凤翼山庄酿酒滴灌设计说明
滴灌设计方案
滴灌设计方案一、引言滴灌是一种高效节水的灌溉方式,可以在农业、园艺、城市绿化等领域广泛应用。
本文将介绍一种滴灌设计方案,以帮助读者更好地了解滴灌的原理和应用。
二、滴灌原理滴灌是通过管道系统将水和营养溶液输送到植物根部,以最小的水量滴入土壤中,使植物根部得到适量的水分和养分。
滴灌系统由供水装置、主管道、分支管道和滴灌器组成。
三、滴灌设计要点1.土壤条件评估:在进行滴灌设计之前,需要评估土壤的保水能力、透水性和根系分布情况,以确定滴灌的布局和滴灌器的数量。
2.植物需水量计算:根据植物种类和生长阶段,计算植物的需水量,并合理安排滴灌的时间和频率。
3.滴灌器类型选择:根据滴灌需求和土壤条件,选择合适的滴灌器类型,例如滴头式滴灌器、喷雾式滴灌器或者微喷式滴灌器。
4.滴灌管道布局:根据滴灌面积和植物的生长情况,设计合理的管道布局,确保水分能够均匀地滴入植株根部。
5.水源和供水装置选择:根据水源的情况选择供水装置,可以是自来水管道、水井或者水塔,确保滴灌系统有足够的供水能力。
四、滴灌设计方案示例1.滴灌面积:假设需要对一片1000平方米的果园进行滴灌设计。
2.土壤条件评估:果园土壤保水能力良好,透水性较强,根系主要分布在0-20厘米土层。
3.植物需水量计算:果树的需水量为每天20升/平方米,滴灌时间为早上6点至8点、下午4点至6点。
4.滴灌器类型选择:选择滴头式滴灌器,每个滴头的流量为1升/小时。
5.滴灌管道布局:布置4条主管道,每条管道长度为250米,每50米设置一个滴头。
6.水源和供水装置选择:通过水井供水,安装水泵提供足够的水压。
五、滴灌设计效果评估根据滴灌设计方案进行实施后,需要评估滴灌的效果并进行调整。
评估指标包括土壤湿度、植物生长情况、水源利用效率等。
六、结论滴灌设计是一项复杂而重要的工作,合理的滴灌设计方案可以提高灌溉效率和水资源利用率。
通过对土壤条件、植物需水量和滴灌器选择的评估,以及合理的管道布局和供水装置选择,可以设计出适合不同场景的滴灌系统。
滴灌设计方案
滴灌设计方案滴灌设计方案1. 引言滴灌系统是一种高效的灌溉方式,通过将水滴定量滴落到作物根部,可以实现水资源的节约和作物的生长优化。
本文将介绍滴灌系统的设计方案,包括系统组成、设计原则和具体步骤。
2. 系统组成滴灌系统主要由以下几个部分组成:2.1 水源滴灌系统的水源可以是自来水或者水塔。
在选择水源时,需要考虑水质和水压,确保水质符合农作物的需求,水压能够满足滴灌系统的要求。
2.2 水泵和管道水泵和管道用于将水从水源运输到滴灌系统中。
在选择水泵和管道时,需要考虑水量和输送距离,确保水泵的流量和管道的直径能够满足滴灌系统的需求。
2.3 滴灌管和滴头滴灌管和滴头是滴灌系统的核心部件,用于将水滴定量滴落到作物根部。
在选择滴灌管和滴头时,需要考虑作物种类、土壤性质和施肥方式等因素,确保滴头的流量和滴灌管的布置能够满足作物的需求。
2.4 控制器和传感器控制器和传感器用于监测和控制滴灌系统的工作状态。
控制器可以设置滴灌时间和滴灌量,传感器可以监测土壤湿度和环境温湿度等参数,以实现滴灌系统的自动化控制。
3. 设计原则在设计滴灌系统时,需要遵循以下几个原则:3.1 滴灌量和滴灌时间滴灌量和滴灌时间应根据作物的需求和土壤的特性来确定。
一般来说,滴灌量应使土壤湿度适宜,不过度湿润或过度干燥;滴灌时间应使水分能够充分渗透到根区,避免出现积水或者水分不足的情况。
3.2 滴灌管的布置滴灌管的布置应根据作物的生长状况和土壤的类型来确定。
一般来说,滴灌管可以采用两种布置方式:直线布置和环形布置。
直线布置适用于单行作物,环形布置适用于围绕植株的多行作物。
3.3 控制器的设置控制器的设置应根据作物的需求和环境的变化来调整。
可以根据作物的生长周期和需水量,设置不同的滴灌时间和滴灌量;可以根据环境的变化,设置不同的滴灌频率和滴灌时间。
4. 设计步骤设计滴灌系统的步骤如下:4.1 确定作物和土壤首先需要确定要灌溉的作物和土壤的类型。
不同作物和土壤的需水量和湿度要求是不同的,因此需要根据实际情况来确定滴灌系统的设计参数。
滴灌工程施工设计方案.docx
滴灌工程施工设计方案.docx第一篇范本:施工设计方案1. 项目背景1.1 项目概述对滴灌工程施工设计方案进行详细描述,包含项目的目的、范围、背景等内容。
1.2 项目目标描述项目的具体目标和预期效果。
2. 工程设计2.1 设计概述简要介绍滴灌工程的整体设计思路和原则。
2.2 灌溉系统设计详细描述灌溉系统的设计方案,包括滴灌器的布置方式、管道的布设、滴灌器与管道的连接方式等。
2.3 控制系统设计介绍控制系统的设计方案,包括水源供应、压力调节、阀门控制等。
2.4 排水系统设计描述排水系统的设计方案,包括排水管道的布设、排水口的设置等。
3. 施工组织3.1 组织架构描述施工队伍的组织架构和人员分工。
3.2 施工计划制定详细的施工计划,包括施工工序、工期安排等。
4. 施工过程4.1 筹备工作描述施工前的准备工作,包括设备、材料采购等。
4.2 主体施工按照施工计划进行主体施工,并对每个施工节点进行详细说明。
4.3 竣工验收描述竣工验收的流程和标准。
5. 质量控制5.1 质量控制组织描述质量控制组织的架构和人员分工。
5.2 质量控制措施描述具体的质量控制措施,包括材料检验、工艺检验等。
6. 安全措施6.1 安全管理组织描述安全管理组织的架构和人员分工。
6.2 安全控制措施描述具体的安全控制措施,包括施工现场管理、人员防护等。
7. 附件包括滴灌工程的相关附件,如设计图纸、施工合同、报价单等。
8. 法律名词及注释描述本文涉及的法律名词及其相应的注释。
第二篇范本:施工设计方案1. 项目背景1.1 项目概述对滴灌工程施工设计方案进行详细描述,包含项目的目的、范围、背景等内容。
1.2 项目目标描述项目的具体目标和预期效果。
2. 工程设计2.1 设计概述简要介绍滴灌工程的整体设计思路和原则。
2.2 灌溉系统设计详细描述灌溉系统的设计方案,包括滴灌器的布置方式、管道的布设、滴灌器与管道的连接方式等。
2.3 控制系统设计介绍控制系统的设计方案,包括水源供应、压力调节、阀门控制等。
酿酒设备的设计与施工方案
酿酒设备的设计与施工方案引言酿酒是一门古老的工艺,通过控制发酵过程将水果、谷物或其他原料转化为酒精饮料。
在近年来,酿酒也逐渐成为一项流行的爱好和商业行业。
为了提高酒的品质和生产效率,设计和施工酿酒设备变得至关重要。
本文将介绍酿酒设备的设计和施工方案,希望能够为酿酒爱好者和酿酒厂商提供参考。
设计方案1. 设备选择在设计酿酒设备时,首先要考虑的是选择合适的设备。
一般酿造设备包括发酵罐、过滤器、蒸馏器等。
其中,发酵罐是最关键的设备,可选择不锈钢、玻璃或塑料等材料制作。
过滤器可以选择滤布或滤器纸等材料。
蒸馏器可以选择传统的铜蒸馏器或现代的不锈钢蒸馏器。
2. 设备布局在设计设备布局时,需要考虑到酿酒过程的流程和效率。
一般来说,酿酒过程可以分为原料处理、发酵、蒸馏、贮存等阶段。
这些设备应该按照酿酒过程的流程顺序排列,以确保原料的进出顺畅,酒液的流动稳定。
此外,还需要考虑到设备的运输和维护便利性,合理安排通道和工作空间。
3. 温控系统酿酒过程中的温度对酒的品质有着重要的影响。
因此,在设计酿酒设备时,需要考虑到温控系统的设计。
温控系统可以采用传感器和控制器来监测和调节酿酒罐内的温度。
控制器可以根据预设的温度范围来自动调节发酵罐内的加热或冷却设备,以保持酒的发酵过程稳定。
4. 卫生与清洁酿酒设备的卫生与清洁是确保酿酒过程和产品质量的重要因素。
在设计设备时,应该考虑到设备的易清洗性和卫生性。
合理设计设备的结构和接口,减少死角和盲点,便于彻底清洗。
酿酒设备的材料也应选择耐腐蚀、易清洗的材质,以确保设备的卫生和持久使用。
1. 设备安装酿酒设备的安装是酿酒设备施工的一项重要任务。
在开始安装之前,需要先进行现场勘测和测量,确保设备的布局和尺寸与设计方案一致。
然后,按照设备安装顺序,逐个进行设备的安装和组装。
在安装过程中,需要注意设备的水平和平稳,以确保设备的运行和使用安全。
2. 管道连接在酿酒设备施工中,管道连接是非常重要的一部分。
滴灌设计方案
滴灌设计方案滴灌技术作为现代农业的一种节水灌溉方式,不仅能够提高农作物的生长效率,减少水资源的浪费,还能够降低农田土壤的盐碱化程度,提高土壤肥力。
本文旨在详细介绍滴灌设计方案的制定过程,以及滴灌系统的组成和操作要点。
一、滴灌设计方案的制定过程滴灌设计方案的制定是滴灌系统工程的重要组成部分,其制定过程包括以下几个环节:1. 确定灌溉对象和灌溉方式:首先需要明确灌溉的对象是什么,是单株作物还是整块田地。
然后根据灌溉对象的特点和需求,确定适合的灌溉方式,如点滴灌、管带滴灌等。
2. 土壤和地形条件分析:仔细研究和分析灌溉区域的土壤类型、土质结构和地形地势等情况,了解土壤的透水性和保水性能,以及地势的坡度,为后续设计提供依据。
3. 确定滴灌系统参数:根据灌溉对象和土壤条件,结合目标灌水量和作物水分需求,确定滴灌系统的参数,包括滴头间距、滴水孔径、滴水流量等。
4. 设计滴灌系统布局:根据实际情况,综合考虑经济效益和实用性,设计合理的滴灌系统布局,包括主管线、分水器、滴灌管道等的布置方式和连接方式。
5. 滴灌系统的材料选择:选择适合的滴灌系统材料,包括滴头、管道、过滤器等,确保系统的耐久性和稳定性。
6. 系统运行和维护考虑:考虑滴灌系统的运行方式和维护需求,制定相应的方案,包括定期检查和清洗滴头、更换滴灌管道等。
二、滴灌系统的组成和操作要点滴灌系统主要由以下几个组成部分构成:1. 主管线:用于将水从水源引入灌溉区域,通常采用耐压性能好的管道材料制成,应保证管道的稳固性和密封性。
2. 分水器:将主管线中的水分配到各个滴灌管道,通常设置在主管线上的适当位置,确保水流均匀分配。
3. 滴灌管道:用于将水从分水器输送到滴头,通常采用耐候性好、耐腐蚀的聚乙烯管道,应保证管道的通畅性和抗压性。
4. 滴头:用于将水以滴水方式释放到作物的根部,通常采用塑料滴头,滴水流量可根据作物需水量进行调节。
在滴灌系统的操作过程中,需要注意以下几个要点:1. 定期检查滴头和管道是否正常工作,发现问题及时修复或更换。
大棚滴灌设计方案
大棚滴灌设计方案1. 引言大棚滴灌是一种在农业生产中广泛使用的灌溉方式。
相比传统的喷灌和洪灌方式,滴灌具有节水、减少病虫害、提高作物质量等优势。
本文将介绍一个大棚滴灌的设计方案,以使农作物在大棚内获得适宜的灌溉水量。
2. 设备材料为了实现大棚滴灌,我们将需要以下设备和材料:•大棚:选择适宜的材料和大小,确保大棚的稳定性和耐用性。
•水源:确保有稳定供水的来源,可以是自然水源或人工供水系统。
•滴灌管道:选择合适的滴灌管道材料,如PE管或PVC管。
•滴灌器:根据农作物需求选择适宜的滴灌器类型和数量。
•控制系统:安装合适的控制系统,能够根据需求自动控制灌溉水量和频率。
3. 设计原则在进行大棚滴灌设计时,需要考虑以下原则:•均匀灌溉:确保滴灌器的布局均匀,使水分能够均匀地滴入土壤中,避免农作物生长不均匀。
•经济高效:设计灌溉系统时需要考虑水资源的合理利用,避免过度灌溉和水分浪费。
•灵活调控:滴灌系统应该具备调控功能,可以根据不同作物的需求进行灌溉水量和灌溉频率的调整。
•病虫害防治:灌溉水应该是清洁的,避免植物病虫害的传播。
4. 设计步骤4.1 确定农作物需求根据大棚内种植的农作物种类和需求,确定每种作物的灌溉水量和灌溉频率。
不同作物在生长过程中对水分的需求是不同的,因此需进行适当的调查和研究。
4.2 地形和大棚布局了解大棚的地形和布局情况,确定滴灌管道的走向和布置。
应避免管道过长或过短,以确保水分能够均匀地滴入土壤中。
4.3 确定滴灌器类型和数量根据农作物的需求和大棚内的具体情况,选择合适的滴灌器类型和数量。
滴灌器的选择取决于土壤类型、植株大小,以及作物对水分的需求。
4.4 安装滴灌管道和滴灌器根据设计方案,安装滴灌管道和滴灌器。
注意管道的固定和连接,确保水流不会泄漏或堵塞。
4.5 安装控制系统根据需要,选择合适的控制系统,安装控制器和传感器。
控制系统应该能够准确测量土壤湿度,并根据需求调整灌溉水量和频率。
1、400亩膜下滴灌设计说明
阿左旗400亩膜下滴灌工程阿左旗400亩膜下滴灌工程设计说明1 概述阿拉善左旗400亩膜下滴灌工程位于内蒙古自治区西贺兰山西麓,是阿拉善盟盟府所在地,项目区为干旱山区农田。
旗域地理坐标为北纬37°24′-41°52′,东经103°21′-106°51′。
东北与内蒙古自治区巴彦淖尔盟乌拉特后旗、磴口县相连;东与内蒙古自治区伊克昭盟鄂托克旗、乌海市为邻;东南与宁夏回族自治区石嘴山市、平罗县、银川市、永宁县、青铜峡市相望;南与宁夏回族自治区中卫县、中宁县,甘肃省景泰县、古浪县接壤;西与甘肃省武威市、民勤县,内蒙古自治区阿拉善右旗毗邻:北与蒙古国交界。
边境线长188.68公里。
全旗南北长495公里,东西宽214公里,总面积80412平方公里,占阿拉善盟总面积的29.95%。
全旗辖10个镇、13个苏木,总人口约14万,是一个蒙古族为主体的少数民族聚居区。
目前,项目区的道路、电力及水利系统已经初步形成。
项目区采用自来水供水系统进行灌溉,为了充分的利用这些水资源,采用节水灌溉方式,为调整种植结构,走“生态与效益并举”之路。
因此在此项目区内通过滴灌节水灌溉的方式来解决灌溉问题,保证温棚玉米和树木生长过程中的需水量,提高玉米的产量。
5.方茴说:“那时候我们不说爱,爱是多么遥远、多么沉重的字眼啊。
我们只说喜欢,就算喜欢也是偷偷摸摸的。
”6.方茴说:“我觉得之所以说相见不如怀念,是因为相见只能让人在现实面前无奈地哀悼伤痛,而怀念却可以把已经注定的谎言变成童话。
”7.在村头有一截巨大的雷击木,直径十几米,此时主干上唯一的柳条已经在朝霞中掩去了莹光,变得普普通通了。
8.这些孩子都很活泼与好动,即便吃饭时也都不太老实,不少人抱着陶碗从自家出来,凑到了一起。
9.石村周围草木丰茂,猛兽众多,可守着大山,村人的食物相对来说却算不上丰盛,只是一些粗麦饼、野果以及孩子们碗中少量的肉食。
2 基本情况2.1工程及水文地质阿拉善左旗地处西北内陆腹地,属亚欧大陆腹地、中温带干旱荒漠区,远离海洋,降水稀少,水资源贫乏。
葡萄酒工厂设计_年产1000吨葡萄酒酒庄设计
4、一个发酵周期约为5天,假定每年按4个发酵周期计算,年发酵 葡萄浆果总量874.6t,发酵罐的总容量为:Q=218.7t÷80%=273.4t
5、稳定处理的周期一般为10~20天,年产量为1000t,年处理量为 1067.8t(其中:红酒651.3t,白酒416.5t),若年处理天数按240天, 则每天的处理量为:1067.8t÷240=4.5t
社会效益
(1)项目实施后,通过培育葡萄生产基地,每 亩可为基地葡农增加1000元以上的经济收入。
(2)通过项目实施,可为附近居民带来2000个 以上就业岗位。
(3)通过项目实施,能够进一步促进酿酒葡萄 种植和销售,实现葡农收入稳定。
设备流程图
车间平面布置图
管道流程图
结论
通过葡萄酒庄的建设,既可为公司带 来丰厚的利润,又能为附近的居民带来上 1000多个就业岗位,符合国家经济发展的 要求。充分利用现有的各项设施,发挥了 项目区良好的资源条件。项目选点正确, 建设内容明确,资金安排科学,经济效益 可观,社会效益显著,项目建设非常可行 。
物料衡算:930.4 t 红葡萄产干红600 t.
红葡萄出酒率:600÷930.4×100%=64.5%
白葡萄酒物料衡算
名称 白葡萄酒: 待灌装酒: 葡萄原酒: 葡 萄 汁: 葡 萄: 皮 渣:
单耗 0 2% 2% 4% 30% 70%
总量
400t 400t÷98%=408.2t 408.2t÷98%=416.5t 416.5t÷96%=433.9t 433.9t÷70%=619.9t 611.9t×30%=183.6t
物料衡算: 619.9 t 红葡萄产干红400 t. 红葡萄出酒率:400÷ 619.9 ×100%=64.5%梗破碎机
滴灌工程规划设计方案范文
滴灌工程规划设计方案范文一、前言近年来,随着我国农业现代化的不断推进,农田灌溉系统也在不断更新和改进,其中滴灌工程因其节水高效的特点受到了越来越多农民和政府的关注和青睐。
滴灌工程是指利用滴管、滴头等设备将水分输送到作物根部,实现精确灌溉的一种现代化灌溉方式。
本文将以某农场为例,从规划设计、系统建设、技术操作、设备维护等多个方面介绍滴灌工程的规划设计方案。
二、滴灌工程规划设计概述1. 项目概况滴灌工程项目选址于某农场,总面积1000亩,主要作物为水稻和小麦。
因该地区气候炎热,降水不足,为了提高作物产量和质量,农场决定引进现代化滴灌技术,进行灌溉系统改造。
项目计划采用滴灌方式进行灌溉,通过精准控制水分量,减少水资源的浪费,保持土壤湿润度,提高作物的成活率和产量。
2. 规划设计目标本次滴灌工程的规划设计主要目标包括:提高农作物灌溉水分利用率,减少水资源的浪费;减轻劳动力成本,提高经济效益;提高农作物的产量和品质,实现农业增产增效。
3. 设计原则本次滴灌工程规划设计的主要原则包括:满足农作物的灌溉需求,提高土壤湿度,精准控制水分量;充分考虑节水、节能、环保的要求,减少水资源和能源的浪费;采用先进的滴灌技术和设备,确保系统的稳定性和可靠性;结合实际情况,进行合理的系统布局和管道设计,确保系统的高效运行。
三、设计方案1. 灌溉水源本次滴灌工程项目的灌溉水源主要取自农场的蓄水池和地下水,为了保证水质和用水的充足性,我们将对水源进行详细的水质检测和水量测试,确保水源满足灌溉需要。
在水源的选择上,优先选择地下水为主要灌溉水源,以减少蓄水池对环境的影响。
2. 灌溉系统布局设计灌溉系统的布局设计是整个滴灌工程的核心内容,布局合理与否直接关系到灌溉效果。
根据农田的地形和作物的种植情况,我们将进行详细的地形测量和土壤分析,确定灌溉区域、灌溉周期和水量,设计合理的灌溉区划和灌溉时间,实现对不同地块、不同作物的精准灌溉。
同时,还将根据不同地块的土壤类型和坡度,进行优化设计,保证水分在土壤中的均匀分布。
滴灌设计方案
滴灌设计方案自古以来,人类都在探索如何更高效地利用水资源。
滴灌技术以其高效节水的特点而备受关注。
滴灌是一种将水通过一系列微小孔洞滴入植物根区的灌溉方式。
本文将介绍滴灌设计方案的要点,探讨其在现代农业中的重要性以及未来发展的趋势。
一、滴灌系统的概述滴灌系统由多个组成部分构成,包括供水装置、滴灌管道、滴灌器和控制器等。
供水装置可从水源中抽取水,并通过滤网和水泵进行处理。
滴灌管道则是将水从供水装置输送到植物根区的通道。
滴灌器是水从管道中滴入土壤的装置,其通过微孔释放水滴,滴灌速度可根据需求进行调整。
控制器则对滴灌系统的运行进行调控,以确保植物根区获得合适的水分。
二、滴灌系统的优势1. 节水效果显著:滴灌系统可以通过精确计量滴水量,将水直接滴入植物根区,最大限度地减少水分流失和蒸发,使水资源的利用率达到最佳状态。
2. 提高灌溉效果:滴灌系统可以控制水滴的速度和频率,实现精确的灌水,有效将水分输送到植物根区,提高灌溉效果,减少水肥浪费。
3. 节约劳动力和资源:滴灌系统可以精确控制水分的供给,减少人工灌溉的频率和强度,节约人力和时间成本。
同时,由于滴灌系统可以根据植物需求调控水分供给,减少了化肥和农药的使用,对环境友好。
三、滴灌系统的设计要点1. 土壤水分状况的调查:在设计滴灌系统之前,需要对土壤的水分状况进行调查。
通过了解植物的需水量和土壤的吸水能力,可以确定滴灌器的布置密度和水分供给量。
2. 确定滴灌器的布置方式:根据植物的品种、栽种密度和土壤的特征,确定滴灌器的布置方式。
可以选择密植布置、线性布置或网格布置等方式,以确保每株植物获得适量的水分。
3. 控制器的选择:根据需求选择合适的控制器,控制滴灌系统的运行。
控制器可以根据设定的参数控制滴灌器的开关,实现自动化的灌溉。
4. 滴灌管道和滴灌器的材料选择:滴灌管道和滴灌器的材料应具备良好的耐腐蚀性、耐压性和耐老化性,以确保系统的长期可靠运行。
四、滴灌系统的发展趋势随着技术的不断发展,滴灌系统在现代农业中的应用越来越广泛。
大田滴灌低压管道工程典型设计书
5.2大田滴灌工程典型设计5.2.1基本情况设计地块位于密云县河南寨镇的团结、新兴芦笋地块,设计面积为800亩。
项目区全部种植芦笋,南北向种植,株距0.3m,行距1.5m。
该地区多年平均降水量648mm,降水量年内分配不均,年际间变幅较大。
地势平坦,土层较厚;土壤质地为轻质粘壤土。
土壤冻土层为80~120cm。
项目区现有3眼水源井,井深80~100m,动水位35~40m,改造后2眼井的单井出水量为40m3/h,另1眼井的出水量10~20m3/h。
根据规划,对该井进行更新,更新机井出水量为80m3/h。
经测算,能满足灌溉需求。
5.2.2灌溉系统规划设计参数根据设计规范及结合当地的实际情况,选用如下设计参数:①日耗水强度:Ea=5.5mm/d②土壤设计湿润比:P-75%③灌溉水利用系数:n=0.95④计划湿润层深:0.50m⑤土壤干容重为1.40g/cm3⑥适宜土壤含水率上下限分别为23.4%、16.9% (占土壤干土重)5.2.3灌水器的选择根据技术要求、项目区土壤质地、作物需水特性及毛管布置方式选用直径20mm的非压力补偿式滴灌管,壁厚1.0mm,滴头间距为0.3m,最大工作压力100kPa,流量4.3L/h,流态指数X=0.5。
5.2.4管网布置(1)滴灌带布置滴灌带选用地埋式滴灌带,采用沿种植方向单行布置,间距为1.5m,滴头间距为0.3m。
滴灌带全部埋入地下,埋深15cm。
(2)支管的布置1号机井支管采用063PE耐老化塑料管,2、3号机井支管采用①50PE耐老化塑料管,支管全部埋入地下,埋深60cm。
(3)干管、分干管的布置干管采用PVC-U塑料管,全部埋入地下,埋深100cm。
5.2.5灌溉制度与工作制度5.2.5.1灌溉制度(1)设计灌水定额m根据公式(5-1),经计算,设计灌水定额为34.74mm,换算为23.16m3/亩。
(2)灌水周期T由公式(5-3)计算,灌水周期为6.2,取6d。
农业滴灌建设方案
农业滴灌建设方案介绍随着人口的增长和气候变化的不断加剧,农业灌溉成为维持全球粮食供应的重要途径之一。
而滴灌技术,作为一种包括滴水灌溉、微喷灌、管道灌溉等一系列低流量灌溉技术的总称,因其高效、经济、节水、环保等优势,成为未来农业灌溉的重要发展方向。
本文将介绍一种适合农业滴灌建设的方案,旨在提高农业生产效率、缓解水资源紧张状况、降低农业用水成本,保障农业生产的可持续发展。
技术路线设计方案农业滴灌忆建设方案主要涉及灌溉系统设计和建设两个方面。
设计方案在以下几个方面做出了考虑:地形条件滴灌设施要根据实际土地地形条件进行布局设计,符合地形条件及结构形式的要求。
水利水电设施的水源充足、质量好、水压稳定、输水能力强等,是设施滴灌的重要条件之一。
灌溉用水需求量灌溉用水需求量要进行测算,分别提供了不同灌溉用水需求量下的系统方案。
地块、作物和栽植方式的要求针对不同作物和不同地块要素,要具体分析优选灌溉制度和灌溉量,以保障作物的需水量。
设施的安全和工艺设备的选型对设备的安全要求和工艺设备的选型也需要进行考虑。
建设方案滴灌系统建设主要涉及以下几个方面:选择滴灌器材供应商建设阶段,需要和优质的滴灌器材供应商合作,确保器材的品质优良,保证系统流动性和适应性。
应根据土地实际地形进行合理的敷设,保证滴灌器材的布局紧凑,系统连通性良好,滴灌器材的敷设必须整齐美观,每个灌区布灌面积要相等,滴孔应均匀。
系统维护滴灌系统的清洗维护十分重要,必须做到每年清洗一次,滴头、毛管等淤塞的灌区要进行更换,防止可能的渗漏和堵塞现象。
经济效益作为一种先进灌溉技术,滴灌技术在农业生产中的应用,可以大幅提高农作物的产量和水分利用效率,从而提高农业生产经济效益,为农业发展带来良好的社会、经济、环境效益。
据统计,滴灌技术可节水约40%以上,并且在预防和控制病虫害方面也有其独特的优势。
环境效益滴灌技术在农业生产中的应用,不仅节省水资源,减少水资源污染,同时也能有效的降低耕地保墒费用。
酒厂酿造用水设计方案
设计方案(初稿) 2014年12月目录一、总则............................................. - 1 -1、采用的规范和标准............................... - 1 -2、系统概述....................................... - 2 -2.1系统要求 ................................... - 2 -2.2设计依据 ................................... - 2 -2.3设计思路 ................................... - 2 -2.4平面设计原则................................ - 3 -2.5系统对外界要求.............................. - 3 -二、工艺说明......................................... - 3 -1、工艺简述....................................... - 3 -2、工艺流程....................................... - 4 -3、系统配置特点................................... - 5 -4、工艺性能说明................................... - 5 -4.1预处理系统.................................. - 5 -4.2反渗透系统.................................. - 7 -三、控制系统........................................ - 10 -1、控制方式...................................... - 10 -2、控制系统结构.................................. - 10 -3、系统控制说明.................................. - 10 -四、主要设备技术规范................................ - 13 -1、预处理系统.................................... - 13 -1.1原水池 .................................... - 13 -1.2原水泵 .................................... - 13 -1.3进水一体式电磁流量计....................... - 13 -1.4絮凝加药系统............................... - 13 -1.5杀菌剂加药系统............................. - 13 -1.6静态管道混合器............................. - 14 -1.7多介质过滤器............................... - 14 -1.8活性炭过滤器............................... - 15 -1.9电动蝶阀 .................................. - 15 -1.10反冲洗水泵................................ - 16 -1.11反洗水箱.................................. - 16 -2、反渗透系统.................................... - 16 -2.1还原剂加药系统............................. - 16 -2.2阻垢剂加药系统............................. - 16 -2.3静态管道混合器............................. - 17 -2.4保安过滤器................................. - 17 -2.5高压泵 .................................... - 17 -2.6反渗透装置................................. - 17 -2.7产水电磁流量计............................. - 18 -2.8RO进水电动慢开电动阀....................... - 18 -2.9浓水排放电动阀............................. - 18 -2.10进出水电导率仪............................ - 19 -2.11在线ORP检测仪............................ - 19 -2.12高低压保护开关............................ - 19 -2.13反渗透清洗系统............................ - 19 -2.14清水池 ................................... - 20 -2.15输送水泵.................................. - 20 -3、药剂说明..................................... - 20 -3.1絮凝剂 .................................... - 20 -3.2杀菌剂 .................................... - 20 -3.3还原剂 .................................... - 21 -3.4阻垢剂 .................................... - 21 -3.5反渗透膜清洗药剂........................... - 21 -五、安装调试、质量保证和售后服务.................... - 23 -1、安装调试...................................... - 23 -2、质量保证...................................... - 23 -3、售后服务...................................... - 24 -六、电气负荷计算.................................... - 25 -装机容量表....................................... - 25 -七、运行成本分析.................................... - 25 -八、设备清单........................................ - 28 -一、总则根据贵方提出的白酒酿造所需用水的要求,本技术方案就厂区所需18m3/h用水系统的工艺设计、设备结构、性能等方面的要求都做出了详细说明,我方保证提供符合本技术方案和最新工业标准要求的优质产品。
滴灌初步设计
1 综合说明1.1绪言项目区位于**县县城西部的+++糖业有限责任公司附近的**镇**村,距县城15km,**至二级公路穿过境内,交通方便。
项目区路网遍布,电力供应完全保障,程控电话、无线电话覆盖全项目区,配套设施基本完善。
按国家农业产业政策和《中共中央国务院关于切实加强农业基础建设进一步促进农业发展农民增收的若干意见》(中发[2008]1号)中的要求,国家将集中资金加强农田水利基础设施建设,大力发展节水灌溉,提高农业用水效率和效益。
为适应现代农业发展,促进地方农业增收,根据**县实际情况,由**县**镇**村作为项目申报主体,申请建设蔗区高效节水改造灌溉项目。
1.2 水文气象**县属亚热带地区,气候温和,雨量充沛,四季常青,年平均气温21.3℃,年极端最高温度36.5℃,年极端最低温度3.0℃,年平均日照数2075小时,≥10°C积温7700~8000℃,年无霜期为339天以上,夏季炎热多雨,降雨量多集中在5~9月,降雨量约占全年的70%,多年月降雨量在100 mm以上,最大日降雨量达185 mm,年降雨量为1200~1800mm。
冬季温暖少雨,常有春旱发生。
同时冬季昼夜温差大,雨量偏少,光照多,利于糖分积累,蔗糖比较高,是广西产糖县中平均蔗糖份最高的县市之一。
本示范项目位于**县西北部,海拔高程185~200m,地势较为平缓,土壤以红壤为主,土层深厚,土壤疏松,是甘蔗生长的适宜区。
1. 3 工程任务和规模按照**县现代高效农业发展规划,由**县水利局指导以**镇**村为项目申报主体在+++糖附近建设一个甘蔗高效节水灌溉项目区。
本高效节水改造项目规划灌溉甘蔗面积2000亩,亩产平均达到8吨以上,平均糖份达14.5%以上。
1.4 项目主要建设内容1、项目区道路工程在设计上尽量利用现有的蔗区道路,并以此为基准进行灌区轮灌划分,以减少工程造价。
但有些地块在服从大局前提下需更改的要服从更改。
滴灌设计方案
滴灌设计方案滴灌技术是一种灌溉方式,通过将水直接送到植物根系周围的滴灌带,以滴水的方式进行渗透,将水分直接输送到植物根系,减少水分的浪费和蒸发,提高灌溉效率。
在今天资源有限的情况下,滴灌技术成为一种节水灌溉的理想选择。
本文将探讨滴灌设计方案并介绍几个相关要素。
滴灌系统的设计方案必须充分考虑植物的需水量、土壤的渗透性、灌溉要求和设备投入等因素。
首先,了解植物的需水量是非常重要的,因为不同种类的植物对水分的需求有所不同。
对于一些耐旱的植物来说,滴灌系统的设计可以更为节约水资源。
其次,土壤的渗透性也决定了滴灌系统的设计方案。
如果土壤渗透性较差,滴灌设备需要更长的时间才能将水分输送到植物根部。
此外,灌溉要求和设备投入也是滴灌设计方案中必须考虑的因素。
一些特殊作物对灌溉时间和水量有特定的要求,因此需要根据实际情况进行设计。
滴灌系统设计方案中的要素之一是滴灌带的布置方式。
滴灌带是滴灌系统中的重要组成部分,起到输水和滴水的作用。
滴灌带的布置方式可以根据实际情况进行选择。
对于较短的种植区域,可以采用整齐的平行布置方式,以充分利用空间。
对于较大的种植区域,可以选择等距离布置方式,以确保每个植物都能获得充足的水分。
另一个要素是滴灌设备的选择。
滴灌设备是滴灌系统的核心组成部分,决定了灌溉效果和设备维护成本。
常见的滴灌设备包括滴头、滴灌管和滴灌控制器等。
滴头是将水滴送到土壤中的关键装置,不同品牌和型号的滴头在滴水量和滴水均匀性上可能会有所不同。
因此,在选择滴头时,需要考虑植物对水量的需求以及滴水均匀性。
滴灌管可以根据实际需求选择合适的材质和直径,以确保水分能够顺利输送到植物根部。
滴灌控制器是控制和调节滴灌系统的设备,可以根据需求设置灌溉时间、水量和频率等参数。
除此之外,滴灌系统设计方案还需要考虑水源的选择和水质的处理。
滴灌系统所需的水源可以是自来水、地下水或回收水等。
不同水源的水质可能存在差异,需要根据具体情况进行处理。
酿酒环境创设方案
酿酒环境创设方案随着人们生活水平的提高和消费习惯的改变,酒类消费市场逐渐红火起来。
然而,酒类消费者对于产品的质量和口感要求日益提高,因此,酿酒环境的创设尤为重要。
本文将介绍酿酒环境创设方案,帮助酒类生产企业提高产品品质及竞争力。
1. 人工环境酿酒的传统工艺需要手工操作,因此,酒类生产企业需要确保酿酒人员的安全和舒适度。
首先,在设计和装修酿酒厂房时,需要注意通风、湿度、温度等环境因素。
保持合适的环境条件有利于酿酒人员的工作效率和身体健康。
其次,需要为酿酒工人提供良好的工作条件和安全设备。
例如,应该配备一定数量的遮阳帽、手套、口罩、紫外线护眼镜等保护装备,以及第一救援器材等应急设备。
同时,进行定期的安全培训和考试,以提高酿酒工人的安全意识和操作技能。
2. 设备环境酿酒设备是酒类生产的核心部分,因此必须保证其正常运转和有效使用。
首先,酒类生产企业需要为设备的选购和维护提供大量的资金和人力成本。
在选购酿酒设备时,应该考虑到设备的性能、耐久度、安全性等因素。
对于不同种类的酒类,需要采用不同种类的酒类设备,以提高生产效率和酒类品质。
其次,需要对设备的维护和保养进行定期的检查和维护,如清洗、润滑、更换易损件等的更换。
在运行酿酒设备时,需要保持其正常运转,并严格遵守相关的操作规程和安全标准。
3. 原材料环境酿酒的原材料是酒类产品品质的基础,因此,需要对原材料进行严格的筛选和管理。
首先,需要确保原材料的质量达到相关的标准或规定,如玉米、大米、麦芽等各种粮食原料应符合国家的卫生标准、质量标准等。
其次,要注意原材料的储存和管理,应与其他材料分开储存,以防止自然降解、污染等情况。
同时,尽量采用新鲜的原材料,并在贮存期间定期进行检查和清洗,确保原材料的新鲜度、卫生性和安全性。
4. 卫生环境酿酒生产过程中的卫生环境对酒类生产的质量和口感有着至关重要的影响。
因此,酒类生产企业需要采取一系列卫生措施,确保酿酒过程中的卫生安全。
1500方玉米酿酒废水方案
1500方玉米酿酒废水方案目录一、概况: 1二、生产工艺及废水来源: 1三、原水水量、水质: 2四、执行标准: 2五、设计依据: 3六、设计原则: 3七、设计范围: 3八、工艺流程: 4工艺概况: 4工艺改进: 6工艺最终选择: 6工艺说明: 7九、效果分析: 12十、投资估算: 12十一、工程调试: 14十二、运行管理: 15十三、电气条件: 16十四、土建结构: 16十五、设备选型: 17十六、运行费用及经济效益分析: 17十七、工艺总结: 19十八、其他说明: 19玉米酿酒废液处理可行性方案一、概况:(添加)二、生产工艺及废水来源:现今国内酿酒行业以糖质原料和淀粉原料发酵为主,由于糖质原料产生的废液COD高(可达150gCOD/L)且加上含有高浓度SO42-处理非常困难,一次性投资也很大。
所以原先以糖质酿酒的工厂现大都改为淀粉原料生产,淀粉原料一般有玉米、高梁和薯干。
五粮液分厂采用玉米为主原料,特把生产工艺简短列附如下:玉米废水主要污染源为发酵液蒸馏后的残余液体,其成份复杂。
COD、BOD、SS含量极高,水温很高,且PH 呈酸性,属于非常难处理水的一种。
至于生产工艺中产生其他的废水(如生活污水,冷却水)可作为蒸馏废液的稀释剂用,其本身污染并不高,由于国内酿酒行业生产工艺传统,生产一吨食用酒精,大约产生12-15m3的废液。
有机物含量如此高,且排放量大的废水若不加以治理,势必引起周围生态系统的瘫痪。
三、原水水量、水质:由甲方提供数据,日设计水量为1500t/d加上保险系数,小时设计水量为75t/d。
原水COD=40000-50000mg/LBOD=20000-30000mg/LPH=3-5SS=20000-30000mg/L水温T=65℃由于厂方原来有一个预质池,降低了一部分水温,对后续处理工艺很有利。
四、执行标准:本设计执行中华人民共和国国家标准之《污水综合排放标准》一级标准:COD≤100mg/L BOD≤30mg/LSS≤70mg/L 色度≤50PH=6-9五、设计依据:1. 甲方提供基础资料;2. 《环保工程手册》(水污染防治卷);3. 《给排水设计手册》(每六、九分册);4. 公司UASB、EGSB设计技术;5. 其它设备厂家相关设备选型样本;6. 土建电气配套相关设计手册。
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目录一、基本资料 (2)1、地形 (2)2、气象 (2)3、土壤 (2)4、水源 (2)5、作物 (2)二、设计内容 (4)1、滴灌系统采用如下结构 (4)2、来、需水量平衡计算 (4)3、微灌耗水强度 (5)4、灌溉补充强度 (5)5、微灌土壤湿润比 (5)三、设计灌溉制度确定 (6)1、设计灌水定额 (6)2、设计灌水周期 (7)3、一次灌水延续时间 (7)4、轮灌组数目的确定 (8)四、确定管系总体布置 (14)五、滴灌设备选型 (14)1、设计灌水均匀度的确定 (15)2、.系统选型系统设计参数表 (16)六、系统运行复核 (16)6.1、支管入口设计压力计算 (16)6.2管道节点压力的校核计算 (27)七、主要设备与投资预算(见附表) (29)八、葡萄滴灌工程技术设计图(见附图) (30)一、基本资料1、地形本项目位于太谷县城东南方向侯城乡大峪坪村及其周边范围,东经约为112°42′,北纬约为37°23′,测区大致成南北走向,南起十八院山体,北至黄卦村,西侧为二佛山山脊,东侧为大红恼村。
测区共计约1130亩,其中2011年已种植约130亩;2011年秋冬整地,预计2012年5月初种植1000亩:包括村西约300亩,部队约400亩(这700亩和已种植的130亩,共计830亩已实现集中连片),大平地约400亩,测区内主要的作物为葡萄。
按照现在的计划实施整地面积为1100亩左右,明年需确认核实具体实施数字。
2、气象境内平川、丘陵、山区各占三分之一,从北向南梯次排列,属暖温带大陆性气候,四季交替分明,日照充裕,气候温和,年均气温9.8℃,平均降水量477.2毫米,极端最高气温38.2 ℃,极端最低气温-25.3 ℃,多年平均日照时数2564.5h,无霜期162天,最大冻土深度100cm,平均风速1.9m/s。
根据冻土层深度确定管沟开挖纵深数,管道埋深建议120cm。
3、土壤太谷县城土壤为粘壤土,本地种植以葡萄为主;作物间距:项目区植树株距、行距等因地制宜,没有明显特征,根据现场测量,设计材料时行距按2.3m考虑。
4、水源灌区内有一个水库和三个蓄水池为灌区提供灌溉用水,水库库容4万立方米,每小时可补80立方米,蓄水池容积1000立方米,每小时可补30立方米。
水库水口配置一台加压泵负责水库30米高程范围内,其余范围内使用重力滴灌,蓄水池使用重力滴灌,灌区内水量充足,可保证灌区种植滴灌用水。
5、作物灌区内种植葡萄,本设计为葡萄的种植的滴灌系统,葡萄种植的株行间距是1m×2.3m,滴灌管间距采用单垄布置,滴头间距采用40cm,考虑突然结构,滴头的出水量为2.0 L/h。
根据葡萄(葡萄为深根性作物,其根系大小及颁布情况与品种、气候、土壤、地下水位和栽培技术有密切关系,抗旱、抗寒的品种根系大、分布深。
土层深厚、土质疏松的土壤比土层薄、土质粘重的土壤根系大、颁布深。
一般情况下,葡萄根系多分布在20~60厘米的土层中,水平分布大于垂直分布。
)种植模式确定如下设计参数。
葡萄滴灌工程基本资料表二、设计内容按照葡萄灌区规划布置方式,以现有的田间路、田间畦灌沟渠作为规划依据,按照新规划布置系统。
种植作物为葡萄,种植模式采用宽行 2.3m×1.0m,一垄一管的滴灌田间布置,滴灌管间距 2.3m。
作物南北方向种植。
耕层土壤为粘壤土。
1、滴灌系统采用如下结构水源(蓄水)→计量装置(水表、压力表)→施肥装置(设计2m×2m×1m 施肥池经注射泵注入滴灌系统)→过滤器(进排气装置)→主管检修阀门(减压阀门等主管附件)→分干管(地埋PE管)→支管(30cm浅埋地下PE管)→附管(30cm浅埋地下PE管)→滴灌管(内镶柱状)。
为减少水头沿程损失,降低能耗,管道系统中支管与分干管,滴灌管与支管,干管与分干管按各条田的具体形状,以优化方式采用鱼骨式或梳型两种方式布置,目的是达到操作管理方便,系统投资和运行费用最低的效果。
2、来、需水量平衡计算水量充足时计算日灌溉需水量日毛灌溉用水量计算W日=0.667*A*Ia/ η式中: W日——微灌日毛用水量,m3/dIa——设计耗水强度,mm/d ;η——微灌灌溉水利用系数,滴灌取η=0.95A——灌溉面积,亩灌区面中种植总面积约1000亩,该地区最大日耗水强度Ia=6mm/d(详见下面的计算), η取0.95,则项目区日灌溉用水量为:4212m3/d。
灌区内原有1000立方米蓄水池3座,每小时每个蓄水池可以补30立方米/小时,日最大补水量720吨,后修建4万方水库一座,同时可按80立方米/小时的流量进行补给,最多可补水1920吨,雨季也对水库进行补给。
因此水源可满足灌区内最大日需灌溉的用水量。
一期种植约1000亩葡萄,供水量远大于其种植所需水量。
因此水库中水量远满足现有葡萄种植的需水量。
富裕水量用于山地荒坡改造绿化种植,及用于山脚下平缓地带后期葡萄种植水量补充。
3、微灌耗水强度滴灌系统设计按照6、7月份最大耗水强度进行规划设计,保证滴灌系统的灌水保证率(由于缺乏实测资料,因此根据影响作物需水量的因素进行估算Ea 值)。
微灌耗水强度(日耗水量):Ea = kr*EpKr=Gc/0.85Ea——微灌的作物耗水强度,mm/d;kr——作物遮荫率对耗水量的修正系数;Gc——作物遮荫率,又称作物覆盖率,随作物种类和生育阶段而变化,有严重霜冻地区的成年葡萄5月份开始生长,9月中旬开始收摘,生长中中期6、7月份地面覆盖率为0.7、0.8;4、灌溉补充强度微灌的灌溉补充强度取决于作物耗水量、降雨量和土壤含水量条件,通常有以下两种情况:在干旱地区降雨量很少,地下水很深,作物生长所消耗的水量全部由微灌提供。
此种情况灌溉补充强度至少要等于作物的耗水强度,即I a= Ea式中 Ia——微灌的灌溉补充强度,mm/d;由于灌区地处山西太谷地区,属于干旱少雨地区,地下水很深,作物耗水量全部由微灌提供,一次本次设计作物耗水强度取I a= Ea由于山西太谷属干旱地区,因此取规定最大值Ia=6mm/d(《微灌工程技术规范SL103-95》中规定葡萄滴灌耗水强度为3-6mm/d)。
5、微灌土壤湿润比微灌时被土壤湿润的土体占计划湿润层深度土体的百分比。
因为滴灌湿润体积难计算,常用地面以下20-30cm处的湿润面积占总灌水面积的比表示。
规范中要求葡萄微灌土壤湿润比为30-50%。
葡萄根系深、及根系宽度在水利条件不充分的情况下,由于根系得向水性,根系较深、向外部伸展。
在有水利条件充分的情况下,完全可以控制葡萄根系的生长情况,培养根系在一定范围内的密度保证其正常的生长。
因此本次设计计划湿润层为60cm,布置单行滴灌管,保证在葡萄种植行上形成一条水线。
由于灌区内土壤为粘壤土,滴灌水量明显成横向扩展大于纵向,因此滴头流量不能过大,取2.0L/h。
5.1、本次设计采用单行直线毛管布置p =(0.785Dw2/Se*Sl)*100%p——土壤湿润比,%;Dw——水分扩散直径或湿润带(m),大小取决于土壤质地、滴头流量和灌水量的大小;要求0.8mSe——灌水器或出水点间距,0.4mSl——毛管间距,2.3mP={(0.785*0.82)/0.4*2.3}*100%=54.6%其灌溉湿润比大于其《微灌工程技术规范》要求。
因此减少湿润带宽,降低灌溉湿润比值,同时经查《微灌工程技术指南》中土壤湿润比P值,根据毛管有效间距、滴头流量及土壤特性查出P值为48%。
经综合考虑,本次规划设计取48%。
降低其湿润宽度,经计算75cm。
即本次设计灌溉计划湿润层深60cm,计划湿润带宽75cm,灌溉湿润比值48%。
5.2、设计土壤湿润比的确定在实际工程中不仅要考虑到作物对水分的需求,还要考虑到工程投资的合理性。
湿润比过小,投资和运行费用小,不能满足作物水量需求;湿润比过大,易满足作物需求但投资和运行费用高一般,同时山西太谷属于干旱地区,因此计划湿润比值取上限。
本次工程计划湿润比取48%。
三、设计灌溉制度确定1、设计灌水定额设计灌水定额:是指作为微灌系统设计的单位面积上的一次灌水量,如果用灌水深度表示,可用下式计算,即m=0.1γZP(θmax- θmin )/0.95式中:m ——设计灌水定额(mm)γ——土壤干容重(g/cm3) ,灌区属于粘壤土(重壤土),取1.4θmax ——适宜土壤含水率上限(田间持水量28%),25.2%θmin ——适宜土壤含水率下限(田间持水量28%),18.2%Z ——计划湿润层深度(m),葡萄滴灌取0.6m.P ——土壤湿润比,48%η——灌区规划属于滴灌,因此取水利用系数为95%经计算 m=29.7mm=19.8m3/亩华北地区土壤水分特征参数2、设计灌水周期设计灌水周期:滴灌设计灌水周期是指按一定的灌水定额灌水后,在作物适宜土壤含水率的条件下,保障作物正常生长的可能灌水时间间隔T,用下式计算,即T = (m / Ia)ηT——灌水日期(d);Ia——设计补水强度(mm/d)经计算 T=4.7天取灌水周期为5天此值为葡萄需水高峰期的灌水周期3、一次灌水延续时间一次灌水延续时间:一次灌水延续时间是指把设计灌水定额水量,在不产生径流的条件下,均匀分布于保护地田间所用的灌水时间,用下式计算,即t = m毛(SeSl/qa)式中: t ——次灌水延续时间(h);m ——设计灌水定额(mm),29.7mm;Se ——滴头间距(m),0.4m;Sl ——毛管间距(m),2.3m;qa ——滴头设计流量(l/h),2.0l/h;经计算取t=14小时4、轮灌组数目的确定按作物需水要求,全系统轮灌组的数目划分如下N≤CT/tN——允许的轮灌组最大数目,取整数c——一天运行的小时数,滴灌取20hT——灌水时间间隔(周期),5dt——一次灌水延续时间,14h计算后得出N=7.14实践表明,轮灌组过多,会造成农户的用水矛盾。
按上式计算的N值为允许的最多轮灌组数,设计时应根据具体情况确定合理的轮灌组。
根据实际供水能力与现场情况把现有滴灌区划分为7个轮灌组。
四、确定管系总体布置典型设计地块形状及系统布置见附图,葡萄南北栽植,水源基本位于地块的西北部位。
由于灌区全部为山地,管网布置必须全部按照地形布置,水源沿道路边缘分别向引出主干管,在各地块的边缘布置一条分干管,并垂直于主干管。
干管选用柔韧性和强度较好的高密度聚乙烯管道,主管径分别为φ160和φ90;分干管管材选用低密度聚乙烯管材,选用φ63、φ40、φ25管道。
支管垂直于分干管,大部分为单向布置,阀门位于路边方便管理。
根据实际天气状况,山地阳坡冻土层80cm,阴坡冻土深120cm,为不影响耕作并管道防冻考虑,阳坡主管道地下埋深80cm,阴坡地下埋深120cm。