滴灌工程设计计算公式汇总

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《市场渠道管理》.灌溉渠道设计流量计算

《市场渠道管理》.灌溉渠道设计流量计算

附录C项目设计有关公式C1灌溉渠道设计流量计算正常流量——设计典型年内的灌水高峰时期渠道需要通过的流量。

该项为渠道纵横断面和渠系建筑物设计的依据。

加大流量——为满足特殊情况(如改变灌溉作物种植比例,扩大灌溉面积,或遇到特大旱情等),短时内加大输水的要求,而予以增大的渠道设计流量。

通常是根据正常流量,适当选择加大百分数来确定,该项指标为设计渠顶高程的依据。

最小流量——在河流水源不足,种植面积减小,或给灌水定额较小的作物供水时,出现渠道最小流量。

该项指标主要用于校核下一级渠道水位的控制条件和奎水建筑物位置以及校核渠道中的淤积。

C1.1选择灌溉制度,确定灌溉方式及由支渠同时供水的下级渠道(斗、农)数目。

C1.2确定支渠及农渠应送至田间的净流量:Q bfn=ωb·q n………………………(C1)式中:Q bnt——支渠配给田间的净流量,m3/s;ωb_支渠控制的灌溉面积,万亩;q n——灌水模数(m3/s/万亩)。

Q ln==Q bfn/n·k·n f……………………(C2)式中:Q ln——农渠净流量,m3/s;n——支渠以下同时灌水的斗渠数;k——斗渠以下同时灌水的农渠数;n f——田间水利用系数。

C1.3推算各级渠道的设计流量(毛流量):农渠毛流量:Q LG=Q ln+S1·L1……………(C3)式中:Q LG——农渠毛流量,m3/s;Q ln——农渠净流量,m3/s;S1——农渠每公里的渗水量,L/s/km;L1——农渠平均灌水长度取1/2的农渠长度,km。

斗渠的毛流量:Q dG=k·Q LG+S a·L a…………(C4)式中:Q dG——斗渠毛流量,m3/s;k——斗渠以下同时灌水的农渠数;S a——斗渠每公里的渗水量,L/s/km;L a——斗渠最大平均工作渠段长度,km支渠的毛流量:O bG=n·Q dG+S b·L b…………(C5)式中:O bG——支渠的毛流量,m3/sn——支渠以下同时灌水的斗渠数;S b——支渠每公里的渗水量,L/s/km;L b——支渠的工作长度,km。

滴灌工程典型设计

滴灌工程典型设计

4、玉米滴灌工程典型设计典型地块选在**镇**村,地块面积200亩,东西长约267m,南北宽约500m。

种植作物为玉米,种植方向为南北走向。

(1)基本参数选取1)灌溉保证率根据《微灌工程技术规范》(GB/T50485-2009)确定地下水滴灌灌溉设计保证率为90%。

2)灌溉水利用系数根据《微灌工程技术规范》(GB/T50485-2009),灌溉水利用系数取0.95。

3)设计耗水强度根据当地研究资料膜下滴管设计耗水强度为3.5mm/d。

4)设计土壤湿润比P设计土壤湿润比P>60%。

5)灌水小区灌水器流量偏差率q v。

灌水小区灌水器流量偏差率[q v]=20%。

(2)毛管的极限长度校核本项目总体布置由水源井—干管—支管—毛管。

本项目以一条支管控制的所有毛管为一个灌水单元,划分为一个轮灌组,允许水头偏差在支管、毛管间分配。

当滴灌的均匀系数C n=98%,灌水小区允许水头偏差[q v]≤20%时,取滴头的流态指数x=0.6,则滴灌的允许设计水头偏差率[]h按v下式计算:经计算,灌水器允许水头偏差率[hv]=34%取滴头的工作压力为100kPa ,则系统支、毛管的允许压力差[]h ∆为:[][]d v h h h =∆根据以上计算,将数值代入式中得[])(4.31034.0m h =⨯=∆按一般惯例,将允许水头差按0.45:0.55的比例分配给支、毛管:[][])(87.14.355.055.0毛m h h =⨯=∆=∆[][])(53.14.345.045.0支m h h =⨯=∆=∆毛管允许的极限长度为:式中:L 毛——毛管允许的极限长度,m ;q a ——滴头设计流量,L/h ,为2.8L/h ; S e ——毛管上出水孔间距,m ,为0.3m ;S 0——毛管上首孔距毛管首端距离,m ,为0.3m ; D ——毛管内径,mm ,为16mm ;K ——毛管局部水头损失加大系数,取1.1。

经计算得:L m =67.8m 。

灌溉流量计算方法

灌溉流量计算方法

(modulus of irrigation water)又称灌水率。

单位灌溉面积上所需要的灌溉净流量。

灌水模数的单位为m3/(s·100hm2),用于计算渠道的设计流量。

不计入渠道输水、配水和田间损失的灌水模数称为净灌水模数。

可根据各种作物的每次灌定额逐一计算。

编辑本段计算公式一种作物一次灌水的净灌水模数的计算式为:q=am/(86.4T)式中, q为某种作物某次灌水的净灌水模数,m3/(s·100hm2); m 为该作物该次灌水的净灌水定额,m3/hm2; T为该作物该次灌水的延续时间,d; a为某种作物种植面积与总灌溉面积之比;86.4为单位换算系数。

编辑本段应用灌水延续时间的长短,对于灌水模数的计算值有很大影响,应审慎选定。

灌水延续时间越长,灌水模数越小,渠道设计流量也小,相应的工程费用也较低。

但作物的生长可能由千灌水不及时而受到影响。

将灌区内同时灌水的各种作物的灌水模数叠加,即得某时段的灌区净灌水模数。

以时段为横坐标、以灌区净灌水模数为纵坐标所点绘成的柱状图称为灌水模数图。

为了使渠道供水均匀,减少水量损失和便于管理,往往要对初步绘制的变化幅度很大的灌水模数图进行调整。

调整各种作物的灌水模数(主要是调整灌水延续时间)和在允许范围内前后移动灌水日期,这可部分消除净灌水模数的高峰、低谷及间断现象。

最小灌水模数一般不应低于设计灌水模数的30%,渠道供水间断时间不宜少干2~3d。

选取出现时间较长(一般为20d以上)的最大净灌水模数作为计算渠道设计流量的设计灌水模数,中国北方旱作物灌区的设计灌水模数一般约为0.45 m3/(s·100hm2),南方水稻灌区的设计灌水模数约为0.67~0.9m3/(s·100hm2)。

对于大型灌区,由于各分区的作物种植比例及各种作物的灌溉制度存在较大差异,应分区计算净灌水模数,推算各分区所属渠道的设计流量。

(1) hm2这是指公顷,一般用于土地面积的计算。

滴管工程灌溉制度如何计算

滴管工程灌溉制度如何计算

滴管工程灌溉制度如何计算一、计算滴管工程的规划用水量1. 确定灌溉面积:首先需要确定需要灌溉的农田面积,农田面积大小直接关系到滴管工程的设计与施工。

2. 确定作物灌溉需水量:根据作物的生长期、生长阶段、地理环境等因素,确定作物每次灌溉所需的水量。

通常会根据作物类型和生长情况来推测灌溉需水量,如蔬菜类作物每次灌溉面积需要的水量为2-5毫米,果树类作物每次灌溉面积需要的水量可达到5-10毫米。

3. 计算规划用水量:通过以上两步可以得出每次灌溉所需水量,再根据农田规模和浇灌频率计算出滴管工程的规划用水量。

规划用水量是设计灌溉制度的重要参考依据,只有明确规划用水量,才能合理设计滴管工程的灌溉系统。

二、确定滴管工程的设计参数1. 确定滴灌管道的布设方式:根据农田的实际情况和作物的生长特点,确定滴灌管道的布设方式。

可以采用单面布设、双面布设、环形布设等多种方式,根据实际需要合理选择。

2. 确定滴灌管的类型和规格:根据农田面积、作物需水量等因素,选择适合的滴灌管道类型和规格。

通常滴灌管道的材质有PE、PVC等,规格有16mm、20mm、25mm等,选择合适的管道是保证滴管工程正常运行的关键。

3. 确定滴头的数量和间距:根据作物的需水量和灌溉需求,确定滴头的数量和间距。

滴头数量多少和间距大小直接影响着灌溉的均匀性和效果,要根据具体情况合理确定。

4. 确定滴灌管道的坡度和流量:根据农田的地形和作物的需水量,确定滴灌管道的坡度和流量。

坡度太大或太小都会影响灌溉效果,流量的选择也应该根据作物需水量来确定。

三、滴管工程灌溉制度的计算方法1. 确定灌溉周期:根据作物的生长周期和生长需水量,确定每次灌溉的周期。

一般夏季和旱季的灌溉频率较高,冬季和春季可以适当减少。

2. 确定灌溉时间:通过规划用水量和灌溉周期,确定每次灌溉的时间长度。

通常根据土壤保湿情况和作物需水量来确定灌溉时间,保证作物的充分灌溉。

3. 确定滴灌流量和时间:根据规划用水量、滴头数量和管道流量,计算出滴灌流量和时间。

滴灌计算全套

滴灌计算全套

b 0.18 0.55
0.09
0.00387
8.767741935
10.58387 表2-3-7
饱和水气压ea=ed/相对湿度 ea 相对湿度 30 0.42
n 10.58
N
Rnl σ*Tk4 实际水气压ed 饱和水气压ea 风速u 14.66 3.323461 15.86 12.6 30 1.5 33.61 2
0.18 5.475
.56-0.079ed0.5)(0.01+0.9n/N)
饱和水气压ea 1 p0/p*(Δ/γ) 1.66
实际水气压ed 0.5 EA 0.2626
离地面2m高处的风速u 2
查2-3-5 EA p0/p*(Δ/γ) 3.494
查2-3-6
Rn Rns Ra a 10.08852 3.9069196 7.230380525 16.71
15.2
0.04
rns075abnnra01805520201015rns5475026261660262607227819549当地平均气压p0ea1013259567199022066263361p0pr319373ea相对湿度105838730042gc伽师地区528244262134941008852390691962723038052521671018055105814663323461158612630153361152009000387004108687677419355日耗水强度eaetp1查表235rnnl当地实际日照时间n当地天文上可能出现的最大平均日照时间nra阳光辐黑体辐射量tknltk40560079e0500109nn离地面2m高处的风速uet饱和水气压eaed相对湿度查235查236表237ea当地有效降雨nltk4实际水气压e风速u258

流量计算公式

流量计算公式

流量计算公式
泵站设计流量计算流量的公式如下:
Q=mA/3600Ttη
式中:Q——泵站设计流量,m3/s
m——最大一次灌水定额,m3/hm2 这里取103立方米/亩。

既m=15*105
A——灌溉面积,hm2
T——灌水延续时间,指灌区一次灌水所需延续的天数, 一个周期取7天
t——水泵每天工作时间,h 每天工作22小时
η——灌溉水的有效利用系数这里取 0.85
斗、农渠设计流量计算:
项目区的灌水方式提水灌溉,因此,毛灌水率的计算分别采用以下公式:q1=15a〃m/(3600×22〃T〃η)=15a〃m/(79200〃T〃η)
式中:
q1——提水灌溉方式下设计毛灌水率(立方米/秒〃公顷);
q2——自流灌溉方式下设计毛灌水率(立方米/秒〃公顷);
a——单位灌水面积(1公顷);
m——灌水定额(水田中稻泡田定而103立方米/亩);
T——灌水周期(续灌方式取7天);
η——渠道利用系数(取0.85和0.9)。

项目区续灌条件下设计流量的计算
项目区续灌条件下渠道设计流量,按照下式计算:
Q = q1〃A或Q = q2〃A
式中:
Q——设计流量(m3/s);
A——灌溉面积(公顷);
q1——提水灌溉方式下设计毛灌水率(立方米/秒〃公顷)。

滴灌计算

滴灌计算

滴灌计算(一) 玉米膜下滴灌工程设计说明1、基本资料表1.1 玉米膜下滴灌工程基本资料表2、系统规划布置及初设参数2.1 系统工程规划布置概述本工程包括以下四部分,水源工程、首部枢纽、输配水管网、灌水器(见图1.1)。

水源为机井,故无需修建沉淀池沉淀,水源经加压和过滤后进入输配水管网。

2.1.1水源工程本滴灌系统水源为机电井,水源与首部枢纽的修建位置见平面布置图1.1。

2.1.2首部枢纽位置定于地块西侧地边O点[见平面布置图(1-I-1-1)],主要包括过滤设施(砂过滤器+筛网过滤器)、压差式施肥罐 (安装在砂过滤器与筛图1.1 工程系统规划简图网过滤器之间),装有压力表、空气阀、闸阀、制设备。

各设备的位置见图1.1。

2.1.3输配水管网本工程有三块条田,宽度均为240m(见图1.1),管网包括主干管、分干管、支管、辅管、毛管。

一条辅管控制的灌溉范围为一个灌水小区,毛管沿作物种植即图1.1中X方向铺设,管网呈“鱼骨式”(见图1.1)布置,毛管、支(辅)管、分干管、主干管依次相互垂直;主干管、分干管采用PVC-U管,埋设在地下;支管、辅管、毛管采用PE管,均铺设于地面,支、辅管管径见表1.2。

2.1.4 灌水器根据新疆农垦科学院与西安理工大学室内研究成果,结合近几年对大田玉米膜下滴灌生产实际的观测和调查总结,对于砂土地,种植模式为(30+40)*30 (即窄行距为30cm,宽行距为40cm,株距为30cm),毛管宜一管两行布设、滴头流量1.8~2.2L/h、间距0.3m为宜。

本次设计毛管采用新疆天业生产的单翼迷宫式滴灌带,其参数见表1.3。

2.2 初设参数2.2.1系统总供水流量Q由当地作物及气象资料可知,项目所在地区E a =5.0mm/d ,0P =0,S =0,则计算得:)/(0.5000.50d mm S P E I a a =--=--=式中: —设计灌溉补水强度, mm/d ;—灌水高峰期设计日平均耗水强度,对于干旱地区 = ,mm/d ; —有效降雨量,mm/d ;—根层土壤或地下水补给的水量,mm/d ;再结合小区面积A =20hm 2,系统每日工作小时数C =20h/d ,灌溉水利用系数η=0.9,代入下式计算出系统需流量:h m C A I Q a /6.55209.0200.510103=⨯⨯⨯==η由于本次设计的水源为机电井,原有水泵基本可以满足滴灌设计水量的需求,故初定采用原有水泵,当原有水泵不能满足滴灌设计要求的,可增设管道加压泵。

重庆农业灌溉流量计算公式

重庆农业灌溉流量计算公式

重庆农业灌溉流量计算公式随着农业生产的不断发展,灌溉技术在农业生产中起着至关重要的作用。

而灌溉流量的计算是农业灌溉中的一个关键参数,它直接影响着灌溉系统的设计和运行。

在重庆地区,由于地形复杂,气候多变,农业灌溉流量的计算尤为重要。

本文将介绍重庆农业灌溉流量的计算公式及其应用。

首先,我们需要了解一些基本概念。

灌溉流量是指单位时间内通过灌溉系统的水量,通常以立方米/小时(m³/h)或升/秒(L/s)来表示。

而灌溉流量的计算需要考虑到灌溉系统的设计参数、作物的需水量、土壤的渗透性等因素。

在重庆地区,灌溉流量的计算公式可以简化为以下形式:Q = A × D × T。

其中,Q表示灌溉流量,单位为m³/h;A表示灌溉面积,单位为亩(1亩=666.67平方米);D表示作物的需水量,单位为毫米;T表示灌溉时间,单位为小时。

这个公式的推导过程可以简单说明如下,首先,灌溉流量是由灌溉面积、作物需水量和灌溉时间共同决定的。

灌溉面积越大,需水量越大,灌溉时间越长,灌溉流量就越大。

因此,我们可以使用这个简单的公式来计算灌溉流量。

在实际应用中,我们需要根据具体情况来确定灌溉面积、作物需水量和灌溉时间。

首先,灌溉面积可以通过实地测量或者土地登记资料来确定。

其次,作物的需水量可以根据作物的生长期和生长环境来确定,一般可以参考当地的农业技术规范或者相关资料。

最后,灌溉时间可以根据灌溉系统的运行情况和作物的需水量来确定。

在使用这个公式进行计算时,需要注意一些问题。

首先,要根据具体情况来确定作物的需水量,不同作物在不同生长期的需水量是不同的。

其次,要合理安排灌溉时间,避免出现短时间内大量灌溉或者长时间内少量灌溉的情况。

最后,要根据灌溉系统的设计参数来确定灌溉流量,避免出现灌溉系统无法满足需水量的情况。

总之,灌溉流量的计算是农业灌溉中的一个关键参数,它直接影响着灌溉系统的设计和运行。

在重庆地区,灌溉流量的计算公式可以简化为Q = A × D × T,其中Q表示灌溉流量,A表示灌溉面积,D表示作物的需水量,T表示灌溉时间。

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. '. 表7-3 设计实例公式一览表 序号 公式编号 公式 符号说明

1 1-1 aIQCA10



A——可灌面积,hm2; Q——可供流量,m3/h; Ia——设计灌溉补充强度,mm/d,Ia =Ea-P0-S ,Ea为设计耗水强度,mm/d; P0为有效降雨量,mm/d;S为根层土壤或地下水补给的水量,mm/d; C——系统每日工作小时数,h/d; η——灌溉水利用系数;m——设计毛灌水定额,mm; K——塘坝复蓄系数,K=1.0—1.4; η蓄——蓄水利用系数,η蓄=0.6—0.7; V——蓄水工程容积,m3;

Ii——灌溉季节各月的毛供水强度,

mm/d; Ti——灌溉季节各月的供水天数,d;

x——灌水器的流态指数; qv——流量偏差率,%; vh——允许水头偏差率,%; θmax、θmin—适宜土壤含水率上、下限(占干土重的%,一般θmax为田间最大持水率的90%,θmin为田间最大持水率的65%); T——灌水周期,d; P——设计土壤湿润比; t——一次灌水延续时间,h; n——一株作物布置的滴头数目; Se——滴头间距,m; Sw——湿润带宽度,m; St——作物株距,m; Sr——作物平均行距,m; Dw——湿润带直径,m;

SL——毛管间距(m); γ——土壤容重,g/cm3;

z——计划土壤湿润层深度,m;

qd——滴头设计流量,L/h;

Nmax——最大轮灌组数,个;

N轮灌组——实际轮灌组数,个;

INT[ ]——将括号内实数舍去小数成整数;

n总——系统滴头总数;

n移——一条毛管在所管辖的面积内移动的

次数;

2 1-2 TC

mAQ10

或 CAIQa10

3 1-3 ii

TIKVA10

蓄

4 1-4 

vvvqxxqxh115.011

5 1-5 %100%100LwrtweSSpsssnsp或 6 1-6 %100785.02lewSSDp

7 1-7 /1.0minmaxzpm

8 1-8 )/(aImT

9 1-9 dle

q

SmSt

10 1-10 drt

nq

SmSt

11 1-11 

tTCINTNmax

12 1-12 tn

TC

INTN移max . '. 13 1-13 Q

qnNd总轮灌组

14 1-14 maxNN

轮灌组

15 3-1 DLdd101~

7

1 dL——要求的过滤器过滤能力,mm; dd——采用的灌水器出水孔等效直径,mm; M——筛网目数,目; D——网丝直径,in; a——网孔的净边长,in; V——施肥罐容积,L; F——一次施肥量,kg/亩; A——一次施肥面积,亩; C0——施肥罐中允许肥料溶液最大浓度,kg/L; H泵——系统总扬程,m; h0——水泵出口所需最大压力,m; ΔZ——水泵出口轴心高程与水源水位平均高程之差; f进——进水管水头损失,m;

h1——井口所需最大压力,m;

h2——井下管路水头损失,m;

h3——动水位到井口的高程差,m; ▽安——水泵安装基准面高程,m;

H允许——水泵允许吸上高度,m;

▽min——水泵取水点最低工作水位高程,

(m);

16 3-2 )/(1aDM

17 3-3 0

.CAFV

18 3-4 进泵泵fZhH

19 3-5 321hhhH

20 3-6 min允许安H

续表

21 4-1 t

SmSqLed m

——设计毛灌水定额,mm;

Se——滴头间距,m;

SL——毛管间距,m; n——一株作物布置的滴头数目; qd——滴头流量,L/h; Sr——作物平均行距,m; Ri——摩损比; i——孔口编号; N——孔数; ΔH——管道全长的摩阻损失; m——流量指数(公式4-3); 'iH——进口处与i断面处地形高差,顺坡为“+”,逆坡为“-”,m;

J——地形坡降,顺坡为“+”,逆坡为“-”;

hmax

——管道上工作水头最大的孔口的压力,m;

h1——管道上第1孔压力,m;

hN——管道上第N孔压力,m;

Pmax

——最大工作水头孔口编号;

Pmin——最小工作水头孔口编号;

maxh——管道上最大水头偏差;

dh—滴头设计工作压力,m;

22 4-2 nt

SmSqtrd

23 4-3 1487.011miN

iR

24 4-4 'iiiHHRHh

25 4-5 >1,h1>hN,h1=hmax,Pmax=1 =1,h1=hN=hmax,Pmax=1或N <1,h1> hN,hN=hmax, Pmax=N

26 4-6 



571.075.175.4mindkfqJdINTNP

)1(75.2)52.0(75.475.275.1NJdNkfqd.

'. 27 4-7 )1(75.2)52.0(75.475.275.1maxNJSdNkfSqhd

i

h——孔口i断面处的压力水头,m;

H——进口处的压力水头,m; St——作物株距,m; t——一次灌水延续时间; k——水头损失扩大系数; f——摩阻系数; 1、2、2——分别为允许水头分配给支管、毛管和辅管的比例; 1h、2h、3h——分别为支管、毛管和辅管允许的水头偏差,m; h—小区允许水头偏差,m; d——毛管内径,mm; k——水头损失扩大系数,k=1.1--1.2; f——摩阻系数; qd——单孔设计流量,L/h。 vh——允许水头偏差率,%; d——管道内径,mm; S——分流孔间距,m; J——地形坡度,顺坡为正,逆坡为负;

hd——孔口设计水头,与qd相对应,m;

S(Se)——毛管上分流孔间距,m;

Lm—毛管极限长度,m;

mN—极限孔数; S0——毛管进口至首孔的距离,m;

r——降比;

G——压比;

INT[ ]——将括号内实数舍去小数成整数;

28 4-8 75.4

75.2min75.1

minmax75.2)48.0()(d

PNkfSqPNJShd

29 4-9 )1(75.248.052.0min75.475.2min75.275.1maxPJSdPNNkfSqhd

30 4-10 dvhhh

31 4-11 hh

11

32 4-12 hh

22

33 4-13 hh

33

34 4-14 364.075.175.4

2446.5demqkSdh

INTN

35 4-15 75.1

75.4

dkfqJd

r

36 4-16 75.4

75.1

dhkfsq

Gdd

37 4-17 

)1(75.252.075.22mmdNrNGhh

38 4-18 P/n=INT(1+r0.571) 39 4-19 

75.252.0)1(175.2''2nndp

pr

Gh

h

40 4-20 '75.2'75.22)52.0(75.2152.075.21nmnmdpNrpNGhh

41 4-21 

75.2)52.0(175.22mmdNNrGh

h

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