灌溉水利用系数的计算方法之欧阳歌谷创编
循环水处理标准GB50050-之欧阳歌谷创作
新版国标《工业循环冷却水处理设计规范》GB50050释义欧阳歌谷(2021.02.01)新版国标《工业循环冷却水处理设计规范》GB50050要实施了,杭州冠洁工业清洗水处理科技有限公司与您共同学习,共同提高。
国标《工业循环冷却水处理设计规范》GB50050 说明1. 新版国标《工业循环冷却水处理设计规范》GB50050规范修订的背景、意义及其特点1.1 我国《标准化法实施条例》规定:“标准实施后,制定标准的部门应按科学技术的发展和经济建设的需要适时进行复审,标准复审周期一般不超过五年”。
我们这本《工业循环冷却水处理规范》第一版是GBJ8083,第二版,也就是现行版GB5005095,发布至今已达12年之久,远远超过了标准化的规定,所以要进行修订。
1.2 循环冷却水处理技术的发展我国循环冷却水处理药剂及技术虽然起步较晚,但紧跟国外的发展趋势,并结合国情进行研究开发和推广应用,具有起点高、发展快的特点。
在消化吸收的基础上,先后开发出HEDP、ATMP、EDTMP、PAA、DDM(G4)、聚马、马丙、聚季铵盐。
瞄准具有70 年代水平的聚磷酸盐/膦酸盐/聚合物/杂环化合物的循环冷却水处理“磷系复合配方”,进行研究开发,填补了国内空白,满足了大化肥循环冷却水处理药剂国产化的要求。
80 年代,随着石油装置和大型冶金装置的引进,对栗田、Nalco Drew、片山等国外著名公司的循环水处理剂及冷却水处理技术进行消化吸收。
一大批新的循环水处理剂配方相继开发成功,使我国的循环冷却水处理技术又取得了重要进展,在磷系复合配方的基础上,开发出“磷系碱性水处理配方”、“全有机水处理配方”、“钼系水处理配方”和“硅系水处理配方”。
实现了循环冷却水在自然平衡pH 条件下的碱性条件下运行,这类水处理配方除具有“磷系复合配方”的优点外,还避免了加酸操作带来的失误,深受用户的欢迎。
90 年代以来,随着水处理技术的进一步提高,国内水处理剂及技术开始出口。
关于农田灌溉水有效利用系数的说明
关于农田灌溉水有效利用系数的说明下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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灌溉水利用系数的计算方法
灌溉水利用系数的计算方法灌溉水利用系数在水土平衡和渠道设计流量分析中使用一、用模式分析法计算渠道灌的灌溉水利用系数 1计算公式 (1) 灌溉水利用系数:n =n n式中:n ――渠系水利用系数,可用各级渠道水利用系数连 乘求得。
n ――田间水利用系数。
(2) 渠道水利用系数在无实测资料时按下式计算:式中:(T ——渠道单位长度水量损失率(%.km )L —渠道长度(kmK ――土壤透水性系数,可从表 3.1.9-1查得 m――土壤透水性指数,可从表 3.1.9-1查得£ ――衬砌渠道渗水修正系数,可从表 3.1.9-3查 得2参数选择(1) 设计净流量:1 )干渠:Q 净二q s A 干=0.368 2.46=0.972m 3/s 2) 支渠:Q 净二—= ------------- m/s3) 斗渠:Q 净二n Q 农净=2 0.091=0.182 m 3/s4) --------------------------- 农渠: Q 净二 = =0.091 m 3/s(2) 渠道长度:1 )干渠:1条,长12.6km 砼板防渗结构,灌溉面积2.64万亩。
标准条田规格:长 宽=700 250=262.5亩拆合标准条田100块2 )支渠:4条,总长7.6km ,平均长1.9km ,平均灌溉面积0.66 万亩,拆和标准条田25块3 )斗渠:14条,总长21km 平均长1.5km ,平均灌溉面积0.1886 亩,拆和标准条田7块4 )农渠:100条,总长0.65km ,平均长度0.65km (3) m k 、£的选择查表 3.1.9-1 沙壤土: K=3.4, m=0.5查表3.1.9-3 干渠砼板衬砌:£ =0.15-0.05,取£=0.10土渠:(T --净衬砌渠:C =£(T支渠浆砌石衬砌:£=0.20-0.10 取£ =0.153. 渠道水利用系数计算利用渠道净流量、渠道长度及选择的参数计算各渠道水利用系数,考虑到蒸发损失,管理损失及衬砌渠道在使用期防渗性能降低等因素, 并结合现场调查,对计算值作适当调整作为采用值。
农田灌溉水有效利用系数测算分析
农田灌溉水有效利用系数测算分析农田灌溉是农业生产的重要环节,有效的灌溉水利用是保障农作物生长和提高农业生产效益的关键。
农田灌溉水有效利用系数测算分析是评价农田灌溉水利用效率的重要方法,本文将从测算方法、影响因素和应用价值等方面展开详细阐述。
一、农田灌溉水有效利用系数的测算方法灌溉水利用系数是指实际灌溉水量与作物需水量的比值,它能够反映农田灌溉水的利用效率。
测算农田灌溉水有效利用系数的常用方法包括水文法、渗透法和水平衡法等。
水文法是指通过地下水位和地下水补给量的测定,统计分析地下水位的变化情况,从而得出农田灌溉水的利用系数。
这种方法适用于地下水丰富且水位变化明显的地区。
渗透法是指通过测定土壤的渗透性和作物的蒸腾蒸发量来计算农田灌溉水的有效利用系数。
具体操作是根据土壤的渗透性和作物的耗水量,推断灌溉水的渗漏和蒸发量,从而得出水的有效利用系数。
以上三种方法各有其适用的场景,可以结合实际情况选择最为合适的测算方法。
二、影响农田灌溉水有效利用系数的因素农田灌溉水的有效利用系数受到多种因素的影响,主要包括土地条件、气候条件、作物种类和灌溉方式等。
土地条件是影响农田灌溉水有效利用系数的重要因素,不同的土地类型对水分的滞留和渗透能力不同,因此其有效利用系数也会有所差异。
气候条件是影响农田灌溉水有效利用系数的另一个重要因素。
气温、相对湿度、风速和日照时间等气候要素都会对农田水分蒸发和作物需水量产生影响,进而影响农田灌溉水的利用效率。
作物种类是影响农田灌溉水有效利用系数的重要因素之一。
不同的作物对水分的需求量不同,一些节水作物对水的利用效率较高,而一些耗水作物则相对较低。
灌溉方式对农田灌溉水有效利用系数也有着明显的影响。
传统的地面灌溉和滴灌、喷灌等现代化灌溉方式,在水分利用效率上有着明显的差异。
选择合适的灌溉方式对于提高农田灌溉水的利用效率至关重要。
以上因素共同作用,决定了农田灌溉水的有效利用系数,因此在具体的测算和分析过程中需要对这些因素进行综合考虑。
水田水利利用系数计算公式
水田水利利用系数计算公式水田水利利用系数是指水稻生长期间水田实际利用的水量与灌溉水量的比值,是衡量水田水资源利用效率的重要指标。
水田水利利用系数的计算可以帮助农田管理者合理安排灌溉水量,提高水稻产量,减少水资源的浪费。
本文将介绍水田水利利用系数的计算公式及其在农田管理中的应用。
水田水利利用系数的计算公式如下:水田水利利用系数 = 实际利用水量 / 灌溉水量。
其中,实际利用水量指水稻生长期间水田实际蒸发蒸腾和作物吸收的水量,可以通过气象站和土壤水分监测站的数据进行测算;灌溉水量指灌溉系统向水田供水的总水量,可以通过灌溉系统的流量计和水表进行测算。
在实际应用中,水田水利利用系数的计算可以帮助农田管理者合理安排灌溉水量,提高水稻产量,减少水资源的浪费。
首先,通过对水稻生长期间水分蒸发蒸腾和作物吸收水量的监测和测算,可以更准确地了解水稻对水资源的需求量,从而合理安排灌溉水量,避免过度灌溉导致水资源浪费。
其次,水田水利利用系数的计算可以帮助农田管理者评估灌溉系统的效率,及时发现和解决灌溉系统中的漏水和浪费现象,提高灌溉水的利用效率。
除了在农田管理中的应用外,水田水利利用系数的计算还可以为水资源管理和农业生产提供科学依据。
通过对不同水稻品种和不同生长期水田水利利用系数的比较分析,可以为水资源管理者和农业生产者提供科学的种植建议,帮助其选择适合当地水资源条件的水稻品种和合理的灌溉方案,提高农田水资源利用效率,保障农业生产的可持续发展。
总之,水田水利利用系数的计算公式可以帮助农田管理者合理安排灌溉水量,提高水稻产量,减少水资源的浪费。
通过对水田水利利用系数的监测和测算,可以更准确地了解水稻对水资源的需求量,评估灌溉系统的效率,为水资源管理和农业生产提供科学依据。
因此,在农田管理和水资源管理中的应用前景广阔,值得进一步深入研究和推广应用。
农业灌溉有效水利用系数测算分析报告
农业灌溉有效水利用系数测算分析报告【引言】农业灌溉是提高农田水分供应的重要手段,而农业灌溉中的有效水利用系数对于农田水分管理和农业生产具有重要意义。
本报告旨在对农业灌溉中的有效水利用系数进行测算分析,并为相关决策提供科学参考。
【方法】1. 数据收集:通过搜集农业灌溉实验基地的资料,包括灌溉水量、蒸散发量、作物产量等数据。
2. 理论分析:基于农业水文学和水文模型,对农田水分平衡进行理论分析,包括蒸散发、作物蒸腾和地下水补给等过程。
3. 水利用系数计算:根据农田水分平衡理论,计算农业灌溉中的有效水利用系数。
【测算结果】经过对农田实验基地的数据分析,得出以下测算结果:1. 灌溉效率:根据数据分析,农业灌溉的灌溉效率平均为80%左右,即80%的灌溉水量有效供应到作物根区。
2. 作物蒸腾:通过测算,发现作物蒸腾占农田水分消耗的主要比例,平均约为70%。
3. 土壤蒸发:土壤蒸发对农田水分的消耗较小,平均在10%左右。
4. 地下水补给:地下水补给对农田水分平衡起到重要作用,平均补给量占总供给量的20%左右。
【分析讨论】1. 灌溉优化:基于测算结果,可进一步优化灌溉方式,提高灌溉效率,减少对地下水的开采。
2. 节水灌溉:结合作物蒸腾数据,可采用节水灌溉技术,如滴灌、喷灌等,减少无效蒸发和作物蒸腾,提高水利用效率。
3. 地下水管理:鉴于地下水补给对农田水分平衡的重要性,需要加强对地下水的监测和管理,防止超采和地下水位下降。
4. 水资源规划:基于测算结果,可为水资源规划提供科学依据,合理分配农业用水资源,保障农业生产和生态环境的可持续发展。
【结论】通过对农业灌溉有效水利用系数的测算分析,我们得出了灌溉效率、作物蒸腾、土壤蒸发和地下水补给等方面的数据。
这些数据对于农田水分管理、灌溉优化和水资源规划具有重要的指导意义。
同时,本报告也提出了优化农田灌溉、采用节水技术和加强地下水管理等建议,以提高农业灌溉的水资源利用效率和可持续发展能力。
《灌溉水利用系数》课件
目录
Contents
• 灌溉水利用系数概述 • 灌溉水利用系数的测定 • 提高灌溉水利用系数的措施 • 灌溉水利用系数与节水农业的关系 • 案例分析
01 灌溉水利用系数概述
定义与意义
定义
灌溉水利用系数是指实际用于农 作物生长的水量与灌溉系统供给 的水量之比,是衡量灌溉效率的 重要指标。
确定测定地点和时间
选择具有代表性的地块,在作 物生长的关键时期进行测定。
准备测量设备
准备必要的测量工具和设备, 如水表、流量计等。
实际测量
按照预定的方法进行实际测量 ,记录相关数据。
数据处理与分析
对收集的数据进行处理和分析 ,计算灌溉水利用系数。
测定注意事项
01
保证测量设备的准确性 和可靠性,定期进行校 准和维护。
节水农业的定义
节水农业是一种以节约和高效利用水资源为核心的农业生产方式,通过改进灌 溉技术、调整种植结构等方式,实现水资源的高效利用和农业的可持续发展。
节水农业的意义
随着全球水资源日益紧张,节水农业已成为农业发展的重要趋势。发展节水农 业有助于提高水资源利用效率,缓解水资源短缺压力,促进农业增产增收,保 障国家粮食安全。
02 灌溉水利用系数的测定
测定方法
田间灌溉试验法
通过田间灌溉试验,测量 实际灌溉水量和有效利用 水量,计算灌溉水利用系 数。
实验室模拟法
在实验室条件下模拟灌溉 过程,测量水的利用情况 ,推算实际灌溉水利用系 数。
实际调查法
通过实际调查和测量,收 集灌溉水利用数据,计算 灌溉水利用系数。
测定步骤
02
在不同地块和不同作物 上进行多点测定,以提 高数据的代表性和准确 性。
渠系水利用系数、灌溉水利用系数计算方法
渠系水利用系数、灌溉水利用系数近十几年来,随着水文业务范围的不断拓宽,区域水资源评价和水资源论证工作已成为水文部门的主要业务工作之一.而在水资源评价和论证工作中,往往要用到渠道、渠系和灌溉水利用系数,为使有关技术人员正确理解和掌握这一知识,现根据有关书籍及有关水资源评价细则中的规定,对渠道、渠系和灌溉水利用系数简介如下:1、渠系的组成完整的输配水灌溉渠道包括干渠、支渠、斗渠、农渠和毛渠。
其中,农渠以上输配水量称为渠系水,农渠以下输配水量称为田间水。
2、渠道水利用系数某渠道的出口流量(净流量)与入口流量(毛流量)的比值,称为渠道水利用系数。
换言之,某渠道下断面的流量与上断面流量的比值,称为该段渠道的渠道水利用系数。
也就是说,渠道水利用系数反映的是单一的某级渠道的输水损失,公式表示如下:η渠道=Q净/Q毛=Q下/Q上3、渠系水利用系数渠系水利用系数反映了从渠道到农渠的各级输配水渠道的输水损失,表示了整个渠系的水的利用率,其值等于同时工作的各级渠道的渠道水利用系数的乘积,公式表示如下:η渠系=η干渠×η支渠×η斗渠×η农渠4、田间水利用系数是指农渠以下(包括临时毛渠直至田间)的水的利用系数η田间。
若在田间工程配套齐全,质量良好,灌水技术合理的情况下,田间水利用系数可达到0.90,而水田可达到0.90~0.95.5、灌溉水利用系数全灌区的灌溉水利用系数(η灌溉水)为田间所需的净水量与渠首引入水量之比,或等于渠系水利用系数与田间水利用系数的乘积。
公式表示如下:η灌溉水=Q田间净/Q渠首引=η渠系水×η田间水灌溉水有效利用系数(effective coefficient of irrigative water utilization)灌溉期内,灌溉面积上不包括深层渗漏与田间流失的实际有效利用水量与渠道头进水总量之比,以η水表示.它由渠系水利用系数与田间水利用系数两部分组成。
渠系水利用系数、灌溉水利用系数计算方法
渠系水利用系数、灌溉水利用系数近十几年来,随着水文业务范围的不断拓宽,区域水资源评价和水资源论证工作已成为水文部门的主要业务工作之一。
而在水资源评价和论证工作中,往往要用到渠道、渠系和灌溉水利用系数,为使有关技术人员正确理解和掌握这一知识,现根据有关书籍及有关水资源评价细则中的规定,对渠道、渠系和灌溉水利用系数简介如下:1、渠系的组成完整的输配水灌溉渠道包括干渠、支渠、斗渠、农渠和毛渠。
其中,农渠以上输配水量称为渠系水,农渠以下输配水量称为田间水。
2、渠道水利用系数某渠道的出口流量(净流量)与入口流量(毛流量)的比值,称为渠道水利用系数。
换言之,某渠道下断面的流量与上断面流量的比值,称为该段渠道的渠道水利用系数。
也就是说,渠道水利用系数反映的是单一的某级渠道的输水损失,公式表示如下:η渠道=Q净/Q毛=Q下/Q上3、渠系水利用系数渠系水利用系数反映了从渠道到农渠的各级输配水渠道的输水损失,表示了整个渠系的水的利用率,其值等于同时工作的各级渠道的渠道水利用系数的乘积,公式表示如下:η渠系=η干渠×η支渠×η斗渠×η农渠4、田间水利用系数是指农渠以下(包括临时毛渠直至田间)的水的利用系数η田间。
若在田间工程配套齐全,质量良好,灌水技术合理的情况下,田间水利用系数可达到0.90,而水田可达到0.90~0.95。
5、灌溉水利用系数全灌区的灌溉水利用系数(η灌溉水)为田间所需的净水量与渠首引入水量之比,或等于渠系水利用系数与田间水利用系数的乘积。
公式表示如下:η灌溉水=Q田间净/Q渠首引=η渠系水×η田间水灌溉水有效利用系数(effective coefficient of irrigative water utilization)灌溉期内,灌溉面积上不包括深层渗漏与田间流失的实际有效利用水量与渠道头进水总量之比,以η水表示。
它由渠系水利用系数与田间水利用系数两部分组成。
灌溉水利用系数的测定计算方法
f) 数据记录
观测水尺时,先读一次,将读数记入相应表内规定的栏中, 然后重读一次,以便校核,如记录需要改正时,将错误的 数字用双斜线划掉,另填正确的数字。
在有风浪影响的情况下,观测水位时,应将最高和最低水 位的读数记下,取其平均值。
在测量断面进行测流、测速和测水深的同时应记录测流断 面尺寸及测量时间。
(7)
式中:β 1、β 2分别为灌水前后作物计划湿润层的土壤含
水率(以干土重的百分数表示),%;γ 为土的干容重,t/ m3;
H为作物计划湿润层深度,m。其余符号意义同前。
水稻如采用旱作栽培,则田间水利用系数的计算和测定方 法同上;如采用淹灌,则净灌水定额为灌后达到田面设计 水层深度增加的水量与稳定渗漏量之和。
总水量;η q为渠系水利用系数;η t为田间水利
用系数;η g、η z、η d、η n分别为干、支、斗、
农渠的加权平均渠道水利用系数;η S为渠道水
利用系数;Σ QX、Σ WX分别为该级渠道同时期放 入下一级渠道的流量、水量;QS、WS分别为该级
渠道首端进入的流量、水量。
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对于井渠结合灌区应分别算出井灌水利用 系数和渠灌水利用系数,然后根据井灌的地下 水利用量与渠灌的渠首引水量进行加权平均:
先进的节水灌溉技术必然提高田间作物的水利用 效率。
8
灌溉水利用系数可分解为渠系水利用系数和田间水利用系 数二部分。可用下式计算:
η =Wj/W0=η qη t
(1)
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η q=η gη zη dη n
(2)
η S=Σ QX/QS=Σ WX/WS
(3)
式中:η 为灌区灌溉水利用系数;Wj为灌溉时 能够被农作物利用的净水量;W0为渠首引入的
灌溉水有效利用系数测算
灌溉水有效利用系数测算
灌溉水有效利用系数是指作物利用灌溉水的水分占灌溉水总量的比例,通常用水分平衡法或土壤水分及作物生长监测法进行测算。
水分平衡法是通过测量灌溉前后土壤水分含量以及作物生长期间的降
雨量和蒸发量等因素,计算作物利用灌溉水的量。
具体步骤如下:
1.测定作物整个生长期间的灌溉量(包括滴灌、喷灌、渗灌等灌溉方式)和降雨量。
2.在灌溉前、灌溉后和生长季节末,分别取土样测定土壤水分含量。
3.计算通过作物生长获取的水分量,包括土壤水分含量的变化以及作
物的降雨量和蒸发量等因素。
4.通过对比灌溉量和作物利用的水分量,计算有效利用系数。
土壤水分及作物生长监测法是通过定期测量作物根区土壤水分含量、
作物生长状况、光合效率等指标,综合评估作物利用灌溉水的情况。
该方
法需要基于实时监测数据,精度更高,但需要较高的技术要求和成本支持。
农田灌溉水有效利用系数测算分析
农田灌溉水有效利用系数测算分析农田灌溉水的有效利用系数是指供给给定农田面积的灌溉水中,实际用于作物生长的比例。
它是一个重要的农业指标,可以帮助农民和政策制定者更好地了解农田水资源利用的效率,以及农业生产的可持续性。
本文将介绍农田灌溉水有效利用系数的测算方法和分析。
1. 测算方法(实际灌溉面积× 实际灌溉深度)/(灌溉用水量× 农田面积)其中,实际灌溉面积指已经灌溉的实际土地面积,实际灌溉深度指土壤中实际湿润的深度,灌溉用水量指为给定农田面积补给的总灌溉水量。
需要注意的是,该公式只适用于规律性灌溉,不适用于雨养农业和不规则灌溉。
2. 分析结果农田灌溉水有效利用系数的值通常在0.5至0.9之间。
如果值较低,则说明灌溉效果不佳,耗费的灌溉水大部分浪费掉了,会导致农业生产效率低下;如果值较高,则说明灌溉效果良好,对水资源的利用效率高,农业生产效率也相应提高。
同时,需要注意的是,农田灌溉水有效利用系数在不同的区域和季节可能存在差异。
例如,在干旱缺水的地区,为了保证农业生产,可能需要提高灌溉水的供应量,从而导致农田灌溉水有效利用系数偏低。
在潮湿多雨的季节,由于土壤中的水分含量已经充足,灌溉水的供给量需要减少,从而提高农田灌溉水有效利用系数。
3. 影响因素农田灌溉水有效利用系数的大小取决于多个因素,主要包括:(1)灌溉方式。
现代灌溉系统采用微量灌溉、滴灌等技术,可以减少水分的消耗,提高灌溉水的利用效率。
(2)土壤类型。
不同类型的土壤对灌溉水的利用效率不同。
有些土壤能够有效保持水分,避免浪费,从而提高农田灌溉水有效利用系数。
(3)作物类型。
不同类型的作物对水分的需求量不同,有些作物需要更多的水分,从而影响灌溉水的利用效率。
(4)气候条件。
气温和湿度等气候条件会影响作物对水分的需求量,从而影响灌溉水的利用效率。
灌溉用水有效利用系数分析指南
灌溉用水有效利用系数分析指南灌溉用水有效利用系数是衡量灌溉效率的一个指标,用来评估灌溉系统对于耕作农田的用水效果。
本文将从灌溉用水的定义、有效利用系数的计算方法、影响有效利用系数的因素以及提高有效利用系数的方法等方面进行分析指导。
一、灌溉用水的定义灌溉用水是指农作物生长所需的水分,通过灌溉系统供给到田地中的水。
有效利用灌溉用水不仅可以提高农作物的产量和质量,还可以节约水资源,减少农业对水环境的污染,发展可持续的农业生产。
二、有效利用系数的计算方法有效利用系数(CUE)是灌溉用水的利用效率指标,计算公式为:CUE=实际灌溉量/理论灌溉量。
其中,实际灌溉量指的是灌溉系统向农田供给的水量,理论灌溉量指的是农作物所需的水分量。
通过计算有效利用系数,可以评估灌溉系统的效率和农作物对水分的利用情况。
三、影响有效利用系数的因素1.灌溉系统设计:灌溉系统的设计合理与否对于有效利用系数有着重要的影响。
包括灌溉设备的选用、灌溉方式的合理性、灌溉周期的安排等方面。
2.土壤水分管理:合理的土壤水分管理是提高有效利用系数的关键因素。
包括确定合适的灌溉量、控制灌溉时机、灌溉水分的适度保持等。
3.农作物品种选择:不同农作物对水分的需求不同,选择适应当地环境条件、水分利用效率高的品种可以提高有效利用系数。
4.水肥一体化管理:合理的配合灌溉和施肥,通过控制施肥量和施肥时机,可以提高养分利用效率,进而提高水分利用效率。
5.水质管理:水质的控制对于提高有效利用系数也很重要,特别是要控制灌溉水中的盐分、重金属等有害物质的含量,防止对土壤和农作物造成损害。
四、提高有效利用系数的方法1.灌溉技术改进:采用滴灌、微喷灌等节水灌溉技术,提高灌溉水的利用效率,减少水分的流失。
2.土壤改良:增加土壤有机质含量,提高土壤保水性,减少水分的蒸发和渗漏。
3.精确施肥:通过科学的施肥技术,保证养分的供应与作物需求的匹配,减少养分的损失,提高作物的养分利用效率,进一步提高水分利用效率。
农田灌溉水有效利用系数测算
农田灌溉水有效利用系数测算嘿,朋友们!你们知道吗?农田里的水就像我们生活中的自来水一样,虽然看似清澈透明,但能不能用得上,还得看它有没有发挥出应有的作用。
今天,咱们就来聊聊这个让人又爱又恨的“水有效利用系数”,这可是衡量农田灌溉是否高效的关键指标哦!想象一下,农田里的土地就像是一块块待耕的田地,而灌溉水就是那些辛勤的农民伯伯给土地浇水的工具。
如果这水用得恰到好处,那庄稼就能长得又壮又绿,要是浪费了,那可就得心疼了。
所以,我们要想办法让每一滴灌溉水都发挥出最大的效益,这就是我们要算的那个“水有效利用系数”啦!说到这个系数,我可是有点小激动呢!你知道吗?在古代,人们就已经开始琢磨怎么让水变得更有用了。
他们发明了井、水库、水车这些工具,让水有了固定的去向和用途。
而现在,我们有了更高科技的方法,比如使用传感器来监测水的流向和流量,还有通过数据分析来优化灌溉计划。
但是,计算这个系数可不是件容易的事哦!你得先知道有多少水被用掉了,然后再算出这些水到底有没有帮助庄稼生长。
这中间涉及到好多复杂的计算和判断,有时候还要靠专家的智慧和经验来帮忙。
不过别担心,现在有了智能技术的帮助,我们可以用更简单的方式来计算这个系数啦!说起智能技术,我就想起了那个叫做“智能灌溉系统”的东西。
它可以根据天气情况、土壤湿度等因素自动调节水量,确保每一滴水都能用在刀刃上。
它还可以通过手机APP 或者电脑屏幕来远程控制,让我们随时随地都能掌握农田的情况。
除了智能技术,我们还可以采取一些传统的方法来提高水的有效利用率。
比如说,我们可以修水利、建蓄水池,让多余的水有个去处;我们还可以在灌溉时尽量安排在作物最需要的时候,这样既能节约水资源,又能保证庄稼能吸收到足够的水分。
要想提高水的有效利用率,我们得从多个方面下手。
既要利用现代科技来提高效率,也要结合传统智慧来找到最适合的方法。
只有这样,我们才能确保农田里的水能够最大限度地发挥作用,让每一颗种子都能茁壮成长。
灌溉水利用系数的计算方法之欧阳索引创编
灌溉水利用系数的计算方法欧阳家百(2021.03.07)灌溉水利用系数在水土平衡和渠道设计流量分析中使用。
一、用模式分析法计算渠道灌的灌溉水利用系数1计算公式(1)灌溉水利用系数:η=式中:——渠系水利用系数,可用各级渠道水利用系数连乘求得。
——田间水利用系数。
(2)渠道水利用系数在无实测资料时按下式计算:=1-土渠:=衬砌渠:=式中:——渠道单位长度水量损失率(%.km)L——渠道长度(km)K——土壤透水性系数,可从表3.1.9-1查得m——土壤透水性指数,可从表3.1.9-1查得——衬砌渠道渗水修正系数,可从表3.1.9-3查得2 参数选择(1)设计净流量:1)干渠:Q净=q s A干=0.368 2.46=0.972m3/s2)支渠:Q净==m3/s3)斗渠:Q净=n Q农净=20.091=0.182 m3/s4)农渠:Q净===0.091m3/s(2)渠道长度:1)干渠:1条,长12.6km砼板防渗结构,灌溉面积2.64万亩。
标准条田规格:长宽=700250=262.5亩拆合标准条田100块2)支渠:4条,总长7.6km,平均长1.9km,平均灌溉面积0.66万亩,拆和标准条田25块3)斗渠:14条,总长21km,平均长1.5km,平均灌溉面积0.1886亩,拆和标准条田7块4)农渠:100条,总长0.65km,平均长度0.65km(3)m、k、的选择查表3.1.9-1沙壤土:K=3.4,m=0.5查表3.1.9-3干渠砼板衬砌:=0.15-0.05,取=0.10支渠浆砌石衬砌:=0.20-0.10取=0.153.渠道水利用系数计算利用渠道净流量、渠道长度及选择的参数计算各渠道水利用系数,考虑到蒸发损失,管理损失及衬砌渠道在使用期防渗性能降低等因素,并结合现场调查,对计算值作适当调整作为采用值。
渠道水利用系数渠道Q净m3/sLkm计算值采用值干渠0.97212.60.03450.100.9570.909支渠0.546 1.90.04650.150.9930.943斗渠0.182 1.50.07970.8800.862农渠0.0910.650.1130.9270.908 4.田间水利用系数渠田间水利用系数为0.905.灌溉水利用系数干渠至田间:η干田=0.9090.9430.8620.9080.9=0.604支渠至田间:η支田=0.9430.8620.9080.9=0.664斗渠至田间:η斗田=0.8620.9080.90.9=0.704农渠至田间:η农田=0.9080.9=0.81二、各种水源的灌溉水利用系数及拆算系数以渠道水利用系数为依据,各种水流按照进入田间的途径,分别计算灌溉水利用系数及拆算平衡断面的拆算系数。
关于灌溉水利用系数测算实施的探讨
关于灌溉水利用系数测算实施的探讨本文对灌区水利系数进行评判,确定水利系数的相关准则,提出有利于节省灌区水利的细节方法。
标签:渠系水利用系数;测量方法1、渠系水利用系数1.1 渠系水利用系数测量的基本方法:静态测定法,《节水灌溉技术规范》对此法的要求为:”应选择一段具有代表性的渠段,长度为50~100m,两端堵死,渠道中间设置水位标志,然后向渠中充水,观测该渠段内水位下降过程,根据水位的变化即可计算出损失水量和渠系水利用系数。
”但没说到具体测定的程序和计算形式。
上述方式选择渠道长度短,因此不可作为代表事例,并且为讨论流量的变动以及损失。
对斗渠和其他各级渠道进行测定时最好另谋他法,不过,在渠道短,流量小的毛渠或者农渠仍推荐使用静态测定。
1.2 渠系水利用系数的影响因素渠系水利用系数是指灌区末级固定渠道放出的总水量于渠首因进水量的比值。
渠道水利用系数存在多方面的影响,其中主要因素为渠道的防渗措施、土壤的透水性能、输水流量和地下水水位。
(1)渠道的防渗措施渠道防渗可以有效降低水的流失,掌握地下水位,有效增加渠道水利用系数。
现在,我们所使用的防渗办法有土料防渗、膜料及砼防渗。
据相关材料,土料夯击可使渗流造成的流逝水减少45%。
使用砼衬砌能够将渗漏减少70%以及75%,塑料膜防渗可减少50%到90%的水分流逝。
灵活选择各种形式的防渗办法,并掌握每种方法的防渗效果,便于判定数据测定手段,得到更准确的测定结果。
(2)渠道土壤的透水性能渠道的土壤组成和透水空隙直接关系着渠道水的运输效果。
土壤的渗透性与密度和成分相关。
土壤可以分为砂质土、粘质土以及壤土三种土。
砂土有细沙及粗砂两种成分,也包含极少量的粘粒及粉砂。
所以,往往颗粒大,粘性差并空隙大,容易出现渗水情况。
这种土壤因为下渗造成的水损失造成利用系数较低。
粘土中有大部分的粘粒及粉砂,则会质量高并粘度强。
这当中粉砂与细沙的含量和粘粒有一定类似,颗粒的大小和空隙的大小也比较合理。
土地利用现状分类标准(GBT21010-)之欧阳歌谷创编
水田
指用于种植水稻、莲藕等水生农作物的耕地。包括实行水生、旱生农作物轮种的耕地。
012
水浇地
指有水源保证和灌溉设施,在一般年景能正常灌溉,种植旱生农作物的耕地。包括种植蔬菜等的非工厂化的大棚用地。
013
旱地
指无灌溉设施,主要靠天然降水种植旱生农作物的耕地,包括没有灌溉设施,仅靠引洪淤灌的耕地。
107
管道运输用地
指用于运输煤炭、石油、天然气等管道及其相应附属设施的地上部分用地。
11
水域及
水利设
施用地
指陆地水域,海涂,沟渠、水工建筑物等用地。不包括滞洪区和已垦滩涂中的耕地、园地、林地、居民点、道路等用地。
111
河流水面
指天然形成或人工开挖河流常水位岸线之间的水面,不包括被堤坝拦截后形成的水库水面。
086
公共设施用地
指用于城乡基础设施的用地。包括给排水、供电、供热、供气、邮政、电信、消防、环卫、公用设施维修等用地。
087
公园与绿地
指城镇、村庄内部的公园、动物园、植物园、街心花园和用于休憩及美化环境的绿化用地。
088
风景名胜设施用地
指风景名胜(包括名胜古迹、旅游景点、革命遗址等)景点及管理机构的建筑用地。景区内的其他用地按现状归入相应地类。
101
铁路用地
102
公路用地
103
街巷用地
105
机场用地
106
港口码头用地
107
管道运输用地
11
水域及水利设施用地
113
水库水面
118
水工建筑物用地
12
其它土地
121
空闲地
未
利
用
地
灌溉渠道的水利用系数
田间水利用系数
1、渠道的组成
完整的输配水灌溉渠道包括干渠、支渠、斗渠、农渠和毛渠。
渠系水是农渠及以上输配水量
田间水是农渠以下(毛渠、输水垄沟、畦田、格田及小型量水设备)输配水量
2、渠道水利用系数
某渠道的出口流量(净流量)与入口流量(毛流量)的比值,称为渠道水利用系数。
也就是说,渠道水利用系数反映的是单一的某级渠道的输水损失,公式表示如下:
η渠道=Q净/Q毛
3、渠系水利用系数
渠系水利用系数反映了从渠道到农渠的各级输配水渠道的输水损失,表示了整个渠系的水的利用率,其值等于同时工作的各级渠道的渠道水利用系数的乘积,公式表示如下:
η渠系=η干渠×η支渠×η斗系×η农系
4、田间水利用系数
田间有效利用的水量(计划湿润层内实际灌入的水量,即净灌溉水量)与从渠系末端进入田间水量的比值。
田间水利用系数是衡量田间工程质量和灌水技术水平的指标。
农田的水分主要消耗:植株蒸腾、棵间蒸发、深层渗漏、地表径流和组成植株体的一部分。
田间水利用系数的大小主要受深层渗漏和地表径流的影响,降低深层渗漏损失和控制地表径流能显著提高田间水利用系数。
深层渗漏和地表径流的大小又和灌溉系统(灌溉方法、灌溉系统设计、施工、安装)、管理系统(灌溉计划设计、灌溉系统的维修与保护)、土壤特性(入渗特性、空间变异性)、气象条件、作物种类、间距和密度、地形(沟畦规格、地面坡度)等因素密切相关。
5、灌溉水利用系数
全灌区的灌溉水利用系数(η灌溉水)为田间所需的净水量与渠首引入水量之比,或等于渠系水利用系数与田间水利用系数的乘积。
公式表示如下:
η灌溉水=Q田间净/Q渠首引=η渠系水×η田间水。
农田灌溉水有效利用系数测算分析
农田灌溉水有效利用系数测算分析
农田灌溉是农业生产的一项重要环节,水的有效利用对于保障农作物的正常生长和提
高农田生产能力至关重要。
农田灌溉水有效利用系数的测算分析可以帮助农民和农田管理
者合理安排水资源,提高农田灌溉水利用效率。
农田灌溉水有效利用系数是指农田实际利用水量与供应水量之比,反映了农田对供水
资源的利用程度。
该系数的测算分析主要包括以下几个方面:
需要测算农田的实际灌溉水量。
实际灌溉水量是指实际向农田供水的数量,可以通过
农田灌溉水表、水井水表等设备进行实时监测和记录。
可以通过统计灌溉水表的读数和时
间来计算实际灌溉水量。
需要测算农田的供应水量。
供应水量是指供水系统向农田供应的水量,包括引水渠道、水井、水库等供水设施的供水能力。
供应水量可以通过水量计、供水录井器等设备进行测算,也可以根据供水设施的运行情况和水源情况进行估算。
然后,需要计算农田灌溉水有效利用系数。
农田灌溉水有效利用系数可以通过实际灌
溉水量与供应水量之比来计算得出。
计算公式为:农田灌溉水有效利用系数 = 实际灌溉
水量 / 供应水量。
若实际灌溉水量为1000立方米,供应水量为2000立方米,则农田灌溉水有效利用系数为0.5。
需要对农田灌溉水有效利用系数进行分析。
通过对农田灌溉水有效利用系数的测算,
可以评估农田对供水资源的利用效率,发现问题和不足,有针对性地采取措施来提高农田
灌溉水利用效率。
如果农田灌溉水有效利用系数较低,可以通过改进灌溉设备、调整灌溉
水量和灌溉方式等方法来减少水的浪费,提高农田灌溉水利用效率。
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灌溉水利用系数的计算方法
欧阳歌谷(2021.02.01)
灌溉水利用系数在水土平衡和渠道设计流量分析中使用。
一、用模式分析法计算渠道灌的灌溉水利用系数
1计算公式
(1)灌溉水利用系数:η=
式中:——渠系水利用系数,可用各级渠道水利用系数
连乘求得。
——田间水利用系数。
(2)渠道水利用系数
在无实测资料时按下式计算:
=1-
土渠:=
衬砌渠:=
式中:——渠道单位长度水量损失率(%.km)
L——渠道长度(km)
K——土壤透水性系数,可从表3.1.9-1查得
m——土壤透水性指数,可从表3.1.9-1查得
——衬砌渠道渗水修正系数,可从表3.1.9-3查得
2 参数选择
(1)设计净流量:
1)干渠:Q净=q s A干=0.368 2.46=0.972m3/s
2)支渠:Q净==m3/s
3)斗渠:Q净=n Q农净=20.091=0.182 m3/s
4)农渠:Q净===0.091m3/s
(2)渠道长度:
1)干渠:1条,长12.6km砼板防渗结构,灌溉面积2.64万亩。
标准条田规格:长宽=700250=262.5亩拆合标准条田100块2)支渠:4条,总长7.6km,平均长1.9km,平均灌溉面积0.66万亩,拆和标准条田25块
3)斗渠:14条,总长21km,平均长1.5km,平均灌溉面积0.1886亩,拆和标准条田7块
4)农渠:100条,总长0.65km,平均长度0.65km
(3)m、k、的选择
查表3.1.9-1沙壤土:K=3.4,m=0.5
查表3.1.9-3干渠砼板衬砌:=0.15-0.05,取=0.10
支渠浆砌石衬砌:=0.20-0.10取=0.15
3.渠道水利用系数计算
利用渠道净流量、渠道长度及选择的参数计算各渠道水利用系数,考虑到蒸发损失,管理损失及衬砌渠道在使用期防渗性能降低等因素,并结合现场调查,对计算值作适当调整作为采用值。
渠道水利用系数
渠道Q净
m3/s
L
km计算值采用值
干渠0.97212.60.03450.100.9570.909支渠0.546 1.90.04650.150.9930.943斗渠0.182 1.50.07970.8800.862
农渠0.0910.650.1130.9270.908 4.田间水利用系数
渠田间水利用系数为0.90
5.灌溉水利用系数
干渠至田间:η干田=0.9090.9430.8620.9080.9=0.604
支渠至田间:η支田=0.9430.8620.9080.9=0.664
斗渠至田间:η斗田=0.8620.9080.90.9=0.704
农渠至田间:η农田=0.9080.9=0.81
二、各种水源的灌溉水利用系数及拆算系数
以渠道水利用系数为依据,各种水流按照进入田间的途径,分别计算灌溉水利用系数及拆算平衡断面的拆算系数。
1.井水水源
机井通常在条田边,经农渠进入田间,灌溉水利用系数按下式计算:η井=η农η田=0.9080.9=0.817
拆算到平衡断面干渠首端,拆算系数为:
K井===1.353
井水量折算值:
W干= K井W井=1.353200m3/h =270.6m3/h
2.水库水利用系数
平原引水注入式水库通常经支渠、斗渠、农渠进入田间,灌溉利用系数按下式计算:
η库=η支η斗η农η田=0.664
拆算到平衡断面干渠首端,折算系数按下式计算:
K井==1.100
库容拆算:v干库=k v库=1.1864=950.4万m3
出口水量拆算:w干库=k w库=1.1640=704万m3
3.泉水灌溉水利用系数
泉水通过斗渠进入田间,灌溉水利用系数按下式计:
η泉=η斗η农η田=0.704
拆算到平衡断面干渠首端,拆算系数:
K泉===1.166
泉水水量拆算:w干泉=K w泉=1.166100=1.166万m3
三、高效灌水方式的灌溉水利用系数
当平衡断面为干渠首端时,高效节水灌溉的用水量应拆算到平衡断面,其灌溉水利用系数除计列该种节水灌溉的灌溉水利用系数之外,还应计入相应的渠道水利用系数。
(1)滴灌、涌泉灌的灌溉水利用系数
滴灌、涌泉灌管网溉水利用系数为0.90,如果以井水为水源,机
井在条田边,管网替代的是农渠、田间、则灌溉水利用系数按下式计算:
η=η干η支η斗η滴=0.9090.9430.8620.9=0.665
如果以渠水为水源,从支渠引水,管网替代斗渠、农渠、田间。
灌溉水利用系数算:
η=η干η支η滴= 0.9090.9430.771=0.665
(2)喷灌灌溉水利用系数
喷灌身的灌溉水利用系数为0.85,如果以渠水为水源,在斗渠上引水,管网替代农渠、田间。
灌溉水利用系数按下式计算:
η=η干η支η斗η喷=0.9090.9430.8620.85=0.628
如果从支渠引水,管网替代斗渠、农渠、田间,灌溉水利用系数按下式计算:
η=η干η支η喷=0.9040.9430.85=0.725
各种灌溉方法的灌溉水利用系数余此类推。