物的灌水周期一般取 7-10 天,蔬菜的灌水周期一般取 13 天。所以设计灌水定额 式中:计划湿润层深度();适宜土壤含水量上限的体积百分比,%(一般在田间持水量的
5、85100);-适宜土壤含水量下限的体积百分比,%(一般在田间持水量的 60%80之间变化);喷洒水的有效利用系数。表 1 水的有效利用系数 风速 喷洒水的利用系数 风速低于 3.4 0.80.9 风速 3.45。4 0。7-0。8 已知:蔬菜需水临界期计划湿润层深度为;灌区风速,因此取;灌区土壤田间持水率为(占土体);取%;取;2。2 设计灌水周期 灌水周期是指在连续无雨条件下,某种作物需水临界期的允许最大灌水间隔时间。灌水周期一般采用下式计算:设计灌水周期,;-作物日耗水量,;已知:日耗水量为,为,所以 ,取 塔里木大学节水灌溉课程设计 2 2。3 选择喷头 231 喷头选择和组合间距 喷
6、头的选择包括喷头型号,喷嘴直径和工作压力的选择.在选定喷头之后,喷头的流量,射程等性能参数也就随之确定.按照国家标准 GB85-85 喷灌工程技术规范 规定,将选择喷头和确定间距的具体原则归纳为下列 4 点:(1)喷头必须是质量合格的正规产品,性能参数(工作压力,力量,射程等)符合设计要求.本设计选用质量合格、正规厂家生产、性能参数符合设计要求的优质喷头。(2)组合喷灌强度不超过土壤的允许喷灌强度值.在本设计中喷头的组合喷灌强度均要求小于灌区土壤允许喷灌强度。(3)喷灌系统的喷洒均匀系数值一般不应低于,本设计取,在满足规范规定的均匀度的条件下,确定喷头和支管的间距。(4)蔬菜雾化指标取值范围在
7、 40005000,在选择喷头时作为依据,选择满足作物要求雾化指标的喷头.3 232 喷头的选择 选择喷头的方法很多,本设计采用先选择喷头的形式再确定喷头和支管组合间距,然后演算是否满足喷灌的质量要求。选择喷头参数时,首先满足作物对雾化程度的要求;其次是喷头的流量和射程,同时开启的喷头数乘以单喷头流量应与系统流量符合。喷头与喷洒时设计的幅宽吻合。选择喷头时还应注意单喷头的喷灌强度值,选取时应考虑以下因素:(1)土壤质地对允许喷灌强度的数值有很大的影响,项目区土壤为中壤土,其喷灌强度还应小于土壤的入渗强度,故取。(2)风对喷灌影响很大,风速大时喷洒的湿润面积急剧减小,使组合喷灌强度增大,对于风速
8、较大的地区,应选择单喷头喷灌强度较小的喷头。(3)喷灌系统的运行方式也影响喷灌强度,灌区运行方式为多支管,多喷头同时喷洒,为了保证灌区的喷灌质量,要求单喷头喷灌强度最小。由于本灌区多年平均风速为 13m/s,相对较大,运行方式为多支,多喷头同时喷洒,因此选单喷头喷灌强度较小喷头。本灌区喷头的喷洒方式有全圆喷洒和扇形喷洒。根据作物对雾化指标的要求,由节水灌溉技术查得常用金属摇臂式喷头性能参数见下表 2 所示:表 2 喷头参数 型号 接头形式 及尺寸 工作压力 喷头流量 喷头直径 射程 300 2。96 7 19。0 2。4 喷头的组合形式 喷头的组合形式包括支管布置方向,喷头组合方式及喷头沿支管
9、的间距,支管和支管间距。241 支管布置方向 支管布置的方向,除考虑灌区地形因素及作物种植方向外,还考虑灌区风向和地形的坡度方向。喷头工作时受风的影响:无风条件下,喷头喷嘴为圆形面积。有风时,顺风向一侧,喷头射程增加,逆风向一侧,喷头射程减小,而平行风向的两侧,射程也相应的变小。所以,在一般情况下,支管布置在垂直主风向的位置,干管则布置在平行主风向的位置。地面坡度也会影响支管的布置方向,地面有坡度时,下坡方向,喷头射程加大,上坡方向,喷头射程变小。一般情况,支管平行等高线布置,干管垂直等高线布置.在该区,地势比较平坦,将以风向作为判断支管方向的主要依据。该地区风向多变,因此可不考虑风向对喷头的
10、影响,为了将支管的布置尽量与作物方向一致,减少竖管对机耕的影响,所以,支管方向为东西方向。242 确定组合及间距 该灌区多风且风向多变,以减小风的影响采用全圆喷洒和扇形喷洒,以保证灌区的喷灌质量.喷头组合形式的支管间距、喷头间距和有效控制面积见表 3:表 3 喷头组合形式的支管间距、喷头间距和有效控制面积 塔里木大学节水灌溉课程设计 3 喷头方式 组合方式 支管间距 喷头间距 有效面积 全圆 正方形 1。0 扇形 矩形 根据变系数法在满足喷洒均匀系数大于的条件下,喷头间距和支管间距按参考文献中的公式计算:式中:喷头的设计射程,.-系数,根据设计资料可确定此地为多风地区,可采用。喷头的射程(或称
11、最大射程),.全圆喷头正方形组合:243 雾化程度 按式:计算 式中:为喷头工作压力水头,;为喷嘴直径,;值越大,说明其雾化程度越高,水滴直径就越小,打击强度也越小,式中选的喷头,可换算成的水柱高。对于蔬菜作物,值控制在5000,所以所选喷头满足雾化指标要求。3 编制轮灌顺序 3.1 计算喷头平均喷灌强度 已知:,所以 式中:喷头的喷水量;喷灌水的有效利用系数;-在全圆转动时一个喷头的湿润面积;-喷灌系统的平均喷灌强度.3。2 计算喷头在一个喷点上的工作时间 式中:-一个喷点上的工作时间;即喷头在一个喷点上的工作时间是:,取。3.3 计算同时工作的喷头数(1)式中:同时工作的喷头数;天中喷灌系
12、统的有效工作小时数,由李宗尧主编 节水灌溉技术 查得取(多风地区值较小,但不宜小于8);(2)式中:一根支管的上的喷头数。支管的长度。喷头的间距.(3)式中:一块地的支管数(4)(根)式中:同时工作的支管.因为考虑到实际需要,所以在每一块田上加扇形喷头,即在条田边上布置扇形喷头。即一根支管上有个喷头,一个区有根支管。3。4 确定支管的轮灌方式 每块田上有一根支管同时工作,轮灌时延分干管依次灌水。4 进行管道系统的平面布置 如大图所示(管道系统平面规划图),在东、西区中间标出主干管的位置,并分为四个区,每个区面积相等,两两对称.分干管与干管垂直布置,支管与分干管垂直,每个区的东部 塔里木大学节水
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