- •1.Определение с.Х мелиорации. Виды и значение.Принципы выделения мелиоративных зон и р-нов. Основные гидрологические константы
- •2. Основные причины переувлажнения земель и образования болот. Типы водного питания, методы и способы осушения
- •3. Типы болот и особенности их водного и минерального питания, с/х освоение
- •4. Осушение закрытыми дренами с целью понижения уровня грунтовых вод. Схема действия. Глубина заложения и расстояния между дренами.
- •5.Вертикальное сопряжение элементов осушительной сети
- •6.Нормы осушения для с.Х к-р. Оптимальное соотношение воды и воздухав почве для основных к-р. Требования с.Х производства к влажности почвыв условиях избыточного увлажнения
- •7.«Осушение глубокими открытыми каналами. Схема осушительной сети.»
- •8. Осушительная система и ее составные элементы при осушении закрытым дренажем
- •9.Определение пропускной способности дрен.Подбор диаметров закрытых коллекторов
- •10. Нагорные и ловчие каналы. Их назначение и расположение на осушаемом участке.
- •11. Сопряжение осушительных каналов в горизонтальной и вертикальной плоскости
- •12.Осушительная система и ее элементы.Характеристика элементов осушительной системы
- •13. Вертикальное сопряжение элементов осушительной сети
- •14. Баланс воды в активном слое почве. Определение составляющих уравнения водного баланса
- •15. Хозяйственный план регулирования водного режима на осушаемых землях.
- •16. Водоприемники осушительных систем
- •17. Осушительная сис.И ее эксплуатация
- •18.Осушительная система польдерного типа. Схема и характеристика. Определение года расчетной обеспеченности.
- •19. Схемы осушительных систем двустороннего действия.
- •20. Правила проектирования осушительно -оросительной системы.
- •21.Осушительная система двустороннего действия. Принципы регулирования водного режима
- •22.Типы осушительных систем
- •23. Осушительно-увлажнительные системы ( схемы сети, основные элементы)
- •24. Динамика влажности. Опр.Сроков, норм полива и сброса избыт. Вод.
- •25. Способы Регулирования водного режима осушаемых земель
- •26. Оросительные мелиорации. Особенности в разных странах.
- •27. Методы определения суммарного водопотребления с/х культур.
- •28 Режим орошения земель. Определение сроков полива по запасам воды в почве. Определение оптимальных пределов запасов воды в почве.
- •29 Методы определения норм и сроки поливов с-х культур.(аналитический и графоаналитический метод).
- •30.«Водный баланс орошаемой культуры. Приход и расход воды на культуру. Определение оросительной и поливной нормы. Связь поливных норм с техникой полива.»
- •31. Определение расхода воды на орошение и составление графика полива с. – х. Культур. Способы определения продолжительности полива поля севооборота.
- •32. Составление графика полива с.Х. Культур. Определение подачи воды и расхода. Гидромодуль.
- •33. Оросительная система и её элементы. Требования, предъявляемые к водозаборным сооружениям.
- •34.Пять основных видов гидротехнических сооружений на оросительных системах
- •36. Продольные и поперечные схемы устройства временной оросительной и поливной сети
- •37. Типовые схемы размещения временной оросительной сети при разных уклонах
- •38. Типы борозд. Техника бороздкового полива культур. Определение элементов техники полива.
- •39. Полив напуском по полосам. Размер полос. Определение расхода воды на полосу. Производительность полива.
- •40. Типы каналов оросительной сети. Горизонтальное и вертикальное их сопряжение. Проверка пропускной способности каналов и трубопроводов.
- •42.Определение высоты земляной плотины и объема земляных работ по ее устройству.
- •47. Виды поливов с/х к-р. Влагозарядковые поливы, усл-я их прим-я и эффект-ть. Опред-е поливн.Нормы для влагозарядкового полива.
- •49.«Дождевание сельскохозяйственных культур дда- 100м. Определение расхода воды. Устройство оросительной сети. Глубина оросителей. Работа агрегата на оросителе.»
- •51.«Дождевание с.-х культур ддн-100. Разбивка полей, устройство сети. Определение расхода воды и длительность полива на одной стоянке.
- •53.«Определение оросительных и поливных норм. Средние оросительные Нормы для севооборота, нормы нетто и брутто. Определение возможной площади орошения из реки и водоема.»
- •55. Комбинированные оросительные системы при орошении дождеванием. Дождевальная машина «Волжанка».
- •56. Орошение широкозахватными дождевальными машинами «Фрегат», «Волжанка», «Днепр»
- •57. Выбор дождевальных устройств для орошения зерновых и овощных культур, определение расхода воды и потребного количества дождевальных машин в хозяйстве для орошения с-х культур.
- •59. Типы сооружений на оросительной подводящей и регулирующей сети. (регулирующие, проводящие, сопрягающие, водоочистные, учитывающие).
- •60. Удобрительное орошение сточными водами, условия применения, определение оросительной и удобрительной нормы.
- •61.Синхронное импульсное дождевание. Характерные особенности, область применения.
- •62. Подпочвенное орошение. Область применения. Схема оросительной сети.
- •63. Капельное орошение. Схема оросительной сети, расчет режима орошения.
- •64.Предупреждение и борьба с засолением орошаемых земель. Нормы промывки. Дренаж и его устройство.
- •65. Борьба с водной эрозией. Типы террас.
- •Выбор года расчетной обеспеченности для проектирования осушительных и оросительных систем.
- •Расчет режима осушения
- •4.1 Приток воды к дрене
- •4.2 Расчет глубины заложения дрен
- •4.3 Расчет расстояния между дренами
- •Гидравлический расчет элементов осушительной сети
- •5.1 Пропускная способность дрены
- •5.3 Глубина и вертикальное сопряжение элементов осушительной сети.
- •8.2.2 Мертвый объем водоема
- •8.2.3 Полный объем водоема
- •8.2.3 Полезный объем водоема
- •9.2.2. Определение объема весеннего стока расчетной обеспеченности
- •9.3. Проектирование мелководных ярусных лиманов
- •9.3.1. Расчет первого яруса
- •9.3.2. Расчет второго яруса системы мелководных лиманов
- •9.3.4. Расчет четвертого яруса
- •9.3.5. Расчетпятогояруса
- •9.3.6. Расчет шестого яруса
47. Виды поливов с/х к-р. Влагозарядковые поливы, усл-я их прим-я и эффект-ть. Опред-е поливн.Нормы для влагозарядкового полива.
Предпосевной- проводят с целью увлажнения почвы и получения дружных и полных всходов, укоренения и быстрого роста и развития с/х культур в начальный, по существу решающий, период жизни растений.Предпосевной влагозарядковый - также проводят перед посевом, но с целью не только получения дружных и полных всходов, но и создания запасов влаги в более глубоких ( 1,5-2,0 м) слоях почвы. Его проводят большими поливными нормами 800-1500 м/га обычно по глубоким бороздам или напуском по полосам.Влагозарядковый -проводят в осенний или предзимний период. С целью создания запасов воды в слое 1,5-2 м для озимых и яровых колосовых, сахарной свеклы, плодовых культур и винограда влагозарядковый полив выполняют, как правило, по глубоким бороздам или напуском по полосам нормой 800-1200 м/га. Провокационный -дают с целью вызвать прорастание сорняков, которые уничтожают предпосевной культивацией. Поливы проводят обычно осенью после уборки урожая. Подпитывающие - по существу относятся к провокационным поливам, но применительно не к сорнякам, а к культурным растениям – зерновым, хлопчатнику и др, когда неожиданно вслед за посевом устанавливается длительная сухая погода и семена не прорастают. Для проведения подпитывающих поливов на этих полях высевают быстро растущую, так называемую маячную культуру. Их удобно проводить дождевальными машинами.Вегетационные –явл-ся основными поливами с/х культур. Для их осуществления надо знать не только биологию с/х культур и сроки наступления наиболее ответственных фаз и периодов роста и развития, но и наличие влаги в почве, а также как складываются погодные условия в период вегетации. Вегетационные поливы имеют большое агротехническое значение.Промывные - как правило, в осенний или осенне-зимний периоды с целью удаления из почвогрунтов в дренажную сеть избытка водорастворимых солей. Промывные поливы выполняются большими нормами – 4-6 тыс. м/га.
48. Орошение с механическим подъёмом воды. Стационарные и подвижные насосные станции.Механический водоподъём применяется как для орошения всей данной площади целиком, так и для орошения отдельных, повышенных участков в пределах площади самотёчного орошения (причём вода поднимается из реки или из оросительных каналов). Такое сочетание самотёчного орошения и орошения с механическим подъёмом воды во многих случаях вполне целесообразно. Орошение, при котором вода из источника подается в систему при помощи водоподъемных механизмов, называется машинным (механический водоподъем). Головное сооружение - водоподъемная установка, которая подает воду насосами к орошаемой площади по напорному трубопроводу. Воду из источника поднимают до высших отметок всей орошаемой площади или отдельных ее зон и отсюда распределяют самотечными каналами или напорными трубопроводами.Недостаток орошения с машинным подъемом - потребность в сложном насосно-силовом оборудовании, электроэнергии, больших эксплуатационных расходах. Все это повышает стоимость воды, подаваемой на поля. Однако орошение с машинным водоподъемом, несмотря на большие эксплуатационные расходы и высокую стоимость, нередко экономически целесообразно и рентабельно. Правильное решение задачи машинного орошения связано с установлением числа зон качания. При этом большое значение имеет разделение площади орошения на отдельные зоны. Мощность насосных станций снижается с увеличением зон качания, и наоборот. Поэтому при проектировании находят такое сочетание расположения каналов и насосных станций, которое дает наименьшие строительные и эксплуатационные расходы по насосным станциям и магистральным каналам. При проектировании насосных станций устанавливают целесообразность орошения данной площади одной крупной водоподъемной установкой или несколькими установками меньшей мощности. Для машинной подачи воды применяют стационарные и передвижные насосные станции и установки. Стационарные насосные станции имеют более широкое применение, чем передвижные. В состав стационарных станций входит комплекс гидротехнических сооружений: водозабор, подводящий канал, приемный бассейн, здание станции, напорные трубопроводы, напорный приемный бассейн.
Рабочий напор насосной станции определяется из следующего соотношения:
Насосная станция проектируется на пологом устойчивом берегу не подверженному размыву.
Для подачи воды в закрытую оросительную сеть рекомендуются применять центробежные насосы с электродвигателями. Они не имеют трущихся частей, а, следовательно, надежно работают при заборе воды, содержащей значительное количество наносов. Кроме того, они создают большой напор в закрытой сети.
Марку насоса подбирают по расчетному расходу насосной станции и полному напору в закрытой сети.

Рис.9. Схема водозабора
Расчетный расход насосной станции
Qрасч=Qмт= 103 л/сек;
Нполн= Нв.л. + Нн.л..;
Нв.л.– напор во всасывающей линии трубопровода, м; Нн.л– напор в нагнетательном трубопроводе, м
Нвд = hг + hтв+hмс, где
Hг – геодезический напор во всасывающей линии, м; hтв – потери напора на трение воды по длине трубопровода, м; hмс– потери напора на местные сопротивления.
hг=O.Н- У.В.
hг=21,3-18,5=2,8 м
hт.в= * (2*Lв)/ (2g*dв),где
λ – коэффициент трения для металлических труб,λ = 1/40; V2 – скорость воды во всасывающем трубопроводе, м/с; g= 9,81 – ускорение свободного падения, м/с2; L – длина всасывающего трубопровода, м; dв = 0,5 м.
hт.в=
м
hм.в= * (2 / 2g), где
β – коэффициент, учитывающий потери напора во всасывающем трубопроводе (6,5)
hм.в=6,5*
=
1,3 м
Нв.л.=2,8+0,5+1,3=4,6 м
Определение напора в нагнетательной линии
Hн = hгн +hтн +hмс+ hгидр, где
hгн– геодезический напор на нагнетательной линии, м; hтн – потреи напора на трение в нагнетательном трубопроводе, м; hмс– потери на местные сопротивления в нагнетательном трубопроводе, м; hгидр – свободный напр на гидранте, к которому подсоединяют дождевальную машину.
hтн = Нг - Нон = 32-21,3 =10,7 м
hт.н=* (2*Lн)/ (2g*dн), где
λ – коэффициент трения для металлических труб,λ = 1/50; V2 – скорость воды в нагнатательном трубопроводе, м/с; g= 9,81 – ускорение свободного падения, м/с2; Lв – напорного трубопровода трубопровода, м; dв = максимальный диаметр.
hтн
=
hмс= 0,1 * hтн= 0,1 * 9,24 = 0,92м
Свободный напор на гидранте примем равным hгидр = 8 м, тогда
hн = 10,7 +9,24 +0,92 + 8 = 28,86 м
Qнс = 3 * 32 = 96 л/с
hп = hв + hн = 4,6 +28,86 = 33,46 м
Проверяем мощность насоса:
Nнас=
(Qнас*hполн)/
(102*n)=
=
42 кВт
Nдв= 1,15*N1нас= 1,15*42= 48,3 квт
