论文部分内容阅读
【摘要】微喷灌技术是主要的节水灌溉技术之一,果园应用微喷灌越来越多,微喷灌系统应如何进行规划设计,才能达到要求,本文就此问题进行研究探讨。
【关键词】果园 微喷灌 规划 设计
1 基本情况
微喷灌是通过低压管道系统,以小的流量将水喷洒到土壤表面进行局部灌溉,微喷灌的特点是灌水流量小,一次灌水延续时间较长,灌溉周期短,需要的工作压力较低,能够较精确地控制灌水量,能把水和养分直接输送到作物根部附近的土壤中去。
果园位于广东省电白县大衙镇,种植荔枝,树龄在3~7年左右。规划13.3 hm2的微灌工程,于1996年10月建成。果园最高处高程为94.91 m,坡面比较均匀,高差在8~21 m之间,土壤为砂壤土,含有机质少,透水性较大,保水保肥能力较差。水源利用1996年初打的一口深25 m的水井,流量为25 m3/h,可连续抽水4~6 h,果场已有380V动力线,变压器容量为10 kVA。
2 规划设计方案
荔枝基本沿等高线种植,每行树布置一条毛管,毛管沿等高线布置,毛管间距等于果树行距,即6.0 m。沿毛管在每两棵树中间布置一个微喷头,微喷头间距与荔枝树株距相等,即4.5 m,微喷头用Φ4 mm微管与毛管连接,微管长1.0 m,用插杆固定在地面上。
根据地形条件,干管沿山丘的脊线布置,由首部枢纽A点起沿山脊向北布置APS干管和向南布置AFL干管,支管沿山坡垂直于等高线布置,并尽量向两侧毛管供水,毛管平行等高线布置,见图1。
从表2计算结果中可知,最大流量为第1轮灌组,最大扬程为第2轮灌组,因此满足第1轮灌组的流量和第2轮灌组的压力,即可满足其他轮灌组的要求。
4.2.4 首部枢纽水泵电机选择
根据轮灌组最大流量Q=39.54 m3/h,扬程H=37.08 m,选择型号为IS80-65-160型节能单级单吸清水离心泵,H=32~45 m,Q=50~25 m3/h,由安微宁国工业泵厂生产。
电机为三相异步电动机,型号为Y132-2″,功率N=7.5 kW,由西安电机厂生产。
4.2.5 支管进口工作水头计算
由于轮灌时各组的流量大小不相同,水泵扬程也不同,各支管的进口工作水头需按水泵扬程进行复核计算,确定是否需要在支管进口设置调压装置。
首部枢纽出水口A点工作水头确定:
蓄水池平均设计水位为97 m,水泵轴线安装高程为98 m,首部枢纽地面高程为97.7 m,轮灌组的流量在31.62~39.54 m3/h之间,由水泵性能曲线可知,水泵的扬程在39~42.5 m之间变化,现以39 m为各次轮灌时水泵的计算扬程。
其他支管进口工作水头计算方法相同.
4.2.6 支管管径计算
根据地形条件及实际情况,干管沿山脊布置,支管垂直于等高线布置,此时支管水力计算应满足支管上各毛管进口的工作水头要求,因此,支管的水头损失应根据地面高差和支管进口工作水头大小确定,并根据确定支管管径。
5 小 结
采用上述规划设计方法直观,比传统设计方法简单,计算准确,果园采用该设计方法进行施工安装,达到了原来设计要求,喷洒效果比较理想。目前,广东省大力发展果園种植,需要推广应用微喷灌等节水灌溉技术,抓好规划设计工作是关键,才能保证节水灌溉工程达到设计要求。
【关键词】果园 微喷灌 规划 设计
1 基本情况
微喷灌是通过低压管道系统,以小的流量将水喷洒到土壤表面进行局部灌溉,微喷灌的特点是灌水流量小,一次灌水延续时间较长,灌溉周期短,需要的工作压力较低,能够较精确地控制灌水量,能把水和养分直接输送到作物根部附近的土壤中去。
果园位于广东省电白县大衙镇,种植荔枝,树龄在3~7年左右。规划13.3 hm2的微灌工程,于1996年10月建成。果园最高处高程为94.91 m,坡面比较均匀,高差在8~21 m之间,土壤为砂壤土,含有机质少,透水性较大,保水保肥能力较差。水源利用1996年初打的一口深25 m的水井,流量为25 m3/h,可连续抽水4~6 h,果场已有380V动力线,变压器容量为10 kVA。
2 规划设计方案
荔枝基本沿等高线种植,每行树布置一条毛管,毛管沿等高线布置,毛管间距等于果树行距,即6.0 m。沿毛管在每两棵树中间布置一个微喷头,微喷头间距与荔枝树株距相等,即4.5 m,微喷头用Φ4 mm微管与毛管连接,微管长1.0 m,用插杆固定在地面上。
根据地形条件,干管沿山丘的脊线布置,由首部枢纽A点起沿山脊向北布置APS干管和向南布置AFL干管,支管沿山坡垂直于等高线布置,并尽量向两侧毛管供水,毛管平行等高线布置,见图1。
从表2计算结果中可知,最大流量为第1轮灌组,最大扬程为第2轮灌组,因此满足第1轮灌组的流量和第2轮灌组的压力,即可满足其他轮灌组的要求。
4.2.4 首部枢纽水泵电机选择
根据轮灌组最大流量Q=39.54 m3/h,扬程H=37.08 m,选择型号为IS80-65-160型节能单级单吸清水离心泵,H=32~45 m,Q=50~25 m3/h,由安微宁国工业泵厂生产。
电机为三相异步电动机,型号为Y132-2″,功率N=7.5 kW,由西安电机厂生产。
4.2.5 支管进口工作水头计算
由于轮灌时各组的流量大小不相同,水泵扬程也不同,各支管的进口工作水头需按水泵扬程进行复核计算,确定是否需要在支管进口设置调压装置。
首部枢纽出水口A点工作水头确定:
蓄水池平均设计水位为97 m,水泵轴线安装高程为98 m,首部枢纽地面高程为97.7 m,轮灌组的流量在31.62~39.54 m3/h之间,由水泵性能曲线可知,水泵的扬程在39~42.5 m之间变化,现以39 m为各次轮灌时水泵的计算扬程。
其他支管进口工作水头计算方法相同.
4.2.6 支管管径计算
根据地形条件及实际情况,干管沿山脊布置,支管垂直于等高线布置,此时支管水力计算应满足支管上各毛管进口的工作水头要求,因此,支管的水头损失应根据地面高差和支管进口工作水头大小确定,并根据确定支管管径。
5 小 结
采用上述规划设计方法直观,比传统设计方法简单,计算准确,果园采用该设计方法进行施工安装,达到了原来设计要求,喷洒效果比较理想。目前,广东省大力发展果園种植,需要推广应用微喷灌等节水灌溉技术,抓好规划设计工作是关键,才能保证节水灌溉工程达到设计要求。