水肥一体化地面灌溉系统规划设计及实例.doc
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1、中国水肥一体化地面灌溉系统规划设计及实例刘玉春1,3,姜红安2,吴现兵1,李存东3*(1. 河北农业大学城乡建设学院,河北 保定 071001;510152025303540452. 保定中法供水有限公司,河北 保定 071501;3. 河北农业大学农学院,河北 保定 071001)摘要:田间水肥一体化地面灌溉通过无压施肥器和地面灌溉灌水器实现地面灌溉的水肥一体化,克服了地面灌溉存在的田间灌水施肥设施贫乏的问题,发挥了地面灌溉供水压力低、灌水流量大,灌水速度快,更适宜与农业机械化生产相结合的优点,能够提高地面灌溉的田间水肥利用效率、降低地面灌溉的劳动强度。本文根据我国现有灌溉工程的设计规范和规
2、程,结合灌区实例论述说明了田间水肥一体化地面灌溉系统的规划设计内容与方法,包括畦灌或沟灌灌水技术参数确定、地面灌溉灌水器的布置、田间输水管道、供水管道和施肥器的规划布置,水肥一体化地面灌溉系统灌溉制度、工作制度、管道流量和管径设计、施肥器容量设计和系统的水力设计等设计内容,以便为田间水肥一体化地面灌溉系统的推广和应用提供技术支撑。关键词:农业水土工程;地面灌溉水肥一体化;综述;规划设计中图分类号:S27Planning and design of surface fertigation systemLiu Yuchun1,3, Jiang Hongan2, Wu Xianbing1, Li C
3、undong3(1. Urban and Rural Construction Institute, Agricultural University of Hebei,HeBei BaoDing 071001;2. Baoding Sino French Water Supply Co.Ltd, HeBei BaoDing 071501;3. Agriculture Colledge, Agricultural University of Hebei, HeBei BaoDing 071001)Abstract: The surface fertigation system realizes
4、fertigation by adopting the pressure-less fertilizerapplicator and the surface irrigation watering device, overcomes the problem of poor facilities insurface irrigation, has the advantage of low water pressure, high irrigation speed, and moresuitable for combined with agricultural mechanization prod
5、uction. The promotion and applicationof surface fertigation system can increase field water and fertilizer use efficiency and decreaselabour intensity in surface irrigation. The planning and design of surface fertigation system wasdiscussed and explained in this paper according to the existing rules
6、 and regulations on irrigationand combined with an instance of irrigated area. The planning of surface fertigation systemincludes determining the technical parameters of border irrigation or furrow irrigation, planninglayout of surface irrigation watering device, water delivery pipe, intake pipe and
7、 fertilizerapplicator. The design of surface fertigation system includes determining the irrigation program,working system and water flow and diameter of pipes, designing volume and water-head offertilizer applicator, water-head of surface fertigation system. The planning and design of surfacefertig
8、ation system can provide technical support for the promotion and application of surfacefertigation system.Keywords: Agricultural civil engineering; surface fertigation; review; planning and design0 引言目前水肥一体化技术多针对微灌和喷灌系统而言,需要的压力大,灌水器对水质要求高,田间灌水器密集不便于田间机械化作业,系统投资也较高,多应用于经济效益较高的花卉、蔬菜和果树的生产,在西北内陆地区和黄河中上
9、游的常年灌溉地带大田作物生产中应用较多。但在黄淮海地区和东北地区等不稳定灌溉地带、长江中下游地区、珠江和闽江地区以及基金项目:高校博士点基金项目(2012302110001);河北省自然科学基金项目(E2012204079)作者简介:刘玉春,(1971-),女,副教授,博士,从事农业水利、水利水电和水土保持工程的教学与科研工作,研究方向节水灌溉理论与技术。 E-mail: liuyuchun5-1-中国西南等水稻灌溉地带,大田作物生产中地面灌溉技术依然是主要的灌水方式,在这些地区的大田作物生产中大面积推广水肥一体化技术,将有助于提高我国农业生产的水肥利用效率、对防治农业面源污染、改善农业生环境
10、具有重要意义。针对地面灌溉存在的田间灌水施肥设505560施贫乏、灌水劳动强度大用工多、田间水肥利用效率较低等问题,为发挥地面灌溉供水压力低、灌水流量大,灌水速度快,更适宜与农业机械化生产相结合的优点,笔者提出了田间水肥一体化地面灌溉系统1,通过无压施肥器和地面灌溉灌水器实现地面灌溉的水肥一体化,本文结合灌区实例论述说明田间水肥一体化地面灌溉系统的规划设计内容与方法,以便为田间水肥一体化地面灌溉系统的推广和应用提供技术支撑。1 田间水肥一体化地面灌溉系统的规划设计田间水肥一体化地面灌溉系统的规划内容一般包括灌区调查、畦灌或沟灌灌水技术参数确定、地面灌溉灌水器的布置、田间输水管道、供水管道和施肥
11、器的规划布置;设计内容一般包括水肥一体化地面灌溉系统灌溉制度、工作制度、系统流量和管径设计、施肥器设计和系统的水力设计等。根据灌溉与排水工程设计规范2、低压管道输水灌溉工程技术规范3、地面灌溉工程技术管理规程4等技术规范、规程,参考喷灌和滴灌系统的规划设计规范、规程5,6进行田间水肥一体化地面灌溉系统的规划设计。1.1灌区基本情况调查进行灌水田块水源、地形、土壤、作物种植情况的调查,了解水源的位置、出水流量;了解灌水田块地形坡度、坡向,质地、厚度、田间持水量等土壤物理和水力特性参数;了解65作物种植模式、种植方向、作物需水量情况。1.21.2.1田间水肥一体化地面灌溉系统的规划布置确定灌水田块
12、的水源了解灌水田块的水源位置、水源的出水流量情况和水头大小。田间水肥一体化地面灌溉系统可直接从低压输水灌溉管道出水口取水,可通过渠道取水设备从引渠道引水,也可通过70地形高差或水泵加压与田间的坑塘、水窖和水池等小水源相连使用。1.2.2畦灌和沟灌灌水技术参数的确定根据地形坡度和坡向,考虑灌区土壤特性,结合灌区规格、作物的种植模式、种植方向等情况,确定作物畦灌或沟灌的灌水方向和灌水技术要素。畦灌的灌水技术参数包括畦田的长度和宽度,入畦单宽流量,畦埂的设计;沟灌的灌水技术参数包括沟长、沟间距和灌水沟75断面设计,可参考地面灌溉的相关文献7,8,9 确定。1.2.3地面灌溉灌水器的布置地面灌溉灌水器
13、为分水软管和出水口为一体、在生产过程中一次性成型的塑料软管,在田间应用时展平与输水管出水口连接,将出水口放在畦田首部或灌水沟沟头即可灌水,灌水结束后将灌水器卷起带走即可,地面灌溉灌水器出水口长度以 5080cm 为宜,加工时宜在80上面设置 23 道折痕以便于田间灌水期间方便容易的折叠固定出水口,起到阀门的作用。地面灌溉灌水器应与灌水畦田或灌水沟垂直,一般与地面坡度方向垂直或斜交,规划布置时应结合灌水田块的地形条件,以便于田间操作为原则确定地面灌溉灌水器的长度和间距,应尽量使各条灌水器控制的灌溉面积相等,同时应结合地面灌溉系统工作制度的设计对-2-中国灌水器的长度进行调整,以便于灌水计划的安排
14、。851.2.4田间输水管道、供水管道和施肥器布置根据灌水田块地面灌溉灌水器的布置情况进行田间输水管道、田间供水管道的规划布置。田间输水管出水口与畦灌或沟灌灌水器连接,设置阀门,以方便控制灌水,有计量要求时可以安装水表。地面灌溉灌水器和输水管道,为防止日晒老化,采用移动式即可,因此应方便移动,同时可以节约田间地面灌溉系统的投资成本,全灌区备 2 套即可,一套使用、一90套备用。根据灌水田块的面积大小、以便于操作为原则进行施肥器安装位置的规划布置。1.31.3.1田间水肥一体化地面灌溉系统设计地面灌溉系统灌溉制度设计灌水定额 m、灌水周期 T 和一次灌水延续时间 tm 根据式(1)计算7,10:
15、m = 0.1(1 2 ) H s / w=mS S校核:Q0 =10mA/Ttw(1)95100式中:m 为灌水定额,mm;1 和2 分别为土壤适宜含水率的上限和下限,以干土重%计,1 可取为田间持水量的 85%90%,2 可取为田间持水量的 60%65%;H 为计划湿润层深度,m;s 和 w 分别为土壤干容重和水的容重,g/cm3;T 为灌水周期,d;e 为作物日需水量,mm/d;tm 为一次灌水延续时间,h;Sr 和 Se 分别为地面灌溉灌水器间距和灌水器上的出水口间距,m;q 为地面灌溉灌水器出水口流量,L/h; 为地面灌溉灌溉水利用系数,取为 0.850.9;A 为设计灌溉面积,hm
16、2;tw 为系统日工作小时数,h;Q0 为灌溉系统设计流量,m3/h,设计流量 Q0 应接近并小于水源或水泵流量,否则需要重新修正地面灌溉系统的规划布置。1.3.2地面灌溉系统工作制度设计考虑到灌区水井流量有限,为避免老化、并节约系统的投资成本,田间地面灌溉系统多105为移动式,并且地面灌溉灌水器出水口流量较大,因此采用灌水器出水口轮灌的工作制度。根据灌区水井出水流量、灌水器出水口流量计算同时工作的出水口个数 n、第 i 条灌水器上的轮灌组数目 Ni 条和灌区轮灌组数目 N 区:n = int(Q / q)N i条 =int(ni条总 /n)mi=1(2)式中:n 为同时工作的出水口个数;Q
17、为灌区水井出水流量,L/h;q 为设计灌水器出水110口流量,L/h;m 为灌区灌水器总条数;ni 条总和 n区总分别为第 i 条灌水器上出水口的数目和灌溉系统出水口总个数;Ni 条为第 i 条灌水器的轮灌组数目;N 区为灌区轮灌组总个数。 据以上分析可以确定灌溉系统实际运行时出水口的实际出水流量 q 实、一次灌水实际延续时间tm 实、第 i 条灌水器的灌水延续时间 Ti 条和灌区的灌水延续时间 T 区:q实 =Q/int(Q/q)STi条 =tm实 Ni条T区 =tm实 N区(3)115式中:q 实为实际灌水器出水口流量,L/h;Q 为灌区水井出水流量,L/h;q 为设计灌水-3-T = m
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