
- •V. Проектування гідротехнічних споруд, доріг на зрошувальній системі…31
- •І. Природні умови району зрошення.
- •1.1.Місце знаходження
- •1.2.Кліматичні умови
- •1.3.Рельєф
- •1.4.Грунтово – гідрогеологічні умови
- •1.5. Джерело зрошення
- •1.6. Сільськогосподарське використання зрошуваної території
- •Іі. Режим зрошення і техніка поливу сільськогосподарських культур
- •2.1. Режим зрошення сільськогосподарських культур
- •2.2. Техніка поливу
- •2.2.1.Обгрунтування способів техніки поливу
- •2.2.2. Проектування сівозміни на плані
- •2.2.3. Розрахунки техніки поливу
- •Визначення тривалості дощування
- •Визначення продуктивності дощувальних машин
- •Визначення кількості дощувальних машин
- •3.1. Проектування зрошувальної мережі на плані
- •3.2. Визначення розрахункових витрат провідних зрошувальних каналів
- •3.3. Гідравлічний розрахунок зрошувальних каналів
- •3.4. Побудова повздовжніх профілів та поперечних перерізів каналів
- •IV. Проектування та розрахунок колекторно-дренажної мережі на засолених землях
- •4.1 . Прогноз змін гідрогеологічної ситуації на масиві зрошення
- •4.2. Визначення параметрів дренажу
- •4.3 Проектування колекторно-дренажної мережі на плані
- •4.3.1. Визначення розрахункових витрат колекторно-дренажної мережі
- •4.4. Гідравлічні розрахунки колекторно-дренажної мережі
- •4.4.1. Гідравлічний розрахунок горизонтальної дрени
- •4.4.2.Гідравлічний розрахунок колектора молодшого порядку
- •Гідравлічні розрахунки колектора 1.4 Др
- •4.4.3.Побудова повздовжніх профілів і поперечних перерізів колекторно – дренажної мережі
- •5.Проектування гідротехнічних споруд, доріг на зрошувальній системі
- •5.1.Проектування гтс
- •5.2. Проектування водозабірно – скидної мережі
- •5.3 Дороги на системі
- •5.4 Проектування лісосмуг
- •Література
2.2. Техніка поливу
2.2.1.Обгрунтування способів техніки поливу
На основі аналізів природних умов (Розділ 1), зрошення земель в ПСП «Мир», проектом передбачається дощування , як найбільш поширений спосіб поливу. В техніці передбачено застосування дощувальних машин типу ДДА, оскільки ці машини можуть забезпечити промивний режим зрошення на засолених землях (до 1000 м3/га).
Двох консольний дощувальний агрегат ДДА – 100МА призначений для фронтального поливу в русі для всіх водних культур, окрім садів.
Забір води дощувальною машиною здійснюється із тимчасових зрошувачів, влаштованих відповідно до технології і параметрів дощувальної машини.
Технічні характеристики дощувальної машини ДДА – 100МА наступні:
витрата Q = 130 л/с;
напір Н = 37 м;
швидкість: робоча вперед V = 4,5….11,3 м/хв. ;
робоча назад V = 10 м/хв.;
транспортна V = 71,7 м/хв.;
шар опадів, який створює машина за 1 прохід;
в перед при максимальній швидкості h =3,8 мм;
назад при максимальній швидкості h = 6,8 мм;
обслуговуючий персонал : 2 чол;
ширина захвату дощем : 120 м.
Технологічна схема роботи наведена на рис 2.1.
2.2.2. Проектування сівозміни на плані
Згідно проекту на плані зрошувальної ділянки в масштабі потрібно нанести межі восьмипільної зерно-кормової сівозміни, яка буде зрошуватись дощувальною машиною ДДА – 100МА.
Порядок нанесення на плані меж сівозмінної ділянки:
1.Попередньо визначається площа сівозміни:
Fсів=
n
Fn
, га
де, n – кількість полів в сівозміні, шт.;
Fn – площа окремого поля в га, для нашої сівозміни (50….70 га);
При проектуванні сівозміни на плані необхідно враховувати:
оптимальна площа поля сівозміни має бути в межах 60…80 га;
поле має мати форму прямокутника або квадрата, якщо прямокутника то співвідношення більшої сторони до меншої по можливості має перевищувати 2:1;
поля в межах однієї сівозміни мають бути рівновеликими. Допускається відхилення площ окремих полів в межах сівозміни на 10…15%;
розміри окремого поля сівозміни мають бути ув’язані з параметрами дощувальної машини, одна із сторін, що перпендикулярна напрямку поливу має бути кратна 120 м (захвату дощувальної машини), а друга кратна довжині б’єфу;
площа сівозміни співставляється з валовою площею ділянки зрошення
Fсів ≤ Fвал
сівозміна на плані має бути запроектована на рельєфі, щоб похил у напрямку поливу не перевищував 0,005.
Розміщення сівозміни на плані див. лист 1.
2.2.3. Розрахунки техніки поливу
Розрахунки техніки поливу дощуванням полягають у визначенні:
середньої інтенсивності дощування;
тривалості дощування;
продуктивності дощувальних машин;
кількості дощувальних машин, необхідної для поливу сівозмін.
Вихідними даними для розрахунку є технічна характеристика дощувальної машини і план зрошувальної ділянки з розміщеною на ньому проектною сівозміною . Перед розрахунками техніки поливу на кожному полі сівозміни потрібно вибрати напрям нарізки влаштування тимчасових зрошувачів.
При виборі напрямку влаштування тимчасових зрошувачів, що похил їх в межах поля не має перевищувати допустимого і= 0,002…0,005.
Визначення середньої інтенсивності дощування
Середня інтенсивність дощування – це шар води, який утворює дощувальна машина за один прохід по б’єфу, мм/хв. Для машини ДДА-100МА середня інтенсивність дощування визначається за формулою:
,
мм/хв. (6)
мм/хв.
де Q – витрата дощувальної машини, для ДДА-100М – 130л/с;
β – коефіцієнт, який враховує витрати води на випаровування при дощуванні, (β=0,9);
ω – площа поливу за 1 прохід по б’єфу, м2.
ω = b ∙ lб ,м2 (7)
де, b – ширина захвату ДМ, м (b=120м);
lб – довжина б’єфу (гону), тобто довжина частини тимчасового зрошування, на якій може працювати ДМ, залежить від похилу тимчасового зрошувача (hmin=0,35 м, hmах =0,85 м).
,
м (8)
м
де ітз – ухил тимчасового зрошувача;
(9)
hmin – мінімальний шар води в тимчасовому зрошувачі, hmin=0,35м;
hmах – максимальний шар води в тимчасовому зрошувачі, hmах =0,85м.
Визначена за формулою (9) довжина б’єфу має відповідати розмірам поля в напрямку поливу.
Довжина поля в напрямку поливу кратна довжині б’єфа:
=
5
шт.
=
=
Середня інтенсивність дощу має відповідати швидкості всмоктування води в грунт – ρсер ˂ Квсм (0,41 мм/хв˂1,0 мм/хв).
Оскільки інтенсивність дощу менша коефіцієнта всмоктування, то застосування дощувальної машини ДДА-100МА в даних умовах можливе.