作业-灌溉系统规划设计

合集下载

工程灌溉设计方案范文

工程灌溉设计方案范文

工程灌溉设计方案范文一、项目背景随着全球气候变化和人口增长,粮食生产和农业发展面临越来越大的挑战。

灌溉作为农业生产的重要工具,不仅可以提高农作物的产量和质量,还可以保障农业生产的稳定性和可持续性。

因此,开展工程灌溉设计成为当前农业发展的重要课题。

二、项目概况本项目位于某个地区,农业生产以水稻、小麦和玉米为主,由于地处西北部分地区,降水量较少,土壤干旱,导致农作物生长受阻,产量无法达到预期。

因此,有必要对该地区进行工程灌溉设计,改善土壤条件,提高农作物产量。

三、灌溉系统设计1.水源选择考虑到地处干旱地区,水资源较为匮乏,故应选用经济性较好的地下水或地表水作为灌溉用水。

通过勘测,发现该地区地下水丰富,水质较好,因此决定采用地下水作为灌溉用水。

2.灌溉方式考虑到地区气候干燥,土壤干燥,应选用滴灌和喷灌方式进行灌溉。

滴灌和喷灌可以有效减少水分蒸发和流失,并可以将水分直接送到作物根部,提高水分利用效率。

3.灌溉工程规划农田灌溉工程应依据土地利用状况、地形地势和农田布局等因素,合理规划灌溉管网和灌溉设施,确保灌溉水能够有效覆盖整个农田。

同时,应考虑到农田面积较大,可以采用分区控制的方式进行灌溉,使水分更加均匀地覆盖整个农田。

4.土壤改良针对地区干燥、土壤贫瘠的特点,可以在灌溉水中加入适量的营养元素和肥料,为土壤补充养分,提高土壤肥力,从而改善农作物生长环境。

四、灌溉系统设备选型在遴选灌溉设备时,应考虑设备的稳定性、节水性和耐用性等因素,尤其要考虑设备在干燥环境下的使用寿命和效果。

因此,需要选用高效节水的滴灌和喷灌设备,以确保灌溉效果和节水效果的同时,提高设备的使用寿命和稳定性。

五、灌溉系统管理灌溉系统的管理可以采用远程监控和自动控制的方式。

通过远程监控系统,可以实时监测灌溉水位和土壤湿度情况,从而精确控制灌溉量和频率,减少浪费,提高效率。

同时,自动控制系统可以根据农田的不同情况,进行自动调整,确保灌溉水量的精准控制。

灌溉工程设计方案

灌溉工程设计方案

灌溉工程设计方案一、前言灌溉系统是农业生产中重要的基础设施,它可以提高农作物的产量和质量,改善农田土壤条件,从而保障农业生产的可持续发展。

因此,设计一个合理、高效的灌溉系统对于农业生产具有重要的意义。

二、调研分析在设计灌溉工程方案之前,首先要进行对当地地形、气候、土壤和作物种类等方面的调研分析。

这些因素将直接影响到灌溉系统的设计和施工。

1. 地形和土壤:地形和土壤类型决定了灌溉水的流动特性和渗透性,对于灌溉系统的布置和管道敷设有直接的影响。

2. 气候条件:气候条件包括年降雨量、蒸发量等,这些因素会影响到水资源的供应和作物的水分需求。

3. 作物种类:不同的作物对水分的需求量是不同的,因此需要根据不同的作物种类设计灌溉系统。

4. 灌溉水源:灌溉水源包括地下水、河流水、湖泊水等,根据不同的水源可能会影响到灌溉系统的设计及设备的选择。

三、设计方案1. 灌溉方式根据调研的情况和实际需求,我们决定采用滴灌和喷灌两种方式进行灌溉。

滴灌是指将水通过管道和灌溉管道系统输送到农田中,在作物根系周围设立滴灌器,通过滴头,将水滴在地面或土壤中,采用零星点对点向土壤中滴水。

滴灌具有水分利用率高的优点,适用于果树和蔬菜等作物的灌溉。

喷灌是指将水通过管道和灌溉管道系统输送到农田中,在喷洒器的作用下,形成一定的喷水均匀覆盖于作物表面的一种灌溉方式。

喷灌适用于高地表蔬菜、粮食、植物和用于土壤保墒的喷淋灌溉。

2. 灌溉方式选择根据调研结果,我们确定使用滴灌系统进行果树和蔬菜的灌溉,使用喷灌系统进行粮食和植物等作物的灌溉。

滴灌系统因其节水、高效、能源保存而被广泛应用于果树、葡萄、番茄、辣椒、西瓜、甜瓜、洋葱、马铃薯、花卉、菊花等作物的灌溉。

而喷灌系统适合于一般热带、亚热带和温带地区,植物的灌溉。

对于有些作物来说,使用这些灌溉方式都可以,只需根据具体的作物特性进行调整。

3. 灌溉设备根据灌溉方式的选择,我们将采用滴灌带、滴头、管道等设备进行滴灌系统的施工,并采用喷头、喷灌管道等设备进行喷灌系统的施工。

农业灌溉作业指导书

农业灌溉作业指导书

农业灌溉作业指导书一、概述农业灌溉是农作物生产中重要的一环,对于提高农作物产量和品质具有至关重要的作用。

本指导书旨在为农业灌溉作业提供具体指导,确保农田的良好灌溉管理,最大程度地发挥灌溉的效益。

二、前期准备1. 灌溉设备准备选择适合农田的灌溉方式,包括喷灌、滴灌、渗灌等,并确保灌溉设备完好,无损坏或堵塞。

同时,准备好相应的灌溉水源,确保供水充足。

2. 灌溉计划制定根据农作物的需水量、土壤类型和天气状况等因素,制定详细的灌溉计划。

合理安排灌溉的时间和灌水的量,避免土壤过湿或干旱的情况发生。

三、灌溉作业步骤1. 土壤湿度检测在进行灌溉前,要进行土壤湿度的检测,以确定是否需要进行灌溉作业。

可以使用土壤湿度计、土壤探针等工具进行检测,也可以通过观察土壤的湿润程度来判断。

2. 灌水技巧(1)合理深度灌溉:根据农作物的根系深度,控制灌溉水的深度,使其能够充分渗透到农田土壤中。

避免灌水过浅或过深导致根系浅化或根部缺氧。

(2)分段灌水:根据不同作物的需水量和土壤的水分持水能力,将灌溉工作分为若干个段落进行,以保证土壤的水分均匀分布。

(3)均匀灌溉:控制灌水速度和水量,保证灌溉水在农田中的分布均匀,避免局部过湿或过干的现象发生。

3. 灌溉频率控制根据农作物的不同生长阶段和天气条件,合理控制灌溉的频率。

一般来说,农作物在生长期所需的水分量较大,灌溉频率可以适当增加。

而在幼苗期和成熟期,灌溉频率则可以适当减少。

4. 节水技巧(1)合理选址:根据地形和土壤条件,选择适宜进行农业灌溉的地块,避免在土地排水不畅或水资源紧张的地区进行灌溉。

(2)滴灌技术:采用滴灌技术可以将水直接供给作物根系,减少水的蒸发和浪费。

(3)覆盖保水:利用农田覆盖物如秸秆、膜等,减少土壤水分的蒸发,提高土壤的保水能力。

四、灌溉后的管理1. 水肥一体化灌溉后及时进行施肥,避免水肥分流和淋溶,提高肥料的利用率。

合理控制肥料的用量和配比,根据农作物的需求进行施肥。

灌溉系统设计

灌溉系统设计

灌溉系统设计灌溉系统设计草坪喷灌系统简介(Introduction of Turf Irrigation System)灌溉是弥补⾃然降⽔在数量上的不⾜与时空上的不均、保证适时适量地满⾜草坪⽣长所需⽔分的重要措施。

以往的草坪绿化⼯程,很多没有配套完整的灌溉系统,灌⽔时只能采⽤⼤⽔漫灌或⼈⼯洒⽔。

不但造成⽔的浪费,⽽且往往由于不能及时灌⽔、过量灌⽔或灌⽔不⾜,难以控制灌⽔均匀度,对草坪的正常⽣长产⽣不良影响。

随着城镇建设的不断发展,城市⼈⼝⼤量集中,⼯业和⽣活⽤⽔迅速增加,旅游、休闲、运动场及居民⼩区等各种绿地⾯积越来越⼤,城市供⽔的紧张状况⽇益突出。

传统的地⾯⼤⽔漫灌已不能满⾜现代草坪灌溉的要求,采⽤⾼效的灌⽔⽅式势在必⾏。

喷灌,以其节⽔、节能、省⼯和灌⽔质量⾼等优点,越来越被⼈们所认识。

近年来草坪喷灌发展很快,有逐步取代⼈⼯地⾯灌溉的趋势。

⼀、草坪喷灌的特点喷灌系统的设计和管理必须适应草坪的特点,才能满⾜其需⽔要求,保证正常⽣长。

1.喷灌设备的安装不能影响草坪的维护作业。

草坪需要经常性的修剪、植保、施肥等,这些作业往往由机械完成。

因此,除应选择草坪专⽤埋藏式喷头外,同时需精⼼施⼯,使之避免与草坪上的机械作业发⽣⽭盾。

2.设备选型和管⽹布置应适应草坪的种植⽅式。

由于景观的需要,园林绿化中草坪的种植地块很多不是规则的形状,如⾼尔夫球场,且有时同⼀⼯程中的不同地块呈零星分布,增加了喷灌系统中设备选型和管⽹布置的难度。

3.灌⽔管理应与草坪病害防治结合起来。

很多草坪病害,特别是真菌类病害与草坪叶⾯和⼟壤湿度关系密切。

在灌⽔管理中,制定合理的灌溉制度,包括灌⽔周期、灌⽔时间、灌⽔延续时间等,对控制草坪病害⼗分重要。

4.喷灌系统在满⾜草坪需⽔要求的同时,需充分注意景观和环境效果。

精⼼设计的喷灌系统,通过正确选择喷头和进⾏喷点的布置,不仅能满⾜草坪需⽔,⽽且在灌⽔时可以形成⽔动景观效果。

⼆、喷灌系统的组成⼀个完整的喷灌系统⼀般由喷头、管⽹、⾸部和⽔源组成。

工程灌溉设计方案范文模板

工程灌溉设计方案范文模板

工程灌溉设计方案范文模板一、工程背景随着农业现代化的不断推进,灌溉系统作为农业生产中重要的基础设施,对农业生产的发展起着至关重要的作用。

本工程灌溉设计方案旨在为农田灌溉系统的规划和设计提供技术支持,从而提高农田的灌溉效率,促进农业生产的发展。

二、项目概况1. 项目名称:某某农田灌溉系统设计2. 项目地点:某某省某某市某某县3. 项目规模:1000亩4. 设计单位:某某设计院5. 设计要求:满足1000亩农田的灌溉需求,提高灌溉效率,减少水资源浪费。

三、方案内容1. 灌溉水源选择在项目地点周围有丰富的地下水资源,因此选择地下水作为灌溉的主要水源。

根据地下水的水质、水量和水位等情况,确定合适的井点位置和水泵设备,并对井点进行排水试验,确保井点的稳定性和水质满足灌溉需求。

2. 灌溉系统布局根据农田的地形和地势,确定灌溉系统的布局方案。

在方案设计中,考虑到农田的土地利用率和水源保护,采取集中式灌溉系统,将主要水源引入集水池,再通过管道将水源输送至各个灌溉区域,实现农田的全面灌溉。

3. 灌溉设备选择在设计中选择适合的灌溉设备,包括水泵、闸门、管道和喷灌头等设备。

根据农田的具体情况和灌溉需求,选择合适的灌溉方式和设备,保证灌溉效率和节水效果。

4. 灌溉控制系统设计设计灌溉控制系统,通过自动化设备和传感器对灌溉系统进行监控和控制,根据土壤水分情况和气象条件,自动调整灌溉水量和灌溉时段,实现灌溉的智能化和自动化。

5. 灌溉水质保护针对地下水的水质保护问题,设计水质保护方案,包括水源保护区的设立、灌溉水质监测和管理措施等,确保灌溉水质符合国家相关标准,保护农田和环境的水资源。

6. 安全与环保在设计中充分考虑灌溉系统的安全性和环保性,采用符合国家相关标准的设备和材料,避免对环境造成污染和农田安全的影响。

四、项目效益1. 提高农田的灌溉效率,减少水资源浪费,保障农田的灌溉需求。

2. 降低农田的劳动成本,提高农业生产的效益和竞争力。

工程灌溉设计方案模板范文

工程灌溉设计方案模板范文

工程灌溉设计方案模板范文一、项目概况本工程位于XX省XX市,项目总面积为XX公顷,主要种植作物为水稻和小麦。

由于项目区域缺水,需要设计和建设一套完善的灌溉系统,以确保作物的正常生长和产量。

二、设计目标1.确保灌溉水源充足,满足作物对水分的需求;2.提高灌溉效率,减少水资源浪费;3.设计并建设期望灌溉系统,避免出现漏水、渗漏、滴漏等问题;4.提高灌溉系统的可靠性和稳定性,减少维护和运行成本;5.保护生态环境,减少径流和土壤侵蚀。

三、土地利用项目区域主要为耕地和水源区。

针对土地利用情况,设计并选择适宜的灌溉系统和灌溉方式,确保灌溉水的充足和用水合理。

四、水资源保障1.根据项目区域的地理位置和气候条件,分析年降水量、降水分布、水资源状况等情况,确定灌溉水源;2.根据实际需要,选择地表水、地下水或人工取水等方式获取灌溉水源;3.设计水库、水塘或集雨设施,储存雨水和灌溉水源,以应对旱季和干旱情况。

五、灌溉系统设计1.选择合适的灌溉方式,包括喷灌、滴灌、渗灌等,结合实际情况确定灌溉系统的具体安装方式;2.根据作物的需水情况和土地特点,确定灌溉定额和灌溉面积;3.设计灌溉管道、水泵、喷头、阀门等配套设施,确保系统的正常运行和维护;4.利用现代化控制技术,设计自动化灌溉系统,实现灌溉水平均分配、时间控制、压力稳定等功能。

六、灌溉系统建设1.结合设计方案和实际情况,进行灌溉系统的建设和安装;2.根据现场环境,进行管道敷设、水泵安装、喷头设置等工作;3.进行灌溉系统的测试和调试,确保系统的可靠性和安全性;4.进行灌溉系统的培训,培养操作人员对系统的熟练掌握和管理,确保系统的正常运行。

七、灌溉效果评估1.根据灌溉设计方案和建设情况,进行灌溉效果的评估和监测;2.根据实际灌溉情况,调整灌溉定额和灌溉系统的运行方式,确保灌溉效果和作物的正常生长;3.根据评估结果,对灌溉系统进行优化和改进,提高系统的效率和稳定性。

八、环保措施1.在灌溉设计和建设过程中,采取环保措施,减少土地侵蚀和水资源浪费;2.进行土地固化和水源保护工程,减少径流和土壤侵蚀;3.推广和应用生态灌溉技术,减少灌溉水的使用,保护生态环境。

高效节水灌溉施工方案

高效节水灌溉施工方案

水源与水泵的选择
1.根据灌溉面积和地形,选择合适的水源,并确保水源的稳定 性。 2.根据水源的水量和扬程,选择合适的水泵,以满足灌溉需求 。 3.考虑节能和环保要求,管道系统与布局设计
1.设计合理的管道系统,确保水流顺畅,减少渗漏和损失。 2.根据地形和作物分布,优化管道布局,提高灌溉均匀度。 3.考虑管道的耐用性和维护方便性,选择合适的管道材料和连 接方式。
施工前的准备工作
▪ 施工安全措施制定
1.根据施工方案和现场情况,制定全面的施工安全措施。 2.对施工现场进行安全检查和监控,及时发现和排除安全隐患 。
▪ 施工进度计划安排
1.根据施工方案和现场情况,制定合理的施工进度计划。 2.对施工进度进行监控和调整,确保施工进度和质量。 以上内容仅供参考,具体内容可以根据实际需求进行调整和优 化。
项目背景和目的
▪ 区域经济发展
1.高效节水灌溉技术的推广和应用,可以促进区域农业经济的发展。 2.发展高效节水灌溉,有利于调整农业产业结构,推动区域经济的转型升级。 3.高效节水灌溉技术的推广,可以带动相关产业的发展,增加就业机会,促进区域 经济发展。
▪ 科技创新驱动
1.高效节水灌溉技术是科技创新的重要成果,有利于提高我国农业技术水平。 2.推广高效节水灌溉技术,可以促进农业科技创新,推动农业产业升级和转型。 3.加强高效节水灌溉技术的研发和应用,有利于提高我国农业的国际竞争力,促进 农业可持续发展。
高效节水灌溉施工方案
安全措施与风险控制
安全措施与风险控制
▪ 施工安全教育
1.所有参与施工的人员必须进行安全教育培训,确保掌握施工 安全知识和技能。 2.定期进行安全考核,对施工人员进行安全意识的评估和提升 。 3.设立专门的安全管理人员,负责施工现场的安全监管和巡查 。

管道灌溉系统的规划设计

管道灌溉系统的规划设计

课程名:农田水利学课程设计姓名:×××年级:2010级学院:水利水电与建筑学院专业:水利水电工程学号: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。

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72土壤:沙壤土3作物:苹果树园林,正值盛果期4水源:果园南部井水5气象:灌溉季节多风,平均风速2.5m/s社会经济条件:果园为实验果园,面积95亩,交通方便,电力供应不足;规划设计目的:该果园为实验果园,为发展节水农业起着非常重要的示范作用,同时综合考虑该区域的地形,土壤气象水文与地质,灌溉对象及社会经济条件,故进行规划设计。

系统选型:工程应根据因地制宜原则,综合考虑以下因素选择系统类型水源类型位置地形地貌地块形状土壤地质降水量灌溉区风速风向对象社会经济条件生产管理体制劳动力状况及使用者素质动力条件由于该果园为盛果期的苹果树,经济价值就目前情况较高,并且为实验果园,可申请政府项目资金为保障。

灌水频繁,作物耗水量大,劳动力缺乏,但作为实验果园,管理者素质高有利于喷灌系统的实施,综合考虑后,拟定采用固定使得喷灌系统。

总体规划1吸收科学技术发展的成果与经验,制定合理的灌溉制度;2根据给地形地质水文条件经济基础选用合理的灌溉系统1.2喷灌系统的规划设计基本资料某实验果园,园内有一眼机井,动水位距地20m。

该地电力供应不足,为节约用水,拟采用固定式喷灌系统。

地形:面平坦,最大供水量为60m/h,面积95亩,果树2544株,株距4m,行距6m,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3。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

1) 某渠系仅由两级渠道组成。

上级渠道长3 km ,自渠尾分出
两条下级渠道,皆长1.5 km ,下级渠道净流量Q 下净=0.3m 3/s 。

渠道沿线土壤透水性较强(A=3.4,m=0.5),地下水埋深为
5.5m ,要求:(1)计算上级渠道的毛流量及渠系水利用系数。

解:
由渠道输水损失表查得:当渠道净流量Q n =0.3 m 3/s, A=3.4,m=0.5时,每千米长输水损失流量S=18.0L/(S ·km) 且不受地下水顶托影响。

11000
S Q L 由 得:
118 1.51000
Q =⨯ =0.027 m 3/s
所以下级渠道的毛流量Q g = Q n +Q 1
Q g = 0.3+0.027
=0.327 m 3/s
所以上级渠道的净流量为:
g 220.3270.654n Q Q =⨯=⨯=m 3/s
由渠道输水损失表查得:当渠道净流量Q n =0.654 m 3/s, A=3.4,m=0.5时,每千米长输水损失流量S=27L/(S ·km)
12731000
Q =⨯ =0.081 m 3/s
故上级渠道的毛流量Q g = Q n +Q 1
Q g = 0.654+0.081
=0.735m 3/s
n c g Q Q η=渠系水利用系数
0.65488.98%0.735
== 2) 某干渠下有3条支渠皆实行续灌,干渠OA 段长2.5km ,AB
段长2.0km ,BC 段长1.5km 。

支一毛流量为3.0 m 3/s ,支二毛流量为2.5 m 3/s ,支三毛流量为2.0 m 3/s.干渠沿线土壤透
水性中等(A=1.9,m=0.4)。

要求:计算干渠各段的设计(毛)流量?
解:
一支渠:
由渠道输水损失表查得:当渠道净流量Q n =2.0 m 3/s,
A=1.9,m=0.4时,每千米长输水损失流量S=28.0L/(S ·km) 11000
S Q L =由得: 128 1.51000Q =⨯
=0.042 m 3/s
故BC 段的毛流量为:Q g = Q n +Q 1
=2.0+0.042
=2.042 m 3/s
二支渠:
由渠道输水损失表查得:当渠道净流量Q n =4.542 m 3/s,
A=1.9,m=0.4时,每千米长输水损失流量S=47.0L/(S ·km) 11000
S Q L =由得: 14721000Q =⨯
=0.094 m 3/s
故AB 段的毛流量为:Q g = Q n +Q 1
=4.542+0.094
=4.636 m 3/s
三支渠:
由渠道输水损失表查得:当渠道净流量Q n =7.636 m 3/s,
A=1.9,m=0.4时,每千米长输水损失流量S=64.0L/(S ·km) 11000
S Q L =由得: 164 2.51000Q =⨯
=0.16 m 3/s
故BC 段的毛流量为:Q g = Q n +Q 1
=7.636+0.16
=7.796m 3/s。

相关文档
最新文档