喷灌系统的规划设计
小区绿化喷灌工程设计方案

小区绿化喷灌工程设计方案一、项目概况1.1 项目名称:某小区绿化喷灌工程设计方案1.2 项目地点:某小区1.3 项目规模:涉及小区内部绿化区域二、项目背景随着城市化进程的不断加快,城市绿化工作变得越来越重要。
绿化是城市美化和生态保护的基础工程,它不仅可以美化城市环境,还可以改善空气质量、调节气温、缓解城市热岛效应等。
绿化喷灌工程是绿化工程中的一项重要内容,通过合理的设计和施工能够实现对绿化植物的有效灌溉,为植物的生长提供充足的水源,并且可以节约水资源,实现可持续发展。
三、技术方案3.1 喷灌系统设计喷灌系统是绿化喷灌工程的核心部分,它包括水源准备系统、输水管网、喷灌器具等。
在设计喷灌系统时,首先需要进行小区内部绿化区域的测量和布局,确定各个区域的绿化面积和植被类型,然后根据植物的水需求和生长特点,合理设计输水管网和喷灌器具的布设,确保每个绿化区域都能够得到充分的灌溉。
同时,应充分考虑小区内部的水源情况,选择合适的水源准备系统,如水泵、水箱等,确保喷灌系统的稳定运行。
3.2 灌溉控制系统设计为了实现对喷灌系统的智能化控制和管理,可以采用自动化灌溉控制系统。
该系统可以根据植物的水需求和气候条件,设定灌溉时间、水量和频率,通过传感器和控制器实现对喷灌器具的自动开关和调节,优化喷灌效果,提高水资源利用率,减少喷灌成本。
3.3 设备选型与材料采购在设计喷灌系统时,需要选择合适的喷灌器具、管道和配件等设备,确保其质量可靠、性能稳定。
在设备选型时,需要考虑设备的适用性、可靠性和经济性,同时还需充分考虑设备的维护和维修便利度。
同时,还需要根据实际情况进行设备材料的采购,选择符合国家标准的合格产品,提高工程的质量。
3.4 安全保障措施在喷灌工程施工中,需要采取一系列安全保障措施,确保施工人员和设备的安全。
首先需要对施工现场进行合理的划分和标识,避免施工区域与居民区域的交叉,防止施工过程中发生意外事故。
同时,还需要对施工人员进行必要的安全培训和教育,增强其安全意识,提高施工操作的规范性。
喷灌工程规划与设计方案

喷灌工程规划与设计方案一、前言喷灌工程是一种将水以雾化的方式喷洒在农作物上的灌溉方式,其主要特点是喷洒范围广、喷灌均匀、灌水量可调节等。
因此,喷灌工程在农业生产中有着较为重要的意义。
本文将对喷灌工程的规划与设计进行详细介绍,以期为相关领域的专业人士提供有益的参考。
二、规划阶段1. 调研与分析在进行喷灌工程规划之前,首先需要进行对地理环境、水资源、农作物种植情况等方面的调研和分析。
通过对土壤类型、降水量、气候特点等的分析,确定喷灌工程建设的地点、灌溉方式和水源选择等。
2. 目标设定喷灌工程的规划需要根据地方的农作物种植情况和灌溉需求制定具体的目标。
目标可以包括提高农作物产量、合理利用水资源、减少水土流失等。
3. 方案比较在制定喷灌工程规划时,可以比较不同的喷灌技术和设备,选择适合当地环境和农作物种植情况的喷灌方案。
比较的关键因素包括成本、效果、可持续性等。
4. 制定规划方案在调研、目标设定和方案比较的基础上,制定具体的喷灌工程规划方案,包括工程建设的规模、时间节点、技术参数等方面的详细规划。
三、设计阶段1. 灌溉系统设计灌溉系统的设计是喷灌工程设计的核心内容。
首先需要确定喷灌的方式,可以根据农田的形状、农作物的品种等因素选择合适的喷灌方式。
然后需要设计灌溉管道和喷头的布局,根据农田的地形和水源的位置确定管道和喷头的设置位置。
2. 水源设备选型喷灌工程需要合理利用水资源,因此需要选择适合的水源设备。
根据水资源的情况,可以选择自流管、水泵等水源设备,同时需要考虑能源消耗、水质等因素。
3. 自控系统设计为了提高喷灌工程的效率和灵活性,可以选择安装自动控制系统。
自控系统可以根据农田的需水情况和水资源的供应情况,自动调节喷灌设备的工作状态,提高灌溉效果。
4. 安全系统设计在喷灌工程设计中,需要考虑安全设备的设置。
例如针对高压水源的安全阀、水泵启动停止自动控制设备、自动防止过载保护系统等。
五、案例分析在河南省开封市的小麦种植基地,为了提高小麦的产量,农业专家采用了喷灌工程灌溉。
喷灌工程专项方案(3篇)

第1篇一、工程概述1. 工程背景随着我国农业现代化进程的加快,灌溉技术在农业生产中的作用日益凸显。
喷灌作为一种高效、节水、节能的灌溉方式,已被广泛应用于农田灌溉中。
本工程旨在通过喷灌系统建设,提高灌溉效率,改善作物生长环境,促进农业可持续发展。
2. 工程目标(1)提高灌溉效率,减少水资源浪费。
(2)改善作物生长环境,提高作物产量和品质。
(3)降低劳动强度,提高农业机械化水平。
3. 工程范围本工程主要包括喷灌设备安装、喷灌系统建设、配套工程等。
二、工程实施方案1. 工程设计(1)灌溉区域划分:根据地形地貌、土壤类型、作物种植结构等因素,将灌溉区域划分为若干灌溉单元。
(2)喷灌设备选型:根据灌溉区域特点,选择合适的喷灌设备,如喷头、主管道、支管道、过滤器等。
(3)喷灌系统布置:根据作物种植结构、地形地貌等因素,合理布置喷灌系统,确保喷灌均匀性。
2. 工程施工(1)施工准备:组织施工队伍,进行技术培训,确保施工质量。
(2)设备安装:严格按照设计要求,进行喷灌设备安装,确保设备运行稳定。
(3)喷灌系统调试:对喷灌系统进行调试,确保喷灌均匀性、节水效果。
(4)配套工程:建设喷灌水池、变压器、配电室等配套工程。
3. 工程质量控制(1)严格遵循国家标准和行业规范,确保工程质量。
(2)加强施工过程管理,及时发现并解决问题。
(3)对关键工序进行检测,确保工程质量符合要求。
三、工程进度安排1. 工程进度计划(1)前期准备阶段:1个月(2)设备安装阶段:2个月(3)喷灌系统调试阶段:1个月(4)配套工程建设阶段:1个月2. 工程进度控制(1)制定详细的进度计划,明确各阶段任务和时间节点。
(2)加强施工进度监控,确保工程按计划推进。
(3)及时调整进度计划,应对突发事件。
四、工程投资估算1. 工程总投资本工程总投资为XXX万元。
2. 投资构成(1)设备购置费:XXX万元(2)安装工程费:XXX万元(3)施工管理费:XXX万元(4)其他费用:XXX万元五、工程效益分析1. 经济效益(1)提高灌溉效率,减少水资源浪费,降低灌溉成本。
喷灌系统的规划设计

第八节喷灌系统的规划设计喷灌系统是由水源取水,经过水泵加压(自压系统除外),再通过各级压力管道,送至竖管及喷头而形成一个完整的管道系统。
其中固定管道式多是将干、支管均埋入地下。
半固定管道式多是将干管铺设在地上,支管位于地面,灌完一片后挪移到另一片,它们的管道设计方法基本一致。
机组式喷灌系统则有所不同,这里重点讲述固定管道式喷灌工程的规划设计。
一、喷灌工程规划设计的原则和内容(一) 原则1、管道工程分级喷灌系统较小时,管道分成两级,干管和支管;有三级管道时分为干管,分干管和支管;有四级管道时,分总干管、干管、分干管和支管。
最末一级,带有喷头的工作管道,称为支管。
连接喷头与支管的管道称竖管。
2、管道布置原则(1) 管道布置应使管道总长度尽量短,管径小,造价省,有利于防止水击。
(2) 山丘区布置喷灌系统时,普通应使干管沿主坡向布置,支管则平行等高线布置。
(3) 管道布置应考虑各用水单位的需求,便于用水管理,有利于进行轮灌分组。
(4) 平原地区,支管尽量与作物耕作方向一致。
(5) 充分考虑地块的地形变化,力求使支管长度一致,规格统一。
管线纵剖面应力求平顺,减少折点,尽量避免管线浮现驼峰。
(6) 管线的布置应结合排水系统,道路林带,供电系统及行政村的规划统一规划,山、水、田、林、路。
(二) 喷灌工程规划设计的主要内容1 、勘测和采集基本资料:(1) 地形图,(2) 土壤,(3) 气候,(4) 水源,(5) 农作物,(6) 动力供应,(7) 交通,(8) 农业生产现状。
2、确定喷灌区域根据水源、地形、土壤、农作物及经济条件,确定喷灌区域的范围和面积。
3、计算喷灌用水量,进行水源工程的规划设计。
4、确定喷灌系统类型,对选定的方案进行设计,也可以选两种以上方案进行比较,确定最优方案。
5、计算工程、设备统计表、编制概预算。
6、编制工程施工进度计划表。
(三) 主要设计成果1、喷灌工程规划设计说明书一份。
2、喷灌工程平面布置图,管道、沟渠纵剖面图,管道结构示意图,建造物设计图(泵站、泄水井、支墩、镇墩、农桥等)。
喷灌工程规划设计方案模板

喷灌工程规划设计方案模板一、项目背景喷灌工程是农田灌溉的一种重要方式,通过喷灌系统可以实现对农田的精细灌溉,提高灌溉效率,降低水资源消耗,增加农田产量。
鉴于此,我公司协助客户进行喷灌工程的规划设计,以满足农业发展的需要。
二、项目范围该项目的工程范围包括土地准备、喷灌系统的设计、设备采购、系统安装与调试、运行维护等内容。
三、项目目标本项目的目标是为客户打造一套先进、高效、稳定的喷灌灌溉系统,提高土地利用率,促进农业发展。
四、喷灌系统设计原则1. 便捷性:喷灌系统的操作、维护、维修需具备便捷性,方便农民使用和维护。
2. 高效性:喷灌系统的设计要求能够提高灌溉效率,减少水资源的浪费。
3. 稳定性:喷灌系统的设计应保证其运行的稳定性,减少系统的故障率。
4. 经济性:设计要具有合理的成本,节约成本,提高系统的经济效益。
五、项目实施方案1. 喷灌系统设计(1) 土地准备:根据客户的土地情况,确定土地的类型、大小、地形等信息,为喷灌系统的设计提供基础数据。
(2) 喷灌系统设计:根据土地情况和农作物的需水量,设计喷灌系统的布局、管道走向、灌溉区域等内容。
2. 设备采购(1) 喷灌设备选型:根据喷灌系统设计要求,选择适用的喷灌设备,包括喷头、管道、泵站等设备。
(2) 设备采购:依据客户的需求和预算,选择合适的设备供应商,进行设备采购。
3. 系统安装与调试(1) 喷灌系统安装:根据设计要求,进行喷灌系统的安装,包括管道敷设、设备安装等工作。
(2) 系统调试:安装完成后,对喷灌系统进行调试,确保系统的运行稳定。
4. 运行维护(1) 喷灌系统运行:为客户培训喷灌系统的操作技术,确保客户能够熟练运行喷灌系统。
(2) 系统维护:建立喷灌系统的定期维护方案,保障系统的正常运行。
六、环境保护措施1. 土地保护:尽量减少土地的破坏,保护农田的生态环境。
2. 水资源保护:喷灌系统的设计要求使用水资源的效率高,减少水资源的浪费。
3. 生态环境保护:喷灌系统的设计要求不对农田周边的生态环境产生负面影响。
大学毕业论文-蔬菜基地喷灌工程设计

1.1.1.1 蔬菜基地喷灌工程设计 1)工程总体规划为便于管线布置管理,拟将蔬菜基地北面三块规化为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ区,并布置斗、农沟。
这六个区在梅江沟建一个泵站供水,采用U 型槽输水(见蔬菜基地规划图)。
因为此喷灌用于蔬菜生产,所以选择固定式灌溉管道系统。
它有灌水均匀,用水量省,作物增产幅度大以及省地省工等优点。
2)灌溉制度喷灌的灌溉水利用系数可按下式确定。
G P ηηη=•式中 η——灌溉水利用系数:ηG——管道系统水利用系数,可在0.95~0.98之间选取;ηP——田间喷洒水利用系数,根据气候条件可在下列范围内选取: 风速低于3.4m/s ,ηP=0.8~0.9; 风速为3.4~5.4m/s ,ηP=0.7~0.8。
根据当地气象资料取田间喷洒水利用系数ηP=0.8,计计算得灌溉水利用系数为0.78。
灌水定额设计灌水定额计算公式:01(-)/max min m .H θθη=设计式中 H ——作物土壤计划湿润层的厚度,取35cm ; θmax——适宜土壤含水量上限(体积百分比);θmin——适宜土壤含水量下限(体积百分比); 计算得设计灌水定额为25mm 。
灌水周期(以天计),按下式计算:T m /e=设计式中 e ——作物耗水最旺时期的日平均耗水量(mm/d),取5mm/d ; 其余符号同前。
计算得灌水周期T=5d 。
3)喷头选择喷头选用20PY2-30°及20PY2H-30°型,喷嘴直径6mm ,工作压力0.25Mpa ,喷头流量2.02m 3/h ,喷头射程17米。
在田块边缘使用20PY2H-30°喷头,进行扇形喷洒。
(一)喷灌技术参数由资料查得砂壤土的允许喷灌强度[ρ]=15mm/h 蔬菜适宜雾化指标:40005000h p W h /d ~==式中 Wh ——喷灌的雾化指标; hp ——喷头工作压力水头(m ); d ——喷头主喷嘴直径。
(二)雾化指标校核:4166h p W h /d ==[]h h W W ∈雾化指标满足要求。
农田水利学(喷灌系统)规划设计
学校:云南农业大学学院:水利水电与建筑学院指导老师:教学班号:一班专业:水利水电工程学号:姓名:农田水利学课程设计课程设计目的通过对管道灌溉系统(包括喷灌,微灌或低压管道输水灌溉系统)的规划设计,了解灌溉系统设计过程及设计方法,巩固农田水利学的所学内容,提高综合应用能力和创造能力。
具体要求1、管道灌溉系统的规划布置原则,掌握灌溉系统规划设计的基本要求与设计方法;2、掌握管道灌溉工程规划设计的基本规范;3、学会收集,分析,运用有关资料和数据;4、提高独立工作能力,创造能力及综合运用专业知识解决实际问题的能力。
基本资料某实验果园,面积95亩,种植苹果树共2544株,果树株距4m,行距6m,正值盛果期。
园内有十字交叉道路,路边与第一排树的距离南北向为2m,东西向为3m。
果园由道路分割成为4小区。
详见1:2000果园规划图。
该园地面平坦,土壤为砂壤土,果园南部有一眼机井,最大供水量60m3/h,动水位距地面20m。
该地电力供应不足,每日开机时间不宜超过14h。
为了节约用水,并保证适时适量向果树供水,拟采用固定式喷灌系统。
据测定,该地苹果树耗水高峰期平均日耗水强度为6mm/d,灌水周期可取5~7天。
该地属半干旱气候区,灌溉季节多风,月平均风速为2.5m /s ,且风向多变。
该地冻土层深度0.6m 。
灌溉区域如下图所示:果园平面图要求:(1)选择喷头型号和确定喷头组合形式(包括验核组合平均喷灌强度(ρ)是否小于土壤允许喷灌强度(允ρ);(2)布置干、支管道系统(包括验核支管首、尾上的喷头工作压力差是否满足《喷灌技术规范》的要求,下称《规范》);(3)拟定喷灌灌溉制度,计算喷头工作时间及确定系统轮灌工作制度;(4)确定干、支管管道直径,计算系统设计流量和总扬程。
(5) 水泵和动力选型。
1、喷灌选型与总体规划1.1喷灌工程应根据因地制宜的原则资料收集: 1、地形:地面平坦2、土壤:砂壤土冻土层深0.6m3、作物:苹果树园林,正值盛果期4、水源:机井,果园南部井水,最大供水量为h m /603,水位距地m 20。
喷灌系统的建设方案
喷灌系统的建设方案1. 简介喷灌系统是一种灌溉技术,通过将水通过喷头均匀地喷洒到作物上,以满足作物的灌溉需求。
本文将介绍喷灌系统的建设方案,包括系统的设计原理、系统组成部分、建设步骤以及优点和注意事项等内容。
2. 设计原理喷灌系统的设计原理是将水通过水泵送入喷头,通过喷头喷洒到作物上。
通过合理的设计,可以实现水的均匀喷洒,满足作物的灌溉需求。
3. 系统组成部分喷灌系统主要由以下几个组成部分构成:3.1 水源喷灌系统的水源可以是地下水、水库、河流等。
根据实际情况选择合适的水源,并进行必要的水质测试。
3.2 水泵水泵用于将水从水源中提升到喷头所在的高度。
根据喷头的高度和流量需求选择合适的水泵,并确保水泵的工作效率和可靠性。
3.3 喷头喷头是喷灌系统中最关键的部分,负责将水均匀地喷洒到作物上。
根据作物的特点和灌溉需求选择合适的喷头类型,并进行喷头的布置和调试工作。
3.4 控制系统控制系统用于控制喷灌系统的运行和灌溉时间。
可以使用自动控制系统或手动控制系统,根据实际情况选择合适的控制方式。
3.5 管道系统管道系统用于输送水流到喷头。
根据喷头的数量和布局确定管道的规格和材料,并进行合理的管道布置,以减少压力损失。
4. 建设步骤喷灌系统的建设步骤一般包括以下几个阶段:4.1 规划和设计在建设喷灌系统之前,首先需要进行规划和设计工作。
根据需求和实际情况确定喷头的数量和布局、水源的选址和水泵的规格等。
4.2 材料采购和准备根据设计方案,采购所需的喷头、水泵、管道和控制系统等材料,并进行准备工作。
确保材料的质量和适用性。
4.3 安装和调试按照设计方案,对喷头、水泵、管道和控制系统等进行安装和调试工作。
确保各个部分的正常工作和配合。
4.4 运行和维护系统安装和调试完成后,进行系统的运行和维护工作。
定期检查和清洁喷头、水泵和管道等,确保系统的正常运行。
5. 优点和注意事项喷灌系统相比传统的灌溉方式具有以下几个优点:•均匀喷洒:喷头可以实现水的均匀喷洒,避免了喷头之间的水分差异。
喷灌系统规划设计说明书
1摘要 (2)1基本资料 (3)1.1 地形 (3)1.2 气象 (3)1.3 土壤 (4)1.4 水源 (4)1.5 灌溉设计保证率 (4)1.6 作物对灌水要求 (4)2灌溉系统选型 (5)2.1拟定灌溉制度 (5)2.2区域分析及规划 (12)2.3选择喷头 (13)2.4喷头组合形式 (14)3管道系统的平面布置 (17)3.1管网布置形式 (17)3.2管道工程分级 (17)3.4 确定支管的轮灌方式 (17)4管道设计及水力计算 (18)4.1灌溉时间安排 (18)4.2管道材料选择 (18)4.3管道直径计算 (18)4.4水头损失 (22)4.5水泵的扬程 (23)4.6验证压力是否满足要求 (23)5设备用量明细表 (24)5.1管材设备 (24)5.2喷头 (24)5.3接头 (24)5.4闸阀 (25)5.5其它设备 (25)参考文献 (26)摘要工程区地处黄青藏高原,海拔高程2858~2940m。
按地表形态及成因类型特征,分为构造剥蚀中低山丘陵区和河谷堆积区两大地貌单元。
目区属高原大陆性气候,气温垂直变化明显,太阳辐射强,日照时间长,光热资源丰富,降水量较少,且季节分配不均。
根据已有基本资料进行灌溉系统规划设计,本区灌溉作物为蚕豆,灌溉面积130.93亩。
利用水量平衡法拟定作物的灌溉制度,求得本区蚕豆灌溉定额为203.26mm。
从地形图可以看出该片区域总体趋势为北高南低, 东西比较平坦,田块大致为长方形,河流自西向东流过,天然径流满足灌区用水需求,适合采用抽水取水的方式。
该地区面积相对较大,种植作物为高产性优质作物,灌水频繁,为了操作使用方便和易于管理,采用固定式喷灌系统,选择全圆喷洒,组合形式为正方形,以保证灌区的喷灌质量。
灌区干管应沿主坡方向、大致垂直等高线布置,支管则平行等高线布置,部分与等高线斜交。
管网布置形式,采用圭字形布置。
根据灌区管道进行分级,管道分成干管和支管两级,在支管上安装喷头。
管道灌溉工程规划设计—喷灌工程规划设计
4.喷头
喷头是喷灌系统的专用设备,形式多种多样,但作用都是将管道
内的连续水流喷射到空中,形成细小水滴,洒落到土壤表面。
喷灌系统
5.附属设备、附属工程
➢如从河流、湖泊、渠道取水,应设拦污设施;
➢为了保护喷灌系统安全运行,应设进排气阀、调压阀、减压阀、
计算单喷头的平均喷灌强度,即计算喷灌强度
=
=
与土壤允许的喷灌强度[]进行比较
喷头组合,确定组合间距a、b
a=
=
调整组合间距,最好为定尺长度的整数倍
计算组合喷灌强度, = ,与土壤允许的喷灌强度比较
第二节 喷灌的主要设备
上坡支管据首尾地形高差加水头损失小于0.2倍的喷头设计工作压
力、首尾喷头工作流量差小于等于10%确定管长,下坡支管可缩小
管径抵消增加的压力水头或者设置调压设备。
管道系统布置
(5)多风向地区,支管垂直主风向布置(出现频率75%以上),
便于加密喷头,保证喷洒均匀度。
(6)充分考虑地块形状,使支管长度一致。
作压力下不发生开裂、爆管现象,
工作安全可靠。管道附件也是管
道系统中不可缺少的配件。
喷灌的主要设备
(一)喷灌管材
管材在喷灌系统中需用数量多,投资比重较大,需要在设
计中按照因地制宜、经济合理的原则加以选择。
目前,喷灌工程中可以选用的管材主要有塑料管、钢管、
铸铁管、混凝土管、薄壁铝合金管、涂塑软管等。一般来讲,
④轮灌组所控制的范围最好连片集中便于运行操作和管理。自
动灌溉控制系统往往将同一轮灌组中的阀门分散布置,最大限度
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3、选择喷灌系统的形式
固定式喷灌系统——用于喷灌次数多,经济价值高的作物 半固定式喷灌系统——用于小麦等 小型机组式——山区或经济价值较低的作物
绞盘式喷灌机——小麦等大田作物
大型平移或时针式喷灌机——大型农场
4.喷头的选择
应符合以下要求:
(1)组合后的喷灌强度不超过土壤的允许喷灌强度值
(2)组合后的喷灌均匀度不低于规范规定的数值
•选取最不利轮灌组,以最不利轮灌组确定干管管径。
•本例中,第一轮灌组(顶端)为最不利轮灌组
3. 计算干管进口水头
•干管流量Q干=8×3.2×2=51.2m3/h,干管长L=270m 若选用干管为D=110mm(内径100mm)的PVC管 △h干=1.1×f×L×Qm/db=8.61m
4. 计算水泵扬程和流量
地形、气象
水文地质、土壤(质地、土层厚度、冻土深度、土壤
入渗率等)
作物品种和种植结构 动力、水源(出水量、动水位等) 社会经济状况
(二)、水量平衡计算
目的:
已知水源供水量,确定灌溉面积
已知灌溉面积,确定引水量和调蓄容积
方法:
如果已知水源为水井,要求确定灌溉面积 假设灌水周期为T天,日耗水e毫米 T天水井可供水量:
7.9mm / h p砂壤土 = 12mm / h
满足要求
(五)、拟定喷灌工作制度
1. 灌水定额:
Te 7天 6mm m 52.5mm 35m 3 / 亩 0.8
2.一次灌水时间:
灌水定额 52.5 t = 6.64小时 喷灌强度 7.9
3. 允许一次同时工作的喷头数
(三)、选择喷灌系统的形式
根据前面讲述: 固定式喷灌系统-用于喷灌次数多,经济价值高的作物 半固定式喷灌系统-用于小麦等 小型机组式-山区或经济价值较低的作物 绞盘式喷灌机-小麦等大田作物 大型平移或时针式喷灌机-大型农场 本例中 灌溉作物为经济价值较高的蔬菜,选择固定式喷灌系统
(四)、选择喷头及确定喷头组合形式
LQ f * b d
m
上述f, m, b 值可从有关表中查得
局部水头损失计算:可根据水力学有关公式计算
20%原则
支管设计主要的设计任务是限制喷头间的流量偏差,获 得满意的均匀度和灌水效率。 一般原则为:控制同一支管上任意两个喷头的喷水量之 差在10%以内。此原则也等同于:控制支管上任意两个 喷头的工作压力水头之差不超过喷头设计工作压力水头 的20%
T(天) ×C日开机小时数×Q井 (m3/h)
T天用水量:T(天) ×(e-p)/1000 ×A ×667
来用水平衡:来水量=用水量,即:
T(天) ×C日开机小时数×Q井( m3/h )= T(天)
×(e-p)/1000 ×A ×667 得:可灌溉的面积
本例中 A=14 ×60/(0.667 ×e)=209亩
喷灌系统的规划设计
喷
灌
喷灌是把由水泵加压或自然落差形成的有 压水通过压力管道送到田间,再经喷头喷 射到空中,形成细小水滴,均匀地洒落在 农田,达到灌溉的目的一种灌溉方式 喷灌几乎适用于除水稻外的所有大田作物, 以及蔬菜、果树等
喷灌技术的优点缺点
优点:
缺点:
受风的影响大 在空气中的损失大 耗能大 投资高
3.计算喷头和支管的间距
设计射程R设=K×R (K=0.7——0.9, K反映了风 的影响) 本例中: R设=0.7×18=12.6 m 如采用正方形布置,喷头和支管间距为: L=b=1.42× R设==1.42×12平均喷灌强度
q 3.2 p 0.8 bl 18 18 0.0079m / h 7.9mm / h
(3)雾化指标应符合作物要求的数值 且要考虑:灌溉作物,土壤,考虑风速
喷头的组合方式
原则:在保证喷洒均匀、不留空白的情况下,使喷头
和支管的距离应尽量大
组合方式有:正方形、矩形、正三角形、三角形和扇
形等
计算喷头和支管的间距
喷头设计射程: R设=KR
计算喷灌强度
喷灌强度: 各类土壤允许的喷灌强度
土壤类别 砂
H= H干管进口+ △h首+动水位= 49.52+2+20=73.52m Q= 51.2m3/h
5. 反算其他支管
(七)、布置干、支管
270m
290m
干 管
18m
水井
支管
(八)、图纸绘制 (九)、材料统计 (十)、工程预算 (十一)、经济评价及效益分析
(十二)、施工
谢谢!
省水、增产
省劳力
提高土地利用率
防止土壤冲刷和盐 碱化
烟草固定式喷灌
向日葵固定式喷灌
半固定式喷灌系统
移动式喷灌系统
时针式喷灌机
卷管式喷灌机
大田棉花用卷管式喷灌机
滚移式喷灌机
喷灌系统的规划设计
边勘测——边设计——边施工
×
可行性研究报告 —— 上级主管部门 —— 审批 —— 立 项——规划设计
5、支管上各喷头的工作压力力求一致,或在允 许的范围内,水利设计准则。
6、陡坡上(下坡)──缩小管径 (上坡)──管道不宜太长
7、水源应在地块中央,经济。
6、拟定喷灌工作制度
(1). 灌水定额:
Te 灌水周期(d) 日耗水量(mm) m (mm) 灌溉水利用系数
(2).一次灌水时间:
2、水量平衡分析
目的:确定灌溉面积,蓄水工程规模 步骤:
①选择设计典型年 ②计算典型年的作物需水量和典型年灌溉用水量 ③其它用水
1.用水分析:
2.供水分析
①来水总量及其在时间上的分配都能满足用 水要求时,不建蓄水池 ②当来水总量满足要求,但在时间分配上 不能满足,修建蓄水池调节
3.用水平衡计算
③当来水总量不能满足要求,确定适宜的 灌溉面积
灌水定额 m0 t (mm) 灌水强度 q
(3). 允许一次同时工作的喷头数
一次灌水时间 N1 =N总喷头数 一个灌水周期内的灌水总工作小时数 A t = (个) b l C日工作小时数 T
7、管道水力计算
•喷喷灌中常采用以下经验公式计算沿程水 头损失:
hf
式中:
f —与沿程阻力系数有关的摩阻系数 m —流量指数 b —管径指数
此即为20%规则
固定式喷灌系统规划设计实例
假设,灌区120亩(270m×290m),作物为 蔬菜,地形为平地,土壤为壤土,水井供水量 60m3 /h ,动水位20m,每天开机14h,作物最 大日耗水强度e=6mm/d,作物耗水高峰期日均 降雨P=0 mm/d,设计灌水周期7d 。
(一)、 收集规划收集所需的资料
一次灌水时间 N= 1 N 总喷头数 一个灌水周期内的灌水 总工作小时数 A t = b l C日工作小时数 T
本例中:
120 667 6.64 N= 1 16.7 18 18 14 7
(六)、管网水力学计算
目的:确定干管、支管直径,系统总扬程和流量,配置
水泵
1、确定支管直径和计算支管进口水头 计算支管上允许的最大压力差(20%规则)
根据前面讲述:
1. 喷头的选择 考虑灌溉作物:蔬菜-水滴小和喷灌强度较小的中 低压喷头 玉米高粱等-水滴较大和喷灌强度 较大的高压喷头 考虑土壤: 砂壤土-喷灌强度较大的喷头 粘壤土-喷灌强度较小喷头 考虑风速:风速大的地方宜选用喷灌强度较大水滴 直径较大的中高压喷头
2. 喷头的组合方式
原则:在保证喷洒均匀、不留空白的情况下,使喷头和支管的距 离应尽量大 组合方式有:正方形、矩形、正三角形、三角形和扇形等 本例采用正方形布置
√
收集规划所需资料
喷 灌 系 统 的 规 划 设 计
水量平衡计算 选择喷灌系统的形式
选择喷头及确定喷头的组合形式
布 置 干、支 管 拟定喷灌工作制度 管网水力学计算 图 纸 绘 材 工 效 施 制
料 统 计 程 预 算
益 分 析 工
1、基本资料的收集
(1)灌区地势、地形资料 (2)水源调查 (3)种植制度及群众高产灌溉经验: (4)农业气象 (5)土壤 (6)作物耗水量 (7)其它
△h允许=H喷工×20%
=350kPa×20%=70kPa=7m
计算支管水头损失若选用D=63mm的PVC管,
当D=63mm时,△h支=6.55m<7m
计算支管进口水头H支管进口= H喷头设计压力+H 竖管高度+3/4△h支 ±1/2Z =35m+1m+3/4 ×6.55 m+0=40.91 m
2. 计算干管水头损失、确定干管管径
土 砂 壤土 壤 土 壤 粘土 粘 土 允许喷灌强度 (mm/h) 20 15 12 10 8
η 灌溉水利用系数 q 喷头流量
b 喷头间距 l 支管间距
K 风系数 w
1000q Kw η b l
5.管网布置
布置原则:
1、管道总长短,造价低 2、有利于管理(轮灌或分) 3、平原区,支管与作物种植方向一致, 在山区,支管沿等高线布置 4、管线纵剖面应力求平顺,减少折点(避免 负压)