Автор работы: Пользователь скрыл имя, 19 Января 2014 в 12:22, курсовая работа
Цель мелиорации: повышение плодородия почвы путем регулирования ее водного режима, как одного из важнейших факторов жизни растений. В курсовом проекте будет запроектировано оросительная система для 8-польного зерно-кормового севооборота, расположенного в одном из хозяйств в самарской области.
Введение
Раздел 1. Анализ природных условия объекта орошения
Раздел 2. Расчет дозы химического мелиоранта.
Раздел 3. Расчет режима орошения с/х культур и водообмена с грунтовыми водами.
Раздел 4. Расчет динамики УГВ и времени их подъема
Раздел 5. Обоснование способа и техники орошения.до критической глубины
Раздел 6. Размещение и организация севооборотного участка согласование размеров дождевального устройства с размерами полей.
Раздел 7. Проектирование оросительной сети в плане.
Раздел 8. Определение числа дождевальных машин.
Раздел 9. Гидравлический расчет оросительной сети. Расчет параметров насосной станции. Построение продольного профиля
Раздел 10. Гидротехнические сооружения на оросительной сети, дороги и лесополосы
Поливная норма |
400 |
450 |
500 |
520 |
530 |
560 |
630 |
Продолжительность полива |
5 |
6 |
7 |
7 |
7 |
7 |
8 |
Определим расход воды, идущей на полив одной культуры:
,
где -число полей, занятой одной культурой.
Тогда
Если четное, то влево от среднего дня откладываем значения ,а вправо . Если нечетное, то вправо и влево откладываем .
Зная день начала и конца полива, расход воды, идущей на полив данной культуры( ) строим неукомплектованный график водоподачи для данного севооборота.
Для того, чтобы снизить кратковременные максимальные ординаты графика водоподачи, убираем кратковременные перерывы в 1-3 дня. Необходимо график подачи укомплектовать.
Укомплектование графика водоподачи возможно за счет сдвига среднего дня полива. ординату изменять нельзя, т.к. она увязана с расходом дождевальной машины.
Сдвиг среднего дня при укомплектовании допускается до 5 дней влево или вправо. Нельзя допускать два полива подряд одной культуры.
По укомплектованному графику гидромодуля максимальная ордината составляет 240л/с, что соответствует расходу 3-х машин. По производительности число дождевальных машин равно 4-м машинам. Окончательно, для полива заданного севооборотного участка принимаем наибольшее из 2-х значений, равное 4-м, =4.
8.3 Определение расчетных расходов оросительной сети
Для определения расчетных расходов оросительной сети составляется расчетная схема, на которой представлен наихудший вариант расположения дождевальных машин. За такой вариант принимаем схему, при которой получаются наибольшие потери напора в оросительной сети. Это возможно, если все дождевальные машины работают на наиболее удаленных от источника орошения полях, либо на самых высоких отметках местности.
Составим расчетную схему к определению расходов оросительной сети.
Для закрытой оросительной сети принимаем ,
Раздел 9. Гидравлический расчет оросительной сети. Расчет параметров насосной станции. Построение продольного профиля
9.1. Гидравлический расчет оросительной сети.
Задачей гидравлического расчета
закрытой оросительной сети является
определение диаметров
Для закрытой оросительной сети применяются трубы из разных материалов: асбестоцементные, железобетонные, пластмассовые и чугунные. При выборе материала трубопровода будем исходить из следующих условий:
Скорость течения воды в трубах принимается из следующих условий:
Для асбестоцементных труб расчетная скорость , для остальных и железобетонных труб скорость находится в пределах .
Увеличение скорости течения воды в трубе позволяют уменьшить диаметр трубы, что уменьшает их стоимость, но при этом возрастает потеря напора, следовательно, увеличивается напор в голове сети и мощность насосной станции.
Потери по длине:
где 1000i – гидравлические потери из табл. Шевелева,
L - длина участка трубопровода, км.
Местные потери:
Общие потери:
,м
9.2. Определение параметров насосной станции
Необходимый напор в голове трубопровода, создаваемый с помощью насосной станции, обеспечивает напоры не менее расчетных на всех гидрантах.
где - напор на гидранте, необходимый для нормальной работы дождевальной машины, =60м,
- геодезическая высота подъема воды (разность между отметкой поверхности земли, где расположен расчетный гидрант, и уровнем воды в водоисточнике).
Расчетный гидрант находится либо на самой высокой отметке участка либо дальше всего удален от водоисточника.
- суммарные потери напора в трубопроводе от насосной станции до расчетного гидранта,
=6,435+8,701+5,456+5,456+4,
Определим мощность насосной станции:
где - плотность воды, ;
9.3. Построение продольного профиля на расчетной трассе
трубопровода
Проверка обеспеченности напором всех гидрантов оросительной сети проводится с помощью построения продольного профиля трассы трубопроводов от насосной станции до расчетного гидранта.
Для проверки расчетных напоров на водовыпусках трубчатой сети определяются потери напора на всех участках и строится линии пьезометрических напоров на продольном профиле. Глубина траншеи принимается из условия заглубления верха трубы на 0,7 – 0,8 м от поверхности земли в целях обеспечения сохранности труб от механических повреждений и непромерзания. Укладка труб проектируется в соответствии с рельефом местности, но при этом нулевые уклоны при проектировании труб не допускаются.
10. Гидротехнические
сооружения на оросительной
Для обеспечения нормальной работы закрытой оросительной сети, соблюдения планового водопользования и расчетного режима орошения с/х культур, необходимо предусмотреть на оросительной сети строительство следующих сооружений.
Дороги проектируются по границам полей севооборота.
Лесополосы проектируем для защиты полей севооборотов от суховейных ветров, для снижения испарения располагают лесополосы по границам севооборота.