滴灌工程量的估算方法
滴灌亩水方计算

设计时考虑全系统运行条件下,灌水定额、灌水周期、灌水延续时间、系统供水能力、轮灌组数等均为最大条件下时计算结果。
在实际应用当中,存在作物倒茬、实际配置设备差异,轮灌组搭配变化等问题,为了在实际运行当中更加科学、合理与实际情况相符合,应对系统进行相应调整,调整基本应用如下:基本步骤:1.确定每亩滴头数量。
计算方法:滴头个数=亩面积÷滴灌带间距÷滴头间距机采棉一膜一管:亩滴头个数666.7÷1.52÷0.3=1462个;机采棉一膜二管:亩滴头个数666.7÷1.14÷0.3=1950个机采棉一膜二管:亩滴头个数666.7÷0.76÷0.3=2924个2.确定滴头流量。
根据实际系统运行水压,测定滴头流量大小。
L/ h;3.确定每亩单位时间内出水量。
计算方法:亩滴头个数×滴头流量; L/ h或m3/h;例如:1462 ×2.6=3801L/h或3.8m3/h;4.确定系统单位时间内供水量。
根据水泵流量和实际运行情况确定。
5.一条支管控制面积(亩)。
支管控制面积=支管长度×本支管控制滴灌带长度÷666.7例如:支管控制面积=80×110÷666.7=13.2亩;6.确定系统一次可灌溉面积(亩)。
面积=系统单位时间内供水量÷每亩单位时间内出水量;7.一次开启支管条数。
开启条数=系统一次可灌溉面积÷一条支管控制面积;取整例如:开启条数=50 ÷13.2=3.78,取4条8.轮灌组数确定。
轮灌组数=系统总面积÷系统一次可灌溉面积;取整列如:轮灌组数=1210 ÷50=24.2取24组或为:轮灌组数=系统总支管数÷一次开启支管条数;列如:轮灌组数=95÷4=23.75取24组9.一次灌水定额确定。
每次亩灌水量根据气候、苗情、不同生育期需水量等条件确定,一般为初期少,中期最大,后期少。
滴管工程灌溉制度如何计算

滴管工程灌溉制度如何计算一、计算滴管工程的规划用水量1. 确定灌溉面积:首先需要确定需要灌溉的农田面积,农田面积大小直接关系到滴管工程的设计与施工。
2. 确定作物灌溉需水量:根据作物的生长期、生长阶段、地理环境等因素,确定作物每次灌溉所需的水量。
通常会根据作物类型和生长情况来推测灌溉需水量,如蔬菜类作物每次灌溉面积需要的水量为2-5毫米,果树类作物每次灌溉面积需要的水量可达到5-10毫米。
3. 计算规划用水量:通过以上两步可以得出每次灌溉所需水量,再根据农田规模和浇灌频率计算出滴管工程的规划用水量。
规划用水量是设计灌溉制度的重要参考依据,只有明确规划用水量,才能合理设计滴管工程的灌溉系统。
二、确定滴管工程的设计参数1. 确定滴灌管道的布设方式:根据农田的实际情况和作物的生长特点,确定滴灌管道的布设方式。
可以采用单面布设、双面布设、环形布设等多种方式,根据实际需要合理选择。
2. 确定滴灌管的类型和规格:根据农田面积、作物需水量等因素,选择适合的滴灌管道类型和规格。
通常滴灌管道的材质有PE、PVC等,规格有16mm、20mm、25mm等,选择合适的管道是保证滴管工程正常运行的关键。
3. 确定滴头的数量和间距:根据作物的需水量和灌溉需求,确定滴头的数量和间距。
滴头数量多少和间距大小直接影响着灌溉的均匀性和效果,要根据具体情况合理确定。
4. 确定滴灌管道的坡度和流量:根据农田的地形和作物的需水量,确定滴灌管道的坡度和流量。
坡度太大或太小都会影响灌溉效果,流量的选择也应该根据作物需水量来确定。
三、滴管工程灌溉制度的计算方法1. 确定灌溉周期:根据作物的生长周期和生长需水量,确定每次灌溉的周期。
一般夏季和旱季的灌溉频率较高,冬季和春季可以适当减少。
2. 确定灌溉时间:通过规划用水量和灌溉周期,确定每次灌溉的时间长度。
通常根据土壤保湿情况和作物需水量来确定灌溉时间,保证作物的充分灌溉。
3. 确定滴灌流量和时间:根据规划用水量、滴头数量和管道流量,计算出滴灌流量和时间。
滴灌每亩的用水量

滴灌每亩的用水量:灌溉一次按5小时计算,滴头流量2L/H左右,滴头间距30cm,一亩地按铺设600米滴灌带算,是20方水。
滴灌和喷灌谁更节约用水喷灌是把有压力的水通过装有喷头的管道喷射到空中形成水滴洒到田间的灌水方法。
这种灌溉方法比传统的地面灌溉节水40%~50%,具有好多优点,但是也有缺点,主要是投资费用大,另外是受风速和气候的影响大,当风速大于5.5米/秒时(相当于4级风),就能吹散雨滴,降低喷灌均匀性,不宜进行喷灌。
其次,在气候十分干燥时,蒸发损失增大,也会降低效果。
滴灌是通过专门的管道系统和设备将低压水送到灌溉地段并缓慢地滴到作物根部土壤中的一种灌溉方法。
滴灌比喷灌节水33.3%,节电41.3%,比畦灌节水81.6%,节电85.3%,与大水漫灌相比,一般可增产20%~30%,因此,滴灌发展较快。
其不足之处是滴头易结垢和堵塞,因此应对水源进行严格的过滤处理。
喷灌和滴灌的优点在于都是现在节水的现代化产品,喷灌适合叶类植物,较小范围内使用(压力在输水管道上压力衰减比较厉害,需要密集的供水点).滴灌(滴灌带)适合相对用水量较少的农作物,滴灌灌溉效率非常高,供水量10立方水的水源可以灌溉50亩大田作物.石家庄迪龙塑胶有限公司提供.什么是灌溉需水量及其计算方法灌溉需水量指用于灌溉农田、林地和草场的需水量。
没有考虑损失(包括输水损失和田间损失)的叫净灌溉水量,计入损失的叫毛灌溉水量。
后者就是灌溉水源需要提供的水量。
通常把灌溉农田的需水量叫农业灌溉需水量,而把灌溉林地、草场的叫林业、牧业灌溉需水量。
生长在农田的作物如果靠天然降雨就能满足其生长的需水要求,则不需要灌,所以灌溉需水量和降雨量及降雨过程有直接的关系。
此外,还和作物品种、土壤情况、输水条件、灌溉面积等有关。
在需水量计算中常用灌溉定额来计算。
W净=AM净W毛=W净/n水式中,M净--净灌溉定额,m3/hm2;A-灌溉面积,hm2 ;Wa净--净灌溉需水量,m3;n水--灌溉水利用系数;W毛--毛灌溉需水量,m3。
农田灌溉水量计算方法

农田灌溉水量计算方法近年来,气候变化给农业生产带来了新的挑战。
为了提高农田的水资源利用效率,合理计算农田灌溉水量是至关重要的。
本文将介绍几种常用的农田灌溉水量计算方法,并分析其适用性和优缺点。
一、潜水位法潜水位法是一种常用的农田灌溉水量计算方法。
其基本原理是通过监测农田地下水位变化来确定灌溉水量。
具体步骤如下:1. 在农田设立水位监测点,监测地下水位的变化。
2. 根据农作物的需水量和灌溉制度,确定合理的灌溉时机和水量。
3. 根据监测到的地下水位数据,计算出实际需补充的灌溉水量。
潜水位法的优点是简单易行,不需要太多的测量设备。
同时,通过监测地下水位,可以及时掌握农田的水分状况,调整灌溉计划。
然而,该方法的不足之处在于可能存在地下水位监测的不准确性,以及对于不同作物的水分需求没有考虑到。
二、土壤墒情法土壤墒情法是另一种常用的农田灌溉水量计算方法。
它是通过监测土壤中的土壤水分含量来确定灌溉水量。
具体步骤如下:1. 在农田设立土壤墒情监测点,监测土壤水分含量的变化。
2. 根据农作物的需水量和土壤水分特性,确定合理的灌溉时机和水量。
3. 根据监测到的土壤墒情数据,计算出实际需补充的灌溉水量。
土壤墒情法的优点是可以直接监测到土壤水分含量,更准确地反映了农田的水分状态。
同时,可以根据监测数据制定灌溉计划,减少浪费。
然而,该方法的缺点在于需要安装土壤墒情监测设备,增加了成本和维护难度。
三、气象方法除了上述两种方法外,还可以利用气象数据来计算农田的灌溉水量。
该方法基于气象因子对农作物的需水量进行估算,具体步骤如下:1. 收集农田所在地区的气象数据,包括降水量、蒸发量等。
2. 根据农作物的需水量系数和气象数据,计算出实际需补充的灌溉水量。
气象方法的优点是可以基于气象数据进行快速计算,减少了人工监测的工作量。
而缺点在于可能存在气象数据的不准确性,以及对于不同气象条件下的作物需水量不同的问题。
综上所述,农田灌溉水量计算方法有多种选择,其中潜水位法、土壤墒情法和气象方法是常用的三种方法。
灌溉渠道流量计算方法的农村法律与农民维权

灌溉渠道流量计算方法的农村法律与农民维权随着农村现代化的推进,灌溉系统在农田中的重要性愈发凸显。
灌溉渠道作为农田水利工程中的一个关键组成部分,灌溉流量的准确计算对保障农田的灌溉需求至关重要。
本文将从农村法律角度出发,探讨灌溉渠道流量计算方法,并对农民的维权问题进行分析。
一、灌溉渠道流量计算方法在农村地区,灌溉渠道的流量计算方法通常采用以下几种:1. 水尺法:水尺法是最为常用的一种流量计算方法,其原理是通过测量灌溉渠道中的水位差来计算流量。
农民可以在灌溉渠道上设置水尺,并根据水尺的读数来计算流量。
2. 中山式水流计法:中山式水流计法是一种以水位差计算流量的方法,适用于较小的水流。
农民可以通过安装水流计器来测量灌溉渠道的流量。
3. 雨量计法:雨量计法是一种通过测量降雨量来计算灌溉渠道流量的方法,适用于自然灌溉的情况。
上述的灌溉渠道流量计算方法都是基于农村实际情况而设计的,其操作简便、费用低廉,非常适用于农民使用。
二、农村法律与灌溉渠道流量计算在农村地区,灌溉渠道流量计算法律依据主要包括以下几个方面:1. 农村地区水利管理法规:在中国,农村地区的水利管理法规主要由农业部门制定,其中包括关于灌溉渠道流量计算方法的要求和规定,旨在保障农民在田间灌溉中的权益。
2. 农村土地管理法规:农村土地管理法规中规定了农民对土地和水资源的使用权,保障了农民在灌溉渠道流量计算中的合法权益。
3. 村级组织章程:村级组织章程是农村地区的基层自治法规,可以对灌溉渠道流量计算法进行具体规定,以适应当地的实际情况。
以上法律依据为农村地区的灌溉渠道流量计算提供了保障,农民可以依据相关法律规定来维护自身的利益。
三、农民维权问题在实际操作过程中,农民在灌溉渠道流量计算中常常面临维权问题。
主要表现在以下几个方面:1. 流量计算误差:由于灌溉渠道流量计算方法的各种限制,计算结果可能存在一定的误差。
农民需要确保所采用的计算方法准确可靠,以免因误差导致利益损失。
果树滴灌用水量的计算公式

果树滴灌用水量的计算公式果树滴灌是一种有效而节水的灌溉方式,它可以根据果树的需水量提供适量的水分,保证果树的生长和产量。
果树滴灌的计算公式是非常重要的,它可以帮助果农合理安排灌溉水量,提高果树的水分利用效率。
下面将详细介绍果树滴灌用水量的计算公式。
首先,果树滴灌用水量的计算需要考虑以下几个方面的因素:1. 果树的需水量:不同果树的需水量是不同的,需要根据果树的品种、生长阶段、气候条件等因素进行综合考虑。
2. 土壤的质地和含水量:土壤的质地会影响水分的渗透和保持能力,不同土壤质地对水分的需求不同。
土壤的含水量也是计算果树滴灌用水量的重要因素之一。
3. 气候条件:气候条件会影响果树的蒸腾量和蒸发量,需要考虑气温、湿度、风速等因素的影响。
根据以上因素,果树滴灌用水量的计算公式可以分为两种情况:情况一:果树生长期间的滴灌用水量计算公式:滴灌用水量(L)= 果树的需水量(L/天/株)× 果树的株数果树的需水量可以通过农业科研机构、果树栽培专家或本地农业技术人员提供的数据进行参考。
果树的株数是指果园中果树的数量。
情况二:果树非生长期间的滴灌用水量计算公式:滴灌用水量(L)= 果树的需水量(L/天/株)× 水分调节系数水分调节系数是根据果树非生长期间的土壤水分含量进行调整的。
当土壤水分含量较高时,水分调节系数会减小;而当土壤水分含量较低时,水分调节系数会增大。
通过以上公式的计算,果农可以根据果树的需水量和土壤的含水量合理确定滴灌用水量,以满足果树的生长需求。
在实际操作中,也应根据气候条件进行适当调整,以获得更好的灌溉效果。
果树滴灌的优点是可以减少水分的流失和蒸发,提高水分的利用效率。
与传统的灌溉方式相比,果树滴灌可以节省大量的水资源,并减少土壤中养分的流失。
同时,果树滴灌还可以避免果树受到过湿或过干的影响,保证果实的生长和品质。
总之,果树滴灌用水量的计算公式是果农科学灌溉的重要工具。
通过合理计算滴灌用水量,果农可以提高果树的产量和品质,减少资源的浪费,为果树的健康生长提供良好的水分环境。
滴灌带铺设计算方法

滴灌带铺设计算方法滴灌带铺设这事儿啊,就像给土地和作物安排一场精准的小雨。
咱先得知道要灌溉的地有多大面积。
这就好比你要给一群小伙伴分糖,你得先知道小伙伴有多少个一样。
如果你的地是长方形的,那就长乘以宽算出面积来。
比如说长是100米,宽是50米,那面积就是5000平方米。
这面积可是基础中的基础,就像盖房子要先知道地盘有多大。
然后呢,咱得看看作物的株行距。
株行距就像是小伙伴们站的位置间隔。
如果株距是0.3米,行距是0.5米,那每一株作物占的小方块面积就是0.3乘以0.5等于0.15平方米。
这时候啊,咱们就可以算出这块地里大概有多少株作物了。
用之前算出来的地的面积除以每株作物占的面积,5000除以0.15,能得出个大概的株数。
这株数可重要啦,就像你知道了小伙伴的数量才能准确地把糖分到每个人手上。
接下来就是滴灌带的间距。
滴灌带间距得根据作物的根系分布和需水情况来定。
要是种的是那种根系不太散开的作物,滴灌带间距可以稍微大一点。
比如说可以设成1米。
这就像给每个小伙伴周围画个小圈,决定这个小圈多大合适。
再说说滴头的流量。
滴头流量就像是每个小伙伴一次能喝多少水。
不同的滴头流量不一样,有每小时2升的,也有每小时4升的。
这得根据作物的需水量来选。
如果是比较耐旱的作物,像仙人掌那种感觉的,滴头流量就可以选小一点的。
要是那种需水量大的,像水生植物似的,那就得选流量大的滴头。
咱们把这些数据都弄清楚了之后,就可以计算滴灌带的长度了。
滴灌带的长度要能覆盖所有的作物行。
如果咱们算出来作物行有100行,滴灌带间距是1米,那滴灌带的长度至少得100米。
这就像给小伙伴们拉一条长长的线,保证每个小伙伴都能在这条线能照顾到的范围内。
在铺设滴灌带的时候,还有个事儿得注意,就是滴灌带的铺设方向。
一般来说,顺着坡向铺设会好一些,就像水往下流比较顺畅一样。
要是横着坡向铺设,可能会出现有的地方水多,有的地方水少的情况,就像走路的时候横着走可能会碰到更多的障碍。
滴灌工程设计计算公式汇总

h上——紧靠并向计算节点供水的上游节点的压力,m;
——上游节点与计算节点之间管段的水头损失,m;
ΔH′——上游节点与计算节点之间高程差,顺坡为“+”,逆坡为“-”,m;
44
4-24
hd——孔口设计水头,与qd相对应,m;
S(Se)——毛管上分流孔间距,m;
Lm—毛管极限长度,m;
—极限孔数;
S0——毛管进口至首孔的距离,m;
r——降比;
G——压比;
INT[ ]——将括号内实数舍去小数成整数;
22
4-2
23
4-3
24
4-4
25
4-5
>1,h1>hN,h1=hmax,Pmax=1
Sr——作物平均行距,m;
Dw——湿润带直径,m;
SL——毛管间距(m);
γ——土壤容重,g/cm3;
z——计划土壤湿润层深度,m;
qd——滴头设计流量,L/h;
Nmax——最大轮灌组数,个;
N轮灌组——实际轮灌组数,个;
INT[ ]——将括号内实数舍去小数成整数;
n总——系统滴头总数;
n移——一条毛管在所管辖的面积内移动的次数;
=1,h1=hN=hmax,Pmax=1或N
<1,h1> hN,hN=hmax, Pmax=N
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4-6
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4-7
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4-8
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4-9
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4-10
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4-11
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4-12
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4-13
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4-15
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4-16
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4-17
绿化滴灌造价预算方案

绿化滴灌造价预算方案
绿化滴灌是一种现代化的绿化方式,能够有效地节约水资源、改善环境。
在制定绿化滴灌造价预算方案时,需要考虑到以下因素:
1. 滴灌器材费用:滴灌系统的组成部分包括滴灌管、滴头、滴灌带等。
根据绿化区域的大小和需要滴灌的植物数量,计算需要的滴灌器材数量和价格。
2. 灌溉设备费用:绿化滴灌需要使用灌溉设备,如水泵、管网等。
根据绿化区域的地势和面积,选择合适的灌溉设备并计算费用。
3. 工程施工费用:绿化滴灌系统的安装需要专业的工程施工,包括挖掘沟槽、铺设滴灌管和滴灌带、安装滴头等。
根据具体的绿化区域情况和工程难度,评估施工费用。
4. 运维成本:绿化滴灌系统需要定期维护和保养,包括清洗滴灌器材、更换滴头等。
根据绿化区域的面积和设备的数量,估算运维成本。
5. 水资源费用:绿化滴灌使用的是有限的水资源,需要支付一定的水资源费用。
根据绿化区域的需求和用水量,计算水资源费用。
6. 人工成本:为了保证绿化滴灌系统的正常运行,需要有专业的管理人员进行监控和维护。
估算人工成本,并根据具体的工
作时间和工作内容确定薪酬。
7. 其他费用:如运输费用、设备租赁费用等。
根据以上因素,可以制定出绿化滴灌造价预算方案。
具体的预算方案应该根据绿化区域的实际情况进行调整和优化,以达到合理利用资源和最大效益的目标。
在预算方案编制后,还应及时进行成本控制和跟踪,确保绿化滴灌系统的建设和运营过程中的成本控制和效益评估。
滴灌工程设计计算公式汇总

Ri——摩损比;
i——孔口编号;
N——孔数;
ΔH——管道全长的摩阻损失;
m——流量指数(公式4-3);
——进口处与i断面处地形高差,顺坡为“+”,逆坡为“-”,m;
J——地形坡降,顺坡为“+”,逆坡为“-”;
hmax——管道上工作水头最大的孔口的压力,m;
h1——管道上第1孔压力,m;
N—毛管实际出水孔个数;
qd—滴头设计流量, L/h;
So—进口至首孔的间距,m;
k—水头损失扩大系数,k=1.1-1.2。
h0——毛管进口工作水头,m;
——滴头设计工作水头, m;
Se——滴头间距,m;
R——平均摩损比,m;
L——管道长度,m;
Q支——支管设计流量,L/h;
d——管道内径,mm;
tn——年运行时间,h,作物不同,灌溉制度不同,系统年运行时间不同,取值不同;
=1,h1=hN=hmax,Pmax=1或N
<1,h1> hN,hN=hmax, Pmax=N
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4-16
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4-18
P/n=INT(1+r0.571)
39
4-19
40
4-20
F——一次施肥量,kg/亩;
A——一次施肥面积,亩;
C0——施肥罐中允许肥料溶液最大浓度,kg/L;
灌溉用水量计算公式

灌溉用水量计算公式一、基本概念。
1. 灌溉定额。
- 灌溉定额是指单位灌溉面积上的一次灌水量或某一时段内各次灌水量的总和(通常以立方米/亩或毫米为单位)。
它是衡量作物需水和灌溉用水量的重要指标。
- 例如,某作物全生育期内的灌溉定额为300立方米/亩,表示在该作物整个生长周期内,每亩地需要灌溉300立方米的水量。
2. 灌溉面积。
- 灌溉面积是指实际进行灌溉的土地面积,单位为亩或公顷等。
在计算灌溉用水量时,准确确定灌溉面积是非常重要的。
1. 以灌溉定额计算。
- 当已知灌溉定额M(立方米/亩)和灌溉面积A(亩)时,灌溉用水量W (立方米)的计算公式为:W = M× A。
- 例如,某灌区的灌溉面积为500亩,该作物的灌溉定额为250立方米/亩,则灌溉用水量W = 250×500=125000立方米。
2. 根据作物需水量计算(考虑灌溉水利用系数)- 首先要确定作物需水量ET(毫米或立方米/亩)。
作物需水量是指作物在适宜的土壤水分和肥力水平下,经过正常生长发育,获得高产时的植株蒸腾、棵间蒸发以及构成植株体的水量之和。
- 设灌溉水利用系数为eta(eta取值范围在0 - 1之间,反映了灌溉水被有效利用的程度),灌溉面积为A(亩)。
- 则灌溉用水量W(立方米)的计算公式为:W=(ET× A)/(eta)。
- 例如,某作物的需水量为400毫米,换算为立方米/亩(1毫米的水量相当于0.667立方米/亩,所以400毫米相当于400×0.667 = 266.8立方米/亩),灌溉面积为300亩,灌溉水利用系数为0.7,则灌溉用水量W=(266.8×300)/(0.7)≈114342.86立方米。
3. 时段灌溉用水量计算(考虑时段内的多次灌溉)- 如果在某一时段内进行了多次灌溉,每次灌溉的定额分别为M_1,M_2,·s,M_n,灌溉面积为A(亩),则该时段内的灌溉用水量W(立方米)计算公式为:W=(M_1 + M_2+·s+M_n)× A。
滴灌计算

滴灌计算(一) 玉米膜下滴灌工程设计说明1、基本资料表1.1 玉米膜下滴灌工程基本资料表2、系统规划布置及初设参数2.1 系统工程规划布置概述本工程包括以下四部分,水源工程、首部枢纽、输配水管网、灌水器(见图1.1)。
水源为机井,故无需修建沉淀池沉淀,水源经加压和过滤后进入输配水管网。
2.1.1水源工程本滴灌系统水源为机电井,水源与首部枢纽的修建位置见平面布置图1.1。
2.1.2首部枢纽位置定于地块西侧地边O点[见平面布置图(1-I-1-1)],主要包括过滤设施(砂过滤器+筛网过滤器)、压差式施肥罐 (安装在砂过滤器与筛图1.1 工程系统规划简图网过滤器之间),装有压力表、空气阀、闸阀、制设备。
各设备的位置见图1.1。
2.1.3输配水管网本工程有三块条田,宽度均为240m(见图1.1),管网包括主干管、分干管、支管、辅管、毛管。
一条辅管控制的灌溉范围为一个灌水小区,毛管沿作物种植即图1.1中X方向铺设,管网呈“鱼骨式”(见图1.1)布置,毛管、支(辅)管、分干管、主干管依次相互垂直;主干管、分干管采用PVC-U管,埋设在地下;支管、辅管、毛管采用PE管,均铺设于地面,支、辅管管径见表1.2。
2.1.4 灌水器根据新疆农垦科学院与西安理工大学室内研究成果,结合近几年对大田玉米膜下滴灌生产实际的观测和调查总结,对于砂土地,种植模式为(30+40)*30 (即窄行距为30cm,宽行距为40cm,株距为30cm),毛管宜一管两行布设、滴头流量1.8~2.2L/h、间距0.3m为宜。
本次设计毛管采用新疆天业生产的单翼迷宫式滴灌带,其参数见表1.3。
2.2 初设参数2.2.1系统总供水流量Q由当地作物及气象资料可知,项目所在地区E a =5.0mm/d ,0P =0,S =0,则计算得:)/(0.5000.50d mm S P E I a a =--=--=式中: —设计灌溉补水强度, mm/d ;—灌水高峰期设计日平均耗水强度,对于干旱地区 = ,mm/d ; —有效降雨量,mm/d ;—根层土壤或地下水补给的水量,mm/d ;再结合小区面积A =20hm 2,系统每日工作小时数C =20h/d ,灌溉水利用系数η=0.9,代入下式计算出系统需流量:h m C A I Q a /6.55209.0200.510103=⨯⨯⨯==η由于本次设计的水源为机电井,原有水泵基本可以满足滴灌设计水量的需求,故初定采用原有水泵,当原有水泵不能满足滴灌设计要求的,可增设管道加压泵。
全滴灌区渠道规模计算方法浅析
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全滴灌区渠道规模计算方法浅析滴灌乃至灌水技术的发展应与农业农村生产相适应,因地制宜地选择和发展滴灌技术是发挥其优势的前提. 当前中国农业现代化进程加快,原有的耕作生产模式和农业生产理念正逐渐被冲击颠覆,土地流转、集约化农业、职业农民等农业新事物不断涌现,在此背景下,未来滴灌技术与装备将如何发展方能满足农业灌溉需求,值得灌溉行業尤其是滴灌工作者思考总结。
本文分析了全滴灌区渠道规模计算方法。
标签:全滴灌区;渠道规模;计算方法滴灌通过滴头直接将水或水肥混合液均匀、精确的输送到作物根部,是一种进行局部控制性灌溉的节水灌溉技术。
滴灌带是滴灌的配水装置,部分学者就滴灌带主要技术参数对作物生长发育的影响进行了研究并取得了一些成果。
一、全滴灌区渠道规模计算方法1、设计参数。
一是计算流程:作物类型和种植方向确定之后,首先选定毛管类型、毛管内径、滴头流量等参数。
根据地形条件和作物种植模式确定毛管间距和滴头间距,再计算毛管极限长度,确定毛管实际铺设长度。
毛管实际铺设长度除于滴头距再乘滴头流量,从而获得一条毛管的流量。
根据地形条件确定支管长度支计算相应的支管流量,然后同时工作支管与调节流量集进行校核,直至满足平衡式为止。
二是灌水定额的计算。
根据当地种植作物的要求,计划湿润层深度H=40cm;土壤密度λ=1.4 g/cm3;田间持水量θ=28%;土壤含水量上下限(β1 和β2 )以占田间持水量的60%~40%计;灌水定额由式计算确定:,随后集水池的水位上升,断面流态为有压非恒定淹没出流,进水管流量逐渐降低,最终使调水池和集水池的水位齐平。
由于自压滴灌无法控制地形落差提供的压力,因此毛管进水口处安装滴水调节器时,毛管每个滴水孔出流量与压力无关的等流多孔管。
关闭排气阀打开系统供水阀后,集水桶内流出的水量由调水池提供,调水池内流入的水量大于等于系统所需水量,集水桶内的水量保持稳定状态。
节省滴灌工程沉淀池的投资,根据自压灌溉面积的大小适当加大集水桶的尺寸,可持续利用。
如何利用田间持水量和土壤容重确定滴灌作物一亩地的最大灌溉量?

如何利用田间持水量和土壤容重确定滴灌作物一亩地的最大灌溉量?如何利用田间持水量和土壤容重确定滴灌作物一亩地的最大灌溉量?前面直播讲完课,私信中收到这样一个问题'梁老师,如果我们要湿润20cm土壤深度的话,需要灌多少水?有没有换算公式?谢谢' 实际上这个问题也是水肥一体化应用中大家普遍关心的问题。
应用水肥一体化技术最常见的问题是过量灌溉,农户总担心水量不够,人为延长灌溉时间,当不结合施肥时,过量灌溉至多是水的浪费,但当利用水肥一体化技术时,就会产生非常严重的后果,过量灌溉后,溶解于灌溉水的养分会随水淋洗到根层以下,使随水施入的肥料难以被根系吸收,对壤土和黏土而言,流失的主要是尿素、硝态氮,造成作物缺氮,对沙土而言,过量灌溉后,各种养分都会被淋洗掉。
第一、应该如何避免过量灌溉呢?水体一体化技术下作物灌水量的确定是十分重要的,合理的灌水量是以作物根层土壤湿润为原则,在实际灌溉中,挖开土壤查看湿润的深度,根系层湿润了,即立刻停止灌溉,记录每次灌水量。
本人总结出避免过量灌溉的挖、看、算三步法,具体如下:(1)根系定位是避免过量灌溉的第一步,根系定位主要方法有两种,挖(挖一个剖面看土壤中根系情况)和看(直接观察:下根管利用专业设备定时扫描根系分布情况;间接观察:利用水分仪根据根系吸水特征间接反应根系深度)。
(2)确定了根系分布深度后,灌溉深度控制是避免过量灌溉的第二步,相对含水量可直观的反应灌溉的起始含水量,常常被作为判断是否需要灌溉和计算灌水量的依据。
(3)根据相对含水量确定灌溉量的主要方法也有两类,经验(根据田间持水量、土壤相对含水量等土壤水分特性,结合灌溉深度确定单次最佳灌溉量)和设备(结合根系分布特征,在土壤中预埋水分监测设备,利用设定限,控制灌溉设备启动与停止)。
综上滴灌施肥只灌溉根系和给根系施肥,因此一定要了解作物根系分布的深度,根据根系分布特征,然后按照土壤湿润锋分布特征控制单次灌溉量。
滴灌系统水力计算公式(沐禾)
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已知 灌溉面积 常数 10 Ia设计耗水 强度mm/d 4.5 A灌溉面 积,hm2 50.53 η 灌溉水利 t一次灌水延 用系数 续时间 0.95 22 求Q 108.80
1.水量平衡计算公式(以水定地):A=Qηt/10*Ia
已知 灌溉面积 常数 10 Ia设计耗水 强度mm/d 5.0 Q,m3/h 1 η 灌溉水利 用系数 0.95
31.62 6.68
21.09
3.设计灌水周期T=(m/Ia)*η 4.一次灌水延续时间t=m*Se*Sl/qd
m设计灌水定额 (mm) 31.62 qd滴头设计 Se滴头间 Sl毛管间距m 距m 流量L/h 0.3 1.2 3
求t 3.8
系统设计参数表
序号 1 2 3 参数名称 灌溉补充强度I a (mm/d) 系统初定总供水流量 Q (m3/h) 灌溉水有效利用率η 参数值 5 50 0.95 序号 5 6 7 参数名称 参数值 土 壤 湿 润 比 65 p (%) 设计 灌水 定额 31.62/21. 08 m (mm)/(m3/亩) 设计 灌水 周期 6.5 T (d)
4
流量偏差率 灌水小区允 [q v ] 许的偏差率 水 头 偏 差 率 [h v ]
0.2 8 0.412
一次灌水延续 时间t (h/组)3.8源自):A=Qηt/10*Ia
t一次灌水 延续时间 22 求灌溉面 积,亩 6.27
一次灌水延续时间tmseslqdm设计灌水定额mm3162qd滴头设计se滴头间sl毛管间距m距m流量lh03123求t38系统设计参数表序号123参数名称灌溉补充强度iammd系统初定总供水流量qm3h灌溉水有效利用率参数值550095序号567参数名称参数值土壤湿润比65p设计灌水定额31622108mmmm3亩设计灌水周期65td4流量偏差率灌水小区允qv许的偏差率水头偏差率hv0280412一次灌水延续时间th组38qt10iat一次灌水延续时间22求灌溉面积亩627
一亩地大棚滴灌造价核算

一亩地大棚滴灌多少钱
经常有人问到,一亩地大棚滴灌多少钱啊,造价是多少啊,那么解决这个问题,咱们首先看看都哪些地方需要花钱,一亩地滴灌多少钱自然也就出来了。
1、大棚滴灌都包括哪些东西,一般大棚滴灌不可缺少的东西有以
下几种:首部控制,施肥系统,过滤系统,主管道,滴灌管或滴灌带,连接配件。
除此之外就没有别的东西了。
、
2、首先是首部的东西包括首部控制,施肥系统,过滤系统。
一般
所需详细东西有以下几种:PVC内丝球阀,铁对丝,施肥罐加施肥阀(或者文丘里施肥器),网式过滤器。
就是这几种。
3、然后是主管道,大棚滴灌中,一般使用的主管道都是∮
40*2.3PE管和∮32*2.0PE管。
4、然后是滴灌管或者滴灌带,选择滴灌管还是滴灌带那就得根据
您考虑的初期造价和预想使用年限来决定,滴灌带一般使用年限相对较短(2-4年),但是造价很低。
滴灌管一般造价较高,但是使用年限长(5年以上)。
不管是滴灌管还是滴灌带使用数量是一定的,都是每行作物铺设一条滴灌管或者滴灌带。
5、然后就是算综合造价,那么这些详细的东西有了,所有的东西
加起来就是总体的造价。
一般根据我们以前的工程经验,使用滴灌带的话一般造价在400-500元每亩地左右,使用滴灌管的话每亩地的造价一般在800-900元左右。
这只是一个大概的价钱。
具体多少钱还得根据您种植的情况详细计算。
滴灌工程设计计算公式汇总

0.571
hd —滴头设计工作压力,m;
27
4-7
hmax
.75 2.75 kfSq1 d ( N 0.52) JS ( N 1) 2.75d 4.75
hi ——孔口 i 断面处的压力水头,m;
H——进口处的压力水头,m; St——作物株距,m;
min
d——管道内径,mm; S——分流孔间距,m; J——地形坡度,顺坡为正,逆坡为负; hd——孔口设计水头,与 qd 相对应,m; S(Se)——毛管上分流孔间距,m; Lm—毛管极限长度,m; N m —极限孔数;
28
4-8
hmax JS ( N Pmin )
.75 2.75 kfSq1 d ( N Pmin 0.48) 2.75d 4.75
h0——毛管进口工作水头,m; D’ 、 D — — 分 别 为 用 公 式
v0 ——表面负荷率,m/h;
Q——设计流量,m /h;
3
C0——进入沉淀池的水流含设
计标准及其以上粒径泥沙的 浓度,kg/m ;
3
R 水——水力半径,m;
v ——水的运动粘性系数,水
温 20 ℃ 时 为 1.01 ×
A沉淀池 Q / 0
4
1-4
1 x hv 1 qv qv 1 0.15 x x
x——灌水器的流态指数; qv——流量偏差率,%; hv ——允许水头偏差率,%;
(占干土重的%, 一般θmax 为田间最大持 水率的 90%,θmin 为田间最大持水率的 65%);
下水补给的水量,mm/d; θmax、θmin—适宜土壤含水率上、下限
(m);
dd——采用的灌水器出水
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1,滴管带数量的估算方法:一般滴灌均采用大垄双行的铺设方式,即一条滴管带控制两条垄的灌溉需求,所以滴管带的布设间距为 1.2m,所以每亩所需滴管带均值为667/1.2=556m。
2,滴管带与PE支管连接,由上可知,支管上也应是每隔
1.2m连接一根滴管带,以翁旗高标准基本农田土地整理项
目为例,每根支管长度为48m,则每根支管连接的滴管带根数为48/1.2=40根,每根滴管带为双向布置,每根滴管带长度为2×50=100m,则每根支管对应的滴管带长度为4000m,可以认为PE支管与滴管带的比例关系为1:83。
每亩PE支管工程量约为6.7m。
3,分干管的工程量分两种情况:
一种是支管与分干管垂直布置,如下图:可以计算出,分干管与滴管带的比例关系约为1:80,此种情况,每亩分干管长度长于PE支管长度,此种情况下每亩分干管长度约为6.95m。
另一种是支管与分干管平行布置,如下图:分干管与PE 支管近乎为1:1,考虑田块末端时,分干管总是比PE支管短,所以综合考虑,分干管在此种情况下,数量比PE管少,也可近似看做与滴管带的比例为1:88,此种情况下每亩分干管长度约为6.32m。
4,干管长度由于受地形,井位,和管道布置的影响,所以无法粗略估算。