农田滴灌与喷灌共用系统设计

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现代农业工程中的节水灌溉系统设计与实施方案

现代农业工程中的节水灌溉系统设计与实施方案

技术支持与培训
技术支持:提供节水灌溉系统的技术咨询和指导 培训内容:包括节水灌溉系统的原理、安装、维护等 培训方式:线上培训、线下培训、实地操作培训等 培训对象:农业技术人员、农民、农业企业等
政策扶持与资金支持
政府出台相关 政策,鼓励节 水灌溉系统的
推广应用
提供财政补贴, 降低节水灌溉 系统的建设成

设立专项资金, 支持节水灌溉 系统的研发和
推广
加强政策宣传, 提高公众对节 水灌溉系统的 认识和接受度
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汇报人:WPS
现代农业工程中的节水 灌溉系统设计与实施方 案汇报人:WPS
目录
节水灌溉系统设计
01
节水灌溉系统实施方 案
02
节水灌溉系统效益分 析
03
节水灌溉系统推广应 用
04
节水灌溉系统设 计
灌溉方式选择
喷灌:适用于大面积农田, 节水效果较好
滴灌:适用于干旱地区,节 水效果显著
微灌:适用于精细农业,节 水效果较好
地面灌溉:适用于传统农业, 节水效果较差
灌溉水源确定
水源类型:地表水、地下水、雨水等 水源质量:水质、水量、水温等 水源分布:水源位置、水源距离、水源稳定性等 水源利用:水源利用方式、水源利用效率等
灌溉管道系统规划
管道类型:选择合适的管道类型,如PVC、PE等 管道尺寸:根据灌溉需求选择合适的管道尺寸 管道布局:合理规划管道布局,确保灌溉均匀 管道连接:确保管道连接牢固,防止漏水 管道维护:定期检查和维护管道,确保灌溉系统正常运行
节水灌溉系 可以减少多少
水量的消耗
经济效益:节 水灌溉系统可 以带来多少经 济效益,如降 低生产成本、
提高产量等

农田改造滴灌工程方案

农田改造滴灌工程方案

农田改造滴灌工程方案一、项目概况随着城市化进程的加快和农业生产方式的不断升级,农田改造滴灌工程作为一种现代化的灌溉方式,正逐渐在农田中得到广泛应用。

本方案对某省某县的农田进行滴灌系统改造工程设计,以提高农田灌溉水利利用率和农作物的产量和质量。

二、项目背景某省某县地处南方亚热带,气候温暖湿润,适宜种植水稻、蔬菜等作物。

由于地势平坦,传统的灌溉方式主要依赖于人工引水或喷灌,存在着浪费水资源和劳动力成本高等问题。

为了提高农田灌溉效率和减少水资源浪费,当地政府决定对部分农田进行滴灌系统改造。

三、项目需求分析1. 提高灌溉效率:通过滴灌系统改造,可以减少灌溉水量和减少水分蒸发和土壤渗漏等问题,提高农田灌溉效率。

2. 减少人力成本:传统的灌溉方式主要依赖于人工操作,改造滴灌系统可以减少劳动力成本并提高工作效率。

3. 保持土壤湿度:通过滴灌系统可以控制灌溉水量和时间,使土壤湿度得到有效控制,有利于农作物的生长。

4. 减少水资源浪费:传统的灌溉方式存在大量的水资源浪费问题,滴灌系统可以有效减少水分的浪费,对保护水资源具有积极意义。

四、项目设计方案1. 滴灌系统类型选择:考虑到当地的农作物种植情况和土地情况,决定采用分管式滴灌系统。

该系统具有管线短、安装方便、适用范围广等优点,符合当地农田的实际需求。

2. 灌溉管线布置:根据农田的地势和作物分布情况,设计合理的灌溉管线布置方案。

合理利用地形条件,采用主干管和分支管相结合的方式进行布置,并根据作物需水量不同设置不同的滴灌孔距。

3. 滴灌设备选型:根据农田灌溉面积和灌溉需求,选用合适的滴灌设备。

考虑设备的水平度和抗压性能,以确保设备的长期稳定运行。

4. 控制系统设计:设计合理的滴灌控制系统,根据作物需水量、土壤湿度和气象条件等参数,自动调节灌溉水量和时间,以保证农作物的正常生长和提高灌溉效率。

5. 综合考虑因素:在设计滴灌系统时,还需充分考虑土地类型、水源情况、农田面积等因素,以确保滴灌系统的可靠性和高效性。

家庭农场蔬菜园滴灌装置的设计与测试

家庭农场蔬菜园滴灌装置的设计与测试

家庭农场蔬菜园滴灌装置的设计与测试一、引言家庭农场蔬菜园的灌溉系统是提高农作物产量和质量的重要因素之一。

传统的灌溉方式存在诸多问题,如水资源浪费、劳动力成本高、不均匀的水分分布等。

设计一种高效、节水、节能的家庭农场蔬菜园滴灌装置对于改善传统的灌溉方式具有重要意义。

本文通过对滴灌系统的设计与测试,旨在提供一种简单实用的家庭农场蔬菜园滴灌装置。

二、滴灌装置设计1. 设备选择(1)水泵:选择一款适合家庭农场的小型水泵,具有低功耗、高效能的特点,以保证滴灌系统稳定的供水。

(2)主管道:选用PE管作为主要的供水管路,具有良好的耐腐蚀性和耐压性能。

(3)滴灌管:选择耐高温、耐腐蚀的滴灌管,确保滴灌系统的使用寿命。

(4)滴灌头:采用微型滴头,可以根据不同植物的需水量进行调节,满足植物不同的灌溉需求。

2. 灌溉系统布局(1)蔬菜园区域划分:根据蔬菜的种植情况和需水量,将蔬菜园划分成若干个灌区。

(2)布置主管道:将PE管路沿着蔬菜园区域进行合理的布置,连接到水源处的水泵。

(3)安装滴灌管和滴灌头:根据蔬菜的种植布局,安装合适数量和位置的滴灌管和滴灌头。

3. 控制系统设计(1)灌溉时间控制:通过一款小型定时器控制系统,设置每个灌区的灌溉时间和频率,以满足不同植物的需水需求。

(2)水位传感器:安装水位传感器,监测水泵进水和出水的水位,保证水泵的正常运行。

三、滴灌系统测试1. 滴灌系统的稳定性利用培养皿对滴灌头进行稳定性测试,观察不同水流量和水压下的滴水情况,通过一段时间的观察和测量,分析不同水流量和水压对滴灌头稳定性的影响。

2. 滴灌系统的水分均匀性在蔬菜园的不同位置设置土壤水分传感器,长时间监测不同滴灌头的灌水情况,通过比较分析不同位置土壤的水分含量,评估滴灌系统的水分均匀性。

3. 滴灌系统的节水效果通过对比传统喷灌系统和滴灌系统在相同灌溉面积下的水耗量,分析滴灌系统在节水方面的效果。

四、总结与展望经过测试,我们发现家庭农场蔬菜园滴灌装置能够稳定地滴漏水流,保证了蔬菜的需水需求,并且在水分分布均匀性和节水效果上都有较好的表现。

喷灌系统的建设方案

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。

农业灌溉系统施工方案(滴灌与喷灌设计)精选3篇

农业灌溉系统施工方案(滴灌与喷灌设计)精选3篇

《农业灌溉系统施工方案(滴灌与喷灌设计)》一、项目背景随着农业现代化的发展,高效、节水的灌溉方式越来越受到重视。

本项目旨在为[具体农田区域名称]建设一套先进的农业灌溉系统,采用滴灌与喷灌相结合的设计,以提高水资源利用效率,满足农作物生长的需求,同时降低劳动力成本,提高农业生产效益。

该农田区域面积为[X]亩,主要种植[农作物种类]。

目前,传统的灌溉方式存在水资源浪费严重、灌溉不均匀等问题,影响了农作物的产量和质量。

因此,建设一套科学合理的灌溉系统势在必行。

二、施工步骤1. 现场勘查与规划(1)组织专业技术人员对农田区域进行详细的现场勘查,了解地形地貌、土壤类型、水源情况等。

(2)根据勘查结果,结合农作物的需水特性,制定合理的灌溉系统规划方案,确定滴灌和喷灌的布局。

2. 水源工程建设(1)如果有现成的水源,如河流、湖泊、水井等,需要对水源进行评估和改造,确保水源的水量和水质满足灌溉要求。

(2)如果没有现成的水源,需要新建水源工程,如打井、修建蓄水池等。

3. 管道铺设(1)根据规划方案,确定管道的走向和铺设深度。

一般来说,主管道埋深应在[具体深度]以下,支管道埋深可适当减小。

(2)采用专业的管道铺设设备,将管道铺设在预定位置,并进行连接和固定。

确保管道连接紧密,无漏水现象。

4. 滴灌和喷灌设备安装(1)滴灌设备安装:在支管道上安装滴灌带或滴灌管,根据农作物的种植间距和需水量,确定滴头的间距和流量。

同时,安装过滤器、施肥器等配套设备,确保滴灌系统的正常运行。

(2)喷灌设备安装:在适当的位置安装喷灌喷头,根据农田的面积和形状,确定喷头的类型和数量。

安装喷头时,要保证喷头的喷射角度和射程能够覆盖整个农田区域。

5. 控制系统安装(1)安装灌溉控制系统,包括定时器、电磁阀、传感器等设备。

通过控制系统,可以实现自动化灌溉,提高灌溉效率和精度。

(2)对控制系统进行调试,确保各个设备之间的通信正常,能够按照预设的程序进行灌溉。

农田灌溉设施设计

农田灌溉设施设计

农田灌溉设施设计农田灌溉设施设计规范引言:农田灌溉设施是现代农业生产的重要组成部分,对于提高农作物的产量和质量具有重要意义。

本文旨在探讨农田灌溉设施设计的规范,包括灌溉系统的选择、设计参数的确定以及设备的布置等方面,以期为农田灌溉设施的设计和建设提供指导。

1. 灌溉系统的选择灌溉系统是指将水资源引入农田,并进行适量供水的一种技术手段。

在选择灌溉系统时,应考虑以下几个方面:(1)土壤类型和作物需水量:根据不同土壤类型和作物的需水特点,选择合适的灌溉系统,如喷灌、滴灌、渗灌等。

(2)水源供应情况:根据农田附近水源的情况,选择合适的灌溉系统,如地下水灌溉、河流引水灌溉等。

(3)经济效益:综合考虑投资成本、水资源利用效率以及作物产量等因素,选择经济效益最佳的灌溉系统。

2. 设计参数的确定设计参数的确定是农田灌溉设施设计的核心内容,包括灌溉面积、灌水量、灌溉周期等。

以下是一些常用的设计参数和规范:(1)灌水量的确定:根据作物的生长阶段和灌溉系统的特点,确定合理的灌水量。

一般来说,播种期和抽穗期的灌水量较大,而成熟期的灌水量较小。

(2)灌溉周期的确定:根据土壤的持水能力和作物的需水量,确定合理的灌溉周期。

一般来说,灌溉周期应保证土壤水分充足,避免产生缺水或过湿的情况。

(3)灌溉面积的确定:根据农田的实际情况,确定合适的灌溉面积。

应考虑土壤类型、坡度、地形等因素,确保灌溉设施的完善性和灌溉效果的良好。

3. 设备的布置设备的布置是农田灌溉设施设计的重要环节,涉及到灌溉管道、喷头、滴灌带等设备的位置和布局。

以下是一些设计规范:(1)灌溉管道的布置:根据农田的形状和大小,合理布置灌溉管道。

应尽量缩短管道长度,减少水源输送过程中的能量损失。

(2)喷头和滴灌带的布置:根据作物的需水特点和土壤的渗透性,合理布置喷头和滴灌带。

应保证水分均匀分布,避免出现滴灌死角和重叠浪费的情况。

(3)设备的防护和维护:设备的布置应考虑到设备的防护和维护。

三农田水利灌溉系统建设方案

三农田水利灌溉系统建设方案

三农田水利灌溉系统建设方案第1章项目概述 (4)1.1 项目背景 (4)1.2 建设目标 (4)1.3 建设范围 (4)第2章水资源分析 (5)2.1 水资源现状 (5)2.1.1 水资源总量 (5)2.1.2 水资源时空分布 (5)2.1.3 水资源质量 (5)2.2 水资源供需分析 (5)2.2.1 需水分析 (5)2.2.2 供水量分析 (5)2.2.3 水资源供需平衡分析 (6)2.3 水资源利用策略 (6)2.3.1 节水灌溉 (6)2.3.2 多水源联合调度 (6)2.3.3 水资源保护与治理 (6)2.3.4 水价政策 (6)2.3.5 水资源监测与管理 (6)第3章灌溉系统设计原则与要求 (6)3.1 设计原则 (6)3.1.1 综合利用资源原则 (6)3.1.2 适应性原则 (6)3.1.3 经济性原则 (6)3.1.4 可持续发展原则 (7)3.1.5 安全可靠性原则 (7)3.2 设计依据 (7)3.2.1 法律法规 (7)3.2.2 技术标准 (7)3.2.3 灌溉需求 (7)3.2.4 水资源条件 (7)3.2.5 地形地貌及土壤条件 (7)3.3 设计要求 (7)3.3.1 灌溉水源 (7)3.3.2 灌溉制度 (7)3.3.3 灌溉方式 (7)3.3.4 灌溉设施布局 (7)3.3.5 灌溉设备选型 (8)3.3.6 灌溉自动化与信息化 (8)3.3.7 环境保护与生态平衡 (8)第4章灌溉水源工程 (8)4.1.1 选择依据 (8)4.1.2 水源调查 (8)4.1.3 水源确定 (8)4.2 水源工程建设 (8)4.2.1 工程设计 (8)4.2.2 工程施工 (8)4.2.3 工程验收 (9)4.3 水源保护措施 (9)4.3.1 水质保护 (9)4.3.2 水量保护 (9)4.3.3 工程设施保护 (9)4.3.4 法律法规保障 (9)第5章灌溉渠系设计 (9)5.1 渠系布局 (9)5.1.1 渠系布局原则 (9)5.1.2 渠系布局方案 (9)5.2 渠道设计参数 (9)5.2.1 设计流量 (9)5.2.2 设计纵坡 (10)5.2.3 设计横断面 (10)5.3 渠道结构设计 (10)5.3.1 渠道衬砌材料 (10)5.3.2 渠道结构尺寸 (10)5.3.3 渠道建筑物设计 (10)5.4 渠道防渗措施 (10)5.4.1 防渗材料 (10)5.4.2 防渗结构 (10)5.4.3 防渗施工技术 (10)第6章灌溉设备选型与配置 (11)6.1 灌溉设备类型及特点 (11)6.1.1 喷灌设备 (11)6.1.2 微灌设备 (11)6.1.3 滴灌设备 (11)6.1.4 渠道灌溉设备 (11)6.2 设备选型原则 (11)6.2.1 适应性原则 (11)6.2.2 节水性原则 (11)6.2.3 可靠性原则 (11)6.2.4 经济性原则 (11)6.2.5 可维护性原则 (11)6.3 设备配置方案 (11)6.3.1 喷灌设备配置 (12)6.3.2 微灌设备配置 (12)6.3.4 渠道灌溉设备配置 (12)6.3.5 智能控制系统配置 (12)第7章水利灌溉控制系统设计 (12)7.1 控制系统功能 (12)7.1.1 实现对灌溉区域的远程监控与控制,提高灌溉效率; (12)7.1.2 根据作物生长周期和土壤湿度,自动调整灌溉计划; (12)7.1.3 实时监测水源、气象、土壤等数据,为灌溉决策提供依据; (12)7.1.4 实现灌溉设备的自动运行与故障诊断,降低运维成本; (12)7.1.5 保障灌溉系统安全、可靠、高效运行。

滴灌系统规划设计

滴灌系统规划设计
设计工作水头
滴灌工程输配水管网与 工作水头的关系
二次函数与指数函 数之和,在仅考虑管径 与压力等级且假设其为 连续的条件下,其函数 曲线形状如右图所示。
滴灌系统设计应注意的几个问题
设计工作水头
设计水头与运行电费的关系
电价、系统流量及年运行时间是由滴灌工程所在地的经济发展 水平、气候条件、作物种植情况等因素决定,而系统设计水头则可 以根据设计增大或减小,是影响系统年运行电费的关键因素,并与 其成正比例关系 。
轮灌运行时,任一干管段的流量等于各轮灌组运行时通过 该管段的最大流量。
滴灌系统设计
能量坡度:
干管优化设计
i
H L
1.47
d
Q 0.25 1.75
4.75
1
d
1.47
Q 0.25 1.75 i
4.75
滴灌系统设计
干管优化设计
能量坡度设计法:
i
H L
1.47
d
Q 0.25 1.75
4.75
1
D'
10
(tn
xn
)0.15
Q 0.43 干
D (3900 /Y ')0.15 D'
滴灌系统设计
水泵选型:
首部设备选型
H离心泵 h泵出水口 Z f进
H 潜水泵 h井口 h井管 h动水位
滴灌系统设计
首部设备选型
水泵选型:
水泵工作点校核对:管路损失特性曲线,再与系统所需净扬程 叠加后得到管路需要扬程曲线Q-H需,它与水泵特性Q-H甭曲线的交 点就是该轮灌组运行时的相应水泵工作点。
滴灌系统规划设计
李宝珠
2012年4月
滴灌系统规划设计
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农田滴灌与喷灌共用系统设计
近几年,农田节水工程得以大面积推广,并取得了较好的增产与节水效果。

目前,在新疆滴灌系统中主要用于棉花灌溉,作物的倒茬轮作无法实行,对土壤结构及生态环境造成了一定的负面影响, 不利于农业的可持续发展。

为此,出现了滴灌、喷灌共用系统模式,该灌溉系统在地面安装滴灌带时为滴灌,安装喷灌地面移动设施时为半固定式喷灌, 可适应多种作物的灌溉要求,实现作物的倒茬轮作,减少土壤次生盐渍化,能起到保护土壤的作用。

1 设计参数
(1) 设计保证率:根据规范要求节水灌溉工程设计保证率应大于85%,取90%;(2) 灌溉水利用系数(!):根据规范要求不低于0.90,取0.95;" 设计系统的日工作小时数(t):按大于12h,小于20h 设计;(4)土壤湿润比(P):根据当地自然条件、作物种类选择,棉花一般为60%~90%, 取60%;(5) 设计日耗水强度(Ea): 干旱地区设计日耗水强度可以在3~6mm/ 天之间选取。

膜下滴灌为4.8mm/ 天, 非膜下灌为5.1mm/天;(6) 适宜于作物生长的土壤含水量(占干土重量的百分比)为25%;(7)土壤计划湿润层深度(Z):按棉花生长要求确定,取0.5m;(8) 滴灌均匀系数:水利部行业标准《微灌工程技术规范》规定,灌水器设计允许流量偏差率qv 应不大于20%, 设计灌水均匀度不应低于0.8, 取
0.95;(9) 灌水小区允许水头偏差率hv=0.345,灌水小区允许水头偏差["h]=3.45(m), 由于灌水小区的水头偏差分别是毛管和支管两级管道共同产生的,根据经验毛管分配0.55,支管分配0.45;(10) 设计灌水定额:喷灌30 m3 /667m2(旧制1 亩,下同);滴灌25 m3 /667m2;(11)设计灌水周期:喷灌7.5 天,滴灌7.5天;(12)一次灌水延续时间:取4h 左右;(13) 灌溉制度:喷灌灌溉定额为320 m3 /667m2,全年灌溉8 次;滴灌灌溉定额为215m3 /667m2,全年灌溉12 次。

2 规划设计
2.1 管网布置形式
首先应按喷灌要求布置管网, 条田的形状一般为长方形,为了更好的利用地形,系统内管网应相互垂直布置。

喷灌管网系统可以斗排为基准线, 平行斗排布置,田间管道分为2 级,第1 级为干管,第2 级为移动支管。

干管长度大于1 000m 时,中间位置宜设节制阀,干管埋深#1.4m,管坡顺水流方设计,为防止管道冬季受冻胀破坏,在管道尾部设放水闸阀,以便放空地埋管道中的积水。

移动支管垂直干管沿其左右方向布置,每组有2 套设备,运行时一套工作一套向前或向后移动。

移动支管的长度由条田宽度控制, 当条田宽度大于300m 时, 移动支管的进口需要0.4MPa 以上的压力,当条田
宽度小于300m 时, 移动支管的进口需要0.3MPa 以上的压力,较大的工作压力将增大水源部分投资及增加运行费用(加压系统),且移动较长支管时搬动时间长,劳动强度大,易产生不均匀灌溉的情况。

经计算当条田宽度大于350m 时,667m2 投资增加9%,因此条田宽度最好为300m 左右。

干管上的给水栓间距可取60~63m, 每组移动支管配1 条连接管。

滴灌管网系统依托喷灌管网的干管进行布置,分为3 级。

第1 级为干管,完全利用喷灌管网的干管;第2 级为支管,垂直干管沿其左右方向布置,进水口在给水栓处,间距为2 倍给水栓间距(120~126m);第3 级为毛管,垂直支管布置,毛管间距0.3m,每条支管由1 个球阀控制,以便于对轮灌组的管理和划分。

当条田宽度大于300m 时, 支管的直径将由天75 上升到天90,667m2 投资增加3%。

综合来看,条田宽度在300m 以下是较为经济的。

2.2 田间系统设计
在喷头选型上,除考虑满足应有的雾化指标外,还考虑喷头工作压力要适中。

喷头按全圆喷洒、正方形组合进行布置,喷头组合间距按设计射程确定,可取20m、21m,常用喷头规格见表1。

表1 喷头规格
规格
公称流量
(m3 / h)
喷头工作压力
(MPa)
射程
(m)
降水量
(mm/ h)
ZY-2-7.0 / 3.1 4.3 0.3 19.1 10.0
表2 滴灌灌水器型式规格
规格
内径
(mm)
壁厚
(m)
滴孔间距
(mm)
公称流量
(m3 / h)
喷头工作压力
(MPa)
300-2.8 16 0.18 300 2.8 0.05~0.1
棉花栽培模式为1 膜4 行, 行间距为20cm×40cm×20cm,1 条毛管控制2 行棉花,灌水器采用单翼迷宫式滴灌带,其规格如见表2,毛管极限长度68m。

2.3 管道水力计算
依据所选管材,先按喷灌系统计算,再按复核管径是否满足滴灌系统要求。

干管按经济流速为
1.5m/ s 进行设计,移动支管按首末端喷头工作压力之差不超过工作压力的20%设计。

干管和支管的局部水头损失可按沿程水头损失的5%~10%计算,干管按5%计算,支管按10%计算。

2.4 系统结构比例
以种植棉花为主的系统, 种植2~3 茬棉花后,再以喷灌种植小麦、苜蓿等, 可按2 / 3 为滴灌,1 / 3为喷灌设计,一般应按独立的条田分别配置,或按相对独立的干管分别配置。

2.5 水源工程设计
从系统设计流量、压力来看,喷灌需要的流量、压力为滴灌的1.4 倍左右, 水源工程要按喷灌系统的需要进行设计。

对于机井加压系统,要增加1 台变频控制器调节水泵的工况, 满足滴灌系统所需流量及压力,以降低能耗,该设备约3.0 万元/ 台。

对于自压系统,可在干管首端增设在线式消能阀,控制流量和压力, 满足滴灌系统所需流量及压力, 该设备天150 的可满足要求,约3.1 万元/ 台。

3 费用与效益分析
在相同的地块上进行规划设计, 单一滴灌系统投资为542 元/ 667m2(含机井改造费),喷滴灌共用系统投资为584 元/ 667m2, 喷滴灌共用系统比单一滴灌系统667m2 投资增加42 元,增加7.8%。

以种植棉花为主的地区, 作物种植比例为小麦1 / 3、棉花2 / 3 较为合理,为使计算的效益更加准确,计算效益时均按种植权重考虑计算。

单一的滴灌系统,棉花采用滴灌,小麦等其它作物只能采用常规地面灌。

喷滴灌共用系统,棉花采用滴灌,小麦等其它作物可采用喷灌。

根据试验统计计
算,667m2 增产效益为24.16 元,667m2 节水效益为2.45 元,667m2 新增电费为2.5 元。

根据以上计算, 喷滴灌共用系统较单一滴灌系统所增加的投资可在2 年内收回,按20 年使用期计算,可净增效益482.2 元/667m2,投资收益率为57.4%(静态),具有较好的经济效益。

滴灌系统在干旱地区大田作物灌溉中的快速发展,主要受棉花这一经济作物的推动,虽然取得了较好的增产与
节水效果。

但是,由于滴灌在灌溉作物的品种上有局限性, 已导致同一地块多年连续种植棉
花,作物的倒茬轮作无法实行,对土壤结构及生态环境造成了较为严重的影响, 已影响到这些地区农业生产的可持续发展。

滴灌、喷灌共用的系统模式的出现,对现行的滴灌系统进行了完善,克服了单一滴灌系统的弊病,可适应多种作物的灌溉要求, 能实现作物的合理倒茬轮作,起到保护土壤和生态的作用。

该系统采用的喷灌形式为目前常用的模式,易于为人们所接受,投资仅增加7.8%,是一种较好的节水灌溉模式。

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