农田节水灌溉工程建设实施方案分析PPT课件( 21页)
• 防渗骨干灌溉渠道总长度88.9km,田间 节水面积4.21万亩(36片)。
• 主要分布在同安区和翔安区,涉及8个镇 共计32个村,其中同安区共有19片,涉 及5个镇共计17个村,总面积1.75万亩; 翔安区共有16片,涉及3个乡镇共计15个 村,总面积2.46万亩。
五、工程投资计划
• (一)高方案总投资(不包括征地、青苗等赔偿) 9939.57万元,其中取水工程2258.95万元,田间节水 工程7680.59万元。
厦门市连片农田节水灌溉工程 建设实施方案
2010年8月2日
• 为认真贯彻落实厦门市委市政府统筹城 乡发展、做好“三农”工作精神,切实 抓好我市“十二五”期间农业基础设施 建设,提高农田灌溉用水的保障能力, 实现水资源的优化配置和高效利用,现 根据《厦门市连片农田(500亩及以上) 节水灌溉规划报告》,结合相关区镇连 片农田实际情况,对我市集中连片农田 节水工程建设提出以下实施方案。
(一)高方案
• 2011年:实施4片(其中同安区2片,翔安区2 片),面积0.67万亩,总投资1173万元。
• 2012年:实施13片(其中同安区5片,翔安区8 片),面积1.7万亩,总投资2009万元。
• 2013年:实施23片(其中同安区13片,翔安区 10片),面积2.32万亩,总投资3134万元。
同安区配套
1073
130
185
438
320
-
翔安区配套
1909
222
418
502
283
484
•
分年度投资计划表(低方案)
全市合计
十二五 合计
投资 (万元
)
5386.42
2011年
投资 (万元
)
575
2012年
投资 (万元
)
1085
2013年
投资 (万元
)
20112ຫໍສະໝຸດ 14年投资 (万元)
1063
2015年
(二)低方案
• 优先挑选农业重点镇、水源条件较好、当地建 设积极性高、建设效益显著的农田,以保证建 设后节水目标能达到全市“十二五”农业节水 目标,本方案有利于建设资金筹措、提高项目 的可操作性。
• 节水面积:建设节水灌溉面积4.21万亩(36 片),进行节水灌溉工程建设以及相应的引、 提取水工程建设。其中渠灌面积2.71万亩,管 灌面积0.23万亩,喷灌面积1.21万亩,微灌 (滴灌)面积0.06万亩。灌溉水利用系数由现 状的0.5提高到0.6。
(一)高方案建设内容
• 防渗骨干灌溉渠道总长度119.96km,田 间节水面积7.04万亩(61片)。
• 主要分布在同安区和翔安区,涉及8个镇 共计55个村,其中同安区共有28片,涉 及5个镇共计23个村,总面积2.35万亩; 翔安区共有33片,涉及3个镇共计32个村, 总面积4.69万亩。
(二)低方案建设内容
投资 (万元
)
652
市级补助资 金
3771
403
760
1408
744
456
同安区配套
94
60
230
236
319
99
翔安区配套
671
112
95
367
-
97
六、工程建设进度安排
• 根据本规划的建设范围、建设条件、建 设资金,按照突出农业重点镇、水源条 件较好、当地建设积极性高、建设效益 显著的农田优先建设的原则,列出高、 低两方案的分年度工程实施计划,计划 分五年实施(2011年-2015年)。
• 2014年:实施14片(其中同安区8片,翔安区6 片),面积1.35万亩,总投资2010万元。
• 2015年:实施8片(均位于翔安区),面积1万 亩,总投资1613万元。
四、工程建设内容
• 按照统筹协调、合理布局、突出重点、因地制宜、建 管并重的原则,结合区域水资源、自然地理环境等特 点,针对水资源丰枯不均、严重缺水等不同类型的农 田,优化配置水资源,进行引、提取水工程建设及田 间节水改造,提高农业灌溉的供水保证率。
• 主要建设内容:清淤整治骨干渠道,进行现浇砼板、 浆砌石等护砌防渗,提高输水能力;根据当地的种植 结构,建设防渗渠道、低压管灌、喷灌等田间灌溉节 水工程。
一、总体目标
• 以改善农业生产基本条件,提高农业生 产综合能力和效益为总体目标,通过加 强节水工程设施改造,推广节水灌溉技 术,增强农业发展后劲,实现农业增效、 农民增收。
二、建设标准
• 按照《节水灌溉技术规范》(SL207-98)、 《灌溉与排水工程设计规范》(GB5028899)以及渠系防渗、喷灌、微灌、低压管 道输水等相关工程技术规范,根据作物 组成、灌溉方式、水源条件等综合论证 确定。
•
分年度投资计划表(高方案)
全市合计
十二五 合计
投资 (万元
)
9939.5 7
2011年
投资 (万元
)
1173
2012年
投资 (万元
)
2009
2013年
投资 (万元
)
3134
2014年
投资 (万元
)
2010
2015年
投资 (万元
)
1613
市级补助资 金
6957
821
1406
2194
1407
1129
• (二)低方案总投资(不包括征地、青苗等赔偿) 5386.42万元,其中取水工程1483.44万元,田间节水 工程3902.98万元。
• (三)总投资按行政区划分:高方案总投资(不包括 征地、青苗等赔偿)9939.57万元,其中同安区3576万 元,翔安区6363万元;低方案总投资(不包括征地、 青苗等赔偿)5386.42万元,其中同安区3148万元,翔 安区2238万元。
• (四)资金的筹措方案:由市财政和区财政按照工程 实际投资的一定比例合理分担,市、区两级财政投入 比例为7:3。
• 高方案总投资(不包括征地、青苗等赔偿)9939.57万 元,其中市级补助资金6957.7万元,同安区配套1072.8 万元,翔安区配套1908.9万元;
• 低方案总投资(不包括征地、青苗等赔偿)5386.42万 元,其中市级补助资金3770.5万元,同安区配套944万 元,翔安区配套671.4万元。
三、建设任务
• 为了保证本方案的可操作性,建设目标 和任务拟定高、低两个方案,选择其一 在“十二五”期间实施。
(一)高方案
• 将61片500亩以上连片农田全部建设实施。 • 节水面积:建设节水灌溉面积7.04万亩
(61片)以及相应的引、提取水工程。 其中渠灌面积3.78万亩,管灌面积0.25万 亩,喷灌面积2.71万亩,微灌(滴灌)面 积0.3万亩。灌溉水利用系数由现状的0.5 提高到0.76。
• 主要分布在同安区和翔安区,涉及8个镇 共计32个村,其中同安区共有19片,涉 及5个镇共计17个村,总面积1.75万亩; 翔安区共有16片,涉及3个乡镇共计15个 村,总面积2.46万亩。
五、工程投资计划
• (一)高方案总投资(不包括征地、青苗等赔偿) 9939.57万元,其中取水工程2258.95万元,田间节水 工程7680.59万元。
厦门市连片农田节水灌溉工程 建设实施方案
2010年8月2日
• 为认真贯彻落实厦门市委市政府统筹城 乡发展、做好“三农”工作精神,切实 抓好我市“十二五”期间农业基础设施 建设,提高农田灌溉用水的保障能力, 实现水资源的优化配置和高效利用,现 根据《厦门市连片农田(500亩及以上) 节水灌溉规划报告》,结合相关区镇连 片农田实际情况,对我市集中连片农田 节水工程建设提出以下实施方案。
(一)高方案
• 2011年:实施4片(其中同安区2片,翔安区2 片),面积0.67万亩,总投资1173万元。
• 2012年:实施13片(其中同安区5片,翔安区8 片),面积1.7万亩,总投资2009万元。
• 2013年:实施23片(其中同安区13片,翔安区 10片),面积2.32万亩,总投资3134万元。
同安区配套
1073
130
185
438
320
-
翔安区配套
1909
222
418
502
283
484
•
分年度投资计划表(低方案)
全市合计
十二五 合计
投资 (万元
)
5386.42
2011年
投资 (万元
)
575
2012年
投资 (万元
)
1085
2013年
投资 (万元
)
20112ຫໍສະໝຸດ 14年投资 (万元)
1063
2015年
(二)低方案
• 优先挑选农业重点镇、水源条件较好、当地建 设积极性高、建设效益显著的农田,以保证建 设后节水目标能达到全市“十二五”农业节水 目标,本方案有利于建设资金筹措、提高项目 的可操作性。
• 节水面积:建设节水灌溉面积4.21万亩(36 片),进行节水灌溉工程建设以及相应的引、 提取水工程建设。其中渠灌面积2.71万亩,管 灌面积0.23万亩,喷灌面积1.21万亩,微灌 (滴灌)面积0.06万亩。灌溉水利用系数由现 状的0.5提高到0.6。
(一)高方案建设内容
• 防渗骨干灌溉渠道总长度119.96km,田 间节水面积7.04万亩(61片)。
• 主要分布在同安区和翔安区,涉及8个镇 共计55个村,其中同安区共有28片,涉 及5个镇共计23个村,总面积2.35万亩; 翔安区共有33片,涉及3个镇共计32个村, 总面积4.69万亩。
(二)低方案建设内容
投资 (万元
)
652
市级补助资 金
3771
403
760
1408
744
456
同安区配套
94
60
230
236
319
99
翔安区配套
671
112
95
367
-
97
六、工程建设进度安排
• 根据本规划的建设范围、建设条件、建 设资金,按照突出农业重点镇、水源条 件较好、当地建设积极性高、建设效益 显著的农田优先建设的原则,列出高、 低两方案的分年度工程实施计划,计划 分五年实施(2011年-2015年)。
• 2014年:实施14片(其中同安区8片,翔安区6 片),面积1.35万亩,总投资2010万元。
• 2015年:实施8片(均位于翔安区),面积1万 亩,总投资1613万元。
四、工程建设内容
• 按照统筹协调、合理布局、突出重点、因地制宜、建 管并重的原则,结合区域水资源、自然地理环境等特 点,针对水资源丰枯不均、严重缺水等不同类型的农 田,优化配置水资源,进行引、提取水工程建设及田 间节水改造,提高农业灌溉的供水保证率。
• 主要建设内容:清淤整治骨干渠道,进行现浇砼板、 浆砌石等护砌防渗,提高输水能力;根据当地的种植 结构,建设防渗渠道、低压管灌、喷灌等田间灌溉节 水工程。
一、总体目标
• 以改善农业生产基本条件,提高农业生 产综合能力和效益为总体目标,通过加 强节水工程设施改造,推广节水灌溉技 术,增强农业发展后劲,实现农业增效、 农民增收。
二、建设标准
• 按照《节水灌溉技术规范》(SL207-98)、 《灌溉与排水工程设计规范》(GB5028899)以及渠系防渗、喷灌、微灌、低压管 道输水等相关工程技术规范,根据作物 组成、灌溉方式、水源条件等综合论证 确定。
•
分年度投资计划表(高方案)
全市合计
十二五 合计
投资 (万元
)
9939.5 7
2011年
投资 (万元
)
1173
2012年
投资 (万元
)
2009
2013年
投资 (万元
)
3134
2014年
投资 (万元
)
2010
2015年
投资 (万元
)
1613
市级补助资 金
6957
821
1406
2194
1407
1129
• (二)低方案总投资(不包括征地、青苗等赔偿) 5386.42万元,其中取水工程1483.44万元,田间节水 工程3902.98万元。
• (三)总投资按行政区划分:高方案总投资(不包括 征地、青苗等赔偿)9939.57万元,其中同安区3576万 元,翔安区6363万元;低方案总投资(不包括征地、 青苗等赔偿)5386.42万元,其中同安区3148万元,翔 安区2238万元。
• (四)资金的筹措方案:由市财政和区财政按照工程 实际投资的一定比例合理分担,市、区两级财政投入 比例为7:3。
• 高方案总投资(不包括征地、青苗等赔偿)9939.57万 元,其中市级补助资金6957.7万元,同安区配套1072.8 万元,翔安区配套1908.9万元;
• 低方案总投资(不包括征地、青苗等赔偿)5386.42万 元,其中市级补助资金3770.5万元,同安区配套944万 元,翔安区配套671.4万元。
三、建设任务
• 为了保证本方案的可操作性,建设目标 和任务拟定高、低两个方案,选择其一 在“十二五”期间实施。
(一)高方案
• 将61片500亩以上连片农田全部建设实施。 • 节水面积:建设节水灌溉面积7.04万亩
(61片)以及相应的引、提取水工程。 其中渠灌面积3.78万亩,管灌面积0.25万 亩,喷灌面积2.71万亩,微灌(滴灌)面 积0.3万亩。灌溉水利用系数由现状的0.5 提高到0.76。
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《节水灌溉工程》课件——第二章 节水灌溉理论基础
• (2)土壤条件:沙性土比黏性土上的农作物需水量大,土 壤含水率大的土壤,作物需水量也大。
• (3)作物种类:不同作物需水量不同。叶大、生长快、根 系发达的作物需水量大。水稻、麻类、豆类需水量大;麦 类、玉米、棉花需水量中等;高粱、谷子、甘薯需水量较 小。
• (4)农业技术措施:中耕松土、覆盖等农业技术措施可减 小作物需水量。
• 伤流(bleeding)从植物茎的基部把茎切断,由于根压作用, 切口不久即流出液滴,这种现象称为伤流。
• 利用伤流可测出根压。
三、作物对水的吸收
• 2)根系吸水的动力——根压和蒸腾拉力
• 吐水:没有受伤的植物如处于土壤水分充足、天气潮湿的环 境中,叶片尖端或边缘也有液体外泌的现象,称为吐水。
• 根压是一种主动吸水,根压吸水对幼小植株、早春未吐芽 的树木的水分运转起到一定作用。
三、作物对水的吸收
• 蒸腾拉力:由于蒸 腾作用产生的一系 列水势梯度使导管 中水分上升的力量。
• 蒸腾拉力是由枝叶 形成的力量传到根 部而引起的被动吸 水
• 蒸腾拉力是蒸腾旺 盛季节植物吸水的 主要动力
三、作物对水的吸收
• 3)影响根系吸水的主要因素
1、土壤水分 2、土壤通气状况 3、土壤温度 4、土壤溶液浓度
三、作物对水的吸收
• 2)根系吸水的动力——根压和蒸腾拉力
• 根压:植物根系的生理活动使液流从根部上升的压力,
称为根压。 • 根压把根部的水分压到地上部,土壤中的水分便不断补充
到根部。
• 大多数植物的根压为 0.05-0.5 MPa。 • 根压的典型证明是伤流和吐水
三、作物对水的吸收
• 2)根系吸水的动力——根压和蒸腾拉力
即认为作物需水量就等于植株蒸腾量和棵间蒸发量之和, 即所谓的“蒸发蒸腾量”
• (3)作物种类:不同作物需水量不同。叶大、生长快、根 系发达的作物需水量大。水稻、麻类、豆类需水量大;麦 类、玉米、棉花需水量中等;高粱、谷子、甘薯需水量较 小。
• (4)农业技术措施:中耕松土、覆盖等农业技术措施可减 小作物需水量。
• 伤流(bleeding)从植物茎的基部把茎切断,由于根压作用, 切口不久即流出液滴,这种现象称为伤流。
• 利用伤流可测出根压。
三、作物对水的吸收
• 2)根系吸水的动力——根压和蒸腾拉力
• 吐水:没有受伤的植物如处于土壤水分充足、天气潮湿的环 境中,叶片尖端或边缘也有液体外泌的现象,称为吐水。
• 根压是一种主动吸水,根压吸水对幼小植株、早春未吐芽 的树木的水分运转起到一定作用。
三、作物对水的吸收
• 蒸腾拉力:由于蒸 腾作用产生的一系 列水势梯度使导管 中水分上升的力量。
• 蒸腾拉力是由枝叶 形成的力量传到根 部而引起的被动吸 水
• 蒸腾拉力是蒸腾旺 盛季节植物吸水的 主要动力
三、作物对水的吸收
• 3)影响根系吸水的主要因素
1、土壤水分 2、土壤通气状况 3、土壤温度 4、土壤溶液浓度
三、作物对水的吸收
• 2)根系吸水的动力——根压和蒸腾拉力
• 根压:植物根系的生理活动使液流从根部上升的压力,
称为根压。 • 根压把根部的水分压到地上部,土壤中的水分便不断补充
到根部。
• 大多数植物的根压为 0.05-0.5 MPa。 • 根压的典型证明是伤流和吐水
三、作物对水的吸收
• 2)根系吸水的动力——根压和蒸腾拉力
即认为作物需水量就等于植株蒸腾量和棵间蒸发量之和, 即所谓的“蒸发蒸腾量”
节水灌溉新技术PPT课件
(1)畦宽。畦宽主要取决于畦田的横向坡度、 土壤性质和农业技术要求,以及农业机具的 宽度。通常,畦宽多按当地农业机具宽度的 整倍数确定,一般约2~4m。
(2)畦长。应根据畦田纵坡、土壤质地及土壤 透水性能、土地平整情况和农业技术条件等合 理确定。目前我国自流灌区,一般传统畦灌法 的畦长以50 ~ 100m为宜。畦长与土壤质地及 地面坡度的关系可参见表2—1所示:
一、节水灌溉原理
6.节水灌溉制度
灌溉制度:指特定作物在一定的气候、土壤、供水等 自然条件和一定的农业技术措施下,为了获得高产或高 效,所制订的向农田灌水的方案。包括作物播种前(或水 稻栽秧前)及全生育期内的灌水次数,每次灌水的灌水日 期、灌水定额以及灌溉定额。
灌水定额:指一次灌水单位面积上的灌水量, m3/亩 灌溉定额:指作物全生育期各次灌水定额之和, m3/亩 灌水次数:农作物在整个生育期中实施灌溉的次数。
一、节水灌溉原理
2. 农田土壤常数:
1) 土壤饱和含水率s: 当土体空隙完全被水充满时
{ 剩余水
的土壤含水率。
2)田间持水率 fc:土体达 到最大毛管持水率时的土壤 易有效水分
含水率。
有效水分
3)凋萎系数Wp: 当作物产 生永久凋萎时的土壤含水率。
4)毛管断裂含水率Md:
{ 无效水分
}
﹜s 重力水 fc
地面灌溉是通过灌溉水在田面上的流动与向土壤中 下渗同时完成的。灌溉水由田间渠沟或管道连续进入田 块后,迅速沿田面的纵方向推进,形成一个明显的湿润 前锋,水流边向前推进,边向土壤中下渗,也即灌溉水 流在继续向前推进的同时就伴随有向土壤中的下渗。
地面灌溉水流推进过程
畦灌法,是用临时修筑的土埂将灌溉田块分隔 成一系列的长方形田块,灌水时,灌溉水从输水垄 沟或直接从田间毛渠引入畦田后,在畦田的田面上 形成很薄的水层,沿畦长坡度方向均匀流动,在流 动的过程中主要借重力作用及毛细管作用,以垂直 下渗的方式湿润土壤的灌水方法。畦灌法主要适用 于灌溉窄行距密植作物或撤播作物。
农田水利学51灌溉渠道规划ppt课件
2、田间工程
农渠以下的毛渠、灌水 沟、畦,分水口及量 水设施等均属田间工 程,主要发挥调节农 田水分状况的作用。
排水系统、田间道路、 土地平整等也是田间 工程。
3、灌溉渠系建筑物
分水闸:在上下级渠道之 间,控制和调节向下 级渠道配水。
节制闸:建在渠道上,用 于抬高上游水位作用。
泄水闸:在重要渠段上游 设置泄水闸,与节制闸 配合使用,排出多余水 量。
一、地表水取水方式
(一) 无坝引水
应用条件: 河流流量、水位均满足灌区取
水要求;即:
Q1≤30%Q0; H1<H0
Q1、H1分别为渠首取水流量和设计水位; Q0、H0分别为河流流量和水位。
组成:进水闸、冲沙闸、导流堤
导流堤
进水闸
冲沙闸
(二) 有坝(低坝)引水
有坝引水枢纽主要由拦河坝(闸)、进水闸、冲沙闸 及防洪堤等建筑物组成。
桥梁:渠道与道路交叉,水 面低于道路,流量较大时 采用桥梁交叉。
有压力管道
无压力管道
量水建筑物 巴谢尔槽:
量水堰:
二、灌溉渠道规划布置原则
根据地形、地质、水源及原有设施,遵循以下原则: (1)充分利用水土资源:扩大灌溉面积、自流灌溉 (2)由土地利用规划和农业区划紧密结合,适当照顾行
政区划:可将灌区划分若干分区,并分区规划;与公路、 机耕道、林带等统一规划,全面安排。 (3)与灌区排水沟布置结合,统一布局:灌排分开,各 成系统,互不干扰;渠系布置不切断排水出路,尽量不 打乱原有天然排水系统,平原区渠道布置往往要服从排 水沟的布置。 (4)尽量使总的工程量和工程费用最小:为此,要对骨 干渠道和规模较大的渠系建筑物进行必要的方案比较, 从中选优。
率确定。
农田水利学一灌溉工程PPT课件
农田灌溉原理
水量平衡制定旱作物灌溉制度
• 考虑计划湿润层增加时的灌溉制度确定。 – 腾发量减去计划湿润层增加的水量、地下水 补给量,是实际消耗的土壤水的数量。 – 当土壤中储水量小于适宜含水量时,需要灌 溉。
农田灌溉原理
4、水田灌溉制度的制定—列表法
• 基本原理,当田面水层低于适宜灌水深度时,灌水至适宜上 限;
• 灌水定额;作物的种植比例;灌水延续时间。 – 当灌水定额;作物的种植比例确定后,主要取决于 灌水延续时间。 • 灌水延续时间与作物种植面积、作物所处的生育 阶段、灌水条件等有关。 • 面积越大,延续时间越长。
农田灌溉原理
2.灌水率图及其修正
• 灌水率随时间变化的直方图。 • 修正的原因:
– (1)不同时间灌水率差异较大,造成渠道水位差异大; – (2)供水连续性差,管理部方便。 – 应该修正,使灌区渠道供水连续,水位差小。
• (1)净灌溉用水量:某作物一次灌水灌到田间的水量: – W=m×A • A-某作物面积;m-该作物的灌水定额 –各类灌溉作物累加,可达到灌区某个时段的净灌溉 用水量。
n
M净 (Ai mi) i1
农田灌溉原理
(2)综合净灌溉定额
• 相对于整个灌区而言,单位面积上某个时段内的平 均灌溉定额
– 包括不灌溉的耕地。
– 可以通过灌区面积和综合净灌溉定额计算净灌溉 用水量
n
(Ai mi) n
m净 i1 At
(t mi) i1
农田灌溉原理
综合净灌溉定额
–若灌区中面积20000公顷(其中12800公顷不灌溉) ,则5.1-5.15之间,综合净灌溉定额为 978/20000*10000=489方/公顷
农田灌溉原理
– 某些阶段的水分胁迫,具有改善品质的效果。
水量平衡制定旱作物灌溉制度
• 考虑计划湿润层增加时的灌溉制度确定。 – 腾发量减去计划湿润层增加的水量、地下水 补给量,是实际消耗的土壤水的数量。 – 当土壤中储水量小于适宜含水量时,需要灌 溉。
农田灌溉原理
4、水田灌溉制度的制定—列表法
• 基本原理,当田面水层低于适宜灌水深度时,灌水至适宜上 限;
• 灌水定额;作物的种植比例;灌水延续时间。 – 当灌水定额;作物的种植比例确定后,主要取决于 灌水延续时间。 • 灌水延续时间与作物种植面积、作物所处的生育 阶段、灌水条件等有关。 • 面积越大,延续时间越长。
农田灌溉原理
2.灌水率图及其修正
• 灌水率随时间变化的直方图。 • 修正的原因:
– (1)不同时间灌水率差异较大,造成渠道水位差异大; – (2)供水连续性差,管理部方便。 – 应该修正,使灌区渠道供水连续,水位差小。
• (1)净灌溉用水量:某作物一次灌水灌到田间的水量: – W=m×A • A-某作物面积;m-该作物的灌水定额 –各类灌溉作物累加,可达到灌区某个时段的净灌溉 用水量。
n
M净 (Ai mi) i1
农田灌溉原理
(2)综合净灌溉定额
• 相对于整个灌区而言,单位面积上某个时段内的平 均灌溉定额
– 包括不灌溉的耕地。
– 可以通过灌区面积和综合净灌溉定额计算净灌溉 用水量
n
(Ai mi) n
m净 i1 At
(t mi) i1
农田灌溉原理
综合净灌溉定额
–若灌区中面积20000公顷(其中12800公顷不灌溉) ,则5.1-5.15之间,综合净灌溉定额为 978/20000*10000=489方/公顷
农田灌溉原理
– 某些阶段的水分胁迫,具有改善品质的效果。
节水灌溉技术总结PPT课件
如图;这种形式的喷灌系统使用灵活,
但管理劳动强度大,路渠占地多。
.
38
.
39
(3)半固定式喷灌系统
半固定式喷灌系统的动力、水泵和干管是固定的, 在干管上装有许多给水栓,支管和喷头是移动的。
支管在一个位置上与给水栓连接进行喷洒,喷洒 完毕,可移动至下一个位置与下一个给水栓连接。 这样的喷灌系统比固定式喷灌系统设备利用率高, 投资也较省,操作起来比移动式喷灌系统劳动强度 低些,生产率也高些。因此,很多国家的喷灌系统 多为半固定式喷灌系统。
• 建立健全节水管理组织和节水技术推
广服务体系,完善节水管理规章制度, 把节水管理责任落实到每项工程,每个 干部职工,每个农民。
.
19
三、我国节水灌溉存在的问题与研究的重点
节水灌溉存在的问题有 :
1、节水虽得到高度重视,但行业之间协调不 利,缺乏根本思路。
2、节水虽有一定科学积累,但未形成整体优势。
利用专门的杠杆或小发动机,使支管滚移至下一个 位置继续喷灌。
它适用于矮杆作物及较平的地块。
.
42
.
43
b.端拖式喷灌系统
端拖式喷灌系统, 其支管布置在田块中间, 支管上装有小轮或滑撬,在一个位置喷好后,由 拖拉机或绞车纵向牵引越过干管到一个新的位置,
如图所示。
支管可以式软管,也可以是有柔性接头的刚
为用水紧张国家。(少于1000m³为缺水国家,
少于500m³为严重缺水国家)。
.
2
1、我国水资源基本现状 我国水资源空间分布很不均匀,北方水资源
贫乏,南方水资源相对丰富,南北相差悬殊。
长江及其以南地区流域面积占全国总面积 36.5%,却拥有占全国80.9%的水资源总量;
大学课程《节水灌溉技术》PPT教学课件:任务2.3 沟灌技术
任务2.3 沟灌技术
一、沟灌灌水沟要求
灌水沟沟底坡度 灌水沟尾端宜封闭,沟底坡度宜为1‰~8‰。
节水灌溉技术
灌水沟深度、宽 度
深度宜为10~25cm,上口宽度宜为30~50cm;
灌水沟沟间距
轻质土壤的间距宜为50~60cm;中质土壤宜为60~70cm;重质土壤宜为 70~80cm;
灌水沟沟长
对于旱作物灌区,自流灌区沟灌灌水沟长度不宜超过100m,提水灌区灌水 沟长度不宜超过50m。
任务2.3 沟灌技术
沟灌概述
沟灌(furrow irrigation):在作物行间开挖灌
水沟,灌溉水由输水沟或毛渠进入灌水沟后,在流动的 过程中,主要借土壤毛细管作用从沟底和沟壁向周围渗 透而湿润土壤。
沟灌适用作物:宽行距作物,如棉花、玉米、甘蔗、薯 类以及宽行距的蔬菜等作物。
节水灌溉技术
任务2.3 沟灌技术
任务2.3 沟灌技术
节水灌溉技术
二、沟灌入沟流量要求
入沟流量应根据土壤质地、沟底坡度、沟长等要素确定,宜符合下表的规定。
土壤透水性(m/h)
沟底比降(‰)
沟长(m)
入沟流量(L/s)
<2
强(>0.15)
2~5
>5
<2
中(0.10~0.15)
2~5
>5
<2
弱(<0.10)
2~5
>5
30~40 40~60 50~100 40~80 60~90 70~100 60~80 80~100 90~150
节水灌溉技术
沟灌的优点
(1)灌水后不会破坏作物根部附近的土壤结构,可以保持根部土壤疏松,透气良好; (2)不会形成严重的土壤表面板结,能减少深层渗透,防止地下水位升高和土壤养分流失; (3)在多雨季节,还可以利用灌水沟渠汇集地面径流,并及时进行排水,起排水沟的作用; (4)沟灌能减少植株间的土壤蒸发损失,有利于土壤保墒; (5)开灌水沟时还可以对作物起到培土作用,可有效地防止作物的倒伏。
农作物的灌溉制度ppt课件
25
灌水量的计算(M)
P0+M+K=E +⊿W
M
一次灌水量(M)计 算公式:
M =Wmax- W实
=667 H(θmax-θ实)
一次灌水最大量计算式:
M =Wmax- Wmin
=667 H(θmax-θmin)
在解决以上各种数据之后,可以进 行编程计算求得灌溉制度,也可以
用图解法进行灌溉制度的制定。
将图中每次灌水量,即灌水定额相加,即得到作物 生育期的灌溉定额M2,即
M2=m1+m2+….+mn
31
生
育 起止日期
H
阶
(日期-日期)
m
段
Wmax m3/亩
Wmin m3/亩
21/4-30/4
1/5-10/5
幼
11/5-20/5 21/5-31/5
1/6-10/6
11/6-20/6
0.5
117.3
21
③有效降雨量P0:蓄存在土壤计划湿润层内可供作物利用的雨量。 指天然降雨量排除地面径流和深层渗漏量后的雨量。 P0=σP=P-P径流-P渗漏 σ:降雨有效利用系数,其值与一次降雨量、降雨强度、降雨延 续时间、土壤性质、地面覆盖及地形等因素有关。 一般根据资料确定:一般认为一次降雨量小于5mm时,α为0; 当一次降雨量在5~50mm时,α约为1.0;当次降雨量大于50mm 小于100mm时,α=1.0~0.8;100-150时,α=0.8 ~ 0.7;大于150 时为0.7。 安徽:淮北平原 >0.65 江淮丘陵 0.55-0.65 皖南山区 0.45-0.55 陕西:小麦 春季 0.95 夏秋 0.9 棉花夏季 0.799-0.924 玉米夏季 0.671 河南、山西:0.7-0.8 黑龙江:P<5mm 0 P=5-50mm 0.8-1.0 P>50mm 0.7-0.8
灌水量的计算(M)
P0+M+K=E +⊿W
M
一次灌水量(M)计 算公式:
M =Wmax- W实
=667 H(θmax-θ实)
一次灌水最大量计算式:
M =Wmax- Wmin
=667 H(θmax-θmin)
在解决以上各种数据之后,可以进 行编程计算求得灌溉制度,也可以
用图解法进行灌溉制度的制定。
将图中每次灌水量,即灌水定额相加,即得到作物 生育期的灌溉定额M2,即
M2=m1+m2+….+mn
31
生
育 起止日期
H
阶
(日期-日期)
m
段
Wmax m3/亩
Wmin m3/亩
21/4-30/4
1/5-10/5
幼
11/5-20/5 21/5-31/5
1/6-10/6
11/6-20/6
0.5
117.3
21
③有效降雨量P0:蓄存在土壤计划湿润层内可供作物利用的雨量。 指天然降雨量排除地面径流和深层渗漏量后的雨量。 P0=σP=P-P径流-P渗漏 σ:降雨有效利用系数,其值与一次降雨量、降雨强度、降雨延 续时间、土壤性质、地面覆盖及地形等因素有关。 一般根据资料确定:一般认为一次降雨量小于5mm时,α为0; 当一次降雨量在5~50mm时,α约为1.0;当次降雨量大于50mm 小于100mm时,α=1.0~0.8;100-150时,α=0.8 ~ 0.7;大于150 时为0.7。 安徽:淮北平原 >0.65 江淮丘陵 0.55-0.65 皖南山区 0.45-0.55 陕西:小麦 春季 0.95 夏秋 0.9 棉花夏季 0.799-0.924 玉米夏季 0.671 河南、山西:0.7-0.8 黑龙江:P<5mm 0 P=5-50mm 0.8-1.0 P>50mm 0.7-0.8
大学课程《节水灌溉技术》PPT教学课件:任务2.1 改进地面灌溉概述
任务2.1 改进地面灌溉概述
节水灌溉技术
背景
农业是中国用水大户,目前,农田灌溉的总用水量占全社会用水量的比例 约为55%。但受到经济实力和管理技术等方面的限制,要大面积推广先进的灌 溉技术比较困难,所以目前还是以地面灌溉为主。但传统的地面灌溉技术灌溉 水利用率偏低。
2019年国家发展改革委与水利部印发的《国家节水行动方案》中提到,到 2022年,农田灌溉水有效利用系数要提高到0.56以上,所以建设高标准农田、 采用改进地面灌溉技术是地面灌溉节水的主要方向。
项目2 改进地面灌溉
项目2 改进地面灌溉
项目2 改进地面灌溉
任务2.1 改进地面灌溉概述 任务2.2 畦灌技术 任务2.3 沟灌技术 任务2.4 覆膜灌技术 任务2.5 波涌灌溉技术
任务2.6 地面灌溉地面灌溉
节水灌溉技术
任务2.1 改进地面灌溉概述
忠诚、干净、担当、科学、求实、创新
(2)与喷灌、滴灌等灌水方法想比较: 虽然投资较少、节约能源、运行管理费 用低、操作简单,但是节水、增产、灌 水质量等明显不如喷灌、滴灌等。
任务2.1 改进地面灌溉概述
一、改进地面灌溉
定义:改善灌溉均匀度和提高灌溉水利用率 的沟、畦、格田灌溉技术。 应用:渠道防渗输水灌溉工程和管道输水灌 溉工程的田间工程,应采用改进地面灌溉技 术。
节水灌溉技术
任务2.1 改进地面灌溉概述
一、改进地面灌溉
技术手段: 1、平整土地,设计合理的沟、畦尺寸与灌水技术参数 2、改进地面灌溉湿润方式,发展局部湿润灌溉 3、改进放水方式,发展间歇灌溉 4、改进沟畦放水设施 5、大力发展节水保墒膜上灌
节水灌溉技术
任务2.1 改进地面灌溉概述
二、改进地面灌溉技术的类型
节水灌溉系统简析PPT课件
是保障 若采用智能化的节水技术和设备,到21世纪中期,我国的灌溉水利用率可
以提高到60-70%,由此节水潜力约600亿-1000亿立方米,相当于两条黄 河的流量,基本上能够保证远期灌溉的需求
第2页/共21页
一、背景介绍
我国农业面临生产方式、种植结构调整,规模化、现代化农业必将取代单 用户、小规模的小农生产方式。
其他技术:太阳能供电; 系统低功耗运行;
技术壁垒:(1)土壤含水量精度、不同地块作物分层测量标准; (2)作物蒸腾量的测量; (3)不同作物及不同生长期内需水量模型的建立。
第12页/共21页
三、技术运用 整体智能模型:精细化
需水数据采集 网关设备传输
网关设备传输
信息融合 决策系统
数据挖掘 专家模型 智能决策
系统连接顺序:水源—水泵—电磁阀—管道—喷头,其中水泵、电磁阀与管道 通过线路与控制设备连接。
在整个框架中,灌溉控制器是核心,由它来控制水泵的启停、电磁阀的开关。
第6页/共21页
二、节水灌溉方式及系统基本架构
1.水源 2.水泵 3.供水管 4.蓄水池 5.逆止阀 6.施肥开关 7. 灌水总开关 8.压力表 9. 主过滤器 10. 水表 11.
现代化农业生产要求高效、智能的节水管理技术,要求节水技术控制范围 进一步扩大,控制精度进一步提高。
现代农业建设的需要,迫切需要高科技,高技术注入
第3页/共21页
二、节水灌溉方式及系统基本架构
喷灌:由管道将水送到位于田地中的喷头中喷出,有高压和低压
的区 别,也可以分为固定式和移动式。
滴灌:将具有一定压力的水,过滤后经管网和出水管道(滴灌带)
执行设备状态
用户管理
注:不同作物不同生长期内的需水量不同;尽量为客户定制多种选择方案。
以提高到60-70%,由此节水潜力约600亿-1000亿立方米,相当于两条黄 河的流量,基本上能够保证远期灌溉的需求
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一、背景介绍
我国农业面临生产方式、种植结构调整,规模化、现代化农业必将取代单 用户、小规模的小农生产方式。
其他技术:太阳能供电; 系统低功耗运行;
技术壁垒:(1)土壤含水量精度、不同地块作物分层测量标准; (2)作物蒸腾量的测量; (3)不同作物及不同生长期内需水量模型的建立。
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三、技术运用 整体智能模型:精细化
需水数据采集 网关设备传输
网关设备传输
信息融合 决策系统
数据挖掘 专家模型 智能决策
系统连接顺序:水源—水泵—电磁阀—管道—喷头,其中水泵、电磁阀与管道 通过线路与控制设备连接。
在整个框架中,灌溉控制器是核心,由它来控制水泵的启停、电磁阀的开关。
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二、节水灌溉方式及系统基本架构
1.水源 2.水泵 3.供水管 4.蓄水池 5.逆止阀 6.施肥开关 7. 灌水总开关 8.压力表 9. 主过滤器 10. 水表 11.
现代化农业生产要求高效、智能的节水管理技术,要求节水技术控制范围 进一步扩大,控制精度进一步提高。
现代农业建设的需要,迫切需要高科技,高技术注入
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二、节水灌溉方式及系统基本架构
喷灌:由管道将水送到位于田地中的喷头中喷出,有高压和低压
的区 别,也可以分为固定式和移动式。
滴灌:将具有一定压力的水,过滤后经管网和出水管道(滴灌带)
执行设备状态
用户管理
注:不同作物不同生长期内的需水量不同;尽量为客户定制多种选择方案。
合理灌溉的机理及如何合理灌溉ppt课件
径致力于研究土壤与水、水与植物以及土壤、植物与水之 间的相互关系,并已取得较大的进展。
把土壤一植物一大气当作一个在物理上统一的连续体系进
行动态的、定量的水分研究,已30多年的历史。 Philip(1966)提出了较完整的关于SPAC的概念,认为尽管介 质不同,界面不一,但在物理上都是一个统一的连续体, 水在该系统中的各种流过程就象链环一样,互相衔接,而
1 . 0MPa 或更少,但从叶到大气则降低几十甚至达 100MPa 。这 表明,在植株的水分吸收和蒸腾这样一个耦合过程中的主要阻力 是R叶-气 。
由于主要的、控制性的阻力在叶—气系统之间,这意味 着,通过整个连续体的通量,主要决定于调节蒸腾的那 些因素,包括供应水分汽化的能量。
然而,一般认为,根部阻力是导致蒸腾与根系吸水之间 时间滞后现象的原因。这种滞后经常在迅速蒸腾的时期 中引起叶片水分不足和气孔开度减小或关闭的现象。
Sexton 等人 (1974) 提出的 SPAC 模型,其综合性较强, 其中土壤水分再分布是用物理方法得到的近似值,作物 蒸腾是用半经验公式计算的。这种模型可计算根系吸水 速率和蒸腾速率,或可模拟根系层中的土壤水分运动及 水在植物组织中的运转过程,这些预报结果可用于指导 灌溉。
SPAC理论在农田灌溉中的应用,在模拟预测田间土壤 水分动态变化和作物蒸发蒸腾动态变化进行灌水预报, 以及模拟冠层叶温或叶水势、气孔阻力的动态变化等的 研究已有一定进展,但在田间水分的转化效率、节水灌 溉指标体系、作物缺水信息及诊断和以节水高产为目标 的农田水分管理与调控方面尚须探索和不断深入。
一个节水新思路、新途径。
3.控制性分根区交替灌溉革新 当植物根系部分处于逐渐变干的土壤中并脱水时 ,能够在 根中形成大量ABA,使 木质部汁液中ABA浓度成倍增加, 引起气孔开度减少,实现植物水分利用最优化控制。
把土壤一植物一大气当作一个在物理上统一的连续体系进
行动态的、定量的水分研究,已30多年的历史。 Philip(1966)提出了较完整的关于SPAC的概念,认为尽管介 质不同,界面不一,但在物理上都是一个统一的连续体, 水在该系统中的各种流过程就象链环一样,互相衔接,而
1 . 0MPa 或更少,但从叶到大气则降低几十甚至达 100MPa 。这 表明,在植株的水分吸收和蒸腾这样一个耦合过程中的主要阻力 是R叶-气 。
由于主要的、控制性的阻力在叶—气系统之间,这意味 着,通过整个连续体的通量,主要决定于调节蒸腾的那 些因素,包括供应水分汽化的能量。
然而,一般认为,根部阻力是导致蒸腾与根系吸水之间 时间滞后现象的原因。这种滞后经常在迅速蒸腾的时期 中引起叶片水分不足和气孔开度减小或关闭的现象。
Sexton 等人 (1974) 提出的 SPAC 模型,其综合性较强, 其中土壤水分再分布是用物理方法得到的近似值,作物 蒸腾是用半经验公式计算的。这种模型可计算根系吸水 速率和蒸腾速率,或可模拟根系层中的土壤水分运动及 水在植物组织中的运转过程,这些预报结果可用于指导 灌溉。
SPAC理论在农田灌溉中的应用,在模拟预测田间土壤 水分动态变化和作物蒸发蒸腾动态变化进行灌水预报, 以及模拟冠层叶温或叶水势、气孔阻力的动态变化等的 研究已有一定进展,但在田间水分的转化效率、节水灌 溉指标体系、作物缺水信息及诊断和以节水高产为目标 的农田水分管理与调控方面尚须探索和不断深入。
一个节水新思路、新途径。
3.控制性分根区交替灌溉革新 当植物根系部分处于逐渐变干的土壤中并脱水时 ,能够在 根中形成大量ABA,使 木质部汁液中ABA浓度成倍增加, 引起气孔开度减少,实现植物水分利用最优化控制。
