Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Водоснабжение и инженерные мелиорации. Учебное пособие
.pdf
продуктов окисления и взвешенных веществ. Остаточное содержание марганца
3
в воде при этом не превышает 0,1 мг/дм
, а после фильтрования воды на
песчаных фильтрах, она практически не содержала ионов марганца (II).
При удалении марганца из подземных вод для увеличения фильтроцикла
одновременно с раствором КМnO
в обрабатываемую воду рекомендуется
4
вводить флокулянт К-4. В этом, случае укрупняются хлопья, образующиеся
при окислении соединений марганца (II), которые медленнее проникают в
фильтрующую загрузку.
Удаление марганца (II) и железа (II) из воды методом ионного обмена
происходит как при натрий-катионировании, так и при водородкатионировании при фильтровании воды через катионитовую загрузку в
ходе
умягчения. Метод целесообразно применять при необходимости
одновременного, глубокого умягчения воды и освобождения ее от железа (II)
и марганца (II).
Биохимический метод удаления марганца заключается в высевании
на зернах загрузки фильтра марганцепотребляющих бактерий типа Васteria
manganius, Metallogenium personatum и последующем фильтровании обрабатываемой воды. Эти бактерии поглощают марганец из воды в процессе
жизнедеятельности, и, отмирая, образуют
на зернах песка пористую массу,
содержащую большое количество оксида марганца, служащего катализатором
окисления марганца (II). При скорости фильтрования до 22 м/ч фильтры
полностью удаляют из воды марганец.
Из сказанного следует, что для деманганации подземных вод
наибольший интерес представляют: метод сорбции на гидроксиде железа (Ш),
фильтрование через модифицированную загрузку и биохимический метод.
Обескремнивание
воды. Формы присутствия в воде кремниевой
кислоты варьируют от коллоидной до ионно-дисперсной в зависимости от
ее температуры, рН и от соотношения различных примесей воды [6]. Воду,
содержащую кремниевую кислоту, нельзя использовать для питания котлов
высокого и сверхвысокого давления, поскольку кремниевая кислота является
основным компонентом сложных силикатных накипей (до 50 % кремниевой
кислоты
, до 30 % оксидов железа, меди и алюминия и до 10 % оксида натрия),
которые способны отлагаться на стенках котлов и теплообменных аппаратов.
Кремниевая кислота образует накипи с катионами кальция, магния, натрия,
железа. Силикатная накипь обладает низким коэффициентом теплопроводности и поэтому существенно снижает теплотехнические показатели работы
котлов и теплообменных аппаратов.
Соли кремниевой кислоты
достаточно хорошо растворимы в воде.
Наименее растворимы в воде силикаты марганца, цинка, кадмия и кальция.
Использование солей этих металлов в технологии обескремнивания воды
неэкономично из-за больших расходов осадителя. Кремниевая кислота хорошо
сорбируется на хлопьях гидроксидов магния, железа и алюминия. Кремниевая
кислота не извлекается из воды в результате обменной адсорбции на
слабоосновных анионитах, а средне и сильноосновные аниониты сорбирует при
отсутствии в воде сильных и слабых кислот (особенно угольной).
61

Выбор метода обескремнивания воды зависит от предъявляемых к
ней требований и экономических показателей.
При обескремнивании воды сорбцией содержание кремниевой кислоты
может быть снижено до 0,40,5 мг/дм
алюминия или железа - до 1,52 мг/дм
3
, если сорбентами служат гидроксиды
3
.
Наиболее глубокое обескремнивание воды достигается в цикле ее
ионитного
обессоливания: до 0,050,01 мг/дм
3
. Однако этот метод является
наиболее дорогостоящим.
Обескремнивание воды известью основано на небольшой растворимости
3
силиката кальция. При наличии в исходной воде 1012 мг/дм
кислоты остаточное содержание ее в обработанной воде составляет 68 мг/дм
кремниевой
3
С избытком извести и повышением температуры величина обескремнивания
возрастает.
Осветляют воду фильтрованием, избыток гидроксида кальция удаляют
декарбонизацией в скрубберах продувкой очищенными дымовыми газами.
Образующийся при этом осадок карбоната кальция удаляют в осветлителе.
В очищенной воде содержится 0,350,50 мг/дм
3
не более 0,01 мг-экв/дм
, щелочность не превышает 0,3 мг-экв/дм3. Углекислота
3
SiO
2-
, солей жесткости -
3
удаляется из воды и происходит частичное разложение гидрокарбонатов.
Обескремнивание воды солями железа основано на способности хлопьев
гидроксида железа (II), образующегося при введении в воду его солей,
сорбировать молекулярно-дисперсную и коллоидную кремниевую кислоту.
3
На снижение содержания кремниевой кислоты с 1214 до 2 мг/ дм
расхо-
.
дуется 300350 мг сульфата железа (II). Оптимальные значения рН=8,59,5
поддерживаются добавлением в воду извести.
Обескремнивание воды солями алюминия основано на их способности
сорбировать кремниевую кислоту из раствора. В качестве реагентов применяют
алюминат натрия и сульфат алюминия. Концентрация остаточной кремниевой
кислоты при использовании алюмината натрия составляет 0,52 мг/дм
2-
Высокой сорбционной способностью по SiO
обладают хлопья
3
3
.
алюмината магния, образующиеся при одновременном введении в воду солей
магния и алюмината натрия при рН свыше 8,5. Для получения оптимального
значения рН воду подщелачивают.
Перечисленные методы имеют недостатки, среди которых наиболее
значительными являются большой расход и высокая стоимость реагентов,
а также увеличение количества сухого остатка декремнизированной воды.
Магнезиальный метод
обескремнивания воды основан на способности
соединений магния (оксида магния обожженного доломита, каустического
магнезита и др.) сорбировать из водных растворов коллоидную и молекулярно-
2-
дисперсную кремниевую кислоту, причем остаточное содержание SiO
3
очищенной воде не превышает 11,5 мг/дм
. Для снижения расхода магнези-
в
3
товых реагентов (в 34 раза) применяют высокий подогрев и рециркуляцию
62

шлама из отстойников в камеру реакции. Так, при подогреве воды до температуры 3545 °С остаточное содержание кремниевой кислоты при обработке
оксидом магния не превышает 2 мг/дм
3
, до 86105 °С - 0,5 мг/дм3. Расход
МgО в этом случае составляет 57 мг на 1мг SiO
. Ввиду дефицитности и
2
высокой стоимости оксида магния в качестве магнезитовых реагентов часто
применяют обожженный декарбонизованный доломит, полуобожженный
каустический доломит и каустический магнезит. Обожженный доломит
заливается водой и через 1,52 ч дозируется в обрабатываемую воду в виде 5 %
раствора (по сумме СаО и МgO). В осветлителе образуется осадок из карбоната
кальция и оксида
магния, который сорбирует кремниевую кислоту.
Каустический магнезит представляет собой пыль, улавливаемую из
отходящих газов при обжиге природного магнезита. Поскольку обожженный
доломит промышленностью не выпускается, его необходимо получать на месте
потребления. При обескремнивании воды чаще всего применяют каустический
магнезит. Его дозируют в виде суспензии или порошка. В воде он образует
тяжелую
быстрооседающую взвесь, эффект обескремнивания которой зависит
от дозы реагента, времени контакта его с водой и температуры последней.
Декремнизация воды происходит достаточно полно при рН=10,110,3, поэтому
в нее добавляют известь, так как при больших количествах углекислоты и
гидрокарбонатов гидроксид магния растворяется, и процесс извлечения
кремниевой кислоты ухудшается.
Время контакта реагента с
водой составляет 6090 мин. Оптимальная
температура процесса обескремнивания 40 °С.
При фильтрационном методе обескремнивания воды фильтры загружаются магнезиальными сорбентами (полуобожженным доломитом, а также
специальным сорбентом, получаемым обработкой измельченного каустического магнезита соляной кислотой), активированным оксидом алюминия,
бокситами.
Большой практический интерес представляет использование активированного оксида алюминия и бокситов в качестве
загрузки обескремнивающего
фильтра. При скорости фильтрования 56 м/ч слой сорбента толщиной 1,5 м
снижает содержание кремниевой кислоты до 0,10,5 мг/дм
3
руется 0,1 % раствором щелочи. За один цикл 1 м
алюминия поглощает из воды 1012 кг SiO
. Большое преимущество фильтра-
2
активированного оксида
3
. Фильтр регенери-
ционного метода заключается в компактности установок и простоте их обслуживания.
Анионитовый метод обескремнивания воды в цикле ионитового
обессоливания с сильноосновными анионитами обеспечивает снижение
концентрации кремнекислых соединений до 0,030,05 мг/дм
3
.
Сущность анионитового метода обескремнивания и одновременного
обессоливания воды заключается в следующем: воду пропускают через
Н-катионитовые фильтры, где из нее извлекаются катионы Са(II), Мg(II),
К(I) и Nа(I). Затем вода проходит через фильтры со слабоосновным анионитом,
63

где она избавляется от анионов сильных кислот (SО
2-
, С1-, NО
4
-
). После
3
дегазации воды для удаления из нее оксида углерода (IV) ее пропускают через
фильтры с сильноосновным анионитом, где удаляется слабая кремниевая
кислота. Для получения воды с общим содержанием соли менее 1 мг/дм
3
, в
том числе с общим содержанием кремниевой кислоты менее 0,03 мг/л,
применяют трехступенчатые схемы ионирования. К недостаткам этого метода
следует отнести его сравнительно высокую стоимость, что объясняется
большим расходом едкого натра на регенерацию и быстрым уменьшением
в процессе эксплуатации кремнеемкости сильноосновных анионитов. Это
вынуждает заменять их через каждые 1,52 года.
Фторидный метод обескремнивания воды специальными реагентами
дает возможность использовать слабоосновные аниониты. Этот метод состоит
в том, что в обрабатываемой воде, дозируемые плавиковая кислота или фторид
натрия переводят кремниевую кислоту в сильную кремнефтористоводородную,
которая достаточно полно поглощается слабоосновными анионитами.
Электрохимическое декремнизирование воды основано на проведении
электролиза с растворимым алюминиевым анодом и на
способности образующегося в процессе электролиза гидроксида алюминия сорбировать соединения
кремния. Наиболее эффективно данный процесс протекает при неглубоком
обескремнивании воды, т. е. при снижении концентрации SiO
В этом случае при расходе алюминия 23 г/м
0,010,02 кВт.ч/м
3
концентрация SiO2 уменьшается в 2 раза.
3
в потреблении электроэнергии
на 6080 %.
2
Это открывает реальные перспективы использования данного метода
при подготовке воды для глубокого обескремнивания и обессоливания
ионообменными и сорбционными методами.
При небольших расходах обрабатываемой воды метод может использоваться и для глубокого обескремнивания, однако, в этом случае требуется
повышенный расход алюминия и электроэнергии. Например, для полного
обескремнивания воды,
расход алюминия составляет 50 г/м
содержащей 40 мг/ SiO2 при плотности тока 2 мА/см2,
3
, а расход электроэнергии - 0,6 кВт.ч/м3.
На процесс обескремнивания воды электрохимическим методом влияют
рН воды, ее солевой состав, плотность тока и другие факторы. Наиболее
эффективно вода обескремнивается при рН=6,59,0, плотности тока 12 мА/см
3
и в гидрокарбонатно-хлоридных средах с небольшим содержанием сульфатов.
Фторирование и обесфторирование воды. Недостаток фтора в воде,
так же как, и его избыток оказывает негативное воздействие на здоровье
3
человека. Оптимальное содержание фтора в воде 0,7-1,5 мг/дм
[1]. Обес-
фторирование воды осуществляется с применением следующих методов
[1]: реагентный, фильтрование через фторселективные материалы, к которым
относится: активированный оксид алюминия, фосфатсодержащие сорбенты,
магнезиальные сорбенты (оксифториды магния), активированные угли,
алюмомодифицированные материалы. При реагентном методе обесфторирования воды применяются следующие реагенты: сульфат алюминия, полиоксихлориды алюминия.
64

Дезодорация воды. Запахи и привкусы воды обусловлены присутствием
в ней микроорганизмов, некоторых неоганических (сероводород и железо) и
органических веществ. Иногда органолептические свойства воды ухудшаются
при передозировке реагентов или при неправильной эксплуатации водоочистных сооружений. Универсальных методов дезодорации не существует,
но использование некоторых из них в сочетании обеспечивают требуемую
степень очистки.
Если вещества, вызывающие неприятные привкусы и запахи,
находятся во взвешенном и коллоидном состоянии, то хорошие результаты
дает их коагулирование. Привкусы и запахи, обусловленные неорганическими
веществами, которые находятся в растворенном состоянии, извлекают дегазацией, обезжелезиванием. Запахи и привкусы, вызванные органическими веществами, отличаются большой стойкостью. Их извлекают путем оксидации и
сорбции. Для
устранения запахов и привкусов, вызванных находящимися в
воде микроорганизмами, применяют окисление с последующей сорбцией
веществ. Запахи и привкусы природной воды могут быть устранены совместно
с хлорированием или озонированием, а также окислением перманганатом
калия. Действие окислителей эффективно лишь по отношению к органическим
загрязнениям. Недостатком окислительного метода является необходимость
дозирования окислителя.
Подготовка
воды в оборотных системах охлаждения. Оборотные
системы промышленных предприятий обеспечиваются водой для охлаждения, которая перекачивается из искусственного охладителя, где вода
отдает тепло воздуху. В оборотных системах вода охлаждается в градирнях,
брызгальных бассейнах, прудах-охладителях. Вода, циркулирующая в
оборотной системе охлаждения, подвергается физико-химическим воздействиям: упариванию, нагреванию, охлаждению, аэрации,
многократному
контакту с охлаждаемой поверхностью, в результате чего изменяется ее
состав. Особенно часто нарушается нормальная работа циркулярных систем
в результате появления на стенках теплообменных аппаратов накипи, биологических обрастаний, коррозии металлических элементов систем. Отложения
на стенках аппаратов и труб вызывают также увеличение потерь напора при
движении по ним воды, ухудшение условий
теплопередачи и уменьшение
расходов охлаждающей воды, что приводит к снижению эффекта охлаждения,
нарушению технологических режимов работы теплообменных аппаратов.
Потери воды за счет испарения и разбрызгивания компенсируются добавочной водой из источника. Потери воды на испарение Q
определяются
1
по формуле [1]:
Q
=К
Δt Q
1
1
0
где К1 – коэффициент, зависящий от температуры воздуха;
Δt–разность температур до и после охлаждения;
– расход охлаждаемой воды, м3/ч.
Q
0
65

Потери воды из системы на разбрызгивание Q
зависят от типа,
2
конструкции и размеров охладителя и определяются по формуле [1]:
Q
=К
Q
2
0
2
где К2 – коэффициент потерь воды на разбрызгивание.
Необходимость обработки охлаждающей воды для борьбы с отложениями накипи возникает в системах оборотного водоснабжения. Основным
соединением, встречающимся в составе накипи в охлаждающих системах
является карбонат кальция СаСО
. Для предотвращения образования карбоната
3
кальция применяют следующие методы обработки воды [1]:
1. Освежение оборотной воды, т.е. непрерывное добавление свежей
воды с меньшей карбонатной жесткостью и сбросом отработавшей воды.
2. Введение в добавочную воду фосфатов, тормозящих процесс кристал-
лизации СаСО
.
3
3. Подкисление воды. При этом карбонатная жесткость свежей воды
переходит в некарбонатную, соли которой не выпадают в осадок, что приводит
к снижению рН и возрастанию концентрации свободной углекислоты.
4. Умягчение воды в целях снижения содержания ионов Са
2+
и Mg2+,
которые в виде нерастворимых солей удаляются из воды отстаиванием при
известковании или в результате катионирования.
5. Рекарбонация оборотной воды – возмещение потерь равновесной
углекислоты.
6. Магнитная акустическая обработка воды.
Для борьбы с развитием в оборотных системах биологических обрастаний
наибольшее распространение получила обработка воды хлором и медным
купоросом. Системы охлаждения теплообменных аппаратов подвержены
процессам электрохимической и биологической коррозии. Предотвращения
коррозионного действия воды может быть достигнуто одним из следующих
способов [1]:
1. Нанесение защитных покрытий на омываемые водой металлические
поверхности.
2. Удаление из воды коррелирующих агентов (кислорода, сероводорода,
свободной углекислоты).
3. Нанесение карбонатной, силикатной или фосфатной пленки на
внутренние поверхности труб.
Контрольные вопросы:
1. Организация и сооружение
зон санитарной охраны источников
водоснабжения и водозаборных сооружений.
2. Требования к качеству воды питьевого назначения.
3. Требования к качеству воды промышленного назначения.
4. Показатели качества воды.
5. Принципиальная схема водопроводных очистных сооружений.
6. Методы улучшения качества воды.
66

Часть вторая. ИНЖЕНЕРНЫЕ МЕЛИОРАЦИИ
2.1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ
Вопросы о необходимости мелиорации земель для развития сельского
хозяйства в России начали возникать в конце позапрошлого века. На основе
решения этих вопросов было создано в 1894 году государственное учреждение
при Министерстве земледелия и государственных имуществ. Этим учреждением стал отдел земельных
работы по орошению и обводнению земель, осушение болот и добыча торфа,
гидротехнические и противоэрозионные работы, регулирование рек,
строительство водозаборных скважин, а также управление водохозяйственными
организациями на местах.
До Октябрьской революции 1917 г. в России ежегодно орошались 3,8
и осушались – 3,2 млн. га. В послереволюционный период площадь орошаемых
земель стала возрастать и к 1941 г. составила более 11,8 млн. га.
Максимальные результаты мелиорации земель были достигнуты в период
1967 - 1985 гг, когда площади орошаемых и осушенных земель составили
от 9,8 млн. до 19,7 млн. га и от 7,5 млн. до 14,6 млн. га соответственно.
К 1990 г. площадь мелиорированных земель в стране составила 22,1 млн. га,
т. е. 9,9 %
хозяйственных и технических мероприятий, направленных на коренное
улучшение земель с неблагоприятными водными и воздушными режимами,
химическими и физическими свойствами и подверженных негативному
механическому воздействию ветра или воды. Мелиорация земель в рамках
инженерного
виду рационального природопользования. Работы по мелиорации направлены
на улучшение качества земель [8]. Под рациональным природопользованием
понимают систему природопользования при которой, достаточно полно
используются природные почвенные ресурсы, включающие в себя:
восстановление плодородия почв и почвенных ресурсов, полное и многократное использование отходов сельскохозяйственного производства [8].
хозяйственного производства, призвана внести ощутимый вклад в решение
продовольственных программ России и зарубежных стран. Так, в России ноябре
2010 г. был одобрен Президиумом Россельхозакадемии проект Концепции
федеральной целевой программы (ФЦП) «Развитие мелиорации
сельскохозяйственных земель России на 2013– 2020 годы», рассчитанной на два
этапа: первоочередной – с 2012 по 2016 гг. и
[8]. Первый этап Программы предполагает выполнение работ по реконструкции
от общей площади пашни [8].
Термин мелиорация в переводе с латинского означает улучшение.
Мелиоративные работы включают в себя совокупность организационно-
благоустройства и обустройства территорий относится к важному
Мелиорация
как важнейшее звено интенсификации сельско-
улучшений (ОЗУ). В его ведении находились
долгосрочный – с 2017 по 2020 гг.
67

и техническому перевооружению оросительных и осушительных систем,
созданных в советское и постсоветское время, а второй – проведение научных
исследований, разработку и внедрение инновационных технологий в
мелиорации.
2.2. КЛАССИФИКАЦИЯ ВИДОВ МЕЛИОРАЦИИ
Мелиорацию квалифицируют по двум основным признакам: по
направленности в народно-хозяйственном использовании территорий и по
способам реализации. По направленности в народно
использовании территорий выделяют шесть основных видов мелиорации почв:
агрономические, биологические (фитомелиорация), химические,
гидротехнические, культурно-технические и тепловые [8]. Эта клас-сификация
отражает главным образом состав мелиорации при сельскохозяйственном и
лесохозяйственном использовании территории. Каждый вид мелиорации
направлен на решение определенных задач. Так, например, агрономическая –
решает задачи эффективного изменения рельефа местности и
свойств почв; биологическая (фитомелиорация) улучшает состояние почв с
помощью рационального использования травянистой и древесной
растительности; химические – решают задачи улучшения химических свойств
почв и вод; культурно-технические – создают благоприятные технические
условия на поверхности почв и в пределах корнеобитаемой толщи;
гидротехнические – решают задачи подачи, аккумуляции и сброса
ирригационных и дренажных вод для
обеспечивают решение задач по оптимизации температурного режима почв.
По способу реализации видов мелиорации их классифицируют на:
гидротехнические, химические, физические, агромелиоративные.
Под агрономической мелиорацией (агромелиорацией) понимают
комплекс мероприятий, направленных на изменение (улучшение) рельефа
и физических свойств почв. Задачи этого вида мелиорации решают путем
планировки поверхности, профилирования, грядования, гребневания,
узкозагонной пахоты.
К агромелиоративным мероприятиям относят приемы изменения
физических свойств подпахотных горизонтов с помощью глубокого рыхления
или кротования. Агромелиоративные мероприятия обеспечивают организацию
и ускорение поверхностного стока, улучшают распределение влаги на
поверхности орошаемого поля. К этой группе мероприятий относят и
плантажную глубокую пахоту, а также песчаносмешанный, покровный и
смешаннослойный способы земледелия на
При биологических мелиорациях (фитомелиорация) используют
возможность улучшения свойств почв и их режимов путем применения
адаптированной к конкретным условиям травянистой и древесной
водоснабжения, а тепловые –
торфяных почвах, щелевание.
-хозяйственном
физических
68

растительности. К фитомелиорации относят залесение песков (например,
залесение подвижных песков Центральной Азии посадками черного саксаула),
создание лесных полос, наделенных транспирирующей способностью деревьев
понижать уровень грунтовых вод, закрепление склонов, откосов, тальвегов
посевами многолетних трав. Биологические особенности ряда растений могут
быть использованы для рассоления поверхностных слоев профиля. Растениясидераты улучшают структуру почвы,
солонцеватостью.
Химическая мелиорация направлена на изменение неблагоприятных
химических и физических свойств почв и оросительных вод. Она включает
внесение крупных доз извести при глубоком мелиоративном рыхлении на всю
глубину обработки, а также гипса при борьбе с солонцеватостью или при
профилактике этого явления в процессе промывок засоленных почв от
водорастворимых солей. Химическая мелиорация также может быть связаны с
необходимостью изменения свойств оросительных вод. Так, например,
внесение в поливные воды кальция (обычно гипса) повышает их щелочность, а
воды, обогащенные бикарбонатом натрия или разбавленной серной кислотой
повышают свою кислотность. К химической мелиорации относят мероприятия
по кислованию почв содового засоления, усилению
оросительных вод путем их предварительного насыщения кислородом и др.
Культуртехническая мелиорация – комплекс технических
мероприятий, обеспечивающих приведение в благоприятное состояние
поверхности и корнеобитаемых горизонтов для возделывания культурных
растений. Это достигается путем уборки поверхностных и внутрипочвенных
камней, удаления кустарников, пней, кочек, мелколесья, засыпки ям, разборки
валов выкорчеванной древесины, извлечения погребенной древесины
Гидротехническая мелиорация обеспечивает подведение к
мелиорируемой территории поливных вод, необходимых для регулирования
водного режима почв, аккумуляцию влаги в необходимом количестве и в
нужное время, сброс избыточной гравитационной влаги за пределы орошаемых
или осушаемых территорий. Гидротехническая мелиорация имеет своей
основной задачей регулирование водного режима почв. Она достигается
орошением, осушением,
обводнением территории, строительством водохранилищ или защитных дамб.
Тепловая мелиорация направлена на изменение теплового режима почв
с помощью мероприятий по трансформации гранулометрического состава
поверхностных горизонтов (например, внесение мелких камней в пахотные
слои северных почв с целью уменьшения их теплоемкости и повышения
температуры, систематического снегозадержания, мульчирования поверхности
и
др.).
По способу реализации видов мелиорации их классифицируют на:
гидротехнические, химические, физические, агромелиоративные.
двусторонним регулированием водного режима почв,
способствуют борьбе с их
избытка
окислительной способности
и др.
69

2.3. ГИДРОТЕХНИЧЕСКАЯ МЕЛИОРАЦИЯ
Гидротехническая мелиорация (орошение) включает в себя три элемента
техники полива, в том числе способ полива, приемы распределения
оросительной воды по территории полива и организацию полива. Все эти
составляющие имеют важное значение для обеспечения эффективной работы
оросительных систем в целом [8]. В практике гидротехнических мелиораций
обычно используются следующие способы
дождевание, аэрозольное (мелкодисперсное), внутрипочвенное и капельное
увлажение почв, субиригация.
2.3.1. Системы орошения
Способы, элементы и режимы орошения
Оросительные сельскохозяйственные мелиорации представляют собой
систему организационно-хозяйственных и технических мероприятий,
направленных на коренное улучшение неблагоприятных природных условий
мелиорируемых территорий путем изменения и регулирования водного и
связанного с ним воздушного
прогрессивного повышения плодородия почв и обеспечения высоких
устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур.
Орошение (ирригация) – это система мероприятий по искусственному
увлажнению почвы с целью создания благоприятных условий для роста и
развития растений. Орошение, увлажняя почву, оказывает не нее
многофакторное действие. При правильной организации орошения улучшается
воздушный
местообитания травянистой и древесной растительности.
зерновых и овощных культур, хлопчатка, риса, чая, садов и виноградников, а
также и для других видов растений.
распложенный к источнику воды, имеющий ровный
больших объемов планировочных работ. Средний уклон участка принимают
равным 0,001 – 0,01. Уровень пресных грунтовых вод желательно иметь на
глубине более 3 м, а минерализованных – не ближе 10-15 м от поверхности
земли.
водоемы (озера, водохранилища), реже – подземные воды. Вода из источника
орошения обычно забирается
в магистральный канал и подводится по нему к орошаемому массиву.
Из магистрального канала вода поступает в распределительные каналы и
посредством этих каналов распределяется между оросительными каналами
потребителей.
и тепловой режимы почвы, улучшаются экологические условия
Орошение используют для выращивания и повышения урожая трав,
Для орошения выбирают достаточно плодородный участок, близко
Источником орошения обычно служат открытые водотоки (реки) или
, питательного и теплового режимов в целях
при помощи головного сооружения, поступает
орошения: поверхностные поливы,
рельеф и не требующий
70
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
