141团蔬菜滴灌技术设计

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滴灌设计方案

滴灌设计方案

滴灌设计方案一、引言滴灌是一种高效、节水的灌溉方式,通过管道系统将水滴滴入植物根部,减少了水分的流失和蒸发,提高了水的利用率。

本文将介绍滴灌的原理和设计方案,以帮助读者实施滴灌系统,提高农作物的生产效益。

二、滴灌原理滴灌原理是通过管道系统将水分输送到滴灌管,再通过滴灌管上的滴头滴入植物根部。

滴头的设计决定了每滴水滴的大小和滴水速率,从而通过滴水间隔控制植物的灌溉量。

相比于传统的洪灌方式,滴灌具有以下优势:1. 精确供水:滴灌可以根据植物需求精确控制灌溉量,避免水分过量或不足。

2. 节水环保:滴灌系统能够减少水分蒸发和流失,大大降低用水量。

3. 肥力利用:滴灌可以将肥料直接输送到植物根部,提高肥料利用率。

4. 均匀灌溉:滴灌系统可以保证每个根系得到均匀的灌溉,提高农作物生长均匀性。

三、滴灌设计要点1. 土壤状况分析:在进行滴灌设计之前,需要对土壤进行分析,了解其土壤类型、水分保持能力和渗透性等情况。

根据土壤特点,确定灌溉的频率和用水量。

2. 管道系统设计:滴灌系统需要建立一个完善的管道系统,包括主管道、分支管道和滴灌管道。

主管道负责将水源输送到分支管道,分支管道再将水流输送到滴灌管道。

在设计管道系统时,需要考虑管道的材质、直径和布局等因素。

3. 滴头选择:滴头是滴灌系统中的关键组成部分,不同类型的滴头有不同的滴水速率和滴水间隔。

根据灌溉需求和作物类型选择合适的滴头。

4. 滴灌管布局:滴灌管的布局需要考虑到作物的栽培方式和株行间距。

通常情况下,滴灌管与作物的根系需要保持一定的间距,以保证滴水能够充分渗透到根系区域。

5. 控制系统设计:滴灌系统需要一个控制系统来控制滴灌的时间和频率。

可以选择手动控制或自动控制系统,根据实际情况选择合适的控制方式。

6. 维护和管理:滴灌系统需要定期维护和管理,包括清洗滴头、检查管道是否漏水等。

合理的维护和管理可以延长滴灌系统的使用寿命,确保其正常运行。

四、滴灌系统的优势1. 高效节水:滴灌系统可以减少水分的流失和蒸发,提高水的利用率,大大节省用水量。

大棚蔬菜滴灌施工方案

大棚蔬菜滴灌施工方案

大棚蔬菜滴灌施工方案一、方案概述二、滴灌系统设计1.系统类型选择:根据大棚蔬菜的特点,选择近源滴灌系统为主要方案,即将滴灌管道直接连接到每株蔬菜的根部,实现精准的水肥供应。

2.滴灌管径选择:根据蔬菜的根系分布和灌溉需求,选择合适的滴灌管径。

一般情况下,大棚蔬菜可选择16mm或20mm的滴灌管径。

3.滴灌点间距及流量选择:根据蔬菜的品种和灌溉需求,设定合适的滴灌点间距和流量。

常见的滴灌点间距为20cm-30cm,流量为1-4L/h。

4.滴灌管道布局:根据大棚蔬菜的生长区域和布局,合理规划滴灌管道的布局。

滴灌管道应尽量贴近蔬菜,避免滴灌点与蔬菜之间的距离过长,以确保水分能够有效地供应给蔬菜的根部。

三、滴灌管道安装1.清理基础:在进行滴灌管道安装前,要先清理大棚内的杂草和杂物,确保安装区域干净。

2.确定滴灌点位置:根据蔬菜的生长情况确定滴灌点的位置,要保证每株蔬菜都能够得到灌溉水分。

在大棚内为每株蔬菜设置一个滴灌点。

3.安装滴灌管道:将滴灌管道按照预定的布局进行安装,连接好各个部分。

在大棚内首先安装主管道,然后从主管道分支出支管道,最后接上滴灌管道。

4.固定滴灌管道:在安装滴灌管道时要确保其固定稳定,不易移动,可以采用夹具或其他固定装置将滴灌管道固定在地面或大棚内的支架上。

四、滴灌管理1.浇水时间控制:根据不同的蔬菜品种和生长阶段,合理控制滴灌系统的浇水时间。

一般情况下,大棚蔬菜需要定时浇水,但要确保土壤始终保持适度湿润,避免水分过多或过少。

2.施肥管理:滴灌系统可以实现水肥一体化,可以在水中溶解肥料,通过滴灌方式将肥料供应给蔬菜的根部。

在施肥时要根据不同的肥料和蔬菜需求,合理控制肥料的浓度和滴灌系统的流量。

3.检修维护:定期检查滴灌系统的各个部件是否正常运行,确认滴灌管道是否有堵塞。

对于堵塞的部分要及时清理或更换。

另外,要确保滴灌系统的阀门、连接件等部件处于正常状态,避免泄漏或损坏。

五、预期效果1.减少水肥浪费:通过滴灌方式,可以将水肥精确地供应给蔬菜的根部,减少水肥的浪费,提高利用率。

141团蔬菜滴灌技术设计

141团蔬菜滴灌技术设计

141团蔬菜保护地生产示范项目节水灌溉技术设计1.1 工程设计采用的规范标准:依据的有关技术规范、规程、节水灌溉技术规范主要有:1)《节水灌溉技术标准》SL207-98。

2)《微灌工程技术规范》SL103-95。

3)《喷灌与微灌工程技术管理规程》SL236-1999。

4)《农田灌溉水质标准》GB5064-92。

1.2 典型滴灌系统参数设计141团蔬菜保护地生产示范项目共148.1亩滴灌地,种植无公害蔬菜。

种植模式采用一膜一管:(20+30+20+30+20)cm,膜内毛管铺设间距0.5m;(土壤为壤土,滴头流量为2.6L/h)。

根据目前蔬菜种植模式和多年实践经验,确定如下设计参数。

典型设计滴灌系统设计基本资料1.2.1 系统水源该滴灌的水源为井水。

1.2.2 系统动力距滴溉系统首部附近有高压线路,不需架设高压线,只需架设安装变压器、配电箱、水泵即可满足滴灌系统运行需要。

1.2.3 滴灌系统结构滴灌系统采用如下结构:水源(加压)→计量装置(水表、压力表)→离心过滤器→网式过滤器(施肥罐)→干管(地埋PVC-U管)→支管(地面PE黑管)→滴灌管→滴头。

为降低能耗,管道系统中支管与分干管,滴灌带与支管、干管与分干管按各条田的具体形状,以优化方式采用鱼骨式布置,目的是达到操作管理方便,系统投资和运行费用最低的效果。

1.2.4 水量平衡计算公式:Q=10I式中:A-可灌面积,hm2;Q-可供流量,m3/hI a-设计供水强度,mm/d;E a-设计耗水强度,mm/d;P o-有效降雨量,mm/d;t-水源每日供水时数,h;η-灌溉水利用系数。

1.2.5 泵站根据水量平衡计算结果,选择250QJ50/60-3潜水泵,可满足滴灌系统工作压力和设计流量。

在过滤器出口安装水表,逆止阀,在过滤器和施肥罐的前后分别设置一个压力表,观察其压力变化。

在滴灌系统的最高处设置进排气阀,以调节管网进气和排气,防止停水时管网内产生负压和开始供水时管网排气不畅产生气阻,造成管网破坏,影响正常供水。

大棚蔬菜滴灌施工方案

大棚蔬菜滴灌施工方案

大棚蔬菜滴灌施工方案1. 引言大棚蔬菜生产对于保障农产品质量和提高农业生产效益具有重要意义。

滴灌技术作为一种高效的灌溉方式,在大棚蔬菜种植中得到了广泛应用。

本文将介绍大棚蔬菜滴灌施工方案,包括滴灌系统设计、滴灌管安装和维护等内容。

2. 滴灌系统设计滴灌系统设计是大棚蔬菜滴灌施工的关键环节。

以下是滴灌系统设计的一些建议:2.1 确定灌水量通过对大棚蔬菜生长需要的水分量进行科学测算,确定滴灌系统的灌水量。

一般来说,蔬菜生长期和生育阶段对水分的需求是不同的,需要根据实际情况进行调整。

2.2 确定滴灌管的布置方式根据大棚蔬菜种植的具体情况确定滴灌管的布置方式,一般常见的有单侧滴灌、双侧滴灌和中央滴灌等。

根据大棚的大小和形状,合理选择布置方式,确保蔬菜生长的均匀性和高效性。

2.3 确定滴灌器的类型和数量根据大棚蔬菜的类型和需要的滴灌水量,选择合适的滴灌器类型和数量。

滴灌器的功效直接影响到滴灌的效果,需要做好滴灌器的选型工作。

2.4 设计滴灌系统的供水装置滴灌系统的供水装置需要根据大棚蔬菜的水源情况进行设计。

可以考虑使用水泵加压供水或者直接利用自然水源供水。

3. 滴灌管安装滴灌管的安装是大棚蔬菜滴灌施工的重要环节。

以下是滴灌管安装的步骤:3.1 清理基地和浇水在滴灌管安装前,需要先清理基地并进行浇水,确保土壤松软湿润,便于滴灌管的安装。

3.2 铺设滴灌管将滴灌管沿着大棚蔬菜的行间铺设,根据滴灌系统设计的布置方式,确保滴灌管的均匀性和合理性。

3.3 连接滴灌器在滴灌管的适当位置连接滴灌器,确保滴灌器与滴灌管之间的连接牢固可靠。

同时,根据需要调整滴灌器的滴水速率。

4. 滴灌系统维护滴灌系统的维护对于保证滴灌效果和延长滴灌设备的使用寿命具有重要作用。

以下是滴灌系统维护的一些常见措施:4.1 定期清洗滴灌管和滴灌器定期清洗滴灌管和滴灌器,清除堵塞的泥沙和杂质,保证滴灌系统通畅。

4.2 检查滴灌管和滴灌器的漏水情况定期检查滴灌管和滴灌器的漏水情况,及时修复漏水问题,避免水资源的浪费。

滴灌设计方案

滴灌设计方案

滴灌设计方案引言滴灌是一种高效的灌溉系统,通过将水滴滴入作物根部,可以最大程度地节约水资源,提高农作物的生长效益。

本文将介绍滴灌设计方案,包括滴灌系统的组成、设计原则、施工过程以及维护管理等内容。

一、滴灌系统的组成滴灌系统主要由以下几个部分组成: 1. 水源:通常是水井、蓄水池或水泵。

2. 主管道:将水从水源引导到农田。

3. 分水器:将引导来的水分配给各个滴灌管道。

4. 滴灌管道:将水分配到各个滴灌头。

5. 滴灌头:通过微型孔洞滴入作物根部。

二、滴灌设计原则滴灌设计需要考虑以下几个原则: 1. 农田情况:包括土壤类型、坡度以及农作物的生长特性等。

2. 水量要求:不同作物对水分的需求不同,需根据实际情况适当调节滴灌头的流量。

3. 滴灌头间距:根据作物的栽植密度和根系分布情况,合理确定滴灌头的间距。

4. 施工便利性:考虑滴灌系统的安装和维护过程,确保施工工作的顺利进行。

三、滴灌系统施工过程1.土地准备:将土地平整并清除杂草,确保滴灌系统的畅通。

2.安装主管道:根据农田的布局情况,将主管道铺设于农田之间。

3.安装分水器:将分水器与主管道连接,确保水流平衡。

4.铺设滴灌管道:根据设计要求,在农田内铺设滴灌管道,并将其与分水器连接。

5.安装滴灌头:将滴灌头安装在滴灌管道上,注意滴灌头的布置密度和位置。

6.调试系统:打开水源,调整滴灌头的流量和水压,确保滴灌系统正常运行。

四、滴灌系统维护管理1.定期清洗:根据需要,定期检查和清洗滴灌头,防止堵塞。

2.维护管道:定期检查和维护滴灌管道和分水器,确保系统的密封性和稳定性。

3.检测问题:定期检测滴灌系统的水流速度和压力,及时发现和解决问题。

4.节水管理:根据实际需求,合理调整滴灌系统的水量,提高水资源利用率。

五、结论滴灌设计方案是一种高效、节水的农田灌溉方案。

通过合理的滴灌系统组成、设计原则、施工过程和维护管理,可以实现农作物的高效生长和水资源的有效利用。

蔬菜种植中的灌溉系统设计

蔬菜种植中的灌溉系统设计

蔬菜种植中的灌溉系统设计随着人口的增长和气候变化的影响,灌溉系统在农业生产中扮演着至关重要的角色。

在蔬菜种植中,合理的灌溉系统设计是农作物生长和产量提高的关键因素之一。

本文将探讨蔬菜种植中的灌溉系统设计,以及如何进行合理的水分管理。

一、灌溉系统设计原则蔬菜种植中的灌溉系统设计应遵循以下原则:1. 灌溉方式选择根据不同的蔬菜作物特点和生长需求,选择适当的灌溉方式,如滴灌、喷灌或者喷淋灌溉等。

每种灌溉方式都有自己的优势和适用范围,应根据实际情况进行选择。

2. 灌溉频率和时长根据不同蔬菜作物的生长周期和根系的生长情况,合理确定灌溉的频率和时长。

过频或过少的灌溉都会对作物产生不利影响,因此需要进行科学的水分管理。

3. 土壤水分监测利用土壤水分传感器等设备监测土壤水分状况,及时调整灌溉量和频率。

通过科学的监测和调控,可以减少浪费和提高灌溉水利用效率。

二、滴灌系统的设计与应用滴灌系统是一种有效的节水灌溉方式,特别适用于蔬菜种植。

滴灌通过在植株根部滴水,将水分直接送到根系区域,减少了蒸发和冗余灌溉,提高了水分利用效率。

以下是滴灌系统设计的关键要点:1. 管道布置滴灌系统的主要部分是水管和滴灌带。

在蔬菜田地内,可以根据作物的行距和种植密度合理布置水管和滴灌带,以确保水分能够均匀地分布到每株植物的根部。

2. 滴灌孔的设计滴灌孔的大小和间距需要根据不同蔬菜作物的需水量和根系分布来确定。

孔径过大会导致过量灌溉,孔径过小则会影响水分供给。

合理的滴灌孔设计可以确保植物得到适量的水分。

3. 滴灌系统的排水在设计滴灌系统时,要考虑排水的问题。

排水不畅会导致土壤积水和根部缺氧,对植物的生长不利。

因此,需要合理设置排水孔,以确保水分能够顺畅流出。

三、喷灌和喷淋灌溉的设计与应用喷灌和喷淋灌溉也常用于蔬菜种植中,尤其适用于菜苗的灌溉。

以下是喷灌和喷淋灌溉系统设计的关键要点:1. 喷灌喷头的选择根据蔬菜作物的生长情况、行距和生长高度等因素,选择合适的喷头类型和喷洒范围。

大棚蔬菜滴灌工程设计方案

大棚蔬菜滴灌工程设计方案

大棚蔬菜滴灌工程设计方案一、项目概述随着农业技术的不断进步和发展,大棚蔬菜种植已成为现代农业的重要形式。

而滴灌技术作为一种高效、节水、节能的灌溉方式,被广泛应用于大棚蔬菜种植中。

本文旨在针对大棚蔬菜滴灌工程进行设计方案,以提高灌溉效率,减少水资源浪费,保障蔬菜产量和质量。

二、设计原则1. 高效节水。

滴灌系统要能够确保水分的充分利用,最大程度减少水资源浪费。

2. 灵活可控。

设计方案要保证滴灌系统的灵活性和可调控性,满足不同生长期和蔬菜需水量的要求。

3. 经济可行。

设计方案要在满足需求的前提下尽可能减少投资成本,保证工程项目的经济可行性。

三、滴灌系统设计1. 主要设备a. 滴灌管道:选择高品质的PE滴灌管道,确保耐腐蚀、耐压、不易老化。

b. 滴灌头:采用高质量的滴灌头,确保稳定的滴水速率和可靠的工作性能。

c. 滴灌控制器:选用先进的微型计算机控制系统,具备自动控制、定时定量灌溉等功能。

d. 水泵和过滤器:选择适合的水泵和过滤器,确保输水稳定、水质清洁。

e. 喷灌系统:为了避免热量集中,可以在滴灌系统中加入适当数量的喷头,保持环境湿度和温度。

2. 灌溉布置根据大棚蔬菜的种植情况和土壤特性,合理布置滴灌管道,确保每株植物都能得到充分的灌溉。

可以采用管道铺设方式或架空滴灌管道的方式,根据实际情况选择合适的布置方式。

3. 控制系统在大棚内设置滴灌控制器,对灌溉时间、水量和频率进行精准控制。

可以通过定时定量的方式,保证蔬菜的生长需水量。

4. 技术支持设置远程监控设备,可以通过手机或电脑实时监测滴灌系统的工作状态,对滴灌系统进行远程控制和调整,保障系统的正常运行。

四、成本分析1. 设备成本根据滴灌工程的规模和设备选择,需要合理评估滴灌管道、滴灌头、滴灌控制器、水泵、过滤器等设备的采购成本。

2. 施工成本考虑到工程的施工范围和难度,要综合考虑施工人工、机械设备、辅助材料等成本。

3. 维护成本需要根据实际情况合理评估系统的维护成本,包括日常维护保养、设备更换、技术支持等方面的费用。

滴灌技术方案

滴灌技术方案

滴灌技术方案引言农业灌溉一直是农业生产中至关重要的一环。

随着人口的增长和环境的变化,传统的灌溉方式已经不能满足现代农业的需求。

因此,滴灌技术作为一种高效、节水的灌溉方式逐渐被广泛应用于各种农作物的生产中。

本文将介绍滴灌技术的基本原理、设备组成及其优点,并且提供一个滴灌技术方案的示例。

一、滴灌技术的原理滴灌技术是一种点对点供水方式,通过在灌溉管道上布置微孔水龙头,将水滴滴入作物根部。

与传统的喷灌和洪灌方式相比,滴灌技术具有以下几个显著的优点:1. 节水:滴灌技术能够将水以滴的方式直接送到作物根部,减少了蒸发和流失。

相比传统喷洒灌溉,水的利用率提高了50%以上。

2. 节能:滴灌技术采用低压系统,不需要大量的动力,节约了能源。

3. 提高产量和质量:滴灌技术能够精确控制供水量和灌溉周期,供水均匀,不会造成农田积水,避免了作物根部缺氧和根系腐烂现象。

这样可以提高作物根系的吸收能力,从而提高产量和质量。

4. 减少土壤侵蚀和养分流失:滴灌技术避免了大面积水流对土壤的侵蚀,减少了养分流失和土壤的脱水。

二、滴灌系统的设备组成一个完整的滴灌系统主要由以下几个部分组成:1. 水源:滴灌系统的水源可以是地下水、河流水或者水库水。

在选择水源时需要考虑水质和水量的稳定性。

2. 水泵:水泵用于将水从水源中抽取到滴灌系统中,供给滴头进行灌溉。

根据实际需求选择适当的水泵类型和功率。

3. 过滤器:过滤器用于过滤水源中的杂质和颗粒物,防止堵塞滴头和灌溉管道。

根据实际情况选择合适的过滤器类型和过滤精度。

4. 管线系统:管线系统由主干管、分支管和滴灌管组成,负责将水从水源输送到作物根部。

根据作物的种植密度和土壤的渗透性选择适当的管径和管材。

5. 滴灌器:滴灌器是滴灌系统的核心组成部分,它通过微孔水龙头将水滴滴入作物的根部。

根据作物的需水量和生长习性选择适当的滴头类型和滴灌间距。

三、滴灌技术方案示例以蔬菜大棚滴灌技术方案为例:1. 水源:选择旁边的水库作为水源,确保水质清洁且水量充足。

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141团蔬菜保护地生产示范项目节水灌溉技术设计1.1 工程设计采用的规范标准:依据的有关技术规范、规程、节水灌溉技术规范主要有:1)《节水灌溉技术标准》SL207-98。

2)《微灌工程技术规范》SL103-95。

3)《喷灌与微灌工程技术管理规程》SL236-1999。

4)《农田灌溉水质标准》GB5064-92。

1.2 典型滴灌系统参数设计141团蔬菜保护地生产示范项目共148.1亩滴灌地,种植无公害蔬菜。

种植模式采用一膜一管:(20+30+20+30+20)cm,膜内毛管铺设间距0.5m;(土壤为壤土,滴头流量为2.6L/h)。

根据目前蔬菜种植模式和多年实践经验,确定如下设计参数。

典型设计滴灌系统设计基本资料1.2.1 系统水源该滴灌的水源为井水。

1.2.2 系统动力距滴溉系统首部附近有高压线路,不需架设高压线,只需架设安装变压器、配电箱、水泵即可满足滴灌系统运行需要。

1.2.3 滴灌系统结构滴灌系统采用如下结构:水源(加压)→计量装置(水表、压力表)→离心过滤器→网式过滤器(施肥罐)→干管(地埋PVC-U管)→支管(地面PE黑管)→滴灌管→滴头。

为降低能耗,管道系统中支管与分干管,滴灌带与支管、干管与分干管按各条田的具体形状,以优化方式采用鱼骨式布置,目的是达到操作管理方便,系统投资和运行费用最低的效果。

1.2.4 水量平衡计算公式:Q=10I式中:A-可灌面积,hm2;Q-可供流量,m3/hI a-设计供水强度,mm/d;E a-设计耗水强度,mm/d;P o-有效降雨量,mm/d;t-水源每日供水时数,h;η-灌溉水利用系数。

1.2.5 泵站根据水量平衡计算结果,选择250QJ50/60-3潜水泵,可满足滴灌系统工作压力和设计流量。

在过滤器出口安装水表,逆止阀,在过滤器和施肥罐的前后分别设置一个压力表,观察其压力变化。

在滴灌系统的最高处设置进排气阀,以调节管网进气和排气,防止停水时管网内产生负压和开始供水时管网排气不畅产生气阻,造成管网破坏,影响正常供水。

1.2.6 灌水定额m=0.1γZP w(Q max-Q min)/η其中:Z——计划湿润层深度,根据实验中实测资料,蔬菜根系层深度,生育期最大为45cm。

P w——土壤湿润比,由《微灌工程技术》式2-9。

P w——N p S e W/(S p·S r)×100%。

N p——每棵作物的滴头数,N p=(1/0.3)×0.1=0.333S e——滴头沿毛管上的间距,S e=0.3m。

W——湿润宽度(或单个滴头的湿润直径),W=0.80m。

S p——作物株距,S p=0.1m。

S r——毛管铺设间距,S r=05m。

以上参数代入式中得P w=76.1%。

Q max、Q min——土壤含水率上、下限分别按田间持水量的90%和65%。

即Q max=22.5,Q min=16.25。

γ——土壤容重,γ=1.4g/cm3。

则灌水定额m滴=0.1γZ P w(Q max-Q min)/η。

=0.1×1.4×0.45×76.1×(22.5-16.25)/0.9=33.3mm=22.2 m3/亩·次。

注:此定额为蔬菜盛果期的灌水定额。

1.2.7 灌水周期T=(m/E a)×η式中:T—设计灌水周期(d);m—设计灌水定额(mm);E a—设计耗水强度(mm/d),根据实践经验蔬菜取7;η—灌溉水利用系数,0.90;根据实测取蔬菜日耗水量E a=7mm/d,则灌水周期T=(m/E a)×η=33.3/7*0.9=5.2天1.2.8 一次灌水延续时间t=(m×S e×S L)/q式中:t—一次灌水延续时间,h;m—设计灌水定额(mm);S e—滴头间距(m);S L—毛管间距(m);q—滴头设计流量(L/h);t=(m滴×S e×S L)/q d=(33.3×0.3×1.4)/2.6=5.4小时轮灌组N=20h/d×5.2d÷5.4h=19组,根据实际情况取不大于20组。

但由于条田规格不一样,各小区一次性灌水时间也不相同,由式:t滴=(轮灌面积×设计灌水定额/水源流量)/η。

分别计算各灌水小区的一次灌水延续时间。

轮灌时一次开7个大棚的球阀,共14次灌完。

141团滴灌工程设计参数141团蔬菜保护地生产示范小区东西宽396米,南北长402米。

蔬菜保护地地块形状及系统布置见附图,灌溉机井位于地块条田的边缘,主干管东西向布置,分干管沿种植方向东西向布置,系统布置三条分干管,支管垂直种植方向,毛管沿种植方向铺设。

滴灌设备包括水泵、过滤装置及干、支、附、滴灌管。

水源流量50m3/h,控制面积148.1亩,根据水量平衡计算及水力计算结果,选250QJ50/60-3潜水泵。

井水进入滴灌系统经离心及网式过滤器。

过滤器选用LWS-150组合式,水头损失为6-10m。

施肥系统选用容量为100L的施肥罐。

N m=INT{(5.466[△h2]d4.75)/(K S e q d1.75)}0.364其中:[△h2]——毛管的允许水头偏差,m,[△h2]=β2[△h]d——毛管内径,d=16mm,K——水头损失扩大系数,K=1.1~1.2;S e——毛管上分流孔的间距,S e=0.3m;q d——滴头设计流量,q d=2.6L/h。

滴灌带选用单翼迷宫式滴头,当滴头间距为0.3m,滴头流量q=2.6L/h时,Q=0.780H0.596。

蔬菜种植模式为(20+30+20+30+20)cm,滴灌带选用内径为16mm 的PE单翼迷宫式滴灌带,以该产品的参数进行设计。

滴头间距S e=0.3m,滴头流量q=2.6L/h,毛管平均铺设间距S c=0.5m,流态指数X=0.596。

依据《SL103-95微灌工程技术规范》,当滴灌的均匀系数C u>80%,滴头设计允许流量偏差率q v≤20%,滴头的流态指数X=0.596,则滴灌的允许设计水头偏差率[h v]应为。

[h v]≤[q v]/X·{1+0.5(1-X)/X·[q v]}≤0.2/0.596×{1+0.5×(1-0.596)/0.596×0.2}≤35.8%滴头的定额工作压力为100Kpa(10米水头),则灌水小区允许水头偏差[△h]为:[△h]=[h v]·h d=0.358×10=3.58m。

毛管和辅管的允许水头偏差[△h]毛=[△h2]=β2[△h]=0.55×3.58=1.97m[△h]辅=[△h1]=β1[△h]=0.45×3.58=1.61mN m=INT{(5.466[△h2]d4.75)/(KSqd1.75)}0.364=INT{(5.466×1.61×164.75)/(1.2×0.3×3.21.75)}0.364=201个。

则毛管辅设长度L毛≤221×0.3=66.3m。

管道管径的确定方法选择经济流速法。

塑料管材的经济流速通常取V=1.2~1.8m/s,PVC-U管材不大于2m/s,PE管材不大于3.5m/s。

滴灌带选用单翼迷宫式滴头,毛管内径为16mm。

毛管沿程水头损失为:h f =K(fSq d m/d b)[(N+0.48)m+1/(m+1)-N m(1-S o/S)]。

毛管的局部水头损失可按沿程水头损失的20%考虑。

毛管总水头损失为沿程水头损失与局部水头损失之和。

h f =1.08×(0.505×0.3×3.21.75/164.75)[(184+0.48)2.75/2.75-1841.75×0.5]=0.96m。

毛管的局部水头损失可按沿程水头损失的20%考虑,即h w毛=0.2h f毛=0.2×0.96=0.192m毛管总水头损失为:h毛=h f毛+h w毛=0.96+0.192=1.152m辅管沿程水头损失:h f =K(fSq d m/d b)[(N+0.48)m+1/(m+1)-N m(1-S o/S)]辅管局部水头损失按沿程水头损失的20%考虑。

辅管总水头损失为沿程水头损失与局部水头损失之和。

一个灌溉小区内的每条支管上同时最多开启120条毛管,用一个辅管控制,则Q铺=Q毛×13=518.4×13=6739.2L/hd铺=1000[4Q铺/(3600πv)]0.5=1000×[4×6.7÷(3600×3.14×3)]0.5=28.1mm辅管采用PE管,管径32mm,壁厚1.6mm,工作压力0.25MPa。

沿程水头损失:hf铺=K(fS q q m/d b)[(N+0.48)m+1/(m+1)-N m(1-S o/S)] =1.47m。

辅管局部水头损失按沿程水头损失的20%考虑。

hw铺=1.47×0.2=0.294m则辅管总水头损失:h铺=1.764 m。

设计中支管选用PE薄壁管,管径63mm,壁厚1mm,工作压力0.25MPa。

支管沿程水头损失:h f=Kf(Q m/d b)L。

支管局部水头损失按沿程水头损失的10%考虑。

支管总水头损失为沿程水头损失与局部水头损失之和。

支管管径按管道经济流速确定:d支=1000[4Q支/(3600πv)]0.5=1000×[4×13.3÷(3.14×3600×1.8)]0.5=51.1mmv——塑料管径经济流速,m/s,v=1.2~1.8m/s,不大于3.5m/s。

Q支——支管流量,m3/h,Q支=80/6=13.3m3/h。

支管沿程水头损失hf支=K f(Q m/d b)L=1.08×0.505×(133331.75/614.75)×120.7=3.6m。

支管局部水头损失按沿程水头损失的10%考虑。

hw支=0.1h f支=0.36m。

支管总水头损失:h支=3.96m。

干管沿程水头损失:h f=Kf(Q m/d b)L。

d干=1000[4Q干/(πv)]0.5=1000×[4×80÷(3.14×3600×1.2)]0.5=153mmd分干=1000[4Q干/(πv)]0.5=1000×[4×80÷(3.14×3600×1.5)]0.5=137mm设计干管、分干管选用PVC-U管,工作压力0.4MPa,干管管径160mm,壁厚3.7mm,分干管管径119.2mm,壁厚2.9 mm。

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