- •2. Проектирование режима орошения сельскохозяйственных культур.
- •2.1. Основные положения принятого метода расчета.
- •2.2 Расчет поливных норм.
- •2.3 Расчет элементов проектного режима орошения на примере одного года.
- •2.4. Расчет режима орошения по многолетним данным с применением пэвм.
- •2.5. Определение элементов проектного режима орошения для заданной обеспеченности.
- •2.6 Характеристика принятого режима орошения
2.2 Расчет поливных норм.
Поливная норма – это количество воды в мм слоя, подаваемое за один полив для повышения влажности расчетного слоя почвы от нижней до верхней границы диапазона оптимального увлажнения. Она рассчитывается по формуле:
m=10hγоб(βв – βн), мм (2.10)
где m – поливная норма, мм;
h – глубина расчетного увлажняемого слоя, м;
γоб – объемная масса почвы, г/см3;
βв , βн – соответственно влажность почвы при верхней и нижней границах оптимального увлажнения, % от массы сухой почвы.
В качестве верхнего предела оптимального увлажнения принимается влагоемкость почвы (НВ).
Нижний предел оптимального увлажнения, или предполтвная влажность почвы (βн), зависит от вида культуры, фазы ее развития, почв участка и определяется обычно в процентах от НВ.
Глубина расчетного увлажняемого слоя h исходя из почвенно-климатических условий Беларуси принимается 0,3 м.
для свеклы столовой: m=10∙0,3∙1,53(23,7 – 0.8∙23,7)=22 мм;
для сеяных трав: m=10∙0,3∙1,53(23,7 – 0,8∙23,7)=22 мм.
В соответствии с нормативами принимаем m=25 мм.
2.3 Расчет элементов проектного режима орошения на примере одного года.
В качестве расчетного года принимаем засушливый год повторяемостью раз в четыре года. Это обеспечивает осадки 25%, температуру и дефицит влажности по 75%.
В данном курсовом проекте производим расчет для свеклы столовой.
Значения изменения осадков, среднесуточных дефицитов влажности воздуха и температур выпишем из таблиц 1.1, 1.2 и 1.3.
Поправочный коэффициент примем: для июня и июля – 1,08; августа – 1,07.
Сумму среднесуточных температур определим по формуле (2.6):
Используя формулу (2.4) вычислим среднемноголетнее значение биоклиматического коэффициента:
Используя формулу (2.5) вычислим показатель характеризующий среднемноголетние условия:
Вычислим коэффициент климатической изменчивости по формуле (2.3):
Водопотребления для первой декады равно:
Величину Wmax определяем по зависимости (2.10), где вместо разности (βв – βн) подставляется βн. Значение Wmin получается как Wmax – m.
Wmax=10∙0,3∙1,53∙23,7 =109 мм.
Wmin=109 – 25=84 мм.
Влагозапасы на начало первой оросительной декады равны:
Влагозапасы на конец первой оросительной декады равны:
Вычислим сброс превышения верхней границы оптимального увлажнения:
Декадный дефицит водного баланса равен:
Все дальнейшие расчеты сведем в табличную форму (табл. 2.1.).
Оросительный период начинается в июне и заканчивается в августе. (прил. 1, стр. 31, 2*).
Для данной культуры на объекте Тушково производится n=2 полива, М=71 мм, Тmin=22 сут.
Расчетные значения оросительной нормы и минимального межполивного интервала необходимо сравнить с рекомендуемыми для года 25%-ной обеспеченности. В данном проекте рекомендуемые М и Тmin равны 50 мм и 13 сут.
Вычислим расхождение между рекомендуемыми и расчетными данными:
Принимаем:
Таблица 2.1. Расчет орошения свеклы столовой биоклиматическим методом по метеостанции Горки для среднесухого года.
Показатели |
Месяцы и декады |
||||||||||
Июнь |
Июль |
Август |
|||||||||
1 |
2 |
3 |
1 |
2 |
3 |
1 |
2 |
3 |
|||
Pi, мм |
7 |
17 |
31 |
31 |
14 |
24 |
10 |
14 |
21 |
||
Кп |
1,08 |
1,08 |
1,08 |
1,08 |
1,08 |
1,08 |
1,07 |
1,07 |
1,07 |
||
∑di, мб |
74 |
93 |
74 |
65 |
74 |
93 |
56 |
37 |
37 |
||
∑ti,
|
125 |
174 |
199 |
174 |
199 |
224 |
199 |
199 |
174 |
||
∑Тi, |
63 |
212 |
399 |
585 |
772 |
983 |
1195 |
1394 |
1580 |
||
Кср |
0,13 |
0,27 |
0,41 |
0,52 |
0,59 |
0,63 |
0,62 |
0,57 |
0,48 |
||
∑dср, мб |
27 |
36 |
45 |
52 |
56 |
58 |
56 |
51 |
45 |
||
Кi |
0,11 |
0,22 |
0,36 |
0,49 |
0,55 |
0,56 |
0,62 |
0,63 |
0,51 |
||
Ei, мм |
8 |
20 |
27 |
32 |
41 |
52 |
35 |
23 |
19 |
||
Кв |
1 |
1 |
1 |
0,95 |
0,95 |
0,95 |
0,9 |
0,9 |
0,85 |
||
КпPi-КвЕi, мм |
0 |
-2 |
7 |
3 |
-24 |
-23 |
-21 |
-6 |
6 |
||
|
112 |
109 |
107 |
109 |
109 |
85 |
87 |
91 |
95 |
||
|
112 |
107 |
114 |
112 |
85 |
62 |
66 |
85 |
91 |
||
Сi, мм |
3 |
|
5 |
3 |
|
|
|
|
|
||
m, мм |
|
|
|
|
|
25 |
25 |
|
|
||
Д |
|
|
|
|
|
20.07 |
11.08 |
|
|
||
ДБi, мм |
3 |
2 |
-1 |
-1 |
24 |
23 |
21 |
6 |
-6 |
||
∑ ДБi, мм |
3 |
5 |
4 |
3 |
27 |
50 |
71 |
77 |
71 |
||

,
мм
,
мм