农田水力学5 排水系统规划设计
雨水节气下的农田排水系统设计

雨水节气下的农田排水系统设计在雨水节气下,农田排水系统的设计至关重要。
良好的排水系统可以有效地排除农田中的积水,确保作物的正常生长和发育。
本文将探讨雨水节气下农田排水系统设计的重要性以及一些常用的设计原则。
一、雨水节气下农田排水系统的重要性雨水节气是农田中降雨最为频繁的时期,如果排水系统设计不当,积水可能会对作物造成严重的影响。
首先,积水会导致植株根部缺氧,影响其正常的呼吸作用,从而抑制生长。
其次,积水还可能造成土壤中的养分流失,影响作物的吸收和利用。
此外,积水还会滋生病原体和虫害,增加病害发生的概率。
因此,在雨水节气下,农田排水系统的设计变得尤为重要。
二、农田排水系统设计的原则1. 地形分析:在设计排水系统之前,需要对农田的地形进行分析。
通过绘制流域图、地形图等,了解地势高低差异,确定排水系统的走向和排放位置。
2. 排水渠道设计:合理设置排水渠道,确保积水能够迅速流入渠道并顺利排出农田。
排水渠道的设计应考虑渠道的宽度、深度和坡度,以及渠道中的植被覆盖和杂草处理等。
3. 排水管网设计:在农田设立排水管网,使排水渠道与管网相互衔接。
管网设计需要考虑管道的材质、直径、坡度以及支管、主管的布置方式等因素。
4. 排水井和泵站建设:对于地势较低或者地下水位较高的农田,可以设计建设排水井和泵站,通过泵站将积水抽出农田。
排水井和泵站的设计应考虑井的建筑结构和泵的选型等。
5. 考虑农田利用方式:在设计排水系统时,要考虑农田的利用方式。
不同的作物对排水要求不同,因此需要根据不同的作物需求,进行相应的设计。
三、雨水节气下农田排水系统设计的案例分析为了进一步说明雨水节气下农田排水系统设计的重要性,我们以某农场为例进行案例分析。
该农场位于雨水节气较为频繁的地区,土壤排水能力差。
通过合理设计排水系统,该农场成功解决了积水问题,保证了作物的正常生长。
首先,通过地形分析,该农场确定了排水渠道的走向和位置。
其次,在排水渠道的设计中,采用了不同宽度和深度的渠道,以便快速排除大量的积水。
农田排水专项方案

农田排水专项方案背景农田排水是农业生产中的一个重要环节,有效的排水系统可以降低农作物生长过程中的病虫害发生率,提高耕地的利用效益,减轻农民的劳动强度。
在我国,很多地区受到雨水或地下水位差的影响,农田排水的难度较大,因此有必要制定专项方案来解决农田排水问题。
目标本专项方案的目标是提供可行的农田排水解决方案,保证农民耕种顺利,促进农业生产的持续发展。
方案土地调查了解农田的地势、土层、土壤质量、地下水位、径流等情况,对农田排水解决方案的制定起到关键作用。
基础建设根据土地调查结果,设计出适合该地区的排水系统,包括:排水井、沟渠、水闸等。
在低洼地或者容易积水的地段,建设排水井用于排除积水。
排水井应建立在高处,通常选用混凝土或砖石等材料建造,井的直径在0.5米至1.5米之间,井深根据所处地势的高低确定,通常在2米至5米之间。
沟渠在农田中间或四周建设沟渠,将农田的积水引流到排水井中。
排水沟作为排放积水的主渠道,通常选用混凝土或砖石等材料建造,沟宽在1米至3米之间,深度在0.5米至1米之间。
水闸针对局部积水大、水位变化频繁的农田区域,需要设置水闸进行调節。
水闸应选用耐久性强、密封效果好的材料建造,调节轴承要采用寿命长、轻便灵活的设计。
维护与管理定期维护和管理农田排水设施,保证排水系统处于正常运行状态,避免发生堵塞漏水等问题。
在通行的路面附近,设置标志牌提醒来往车辆注意,避免造成损坏。
农田排水专项方案的制定,需要充分了解土地实际情况和采取多种措施,包括基础设施的建设、维护和管理等,才能有效解决农田排水问题,提高农业生产效益。
农田水利工程规划设计.doc

农田水利工程规划设计农田水利工程规划设计是非常重要的,每个设计细节都建立在专业知识以及实际情况上,都是非常关键的。
下面就农田水利工程规划设计和大家介绍一下。
为农田修建一套高效的水利工程设施即农田水利工程,是农业基础设施中的重点工程,农田水利工程具有排涝、抗旱的能力,能确保农田高产、稳产,是解决“三农”问题的重要举措。
因此大力发展农田水利工程,建立高标准的规划和设计,推进农田水利工程的建设步伐,充分利用水土资源具有重要意义。
农田水利工程的规划设计还存在一些不足之处,直接影响了工程建设的顺利进行以及建成后期的投入使用。
通过规划,选择科学合适的设计标准非常的重要,本文针对农田水利工程规划设计进行了具体分析,并提出了有效对策,对当前农田水利工程建设进行统筹规划,实现对资源的有效整合与利用。
1农田水利工程规划设计应遵循的原则标准的农田水利工程规划设计应遵循实事求是原则、综合利用原则、安全性原则以及动态性原则,与当地山、水、路、林等有机结合起来,并综合考虑统筹规划,有效地开发利用水资源,最终实现经济效益与社会效益的最大化。
工程在设计之初对实际情况进行充分的考虑,综合分析当地的地质条件,做到实事求是。
在各个渠道布置的设计方案中,具体分析并合理设计,制定合理的规划方案。
农田水利工程需要集中落差,将水力、水电联系在一起,充分利用当地落差。
结合水利加工,构建起地表水和地下水综合利用的水利工程系统。
农田水利工程要防止在险段位置的施工,在设计时,避开河、溪地区,保证良好的地质条件。
避开透水性强的土质地带,合理布置排洪设施。
农田水利不是一成不变的,是一个生态综合体,因此需要在动态的发展过程中进行调整,设计中充分考虑协调性和保护性,保持一个优化的状态。
2农田水利工程规划设计中存在的主要问题2.1环境勘测不全面,缺乏合理性水利工程的建设会受到环境因素的影响,我国一些小型水利工程建设的时间比较长,有的建于建国初期,当时的技术水平不太先进,对工程的整体水平有一定的影响。
农业知识如何进行合理的农田排水设计

农业知识如何进行合理的农田排水设计农田排水是农业生产中至关重要的环节之一,合理的农田排水设计能够提高农田土壤的湿度、改善施肥效果、预防作物病虫害以及提高作物产量。
本文将介绍一些关键的农业知识,帮助农民朋友们进行合理的农田排水设计。
一、了解农田排水的目的和原则合理的农田排水设计必须基于对农田排水目的和原则的深入了解。
首先,农田排水的目的是为了排除农田中积水,保证农作物的生长环境。
其次,农田排水设计的原则是以农作物的生长需求为基础,结合土壤类型、气候条件、降水情况等综合因素进行合理的设计。
二、了解土壤类型和地形情况在进行农田排水设计之前,我们需要了解农田的土壤类型和地形情况。
不同的土壤类型对于排水的需求是不同的,比如砂质土壤排水性能较好,而粘性土壤排水性能较差。
此外,地形的高低起伏也会影响农田的排水情况,需要根据实际情况采取相应的措施。
三、合理规划农田排水系统根据土壤类型和地形情况的了解,我们可以进行农田排水系统的合理规划。
首先,需要确定农田的主排水方向,即农田中杂排水沟或主干排水沟的布置方向。
其次,要在合适的位置设置农田排水沟,以确保农田中的积水能够快速排除。
四、合理设置农田排水沟的坡度和宽度农田排水沟的坡度和宽度是保证排水效果的重要因素。
合理的坡度可以促使农田中的积水快速流向排水沟,而过大或过小的坡度都会影响排水效果。
此外,排水沟的宽度也需要根据农田的大小和排水需求进行合理设置,以确保排水通畅。
五、合理选择排水设施和材料在农田排水系统的建设中,需要合理选择排水设施和材料。
比如可以选择合适的排水管道和排水井,以提高排水效果。
此外,排水设施和材料的耐久性和维护成本也是需要考虑的因素。
六、合理进行农田排水管理农田排水系统的建设之后,还需要进行合理的排水管理。
这包括定期清理排水沟、检查排水设施是否正常运行、及时处理排水系统中的故障等。
只有进行有效的排水管理,才能保证农田排水系统的正常运行。
结语合理的农田排水设计是农业生产中的重要环节之一,能够提高农田土壤的湿度、改善施肥效果、预防作物病虫害以及提高作物产量。
农田排灌系统工程设计方案范本

农田排灌系统工程设计方案范本一、工程概况农田排灌系统是指将水源引入农田,通过合理设计的水渠和灌溉设施向农田供水,以满足作物的生长和发育需求。
本工程设计方案旨在提供一套科学合理的农田排灌系统设计,以提高农田水资源的利用效率和农田作物的产量。
二、设计目标1. 实现农田排灌系统的全覆盖,确保每片农田都能得到合理的排水和灌溉;2. 提高农田水资源的利用率,减少水的浪费和排泄,实现节水灌溉;3. 优化灌排设施的设计,确保排水通畅,灌溉均匀,防止土壤盐碱化现象的发生;4. 降低农田排灌系统的能耗和维护成本,提高系统的可持续性。
三、设计内容1. 水源选择与引水工程:根据农田的实际情况,选择合适的水源,并进行引水工程设计,确保水源充足,稳定供应。
2. 排水系统设计:设计合理的排水渠道和排水设施,确保农田排水畅通,避免积水。
3. 灌溉系统设计:设计科学合理的灌溉系统,包括灌溉设备、给水渠道和灌溉方法等,确保农田作物得到充足的水源供应。
4. 水质保护措施:设计适当的水质保护措施,避免农药、化肥等农业残留物对水质污染。
5. 设备选型和配置:选择高效节能的灌排设备,确保系统正常运行和维护。
6. 施工和运维方案:制定施工和运维方案,并配备专业的技术人员进行施工和日常管理。
四、设计原则1. 量化需求:根据农田的实际需求,对灌溉水量和排水量进行量化,科学合理地确定设计参数。
2. 经济合理:在保证农田灌溉需求的同时,尽量节约水资源,并控制设备和工程的投资成本。
3. 环境友好:在设计过程中考虑生态环境保护,采用可再生能源和环保材料,减少对土壤和水质的污染。
4. 可持续发展:设计的农田排灌系统应具备长期运营和维护的可持续性,保证系统的稳定性和可靠性。
五、预期效益1. 提高农田作物的产量和质量,满足农业生产的需求;2. 降低农田排灌水耗,实现节水灌溉,提高水资源利用率;3. 减少土壤盐碱化和水土流失,改善土壤质量;4. 降低能耗和维护成本,提高农田排灌系统的可持续性。
农田水利工程规划设计

农田水利工程规划设计农田水利工程是农业生产的重要基础设施,对于保障粮食安全、促进农业可持续发展具有至关重要的作用。
科学合理的规划设计是农田水利工程建设的前提和基础,能够提高水资源的利用效率,改善农田灌溉和排水条件,增强农业抗灾能力,为农业增产、农民增收提供有力支撑。
一、农田水利工程规划设计的重要性农田水利工程规划设计是一项综合性的工作,涉及到水利、农业、土壤、气象等多个领域的知识。
其重要性主要体现在以下几个方面:1、提高水资源利用效率通过合理规划灌溉渠道、排水系统和水源工程,能够减少水资源的浪费,实现水资源的优化配置,提高水资源的利用效率。
2、改善农田灌溉条件科学的灌溉系统设计能够确保农田得到适时、适量的灌溉,满足农作物生长的水分需求,提高农作物的产量和质量。
3、增强农田排水能力良好的排水系统能够及时排除农田中的多余水分,防止土壤渍涝,改善土壤通气性,为农作物生长创造有利的土壤环境。
4、提高农业抗灾能力农田水利工程可以在干旱、洪涝等自然灾害发生时,发挥蓄水、调水、排水等作用,减轻灾害对农业生产的影响,保障农业生产的稳定性。
5、促进农业可持续发展合理的农田水利工程规划设计有助于保护和改善生态环境,实现水资源的可持续利用,推动农业的可持续发展。
二、农田水利工程规划设计的原则1、因地制宜原则根据不同地区的地形地貌、土壤质地、气候条件、农作物种植结构等因素,制定适合当地实际情况的规划设计方案。
2、统筹兼顾原则统筹考虑灌溉、排水、防洪、除涝、水土保持等方面的需求,实现水利工程的综合效益最大化。
3、节约资源原则在规划设计过程中,充分考虑水资源的节约利用,采用节水灌溉技术和措施,降低农业用水消耗。
4、安全可靠原则确保水利工程的结构安全、运行可靠,能够经受住自然灾害和运行过程中的考验。
5、经济合理原则在满足工程功能和质量要求的前提下,尽量降低工程建设成本和运行维护费用,提高工程的经济效益。
三、农田水利工程规划设计的内容1、水源工程规划设计水源工程包括水库、塘坝、水井、泵站等。
农田水利学灌溉渠道规划
w引设2
况下,引水的多少就取决于降雨
的多少,而降雨的多少是与设计 p雨设1
降雨的频率有关,频率越高,对
应的降雨量越小,需要引水就越 多。
p雨设2
在工程规模确定以后,设计 引水能力就一定,此时的灌溉保
P设1
P设2 p
证率就等于设计降雨频率。因此, 设计灌溉保证率可按设计降雨频 保证率越高,需引用的水越多,工程量越大。
灌溉设计标准以灌溉设计保证率或抗旱天数进行设计。 1.灌溉设计保证率(dependability of irrigation designing) 灌溉设计保证率是指灌区灌溉用水量在多年期间能够得到充
分满足的机率,一般用设计灌溉用水量全部获得满足的年 数占计算总年数的百分率表示。即设水源供给灌溉用水的 数量大于或等于灌区灌溉用水量的年份为m年,计算系列 的总年数为n,灌溉保证率可用下列公式计算:
抗旱天数有两种不同的统计方法:一是指连续无雨日数,有 些省规定日雨量小于2mm或3mm为无雨日,有的省则以 日降雨量小于5mm为无雨日;二是指连续无透雨日数, 即两次透雨的间隔日数。
第二节、水源与灌溉取水方式
灌溉取水方式,随水 源类型、水位和水量 的状况而定。利用地 面径流灌溉,可以有 各种不同的取水方式, 如无坝引水、有坝引 水、抽水取水、水库 取水等;利用地下水 灌溉,则需打井或修 建其它集水工程
三、水土资源平衡及环境影响与经济评价
1.水土资源平衡(balance of soil and water resources) 灌区水土资源平衡分析应根据水资源评价成果、土地利用结构、
作物种植结构、灌溉制度、灌溉用水量、灌区内城乡和工矿 企业用水量等进行综合分析和方案比较,择优选用,并以此 确定灌排工程规模;井渠结合灌区引用地表水和开采地下水 的比例,应符合水土资源平衡要求并满足地下水动态平衡和 防治土壤盐碱化、沼泽化的要求。
农田排灌系统设计与建设
农田排灌系统设计与建设农业是国家经济的重要组成部分,灌溉是农业生产中至关重要的一环。
农田排灌系统的设计与建设对于提高灌溉效率、保障农业生产具有重要意义。
本文将对农田排灌系统设计与建设进行详细探讨,以期为农业生产提供有效的技术支持。
一、水资源评估与计划农田排灌系统的设计必须基于对水资源的充分评估。
首先,需要明确水资源的可利用量和可使用期限,以确定合适的灌溉计划。
其次,要考虑降水量、地下水位和土壤水分特性等因素,制定合理并科学的灌溉制度。
最后,还应该进行地形分析和土壤质量评估,确定合适的排灌设施及其布置。
二、灌区划分与矢量化灌区划分是农田排灌系统设计的基础工作。
根据不同地区的土壤类型、作物需水量和地形等因素,将农田划分成若干灌区。
灌区矢量化则是将划分好的灌区进行数字化处理,利用地理信息系统(GIS)等技术手段进行灌溉管理,实现精细化管理。
三、灌溉方式选择与设计灌溉方式的选择与设计应考虑到不同地区的气候特点和农作物需水量。
常见的灌溉方式有喷灌、滴灌、渠灌和灌溉机械等。
根据具体情况选择合适的灌溉方式,进行系统设计。
关键是要确保灌水的均匀性和高效性,减少水的浪费,提高灌溉效率。
四、排水系统设计农田排灌系统的设计不仅包括灌溉,还要考虑到排水,以保证良好的土壤通气和排除过量水分。
通过合理的排水系统设计,可防止土壤盐碱化和水涝问题。
排水系统的设计需要结合地势和土壤特性,合理设置排水沟、排水管道等设施,确保顺畅的排水。
五、设备选型与施工农田排灌系统的设备选型与施工是一个综合性的过程,需要综合考虑设备的性能和经济效益。
在设备选型上,应选择耐用、高效且能适应农田条件的设备;在施工过程中,要确保施工质量,保证系统的稳定性和可靠性。
六、运行与维护完成农田排灌系统设计与建设后,需要进行实际运行和维护工作。
定期检查和维修设备,及时清理排水系统,保证排灌系统的正常运行。
此外,还要进行数据监测和分析,根据实际情况进行调整和优化,以提高农田排灌系统的效率和可持续性。
田间排水原理系统设计与方法介绍课件
hk
界深度。
影响因素:土壤质地、 地下水矿化度、气象条 件、灌溉排水条件和农 业技术措施(耕作、施肥 等)有关。
田间排水原理系统设计与 方法介绍
13
地下水临界深度的确定
根据土壤质地、地下水矿化度、降雨、灌溉、 蒸发和农业措施等因素,通过综合试验确定;也可 根据不同自然条件和农业生产条件,通过实地调查 确定。当缺少上述资料时,可按表选用,或按下式 近似估算:
田间排水原理系统设计与 24
(一)、排水沟对地下水位的调控作用
1、无排水沟雨后地下水的升、降过程
c
b
a
▽
▽
无排水
田间排水原理系统设计与 方法介绍
25
2、有排水沟雨后地下水的升、降过程
b’
▽
a’
▽
有排水
田间排水原理系统设计与 方法介绍
26
c d e
▽
c’
d’ e’
▽
c、d、e无排水 c’、d’、e’有排水
2.6~2.8 2.0~2.2 1.3~1.5
田间排水原理系统设计与 方法介绍
15
四、农业耕作条件对农田排水的要求
影响耕作质量的主要自然因素是土壤的物理 机械性,而土壤的水分状况则是影响土壤物 理机械性的重要条件。水分过少的土壤,土 粒之间的粘结性很强,耕作费力,土块不易 破碎,耕作质量差;土壤过湿则对耕作机械 的粘着力增大,同样耕作费力,而且过湿的 土壤可塑性很大,耕作时会形成不易疏松的 大土块。因此,过干过湿均不利于耕作。一 般在田间持水率的60%-70%较为适宜。
田间排水原理系统设计与 方法介绍
27
(二)、田间排水沟的深度和间距
1、深度与间距的关系
排水沟的深度与间距之间有着密切的关系,在一 定的条件下,为达到排水的要求,可以通过不同 的沟深和间距组合来实现。
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2.4设计排渍流量(日常流量)的计算
日常流量:当地下水位达到一定控制要求时的地下 水排水流量称为日常流量。 排渍模数:单位面积上的排渍流量称为设计地下水 排水模数或排渍模数,单位m3/(s·km2)。 作用:确定排水沟沟底高程,并校核允许最小流速
33
计算方法: 1、确定排渍模数 (1)采用当地或邻近地区实测资料。 (2)采用公式计算(《规范》中公式)。
d.不冲不淤流速 不淤流速一般为0.3~0.4m/s;不冲流速见教材 表。 排水沟的设计流速应满足不冲不淤的要求。
46
48
3.2.1.2排水沟断面校核 a.根据防渍、通航、养殖要求校核排水沟的水 深和底宽
如果不能满足防渍、通航和养殖要求,则应 拓宽加深断面;
如果排渍要求的沟深与排涝要求的沟深相差 很大时,则可以采用复式断面。
第五章 排水系统规划设计
第一节 排水沟道系统的规划布置 第二节 排水沟设计流量计算 第三节 骨干排水沟断面设计 第四节 排水承泄区
1
第一节 排水沟道系统的规划布置
排水系统组成:
排水沟系
排水系统
蓄水设施 排水枢纽
承泄区
2
排水沟系
干沟 支沟 斗沟 农沟 农沟以下
固定沟道 临时沟道
3
排水系统 规划步骤
B)满足地下水位控制要求。
排渍要求
36
3.1.1排渍水位(日常水位) 排渍水位——排水沟需要维持的水位。 推算步骤 : (1)确定排渍控制点A0高程(最远处低洼地高 程)。 (2)初拟各级排水沟的比降。 (3)推算排干沟出口的日常水位:
37
3.1.2排涝水位(最高水位) 排涝水位是排水沟宣泄设计排涝流量时的水位。
28
解:(1)计算R
1.计算R旱 2.计算R水
3.计算R沟 4.计算R渗 5.计算R闸 6.设计R
29
(2)计算Q、q
30
2.3排渍标准和防盐标准
2.3.1排渍标准
设计排渍深度:日常情况下地下水位的埋深要求。
设计耐渍深度:暴雨后规定时间内要求地下水位达 到的埋深。
作物种类 旱作 水稻
设计排渍深度 0.8~1.3m 0.4~0.6m
式中:qh——设计排渍模数(m3/s.km2); ——土壤给水度(释放水量与土壤体积的
比值); H——地下水位设计降低深度(m); T——排渍历时(h)。
(3)采用经验数据。
计算方法: 2、计算排渍流量
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第三节 骨干排水沟断面设计
3.1排水沟的设计水位
两点要求:
排涝要求
A)能够通过排涝设计流量;
43
3.2.1.1设计参数的选用
b.边坡系数m 主要与土质和沟深有关。 一般同级沟、渠相比,沟道的边坡系数大 于渠道的边坡系数,即排水沟边坡一般比灌溉 边坡较缓。因为地下水汇入的渗透压力、坡面 径流冲刷和沟内滞涝蓄水时波浪冲蚀等原因, 使沟坡容易坍塌。
44
3.2.1.1设计参数的选用
c.糙率n (1)新开挖的沟道,其糙率与灌溉渠道相同 ,约0.02~0.025; (2)易生杂草的沟道,一般采用较大数值。
其余参数同P237式(8-5)和(8-6)。 注意:①平原河网地区宜考虑排水沟滞蓄;②圩 区应考虑预降滞蓄,圩堤渗漏产水和套闸进水。
24
例题
例1 已知淮北平原地区,F=20km2,水田、旱田及 沟塘面积分别为12km2、7km2、1km2, 稻田耗水 e=4mm/d,稻田滞蓄水深为30mm,旱地的径流系数 为0.69 ,沟水面蒸发强度为3mm/d ,沟滞蓄水深为 500mm 。排涝标准为日雨量200mm两天排出。求Q 、q。
5
1.2排水沟系的布置
1.2.1排水系统类型 a.一般排水系统
(1)组成:干、支、斗、农沟。 (2)目的:排除地面径流和控制地下水位。 (3)作用:一般只起除涝、防渍、治碱作用。 (4)特征:排水沟道一般比降较大,断面较小, 工程造价较低 。 (5)适用:南方山丘区;北方干旱区。
6
内蒙古河套灌区灌排示意图
(1)搜集和分析资料,摸清 涝、渍和盐碱化情况与原因
(2)制定规划原则,确定标 准和主要措施,拟定方案
(3)技术经济论证,选取方 案,拟出分期实施计划
4
1.1排水区(含灌区)的涝渍成因
来水过多:
(1)暴雨地面径流;(2)外来地面径流; (3)外来地下径流;(4)灌溉多余及洗盐水量
排水不良:
(1)承泄区和排水出口方面的问题; (2)排水区内部原因; (3)管理方面的问题。
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截流沟
截流沟 为拦截排水地区上游高地的地表径流而 修建的排水沟道。它可以保护某一地区或某项工 程免受外来地表水所造成的渍涝、冲刷、淤积等 危害。
截流沟沿保护地区上部边缘大致平行地形等 高线布置。截流沟越长,要求的断面和工程越 大,故应利用天然河沟或排水干沟就近导入承泄 区,如图所示。
11
1.2排水沟系的布置
39
B、承泄区汛期水位较高,干沟出现短时的 壅水现象。这时壅水段的排涝水位应按壅水水位 线设计。
40
C、承泄区水位很高、地面, 以离地面0.2~0.3m为宜,最高可与地面齐平,以 利排涝和防止漫溢,最高水位以下的沟道断面应 能承泄除涝设计流量和满足蓄涝要求。 ②有内排站,则沟道最高水位可以超出地面一定 高度,相应沟道两岸亦需筑堤。
径流的排水流量。 作用:确定排水沟断面(骨干排水沟)、排水建
筑物的规模及分析现有排水设施排水能力。 计算方法:排涝模数经验公式法、平均排除法
16
2.2排涝设计流量的计算
2.2.1排涝模数经验公式法 排涝模数q :排涝区单位面积(km2)的上
排涝流量,单位为m3/(s·km2)。 计算步骤: (1)确定设计暴雨P; (2)计算设计径流深R; (3)用经验公式计算排涝模数q(qmax); (4)计算设计排涝流量Q(Qmax)。
设计耐渍深度 3~4d内地下水位降至0.3~0.6m
31
2.3.2防盐标准
盐碱地:含有危害农作物生长的过量可溶性盐碱 成分的土地,又称盐碱土或盐渍土。 土壤次生盐碱化:耕作土壤由于人类活动的影响 而转化为盐碱土的过程。
地下水位应控制在临界深度以下。
地下水临界深度:在一定的自然条件和农业技术 措施条件下,为了保证土壤不产生盐碱化和作物 不受盐害所要求保持的地下水最小埋藏深度。
式中:P——设计暴雨量(mm);
h田滞——水田滞蓄水深,h田滞=hp-h0;
hp——雨后最大允许蓄水深度,mm;
h0——雨前正常水深,可取
;
E——排水期间水田耗水量(mm)。
19
2.2排涝设计流量的计算
2.2.1排涝模数经验公式法
b.求设计径流深R (2)旱田地区——降雨径流相关图法
1)利用P+Pa~R关系曲线 Pa:前期影响雨量
17
2.2排涝设计流量的计算
2.2.1排涝模数经验公式法
a.确定设计暴雨P
(1)暴雨历时
F=100~500平方公里
选1日暴雨
F=500~3000平方公里 选3日暴雨
(2)暴雨量
①典型年法;②频率法。
18
2.2排涝设计流量的计算
2.2.1排涝模数经验公式法
b.求设计径流深R (1)水田地区 ——暴雨扣损法
A、承泄区水位较低,排水条件较好 计算步骤:
(1)确定排涝控制点A。
(2)拟定各级排水沟比降。 (3)计算干沟出口处的排涝水位:
式中: ——农沟中最高水位到地面的距离,可取0.2-0.3m;
L、i——自A点到排水沟出口的各级排水沟长度与比降;
—— 局部水头损失,可不考虑上下级排水沟衔接的水位 落差。
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b.综合利用排水系统 (3)河网的主要特征 深:沟河要深,能排地面水,也能降地下水, 蓄水灌溉。 网:水系成网,调度灵活。 平:沟底要平,能排能引,航运、养殖。 分:分级分片控制,高低片分级控制。
其中“深”为关键。 (4)适用 南方圩垸区和地势低洼区。
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1.2排水沟系的布置
1.2.2排水方式 (1)汛期排水和日常排水 (2)自流排水和抽水排水 (3)水平排水和垂直排水 (4)地面截流沟和地下截流沟排水
1.2.3规划布置原则
九原则
低 分 洪 滞 统 灌 降 安综 处 片 涝 蓄 筹 排 低 全合 布 排 分 结 规 分 造 可利 置 水 治 合 划 开 价 靠用
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第二节 排水沟设计流量计算
2.1除涝标准
1、以治理区发生一定重现期的暴雨,作物不受涝 为标准 2、以治理区作物不受涝的保证率为标准 3、以某一定量暴雨或涝灾严重的典型年作为排涝 设计标准
c.计算排涝模数qmax
式中:R ——设计径流深,mm;
K——综合系数(反映河网配套程度、排水沟坡度、降雨
历时及流域形状);
m——峰量指数(反映洪峰与洪量的关系);
n——递减指数(反映排涝模数与面积的关系)。
d.计算排涝流量Qmax
Qmax=qmax F
适用:大型涝区。
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2.2排涝设计流量的计算
我国大多数地区采用暴雨重现期为5~10年一遇 的设计标准。
除涝标准除规定一定重现期的暴雨外,还应包 括暴雨历时和排涝时间。
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几种常见作物耐淹能力
2.2排涝设计流量的计算
排涝设计流量(design discharge for surface drainage): 排除在某一排涝设计标准下的暴雨产生的地面
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解:(1)计算R
1.计算R旱 2.计算R水 3.计算R沟
4.设计R
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(2)计算Q、q
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例2 已知苏南某圩区,F=3.8Km2,其中旱地占15% ,水田占80%,河沟占5%。 旱地的径流系数为0.67 ,水田日耗水e=5mm/d,水田滞蓄水深30mm,河沟 水 面 蒸 发 e0=3mm/d , 预 降 滞 蓄 500mm。 圩 堤 总 长 7.8km , 渗 漏 产 水 i=0.05mm/km/d , 套 闸 进 水 0.55mm/d。排涝标准为日暴雨200mm,2日排出,每 天工作22h 。求Q、q。