
- •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
8.2.2 Мертвый объем водоема
Глубина мертвого объема 2-4 м, вода подо льдом 1,5-3 м, льда примерно 1 м.
Hмо = дно + hмо, где
hмо= hводы +hльда = 3+1=4 м.
Отметка дна = 8 м.
Hмо = 8 + 4 = 12 м
С помощью полученных данных и таблицы 14 определяем мертвый объем (Wмо) и площадь водного зеркала (Fмо). Эти характеристики можно получить исходя из графика зависимости, представленном в рисунке 8.
Рисунок 8. График зависимости.
Данные, полученные по графику:
Wмо = 62 000 м3
Fмо = 3,8 га
НПУ=19 м
8.2.3 Полный объем водоема
Wп = Wмо +Wp = 62 000 + 1 030 950 = 1 092 950 м3
8.2.3 Полезный объем водоема
Wп=Wp-(We+Wф), где
We – потери на испарение, м3;
Wф – потери на фильтрация, м3
Wе = 10*е*Fcp, где
е – возможный слой испарения воды 80% (491 мм).
Fср = (Fмо +Fнпу)/2 =(3,8+19)/2 = 11,4
Wе = 10 * 491 *11,4= 55 974 м3
Wф = 10* hф * Fcp, где
hф= 200 м3
Wф = 10* 200 *11,4 = 22 800 м3
Wп =1 030 950 – (55974 + 22800) = 1 030 950 – 78774 = 952 176 м3
КПД = (952 176 /1 030 950)*100% = 92,4%.
Конструкция и расчет земляной плотины
Рисунок
9. Проект плотины.
Отметка гребня плотины: Hгр=НПУ + Z = 19 + 3,4 = 22,4 м
Отметка основания плотины: Hосн = Ндно-0,5 = 8-0,5 = 7, 5 м
Высота плотины: hгр= Hгр +Hосн= 22,4+ 7,5=29,9 м
Верховой откос (мокрый) проектируется пологим с коэффициентом заложения откоса φ3. Низовой откос проектируется с коэффициентом φ2.
Мокрый откос: φ2=2; Сухой откос: φ3=3.
Восн = hгр* φ3+ hгр* φ2+b = hгр *(φ3+ φ2)+b =29,9 (3+2) = 149,5 м
1) Водопотребление культуры за период вегетации и распределение его по декадам водопотребления.
Е=Ки*∑t
Ес= Кв*У, где
Кв – коэфициент водопотребления культур; У – урожайность культуры, ц/га.
Ес для многолетних трав = 7 500 м3/га
Едек
= Ес
2) Приход воды от атмосферных осадков, м3/га
Мос=10μ* А, где
μ – коэффициент использования осадков; А – осадки, мм.
3) Приход воды от углубления активного слоя почвы, м3/га
ΔW= 100h*α*γпп*Кн*Кп, где
h – Углубление активного слоя почвы, м; α – объемная масса почвы, т/м3; γпп –наименьшая влагоемкость, %; Кн – коэффициент насыщения почвы перед посевом; Кп – КПД водоема.
4) Запас влаги
Wппв - верхний оптимальный предел, характеризует потенциальную водоудерживающую способность активного слоя почвы и близок к наименьшей влагоемкости (НВ).
Wппв =100H*α* γпп, где
Н –активный слой почвы, м.
Wmin - нижний оптимальный предел, соответствует объему воды в активном слое, ниже которого влажность не должна опускаться.
Wmin = 100H * α (0,7γпп )=0,7 *Wmax
Wн-запас воды в почве.
На основании полученных данных строим график регулирования водного режима
Расчет графика полива сельскохозяйственных культур
Определение расхода воды в неукомплектованном поливе, л/сек
,
где
S – площадь поля, га; m – поливная норма, м3/га; tн – длительность неукомплектованного полива, суток
Длительность полива сельскохозяйственных культур:
5 дней – многолетние травы;
3 дня – сахарная свекла, кукуруза на зерно, подсолнечник, озимая пшеница + травы.
Определение расхода воды в укомплектованном поливе, л/сек
,
где
tн – длительность укомплектованного полива, суток.
tн
=
Qср=
По полученным данным строим неукомплектованный и укомплектованный графики поливов.
Исходные данные
Требуется запроектировать лиманное орошения участка, расположенного в сухостепной зоне. Площадь водосбора Ав =1185 га; средняя многолетняя норма весеннего стока в районе расположения участка hm = 44 мм; модульный коэффициент, соответствующий 40% вероятности превышения стока f= 1,4.
Сумма осадков, выпадающих в вегетационный, теплый и холодный невегетационный периоды: ∑Р1 = 50; ∑Р2 = 37; ∑Р1 = 117. Коэффициенты использования осадков соответственно вышеперечисленным периодам: μ1= 0,5; μ2= 0,5; μ3= 0,4; Продолжительность расчетного паводка T=4суток. Объем грунтовых вод, используемый растениями Vgr = 250 м3/га. Орошаемую площадь предполагается использовать под севооборот:
1. Ячмень + люцерна
2. Люцерна
3. Люцерна
4. Кукуруза на силос
5. Кукуруза на силос
6. Рожь