灌水率的计算
第三章 灌溉用水量与灌水率
应注意的问题
• 灌水延续时间T直接影响灌水率q,从而 影响渠道的设计流量和工程造价; • T应考虑: – 作物种类,是不是耐旱,效益;
– 主要作物,主要作物的灌水要满足,次要作 物可退后几天; – 关键期,敏感期。
应注意的问题
我国经验(万亩以上灌区)延续时间
小麦:播前灌10~20昼夜 拨节后10~15昼夜 棉花:苗期花铃期8~12昼夜 吐絮期8~15昼夜 玉米:拨节抽穗10~15昼夜 开花期8~13昼夜 对于小灌区,T可减小
灌水率图的绘制与修正
• 根据灌水率表绘制出灌水率图。 • 根据设计典型年得出的灌水率,称为设 计灌水率。
第二种 用综合灌水定额 推求灌溉用水量及用水过程
• 任一时段的综合灌水定额:
某时段内各种作物灌水定额的面积加权平均值,即:
m综净=α1m1 + α 2 m2 + L
M综净-某时段内综合净灌水定额 m1,m2-第1种、第2种作物在该时段内的灌水定额; α1,α2-各种作物灌溉积占灌区的灌溉面积的比值;
第一种:用灌水定额(直接推算法) 第二种:用综合灌水定额。
第一种 用灌水定额 推求灌溉用水量及用水过程
• 灌区种有多种作物,需要多次灌溉,那么对于 任何一种作物的某一次灌水,灌溉用水量为:
W净=mA
• 当作物的灌溉面积,灌溉制度确定后,即可利 用上式推算出各次各种作物灌水的净灌溉用水 量(下表)及灌溉用水量过程线。
一 般 经 验
• 大面积水稻灌区(1万亩以上)的设计净 灌水率0.45~0.6立方米/秒/万亩; • 大面积旱作灌区(1万亩以上)的设计净 灌水率0.2~0.35立方米/秒/万亩; • 小面积灌区,要大于上述经验数据。
农田水利学第二章 作物需水量及作物灌溉制度1
一、作物需水量与影响因素 2.影响作物需水量的主要因素 (3)土壤因素
①影响作物需水量的土壤因素主要有质地、颜色、
含水量、有机质含量、养分状况等。砂土持水力弱,
蒸发较快,因此,在砂土上的作物需水量就大。
②土壤颜色而言,黑褐色土壤吸热较多,其
蒸发较大,而颜色较浅的黄白色土壤反射较 强,相对蒸发较少。
计算参照作物需水量的方法有很多,最 著名的、应用最广泛的是Penman公式
P0 Rn Ea P ET0 P0 1 P
实际需水量的计算
参照作物 需水量
ET kc ( ET0 )
实际作物 需水量 作物系数:随作 物不同,随生育 阶段不同
思考题:
1、解释作物需水量、作物耗水量,有何区
③土壤含水量较高时,蒸发强烈,作物需水
量较大;相反,土壤含水量较低时,作物需 水量较少。
一、作物需水量与影响因素 2.影响作物需水量的主要因素 (4)农业技术 农业栽培技术水平的高低直接影响水量消耗的速 度。粗放的农业栽培技术,可导致土壤水分的无 效消耗。灌水后适时耕耙保墒、中耕松土,将使 土壤表面形成一个疏松层,这样可减少水量的消 耗。
一、灌溉制度的内涵及确定方法 灌溉制度随作物种类、品种和自然条件及 农业技术措施的不同而变化。 由于拟建灌区规划设计或已建灌区管理工 作的需要,灌溉制度一般都需在灌水季节前 加以确定,带有部分估算(预报)性质。
以作物需水规律和气象条件(特别是降 水)等作为主要依据,从当地具体条件出 发,针对不同水文年份,拟定湿润年(频 率为25%)、一般年(频率为50%)和中等 干旱年(频率为75%)及特旱年(频率为 95%)四种类型的灌溉制度。
4)按水量平衡原理分析制定灌溉制度 水量平衡法以作物各生育期内水层变 化(水田)或土壤水分变化(旱田)为依 据,从对作物充分供水的观点出发,要求 土壤含水量降至下限时则应进行灌水,以 保证作物充分供水。
修正后灌水率计算表
10.21
2
570
1.21
1.27
1.24
50
3
620
3.3
3.10
3.7
4
680
3.28
4.4
3.31
5
830
4.23
4.30
4.27
6
1040
5.13
5.22
5.18
1
900
2.17
2.23
2.21
25
2
750
6.4
6.9
6.7
3
750
7.23
7.28
7.26
25
1
900
11.8
11.13
11.11
2
600
3.9
3.13
3.11
延续时间 (d)
灌水 率m3/(s
· 100hm2)
6
0.046
8
0.057
10
0.059
10
0.067
0.047
8
0.045
8
0.049
8
0.06
10
0.06
7
0.037
6
0.036
6
0.036
6
0.043
5
0.035
根据初步灌水率图,取设计灌水率为
修正灌水率计算
作物所占 面积%
灌水次数
灌水定额 m3/ hm2
灌水时间(月.日)
始
终
中间日
1
480
6.25
6.30
6.27
2
790
7.1
7.8
7.4
50
灌水率的计算
作物灌溉制度农作物得灌溉制度:就是指作物播种前(或水稻栽秧前)及全生育期内得灌水次数、每次得灌水日期与灌水定额。
灌水定额就是指一次灌水单位灌溉面积上得灌水量,各次灌水定额之与,叫灌溉定额。
灌水定额与灌溉定额常以m3 /亩或mm表示,它就是灌区规划及管理得重要依据。
充分灌溉条件下得灌溉制度,就是指灌溉供水能够充分满足作物各生育阶段得需水量要求而设计制定得灌溉制度。
⑴ 总结群众丰富灌水经验多年来进行灌水得实践经验就是制定灌溉制度得重要依据。
灌溉制度调查应根据设计要求得干旱年份,调查这些年份得不同生育期得作物田间耗水强度(mm/d)及灌水次数、灌水时间间距、灌水定额及灌溉定额。
根据调查资料,可以分析确定这些年份得灌溉制度、⑵ 根据灌溉试验资料制定灌溉制度我国许多灌区设置了灌溉实验站,试验项目一般包括作物需水量、灌溉制度、灌水技术等、实验站积累得试验资料,就是制定灌溉制度得主要依据。
但就是,在选用试验资料时,必须注意原试验得条件,不能一概照搬。
⑶ 按水量平衡原理分析制定作物灌溉制度这种方法就是根据水稻淹灌水层与旱作物计划湿润层内水量平衡得原理进行灌溉制度得制定。
在实践中一定要参考群众丰富灌水经验与田间试验资料,即这三种方法结合起来所制定得灌溉制度才比较完善。
水稻灌溉制度水稻具有喜水耐水特性,常采用淹灌方式,因此,渗漏损失水量大,灌水次数多,灌溉定额大。
灌溉制度应以满足不同时期稻田淹灌水层得深度要求。
通过水量平衡计算,可以确定所需要得水量。
某时段内水稻灌水定额为:m=H+E-P—H0+C式中m为时段内水稻灌水定额;H0、H分别为时段初与时段末得稻田水层深度;E为时段内田间耗水量(蒸发、蒸腾与渗漏量);P为时段内降雨量;C为时段内排水量。
单位均为mm、水稻灌溉制度,随着水稻品种与栽培季节得不同而异,多采用浅—深-浅得灌水方法,即分蘖与分蘖以前采用浅灌,分蘖后期到乳熟前采用深灌,乳熟以后浅灌,黄熟以后落干(有时也在分蘖末期落干晒田一次)。
灌水率名词解释
灌水率名词解释灌水率,是指在一个地区(或县、乡镇)上报的每天死亡人数中实际死亡人数与应报人数之间的比例。
灌水率,通常被视为是死亡率计算的重要依据。
但是这两个指标并不是必然相等的,通常人们会认为灌水率低的话,表明该地区的死亡率低;反之,灌水率高的话,表明该地区的死亡率高。
而在现实工作中,经常有些人将灌水率低,当成了该地区的死亡率低,进而造成了很大的不良影响。
灌水率的定义及特点:灌水率又称为灌水指数,它是指在一个地区(或县、乡镇)上报的每天死亡人数中实际死亡人数与应报人数之间的比例。
它分为年度和日报两种。
其中,日报中的灌水率一般采用前1日24时的死亡人数。
一般来说,灌水率越小,表明死亡率越低;反之,灌水率越大,表明死亡率越高。
灌水率的取值范围可以在0~100%。
日报中的灌水率主要取决于基层卫生行政部门。
若该地区死亡率大于灌水率,则表明死亡率高于灌水率,如果是年度灌水率低于年度死亡率,则表明该地区的死亡率呈下降趋势,死亡率的年度变化曲线较平缓,若日报中的灌水率低于日报中的死亡人数,则表明死亡率出现上升的趋势。
( 1)加强检查监督,坚决防止弄虚作假。
各级卫生行政部门应当定期开展对医疗机构诊断、报告、登记等工作的检查,并将检查结果进行汇总、统计,作为衡量该机构死亡管理工作的重要指标。
( 2)改善医院环境,消除发生医院感染的隐患。
医院要加强病房管理,认真落实隔离消毒措施,最大限度地减少交叉感染的几率,避免医源性感染的发生。
( 3)制订合理的工作制度,严格执行奖惩办法。
一方面,医疗机构应当制定关于工作责任制、差错责任追究制度和奖励制度等,明确规定各个岗位和人员的工作职责,使死亡管理工作做到有章可循、责任到人。
另一方面,医疗机构还应当针对本单位存在的薄弱环节,完善管理措施,实行奖惩制度,以调动广大职工参与死亡管理工作的积极性和自觉性。
第一、要有准确把握上报人数与死亡人数的一致性原则。
即,上报人数与死亡人数一定要保持一致。
农田水利学3-(4)灌水量、灌水率与水质
河南农业大学
(2)计算方法: 根据历年降雨量资料,用频率方法进行统计分
析,确定几种不同干旱程度的典型年份:
灌水率q净应分别根据灌区各种作物的每次灌 水定额,逐一进行计算。
河南农业大学
作物种植 比例系数
作物灌水定额
(m3/667m2)
q净
1m1
86400T1
10000
1m1
8.64T1
凈灌水率
m3/s /104×667m2
作物灌水周期 (天以24h计)
河南农业大学
q净
1m1
86400T1
项目
色 浑浊度 臭和味 肉眼可见物
PH
总硬度(以碳酸钙计)
铁 锰 铜 锌
挥发酚类(以苯酚计)
阴离子合成洗涤剂 硫酸盐 氯化物
溶解性总固体 氟化物 氰化物 砷 硒 汞 镉 铬(六价) 铅 银
硝酸盐(以氮计) 氯仿*
四氯化碳* 苯并(a)芘
滴滴涕* 六六六* 细菌总数 总大肠菌群
游离余氯
总α 放射性 总β 放射性
河南农业大学
我国各地主要作物灌水延续时间大致如下:
水稻 小麦 棉花 玉米
泡田期灌水7—15昼夜,生育期灌水3—5昼夜。 播前酒10一20昼夜;拔节后灌水10—15昼夜。 苗期、花铃胡8—12昼夜,吐絮期8一15昼夜。 拔节抽德l0—15昼夜;开花期8一13昼夜。
对于灌溉面积较小的灌区,灌水延续时间要相应减小,例 如,一条农渠的灌水延续时间一般约12—24h。
最新灌水率计算表
棉花 油菜 夏玉米
种植面积
灌水定额
百分比 (%)
灌水次序 (m3/hm2) 灌水时间(月.日)
起
止
1
580
10.17 10.29
2
650
12.7 12.19
50%
3
700
2.1
2.9
4
680
3.26
4.4
5
670
5.1
5.9
1
580
6.1
6.9
2
620
7.5
7.14
50%
3
580
7.21 7.30
0.0405
0.0394
4
3.23
4.1
10
0.0394
0.0388
5
5.1
5.9
10
0.0388
0.0336
1
6.1
6.9
10
0.0336
0.0359
2
7.2
7.11
10
0.0359
0.0336
3100
3
7.19 7.26
8
0.0420
0.0376
4
8.4
8.11
9
0.0418
0.0388
5
10.6 10.15
10
0.0388
0.0174 0.0174
1500
1
11.11 11.22
12
2
3.13 3.22
10
0.0217 0.0174
0.0114
1
6.18 6.25
8
0.0184
0.0185 0.0185
灌水率的计算
作物灌溉制度农作物的灌溉制度:是指作物播种前(或水稻栽秧前)及全生育期内的灌水次数、每次的灌水日期和灌水定额。
灌水定额是指一次灌水单位灌溉面积上的灌水量,各次灌水定额之和,叫灌溉定额。
灌水定额和灌溉定额常以m3 /亩或mm表示,它是灌区规划及管理的重要依据。
充分灌溉条件下的灌溉制度,是指灌溉供水能够充分满足作物各生育阶段的需水量要求而设计制定的灌溉制度。
⑴ 总结群众丰富灌水经验多年来进行灌水的实践经验是制定灌溉制度的重要依据。
灌溉制度调查应根据设计要求的干旱年份,调查这些年份的不同生育期的作物田间耗水强度(mm/d)及灌水次数、灌水时间间距、灌水定额及灌溉定额。
根据调查资料,可以分析确定这些年份的灌溉制度。
⑵ 根据灌溉试验资料制定灌溉制度我国许多灌区设置了灌溉实验站,试验项目一般包括作物需水量、灌溉制度、灌水技术等。
实验站积累的试验资料,是制定灌溉制度的主要依据。
但是,在选用试验资料时,必须注意原试验的条件,不能一概照搬。
⑶ 按水量平衡原理分析制定作物灌溉制度这种方法是根据水稻淹灌水层和旱作物计划湿润层内水量平衡的原理进行灌溉制度的制定。
在实践中一定要参考群众丰富灌水经验和田间试验资料,即这三种方法结合起来所制定的灌溉制度才比较完善。
水稻灌溉制度水稻具有喜水耐水特性,常采用淹灌方式,因此,渗漏损失水量大,灌水次数多,灌溉定额大。
灌溉制度应以满足不同时期稻田淹灌水层的深度要求。
通过水量平衡计算,可以确定所需要的水量。
某时段内水稻灌水定额为:m=H+E-P-H0+C式中m为时段内水稻灌水定额;H0、H分别为时段初和时段末的稻田水层深度;E为时段内田间耗水量(蒸发、蒸腾和渗漏量);P为时段内降雨量;C为时段内排水量。
单位均为mm。
水稻灌溉制度,随着水稻品种和栽培季节的不同而异,多采用浅-深-浅的灌水方法,即分蘖和分蘖以前采用浅灌,分蘖后期到乳熟前采用深灌,乳熟以后浅灌,黄熟以后落干(有时也在分蘖末期落干晒田一次)。
[精彩]灌水模数计算
灌水模数计算——摘自河海大学编《农田灌溉与排水》P 54单位灌溉面积上所需要的田间净灌水流量叫做"净灌水模数",简称"灌水模数",又叫做"灌水率".值得注意的是:这里所指的灌溉面积不是某次灌水时的实际受水面积,而是指该工程控制范围内的总灌溉面积。
换句话说,就是把实际受水面积上所需要的灌水流量分摊到整个灌溉面积上去。
灌水模数根据灌水定额、作物种植面积和灌水延续时间按下式计算:Tt mq 36.0α=q ——灌水模数[m 3/(s*万亩)];a ——某种作物种植面积占总灌溉面积的百分数;m ——某种作物的灌水定额(m 3/亩);T ——一次灌水的延续时间(d );t ——每天灌水的小时数。
机械提水灌区,考虑到机械的停歇,一般以20~22h 计;自流灌区为了减少水量损失和提高灌水工作效率,一般都是连续灌水,以24h 计。
灌水延续时间与作物种类、灌溉面积、土壤性质及农业技术条件等因素有关,必须因地制宜确定适当的灌水延续时间。
中国万亩以上灌区的灌水延续时间大致如下:水稻——泡田期灌水7~15昼夜;生育期灌水3~5昼夜;(小麦、棉花——略)玉米——拔节抽穗期10~15昼夜,开花期8~13昼夜。
修正灌水模数图时,要以不影响作物需水要求为原则,尽量保持主要作物关键用水时期的各次灌水时间不变,不得不变动时,灌水中间日的前后移动不能超过3d,最好是向前移动。
可调整非关键用水时期的灌水日期和灌水延续时间,使修正后的灌水模数图比较均匀、连续,一般要求最小的灌水模数不小于最大灌水模数的40%。
设计灌水模数的选择:设计灌水模数是推算渠道设计流量的依据,一般是在修正后的灌水模数图上选择最大灌水模数作为设计灌水模数。
据调查统计,万亩以上的水稻灌区的设计灌水模数一般为0.45~0.6m3/(s*万亩),万亩以上的旱田灌区的设计灌水模数一般为0.2~0.35m3/(s*万亩)。
《灌溉排水工程学》第三章:作物需水量、灌溉制度及用水量、灌水率
C :取决于平均相对湿度与白天风速的修正系数。
ET0 的计算只考虑了气象因素对需水量的影响,实际作物 需水量ET 还应考虑作物与土壤因素进行修正。
第二步:实际作物需水量ET 的计算 1)土壤水分充足:
ET Kc ET0
Kc : 作物系数,与作物种类、品种、生育期、作物群体叶 面积有关。实测结果表明,Kc 在作物全生育期的变化规
作物水分生产函数:在作物生长发育过程中,作物 产量与投入水量或作物消耗水量之间的数量关系。
作物水分生产函数的定性分析: 1)Y-W 线的拐点A0左边(阶段1), d y /d w逐步增大:表明产量的增 加幅度大于投入量增加幅度;
2)Y-W 线的拐点A0右边(阶段2), d y /d w逐步减小:表明产量的增 加幅度小于水投入量增加幅度,即 “报酬递减”。 结论:在水资源不足的情况下,从 优化用水的角度看,应该首先考虑 水的利用效率。
充分灌溉制度:灌溉供水能够充分满足作物各生
育阶段的需水量要求而设计制定的灌溉制度。
充分灌溉制度的3种确定方法: (1)根据群众丰产灌水经验来确定; (2)根据灌溉实验资料来确定(作物需水量、灌溉制度、
灌水技术); (3)按水量平衡原理分析、确定。 生产实践中,第3种方法结合第1、2种方法的实际资料, 得出的制度比较完善。水生作物和旱作物的灌溉制度的 制定方法截然不同。
P1 : t1时期内的降雨量(mm);
(2)水稻生育期内灌溉制度:水量平衡方程
h2 h1 P m E C
h1: 时段初田面水层深度;h2:时段末田面水层深度;
P :时段内降雨量;m:时段内的灌水量; E :时段内
田间耗水量;C:时段内排水量,式中各式均以mm计。
如果时段初的农田水分处于适宜水层上限(hmax),经过一 个时段的消耗,田面水层降到适宜水层的下限(hmin),这时 如果没有降雨,则需进行灌溉,灌水定额即为:
农场灌溉效率计算公式
农场灌溉效率计算公式随着人口的增长和气候变化的影响,农业生产面临着越来越大的挑战。
农场灌溉是农业生产中至关重要的一环,而灌溉效率的提高对于保障农业生产的稳定性和可持续性至关重要。
因此,农场灌溉效率的计算和提高成为了农业领域的研究热点之一。
农场灌溉效率是指农田接受到的有效灌溉水量与实际需要的灌溉水量之比。
提高农场灌溉效率可以减少水资源的浪费,降低灌溉成本,提高农田的产量和质量,同时也有利于保护环境和生态系统的平衡。
因此,农场灌溉效率的计算公式对于农业生产和可持续发展具有重要意义。
农场灌溉效率的计算公式一般可以表示为:灌溉效率= (实际灌溉水量表面蒸发损失)/ (总灌溉水量表面蒸发损失)。
其中,实际灌溉水量是指农田接受到的有效灌溉水量,表面蒸发损失是指灌溉水在灌溉过程中由于蒸发而损失的水量,总灌溉水量是指实际需要的灌溉水量。
通过这个公式,可以清晰地计算出农场灌溉的效率,从而为农业生产提供科学的数据支持。
在实际的农田灌溉中,为了提高灌溉效率,可以采取一系列的措施。
首先,可以通过科学的灌溉技术和设备,减少灌溉水的浪费。
例如,可以采用滴灌、喷灌等节水灌溉技术,减少水的流失和蒸发。
其次,可以合理安排灌溉的时间和频率,避免在高温和风力较大的时候进行灌溉,从而减少表面蒸发损失。
此外,还可以通过改良土壤和作物品种,提高土壤的保水保肥能力,减少对水的需求。
除了灌溉效率的计算公式之外,还可以通过一些指标来评估农场的灌溉效率。
例如,可以通过水分利用效率、作物产量和品质、土壤水分含量等指标来评估农场的灌溉效率。
通过这些指标的监测和分析,可以及时发现问题,采取相应的措施,提高农场的灌溉效率。
总的来说,农场灌溉效率的计算公式是农业生产中的重要工具,可以帮助农场科学地评估和提高灌溉效率。
通过科学的灌溉管理和技术手段,可以减少水资源的浪费,提高农田的产量和质量,实现农业生产的可持续发展。
因此,农场灌溉效率的计算公式对于农业生产和可持续发展具有重要的意义。
灌水率计算表.xls
4
650
8.7
8.16
5
670
10.6 10.15
25%
1 2
900
11.11 11.25
600
3.11 3.20
1
510
6.16 6.28
25%
2 3
640
7.11 7.20
640
7.24
8.2
4
640
8.9
8.18
修正前
灌水延续天 数(d)
13 13 10 10 10 10 10 10 10 10 15 10 13 10 10 10
灌水率计算表
修正后
灌溉定额
灌水率 (m3/s.100hm2)
(m3/hm2)
灌水次序
灌水时间(月.日) 灌水延续
灌水率
起
止
天数(d) (m3/s.100hm2)
0.0258
1
10.16 10.28
13
0.0258
0.0289
2
12.7 12.19
13
0.0289
0.0405
3280
3
2.1
2.9
10
作物 冬小麦Leabharlann 棉花 油菜 夏玉米种植面积
灌水定额
百分比 (%)
灌水次序 (m3/hm2) 灌水时间(月.日)
起
止
1
580
10.17 10.29
2
650
12.7 12.19
50%
3
700
2.1
2.9
4
680
3.26
4.4
5
670
5.1
5.9
1
灌溉水利用率计算参考示例解剖
3.3 典型代表样点灌区的选择
各省根据以上基本要求,结合本 省灌区实际情况,具体确定测算样 点灌区类型与数量,以能够据此分 析各种不同类型灌区平均水平为原 则。
首尾测算 分析法
4 首尾测算分析法
首尾测算分析法是指直接测量统计 灌区从水源引入(取用)的毛灌溉用 水总量,并通过观测得到田间实际净 灌溉用水总量,田间实际净灌溉用水 总量与毛灌溉用水总量的比值即为灌 溉水利用率(%),计算公式如下:
4.1 毛灌溉用水总量的确定
毛灌溉用水总量是根据灌区从水 源地实际取水测量值统计取得,而 非其它如计收水费等目的收费计量 水量数值。
当灌区内结合塘堰坝或其它供水 水源灌溉时,需要对灌区毛灌溉用 水总量进行修正。
4.2 净灌溉用水量的确定
净灌溉用水量:
不同灌区种植结构、灌溉水源、灌溉方式等 均有不同,技术方案中只针对充分灌溉、非充 分灌溉、水稻灌区等几种主要灌溉情况,提出 相应的净灌溉用水量测算方法。
5.1 旱作灌区充分灌溉示例
表 1 灌区 2005 年不同作物的净灌溉定额
春小麦
玉米
棉花
生育期
时间
水量 (mm)
生育期
时间
水量 (mm)
生育期
时间
水量 (mm)
播种~出苗 3/21~4/2 10 播种~出苗 4/21~4/30 9 播种~出苗 4/21~4/28 11 出苗~分蘖 4/3~4/20 15 出苗~拔节 5/1~6/10 68 出苗~现蕾 4/29~6/19 157 分蘖~拔节 4/21~5/2 30 拔节~抽雄 6/11~7/20 222 现蕾~开花 6/20~7/9 122 拔节~抽穗 5/3~5/31 114 抽雄~成熟 7/21~9/11 233 开花~吐絮 7/10~9/10 257 抽穗~成熟 6/1~7/10 203
灌溉沟渠水流速度计算公式
灌溉沟渠水流速度计算公式
渠道设计流量设计流量表示渠道在正常工作条件下通过的最大流量,用符号Q设表示。
它是渠道和渠系建筑物设计的主要依据,与渠道控制灌溉面积大小,作物组成,作物需水量,渠道配水方式,以及渠道的输水损失有关。
1)渠道田间净流量渠道田间净流量系指渠道应该输送主田间的实际净流量,用Q田净表示。
Q田净=Aq净式中:
A――渠道控制的灌溉面积(万亩)
q净――设计灌水率,m3/s/万亩。
2)渠道净流量渠道净流量系指某渠道(或渠段)未计入输水损失的流量,用Q净表示。
如农渠净流量Q农净考虑到田间水量损失,用下式计算Q农净=Q农田净/η田式中:
Q农田净――农渠控制面积上的田间净流量(m3/s)
η田――田间水利用系数3)渠道损失流量渠道损失流量系指渠道在输水过程中损失掉的流量,用Q损表示。
4)渠道毛流量在确定渠道设计流量时。
必须计入损失流量,即将净流量与损失流量相加。
便得毛流量,用Q毛表示,也可用下式表示Q设=Q毛=Q 净+ Q损例如农渠毛流量Q农设=Q农毛=Q农净+ Q损,依此类推,设计渠核对道断面尺寸就是采用毛流量作设计流量。
某灌区灌水率的计算
709冬椒198甘蔗定额520(m3/亩)(m3/亩)(m3/亩)(m3/亩)上旬7.600.0010.5053.880.0054.6054.33中旬4.500.000.0031.910.000.0012.00下旬4.100.000.0029.070.000.0010.94上旬6.800.0020.1048.210.00104.5283.34中旬4.300.000.0030.490.000.0011.47下旬4.300.000.0030.490.000.0011.47上旬2.700.0013.2019.140.0068.6450.02中旬0.000.000.000.000.000.000.00下旬10.400.000.0073.740.000.0027.74上旬3.900.004.7027.650.0024.4425.65中旬0.000.000.000.000.000.000.00下旬2.000.000.0014.180.000.00 5.33上旬5.000.009.6035.450.0049.9244.48中旬4.200.000.0029.780.000.0011.20下旬4.000.000.0028.360.000.0010.67上旬0.000.00 4.600.000.0023.9214.92中旬0.000.000.000.000.000.000.00下旬0.000.000.000.000.000.000.00上旬0.0021.4012.900.0042.3767.0857.79中旬0.000.000.000.000.000.000.00下旬3.600.000.0025.520.000.000.00上旬2.1035.908.5014.8971.0844.2054.31中旬2.000.000.0014.180.000.000.00下旬3.000.000.0021.270.000.000.00上旬0.0032.400.000.0064.150.0024.13中旬2.100.000.0014.890.000.000.00下旬2.500.000.0017.730.000.000.00上旬0.0010.300.000.0020.390.007.67中旬2.300.000.0016.310.000.000.00下旬2.300.000.0016.310.000.000.00上旬0.000.00 2.700.000.0014.048.76中旬0.000.000.000.000.000.000.00下旬7.100.000.0050.340.000.000.00上旬5.700.0013.2040.410.0068.6458.02中旬3.500.000.0024.820.000.009.34下旬0.000.000.000.000.000.000.00月份综合净灌溉定额水稻分配比例(%)冬椒分配比例(%)甘蔗分配比例(%)水稻灌水定额冬椒灌水定额甘蔗灌水定额11121234表4-6 某灌区各作物灌溉制度表水稻定额5678910100.00100.00100.00709.00198.00520.00593.57数据校核总面积 2.1水稻0.79甘蔗 1.310.376灌水定额灌水延续时间灌水率(m3/亩)(d)(m3/s/万亩)150.343月下旬70.31240.414月上旬50.35324.824月中旬40.27453.885月上旬40.59531.915月中旬50.28629.075月下旬40.32748.216月上旬40.52830.496月中旬30.44930.496月下旬30.441019.147月上旬40.211173.747月下旬70.461227.658月上旬40.301314.188月下旬30.211435.459月上旬40.391529.789月中旬50.261628.369月下旬30.41142.3711月40.46271.0812月90.34364.151月60.47420.392月30.30114.043月50.20268.644月100.50354.605月80.494104.526月150.50568.647月90.55624.448月60.29749.929月120.30823.9210月70.25967.0811月100.481044.2012月60.53灌水次数灌水时间作物水稻冬椒甘蔗所占面积比0.3760.3760.624表4-7 某灌区灌水率计算表。
农田水利学
《农田水利学》实习一渠灌工程实习报告姓名:樊啸天学号: 12121222312014年11月4日一、灌水率计算与修正1.灌水率计算公式:nnn n T m q ⨯=64.8α净其中:α——各种作物种植面积占灌区面积的百分数 m ——作物的灌水定额 T ——灌水延续时间,以d 计2.根据所给作物灌溉制度表,计算各作物各时间段作物灌水率,并根据灌水率计算数值绘制灌水率图(附图)3.修正灌水率图从灌水率图可见,各时期的灌水率大小相差悬殊,渠道输水断断续续,不利于管理。
因此,必须对初步算得的灌水率图进行必要的修正,尽可能消除灌水率高峰和短期停水现象。
在修正灌水率图时,以不影响作物需水要求为原则,尽量不改变主要作物关键用水期的各次灌水时间。
修正后的灌水率图均匀、连续,在调整时不应使灌水率数值相差悬殊,并且最小灌水率不小于最大灌水率的40%。
(灌水率图见附表一)。
然后根据修正灌水率图得出设计灌水率(延续时间较长的最大灌水率值,而非短暂的高峰值)。
根据绘制的灌水率修正图得q=0.28[m3/(s·万亩)]二、沟渠路平面布置末级固定灌溉渠道(农渠)和末级固定沟道(农沟)之间的田块叫做条田,它是进行机械工作和田间工程建设的基本单元,也是组织田间灌水的基本单元。
条田的基本尺寸要满足排水要求、机耕要求和田间用水管理要求,宽度一般为100-200m,长度以400-800m为宜。
灌区面积128hm2(1920亩,800m×1600m),而一般的田块是长为400-800m和宽200-400m,遂分成4×4 ,长400m,宽200m田块用道路分割,分为16个田块,根据斗、农渠的规划布置要求和灌区面积大小,等距设置四条斗渠为南北方向,间隔400m,每条斗渠上网东西方向设4条农渠,每条间隔200m。
本次实习中灌区地形北高南低,土壤为中粘壤土,全灌区土壤、水文地质等条件和作物种植情况相近,田间水的利用系数为0.95,灌区西面有一条南北方向的河流,可进行抽水取水方式进行灌溉,拟采用支、斗、农三级渠道输水方式,其中支渠采用续灌,斗、农渠采用轮灌。
农田水利——灌溉需水量预测
灌溉用水量计算
计算公式:
灌溉用水量计算
W毛=
水
W 净
W毛
——某作物某次毛灌溉用水量,m3; ——灌溉水利用系数,可通过查相关规定表格取得
水
。
同理可算出各种作物的各次的毛灌溉用水量 ,相加,就可得不同时期灌区的灌溉用水量。将不 同时期的用水量相加,即得灌区的总灌溉用水量。
灌溉用水量计算
灌溉用水量计算
灌溉用水量计算
灌水率计算表
灌水率计算灌溉用水量计算
灌水率图绘制
灌溉用水量计算
灌水率图绘制
各时期灌水率相差悬殊,渠道输水时大时小,断断续续,不利 于管理。若以其中最大灌输率计算渠道流量,设计渠道断面,势必偏大 ,不经济,因此,必须进行调整,尽可能消除短时段的灌水率高峰和短 期停水现象。 修正原则
灌溉用水量计算
计算公式: m 综净
m综净
灌溉用水量计算
方法二:用综合灌水定额推算
m
i 1 i
n
i
——某时段内灌区净综合灌水定额,m3/hm2;
——灌区内该时段灌溉作物种类数; ——第i种作物的种植比,其值为第i种作物灌溉
n i
面 积与灌区总灌溉面积的比值; mi ——各种作物在该时段的灌水定额,m3/hm2;
概念之间的联系
1、灌溉设计保证率用来选取代表年 2、灌溉用水量计算首先进行代表年选择 3、灌水率根据代表年的灌水定额等数据进行计算
灌溉用水量计算
服务于
代表年选取 灌水率计算
求
灌溉设计 保证率
灌水定 额
灌溉用水量计算
1、代表年选择
(见第一节)
2、灌水率计算
灌水率根据灌区范围内各种作物的各次灌水逐一进行计算, 计算公式如下: m
灌溉保证率定义
灌溉保证率定义
灌溉保证率是指在一定时期内,灌溉水量占灌溉总水量的比例。
它是衡量灌溉
系统的运行效率的重要指标,也是决定灌溉系统的质量和经济效益的重要指标。
灌溉保证率的计算方法是:灌溉保证率=实际灌溉水量/计划灌溉水量×100%。
实际灌溉水量是指在一定时期内,灌溉系统实际投入的灌溉水量;计划灌溉水量是指在一定时期内,灌溉系统计划投入的灌溉水量。
灌溉保证率的高低取决于灌溉系统的设计、管理和运行状况。
如果灌溉系统的
设计、管理和运行状况良好,灌溉保证率就会高;反之,灌溉保证率就会低。
灌溉保证率的高低对灌溉系统的经济效益有着重要的影响。
如果灌溉保证率高,灌溉系统的经济效益就会高;反之,灌溉系统的经济效益就会低。
因此,灌溉系统的设计、管理和运行状况应该得到重视,以保证灌溉保证率的高低。
总之,灌溉保证率是衡量灌溉系统的运行效率和经济效益的重要指标,它的高
低取决于灌溉系统的设计、管理和运行状况,应该得到重视。
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作物灌溉制度农作物的灌溉制度:是指作物播种前(或水稻栽秧前)及全生育期的灌水次数、每次的灌水日期和灌水定额。
灌水定额是指一次灌水单位灌溉面积上的灌水量,各次灌水定额之和,叫灌溉定额。
灌水定额和灌溉定额常以m3 /亩或mm表示,它是灌区规划及管理的重要依据。
充分灌溉条件下的灌溉制度,是指灌溉供水能够充分满足作物各生育阶段的需水量要求而设计制定的灌溉制度。
⑴ 总结群众丰富灌水经验多年来进行灌水的实践经验是制定灌溉制度的重要依据。
灌溉制度调查应根据设计要求的干旱年份,调查这些年份的不同生育期的作物田间耗水强度(mm/d)及灌水次数、灌水时间间距、灌水定额及灌溉定额。
根据调查资料,可以分析确定这些年份的灌溉制度。
⑵ 根据灌溉试验资料制定灌溉制度我国许多灌区设置了灌溉实验站,试验项目一般包括作物需水量、灌溉制度、灌水技术等。
实验站积累的试验资料,是制定灌溉制度的主要依据。
但是,在选用试验资料时,必须注意原试验的条件,不能一概照搬。
⑶ 按水量平衡原理分析制定作物灌溉制度这种方法是根据水稻淹灌水层和旱作物计划湿润层水量平衡的原理进行灌溉制度的制定。
在实践中一定要参考群众丰富灌水经验和田间试验资料,即这三种方法结合起来所制定的灌溉制度才比较完善。
水稻具有喜水耐水特性,常采用淹灌方式,因此,渗漏损失水量大,灌水次数多,灌溉定额大。
灌溉制度应以满足不同时期稻田淹灌水层的深度要求。
通过水量平衡计算,可以确定所需要的水量。
某时段水稻灌水定额为:m=H+E-P-H0+C式中m为时段水稻灌水定额;H0、H分别为时段初和时段末的稻田水层深度;E为时段田间耗水量(蒸发、蒸腾和渗漏量);P为时段降雨量;C为时段排水量。
单位均为mm。
水稻灌溉制度,随着水稻品种和栽培季节的不同而异,多采用浅-深-浅的灌水方法,即分蘖和分蘖以前采用浅灌,分蘖后期到乳熟前采用深灌,乳熟以后浅灌,黄熟以后落干(有时也在分蘖末期落干晒田一次)。
灌溉定额南方一般为300~360m3/亩,北方常在500m3/亩以上。
根据旱作物的生理和生态特性,灌溉的作用在于补充土壤水分的不足,要求作物生长阶段土壤计划湿润层土壤含水量维持在易被作物利用的围。
其最大允许含水量为田间持水量,而最小允许含水量应保持在田间持水量的50%~60%。
旱作物灌溉制度可通过水量平衡计算来确定。
当某一时段尚未灌水时,时段末土壤储水量为W (m3/亩),则:W=W0+P-E+K式中W0为时段初的土壤储水量;P为时段的有效降雨量;E为时段农田耗水量;K为时段地下水补给量。
单位均为m3/亩。
若计算时段较长,计划湿润层加深,则在水量平衡方程式右端加上因计划湿润层增加而增加的水量WH。
当时段末土壤储水量W 小于或等于土壤允许最小含水量的土壤储水量时,则应进行灌水。
其灌水定额等于土壤允许最大储水量(田间持水量)与时段末土壤储水量W的差值。
旱作物灌溉制度也可用图解法来确定。
旱作物的灌溉制度随作物种类和地区不同而异。
①北方半干旱地区、中等干旱或干旱年,几种主要农作物灌溉制度如下。
冬小麦灌水4~5次,分别在播种前、分蘖期、返青-拔节期、抽穗期、灌浆期。
如遇后期干旱,在成熟期也可灌水一次。
灌水定额40~50m3/亩。
灌溉定额160~220m3/亩。
②玉米灌水3~4次,分别在拔节期、抽穗期、开花期、乳熟期进行灌溉。
灌水定额约40m3/亩。
灌溉定额120~160m3/亩。
③棉花灌水2~4次,分别在现蕾期、开花期、花铃期、成熟期进行灌溉。
灌水定额约40m3/亩。
灌溉定额80~160m3/亩。
灌溉(如施肥灌溉、洗盐灌溉、防冻灌溉、降温灌溉、引洪淤灌等)时,灌溉制度必须按不同要求另行制定。
对干旱缺水地区,可以制定关键时期的灌水、限额灌水或不充分灌水的灌溉制度,以求得单位水量的增产量最高或灌区总产值最高。
为了及时和合理调整灌溉制度,需要加强灌溉预报工作,重点是对降水、作物耗水及土壤水分变化进行预测预报。
同时需要进一步研究主要作物的节水型灌溉制度,以适应日益紧的农业水资源供需关系和发展灌溉的需要。
2.计算灌溉制度的原理(1)计算各时段灌水上下限及田间持水量(2)推算灌溉制度列表或图解计算时采用旬为时段,电算时可以日为计算时段。
先设无m、无s,计算该时段末含水量W2=W1+WT+P0+K-E如果,则不需灌溉,也无深层渗漏。
如果,则m=Wmax-W2 (实际计算时宜对m取整) 灌水后W2'=W2+m如果,则s=W2-W田持排水后W2'=W田持计算方法(1)列表或图解逐旬计算(2)编写电算程序,利用计算机计算3.列表法计算步骤(1)收集基本资料;(2)计算生育期计划湿润层含水量;(3)计算各次降雨的入渗雨量及时段入渗雨量;(4)计算因计划湿润层增加而增加的含水量WT;(5)计算各时段地下水补给量;(6)计算各时段田间需水量;(7)逐日计算灌溉制度;(8)校核各生育阶段及全生育期的计算结果。
作物需水量与灌溉制度2.1作物需水量2.1.1农田水分消耗途径农田水分消耗的途径主要有植株蒸腾、棵间蒸发和深层渗漏。
(一)植株蒸腾植株蒸腾是指作物根系从土壤中吸入体的水分,通过叶片的气孔扩散到大气中去的现象。
试验证明,植株蒸腾要消耗大量水分,作物根系吸入体的水分有99%以上消耗于蒸腾,只有不足1%的水量留在植物体,成为植物体的组成部分。
植株蒸腾过程是由液态水变为气态水的过程,在此过程中,需要消耗作物体的大量热量,从而降低了作物的体温,以免作物在炎热的夏季被太所灼伤。
蒸腾作用还可以增强作物根系从土壤中吸取水分和养分的能力,促进作物体水分和无机盐的运转。
所以,作物蒸腾是作物的正常活动,这部分水分消耗是必需的和有益的,对作物生长有重要意义。
(二)棵间蒸发棵间蒸发是指植株间土壤或水面的水分蒸发。
棵间蒸发和植株蒸腾都受气象因素的影响,但蒸腾因植株的繁茂而增加,棵间蒸发因植株造成的地面覆盖率加大而减小,所以蒸腾与棵间蒸发二者互为消长。
一般作物生育初期植株小,地面裸露大,以棵间蒸发为主;随着植株增大,叶面覆盖率增大,植株蒸腾逐渐大于棵间蒸发;到作物生育后期,作物生理活动减弱,蒸腾耗水又逐渐减小,棵间蒸发又相对增加。
棵间蒸发虽然能增加近地面的空气湿度,对作物的生长环境产生有利影响,但大部分水分消耗与作物的生长发育没有直接关系。
因此,应采取措施,减少棵间蒸发,如农田覆盖、中耕松土、改进灌水技术等。
(三)深层渗漏深层渗漏是指旱田中由于降雨量或灌溉水量太多,使土壤水分超过了田间持水率,向根系活动层以下的土层产生渗漏的现象。
深层渗漏对旱作物来说是无益的,且会造成水分和养分的流失,合理的灌溉应尽可能地避免深层渗漏。
由于水稻田经常保持一定的水层,所以深层渗漏是不可避免的,适当的渗漏,可以促进土壤通气,改善还原条件,消除有毒物质,有利于作物生长。
但是渗漏量过大,会造成水量和肥料的流失,与开展节水灌溉有一定矛盾。
在上述几项水量消耗中,植株蒸腾和棵间蒸发合称为腾发,两者消耗的水量合称为腾发量(Evapotranspiration),通常又把腾发量称为作物需水量(Water Requirement of Crops)。
腾发量的大小及其变化规律,主要决定于气象条件、作物特性、土壤性质和农业技术措施等。
渗漏量的大小主要与土壤性质、水文地质条件等因素有关,它和腾发量的性质完全不同,一般将蒸发蒸腾量与渗漏量分别进行计算。
旱作物在正常灌溉情况下,不允许发生深层渗漏,因此,旱作物需水量即为腾发量。
对稻田来说适宜的渗漏是有益的,通常把水稻腾发量与稻田渗漏量之和称为水稻的田间耗水量。
就某一地区而言,具体条件下作物获得一定产量时实际所消耗的水量为作物田间耗水量,简称耗水量。
所以需水量是一个理论值,又称为潜在蒸散量(或潜在腾发量),而耗水量是一个实际值,又称为实际蒸散量。
需水量与耗水量的单位一样,常以m3·hm-2或mm水层表示。
2.1.2影响作物需水量的主要因素(一)作物因素作物种类不同其需水量不同,表2-1反映了C3作物与C4作物需水量有很大差异,有研究表明:3C作物的需水量显著高于4C作物,4C作物玉米制造1g干物质约需水349g,而3C作物小麦制造1g干物质需水557g,水稻为682g。
表2-1 不同作物生育盛期平均日需水量和最大日需水量作物种类作物名称生育阶段测定年份平均日需水量(mm)最大日需水量(mm)需水量平均值需水量平均值C4作物玉米抽雄期19824.45.18.18.3 谷子灌浆期19655.7 8.5C3作物小麦灌浆期198210.711.214.917.4大豆开花期196411.214.6棉花结铃期198311.722.6作物需水有如下规律:(1)不同作物的需水量有很大的差异,如就小麦、玉米和水稻而言,水稻的需水量最大,其次是小麦,玉米的需水量最小。
(2)每种作物都有需水高峰期,一般处于作物生长旺盛阶段。
如冬小麦有两个需水高峰期,第一个高峰期在分蘖期,第二个高峰期在开花至乳熟期;大豆的需水高峰期在开花结荚期;谷子的需水高峰期为开花-乳熟期;玉米为抽雄-乳熟期。
(3)作物任何时期缺水,都会对其生长发育产生影响,作物在不同生育时期对缺水的敏感程度不同。
通常把作物整个生育期中对缺水最敏感、缺水对产量影响最大的生育期称为作物需水临界期或需水关键期。
各种作物需水临界期不完全相同,但大多数出现在从营养生长向生殖生长的过渡阶段,例如小麦在拔节抽穗期,棉花在开花结铃期,玉米在抽雄至乳熟期,水稻为孕穗至扬花期等。
(二)气象因素气象因素是影响作物需水量的主要因素,它不仅影响蒸腾速率,也直接影响作物生长发育。
气象因素对作物需水量的影响,往往是几个因素同时作用,因此各个因素的作用,很难一一分开。
表2-2说明,当气温高,日照时数多,相对湿度小时,需水量会增加。
表2-2 冬小麦生长期的气象要素与需水量年份降水量零度以上积温(℃)相对湿度(%)日照时数土壤水分(g )蒸发量(mm)需水量(mm)19 73~1974102.82183.558.61634.617.2~25.71069.1392.7119 74~197179.2148.66.81434.18.5~36.894.8295.95 4 7 0 0 5(三)土壤因素影响作物需水量的土壤因素有土壤质地、颜色、含水量、有机质含量和养分状况等。
砂土持水力弱,蒸发较快,因此,在砂土、砂壤土上的作物需水量就大。
就土壤颜色而言,黑褐色的吸热较多其蒸发就大,而颜色较浅的黄白色反射较强,相对蒸发较少。
当土壤水分多时,蒸发强烈,作物需水量则大;相反,土壤含水量较低时,作物需水量较少。
(四)农业技术农业技术农业栽培技术的高低直接影响水量消耗的速度。
粗放的农业栽培技术,可导致土壤水分无效消耗。