设施灌溉系统设计.ppt
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1、第四章 设施灌溉系统设计,第三节 微灌系统规划设计,1)省水。微灌系统全部由管道输水,严格控制灌水量,灌域流量较小,仅湿润作物根区附近土壤较少蒸发和杂草对土壤水分的消耗,避免深层渗漏,不受风的影响,漂移损失较少。,2)节能。微灌的灌水器是在低压下运行。3)灌水均匀。能控制田间的灌水量,均匀系数达0.8 0.9。4)增产。不产生土壤表面板结,结合灌水施肥,土壤内水、肥、气、热状况得到较好调节。5)对土壤和地形的适应性强。微灌为压力输水管道,对地形适性强,可根据不同的土壤入渗速度控制灌水流量。6)可以结合灌水进行施肥。,1.微灌的优点,2.微灌的缺点微灌的灌水器出水孔很小(如滴头、微喷头),很容易
2、被水中杂质、土壤颗粒堵塞。对水质要求较高,必须经过过滤才能使用。灌水器堵塞是影响微灌技术推广的主要问题,微灌系统,主要设备灌水器、管道系统、附件、过滤器、施肥施药装置。,组成部分水源、首部枢纽、输配水管网和灌水器,.微灌系统与喷灌系统的异同点:基本组成相同,包括水源工程、首部系统、输配水管网和灌水器,需要工作压力、灌水器数量大 微灌系统的工作压力小,属局部灌溉,微喷灌系统的规划设计与喷灌系统既有区别又有联系。,一、微灌系统布置,(一)、滴灌系统布置,固定式,半固定式,移动式,在整个灌溉季节,干管埋入地下、毛管铺设在地表,各级管道,包括毛管固定不动,在整个灌溉季节,干管埋入地下、毛管移动进行灌溉
3、,在整个灌溉季节,干管埋入地下、支管和毛管在地面能够移动进行灌溉,有时整个灌溉系统都要移动进行灌溉,(1)大面积的各类果树及经济树种,种植密度小,行间距大,种植体较大。选用固定式滴灌系统,有时为降低投资,减少毛管用量,当植株栽植行距较小时,在保证植株正常生长的情况下,可以每两行植株使用一条毛管。,(2)蔬菜一般灌水频率,管道利用率高,供水时间长,可根据经济能力和劳动力情况选择固定式或移动式灌溉系统。,随着滴灌技术的推广,一些大田粮食作物也开始采用滴灌系统进行灌溉,如条播小麦等。这类作物种植密度大,灌水次数少,在劳动力充足的地区采用移动式滴灌系统进行灌溉,以减少管材的用量两侧毛管接口附近的作物。
4、,1.干管、支管布置,滴灌系统的干、支管的布置取决于地形、水源、作物布和毛管的布置,其布置应达到管理方便,工程费用最小的要求。(1)一般当水源离灌区较近且灌溉面积较小时,可以只设支管,不设干管,相邻两级管道应尽量互相垂直以使管道长度最短而控制面积最大。(2)在丘陵山地,干管多沿山脊布置或沿等高线布置,支管则垂直于等高线,向两边的毛管配水。(3)在平地,干管、支管应尽量双向控制,两侧布置下级管道,可节省管材。(4)干支管的布置还应充分考虑灌区内耕地以外的其他地形地物,如渠道、防护林网、建筑物等对干支管埋设的影响,2、毛管和滴头的布置,滴头是安装在毛管或是用微管与毛管连接的,因而滴头和毛管的布置是
5、同时进行的,滴头和毛管的布置形式取决于作物种类、种植方式、土壤类型、滴头流量和滴头类型,同时还应充分考虑施工和管理方便性、对田间农事作业的影响及经济因素等。,(1)条播密植作物 大部分经济作物如棉花、玉米、蔬菜、花生、甘蔗等均属于条播密植作物,行间距稍大,株间距较小,要求采用较高的湿润比,一般宜大于60%。这时毛管应平行作物种植行向布置,滴头间距根据作物株距和土壤质地进行确定,一般为0.31.0米,具体布置形式有以下两种:,每行作物一条毛管 当作物行距较大(超过一米)或土壤质地为砂壤或砂土时,应每行作物至少布置一条毛管,见图4-8,每两行或多行作物一条毛管 当作物行间距较小(一般小于1米)时,
6、可根据滴头流量的大小、土壤质地选择每两行作物布置一条毛管或多行作物布置一条毛管,见图4-9。值得注意的是,砂性土壤上毛管间距不宜过大。,土壤质地越黏重,则相同流量的滴头其湿润半径越大,反之则越小。在同一质地土壤上,流量越大的滴头,其湿润半径越大,反之则越小。因而选择何种滴头和毛管的布置形式,要对作物的株行距大小、土壤质地、滴头流量大小进行综合分析确定,且不可仅按作物行距而确定,否则可能造成整个田间严重灌水不均匀,导致产量下降。,(2)果园和经济林,根据树体的大小、种植规则程度及滴头流量等,果树和经济林的滴头和毛管布置主要有以下三种。,一行果树布置一条毛管,一行果树布置两条毛管,毛管绕树布置,当
7、树形及栽植行距均较大(4m),栽植规整,或者虽然果树行距较小,但土壤为砂性土时,因滴头湿润半径较小,,当树形较小,为中壤以上的质地时这种布置方式节省毛管,系统投资少,是应用比较普遍的布置形式,见图4-8。,当果树的冠幅和栽植行距均较大(5m),栽植形式又不太规则时,不便于按行行毛管的布置,可考虑毛管绕树布置形式,见图4-11。,3、滴头的选择,滴灌系统灌水器有管上式滴头和内镶式滴头,有压力补偿式滴头和非压力式补偿式滴头,其选择的依据主要有制造质量、地形、作物种类及种植间距、土壤性质等。,制造质量,地形,作物种类及种植间距,土壤性质,制造偏差系数Cv值应满足作物对灌水均匀度的要求,地面坡度会引起
8、同一毛管上不同位置的滴头流量不均匀。,确定滴头类型决定滴头的流量,土壤质地是决定滴头流量的主要因素,(二)微喷灌系统布置,微喷灌系统根据其支管、毛管和灌水器的布设可以分为以下几种形式。,地面式喷灌系统,微喷头固定在大约50cm高的竖杆上,由毛管连接支管与喷头。支管铺设于地表支管用抗老化性能较好的PE管材料,铺设于地表,使系统的安装、检查、移动非常方便。容易遭受破坏和盗窃,影响除草、施肥等田间作业,地面管道的抗老化要求较高。,悬挂式和树上式微喷灌系统,半地下式微喷灌系统,半地下式微喷灌系统使支干管和支管都埋设在地下,微喷头不用毛管连接,直接用垂直安装于支管上的竖管连接,一般用螺纹与竖管连接,并由
9、竖管直接供水,其形式类似于固定式喷灌系统。地面管道少,除草施肥等活动受影响较小,同时对管道的抗老化性要求也相对较低,特别是快速接头的应用,更促进了这类微喷灌系统的推广应用,,在苗木培育、花卉生产基地,要求较高的土壤湿度和空气湿度。它是用铁丝或管箍将支管悬挂在离地面一定高度上的梁架上,并直接在支管上安装喷头进行悬空喷洒作业。工作压力较高,施工难度大、增加材料费用,使系统总投资高,运行费用也会相应增加,微喷灌系统布置的主要任务是确定首部枢纽的设备组成、布设位置和各级管道的走向、分布及连接方式。首部枢纽的布设与滴灌系统相同,除了考虑灌区离水源距离外,关键是选择合适的过滤设备,对过滤器的要求与滴灌系统
10、相比相对较低,一般要求80120目的过滤。管道系统的布置则主要根据地形地势、田块形状、作物种植方向等因素,通过全面分析之后,选择一种水流分配均衡合理,操作方便,投资较少的布置方案。,1、支管、毛管布置,田间支管、毛管的布置主要是根据作物或树木的种植方向、田块大小、地形特点确定,确定布置方案时可与干管的布置相结合,确定其布置形式。成龄的矮化密植果树,在确定支、毛管布置形式时,管道的铺设时受树体的限制,毛管铺设时,因施工人员要不断地穿梭于果树之间,因而设计时应将施工过程作为一个影响因素加以考虑,2、干管布置,选择时要在确定干管布置形式时,一方面要综合分析灌区的整体地形情况、轮灌分区情况,另一方面又
11、要依赖工程技术人员的实际。经验,设计时应考虑以下原则:,管道布置应使管线总长度短,节省资金。管道布置应考虑各用水单位的需要,管理方便,有利于组织轮灌和迅速分散流量,控制阀门或快速接头尽量安装于路边或地埂边,便于操作。水源分配均匀一致,不使管道之间出现流量过于集中或稀少的状况。一般顺坡,平坡而行,在有坡的情况下尽量减少逆坡布置的管道数量。管道布设应力求平顺,较少折点,有利于减少水力损失,节约运行费用。,3、微喷头的选择,常用的微喷头有折射式、旋转式和离心式三种类型,选择时除了其喷洒特性要满足要求外,同样要注意产品的制造质量,其制造偏差Cv值应不低于灌溉作物所要求的临界值。微喷头主要是根据土壤性质
12、、灌溉作物种类、种植行间距确定微喷头的类型。,二、微灌系统的水源,微灌工程对水质的要求较其它灌水方式较高,除了要进行严格的过滤外,在有些情况下还应采取化学处理法。,1.微灌系统堵塞得原因,(1)无机悬浮物,沙土,淤泥,黏土,指颗粒大小在2m的土壤颗粒。,指颗粒大小在502000m范围内的土壤颗粒。,指颗粒大小在250m范围内的土壤颗粒,淤泥和黏土成分中、P的含量较高,是引起微灌系统堵塞得主要原因。,(2)微生物繁殖,在我国北方大部分地区,水源水质硬度大,钙、镁离子含量高,在毛管和灌水器内会产生沉淀而堵塞系统。镁和铁的硫化物或金属的氢氧化物在毛管和微灌水器内可以消除水锈或水垢而引起堵塞,尤其是通
13、过微灌系统施肥时,有可能会引起化学反应而形成沉淀,造成堵塞。,静止的水源如蓄电池、塘坝、小水库中的各类藻类、真菌、微生物等的大量繁殖也是导致微灌系统堵塞得主要因素。,(3)化学沉淀,(4)其它原因,系统安装时进入管道内而没有完全冲洗干净的泥土和锯沫、在修理管道和用快速接头连接管道时误入的泥土和杂物都有可能形成堵塞。,2.水质分析指标,表4-22滴灌系统堵塞程度的水质优劣分类,悬浮物总量;悬浮的有机物总量;水体的PH值和硬度,当PH7.5,水的硬度大时,其中的 和 含量较高,可能会形成 或沉淀;铁离子和镁离子的含量,三、微灌系统的首部枢纽,主要包括加压设备、控制阀门、过滤设备、施肥设备及量测设备
14、等。所需设备与喷灌系统基本相同,所不同的是要求各设备的性能参数与喷灌系统有些不同,在规划设计时要慎重地选择。,1.水表,选择要考虑水头损失值在可接受的范围之内,并配置于肥料注入口的上游,防止肥料对水表的腐蚀。,压力表是微灌系统中一个结构简单而作用重大的设备,它是整个微灌系统的一个窗口,系统运行是否正常,基本上都可以通过压力表所显示的压力值进行判断,,2.压力表,应选择反映灵敏,安全可靠的优质产品,其测量范围要比系统实际水头略大,以提高测量精度。,3.进排气阀与排水阀,进排气阀的选用,目前可按“四比一”法进行,即进排气阀全开直径不小于管道内径的1/4。如100mm内径的管道上安装内径为25mm的
15、进排气阀。一般设置在微灌系统管网高处或局部高处。其作用为在系统开启充水时排除空气,系统关闭时向管网补气,以防止负压产生。系统运行时排除水中夹带的空气,以免形成气阻。在干管、支管末端和管道最低位置宜安装排水阀,以便冲洗管道和排净管内积水。,4.自动控制设备,微灌系统自动化控制设备主要由中央控制起、自动阀、传感器、气候、土壤及作物监测设备等组成。自动控制系统可根据实际需要选用不同的功能。使用时管理员只需向中央控制器输入灌溉程序,则灌溉系统就会按程序要求按时、按顺序完成灌溉任务,电磁阀也会按程序设定自动打开。水泵的变频调速技术与自动化控制设备相结合,会使微灌系统的操作管理更简单方便。,5、过滤器的选
16、择,过滤器的选择是滴灌系统的关键所在(1)过滤器主要是用来过滤水中的粉粒、砂粒和水藻,和少量的有机质,但有机质含量和藻类过多时,过滤效果较差。过滤器能否有效发挥作用,关系着灌水器能否正常运行。(2)如果过滤器选择不当,造成的后果可能是滴头堵塞,或者过滤器易被堵塞,导致系统流量不能满足灌溉,增加过滤器的清洗次数,给管理带来诸多不便。(3)过滤器的选择根据水源的水质情况和滴头对水质处理的要求,选择适宜的过滤器,必要时采用不同类型的,6、首部系统位置,首部系统位置应根据水源及灌溉地的相对位置定:,(1)水源距灌溉地块较近时,首部枢纽可以和泵站一起 布置在水源附近,以便管理。(2)水源距灌溉地块距离较
17、远时,首部枢纽就应布置在灌溉地附近易于管理的位置。,过滤器组合进行多级过滤,以保证处理后的水质完全满足滴头要求。不同水质推荐的过滤器见表4-2(略)(4)微灌系统对过滤器的要求与滴灌系统相比相对较低,一般要求80120目的过滤。,四、微灌系统设计参数的确定,微灌系统设计参数包括作物需水量、微灌耗水强度、土壤湿润比和灌水均匀度等,微灌系统设计参数的大小不仅会影响到工程建成后的灌水质量。而且对管道的水力计算、各级管道的管径的确定及水泵的选型都有直接的影响,应根据灌溉作物的种类、经济价值、土壤特性和当地的水纹状况合理确定设计参数。,(一)作物需水量计算,1.作物日需水量,为作物日需水量,mm/d;为
18、作物系数,见表4-21;为蒸发皿蒸发时的蒸发量与自由水面蒸发量之比,取0.700.72;为生长期内80cm口径蒸发皿蒸发量,mm/d。,如果有完整的气象资料,可以用彭曼公式计算,表4-21不同作物的作物系数,2.微灌作物耗水强度,微灌作物的耗水量与作物对地面的遮荫率大小有关,为微灌作物的耗水强度,mm/d;为作物遮荫率对耗水量的修正系数当由式(4-47)计算出的数值大于1时,取=1;为作物遮荫率,又称为作物覆盖率,随作物种类和生育阶段而变化。对蔬菜和大田粮食作物,一般取60%80%.对于果树,可根据果树树冠所占面积计算确定,幼龄期取20%40%;成龄果树取60%80%,(4-46)(4-47)
19、,3.设计灌水强度,设计微灌工程时,灌水强度应是作物最不利条件下的灌溉强度,即作物所消耗的水量全部由灌溉补充时的灌水强度。,4.毛灌水强度,为微灌的毛灌水强度,mm/d;为微灌的补充灌水强度,mm/d;为微灌水利用系数,规范SL 103-95规定,灌溉水利用系数滴灌不应低于0.9,微喷灌应不低于0.85。微灌水利用系数一般采用0.90.95。,5.每日灌溉用水量,W为每日微灌用量,;A为微灌面积,hm2。,(二)土壤湿润比,土壤湿润比,即在微灌条件下,湿润土体体积与整个计划层土体的比值。在滴灌条件下,由于点源灌溉所形成的湿润体积小,湿润比的合理与否对作物的影响较大。在微喷灌条件下,由于喷洒范围
20、较大,湿润比对作物影响较小,土壤湿润比的确定主要是根据作物种类、土壤特性、灌水器的流量、灌水量和灌水间距而定。表4-24给出了不同作物的推荐湿润范围。,表4-24微灌设计土壤湿润比,2.土壤湿润比的计算,P 为土壤湿润比,%;为设计湿润深度范围内土 壤水分水平扩散直径,m;为滴头间距,m;为毛管间距,m;H 为湿润深度,m。,(1)单条毛管直线布置,(2)环状绕树布置,n为每株果树安装滴头数,个;为湿润带的宽度,即在给定滴头流量和土壤质地和确定的滴头间距条件下,当P=100%时相应的毛管有效间距 值,见表4-23;为果树株距,m;为果树株距,m;其它符号意义同前。,表4-23不同流量滴头、不同
21、间距、不同土壤质地的土壤湿润比,(3)两条毛管直线布置,P为土壤湿润比,%;为作物两旁两条毛管的窄间距,可根据滴头流量和土壤 类别,查表4-23,当=100%时推荐毛管间距 值,m;为与相对应 的土壤湿润比,%;为作物之间两条毛管之间的宽间距,m;为根据 查表4-23所的土壤湿润比,%;为作物行距,m。,(三)设计灌水均匀度,为了保证微灌的灌水质量,灌水均匀度应达到一定的要求。在微灌系统中,影响灌水均匀度的因素较多,如灌水期的制造偏差、系统工作压力的变化、堵塞情况、水温变化、微地形差异等。在实际微灌工程设计时,除了水压变化和制造偏差两种因素可进行计算外,其它因素很难进行计算,对均匀度的影响目前
22、在设计微灌工程是能考虑的只有水力因素和制造偏差。,微灌的灌水均匀度用克里斯琴(Christiansen)均匀系数来表示,即,为均匀系数;为灌水器的平均流量;为灌水器流量的平均绝对偏差;为每个灌水器的流量;N为灌水器流量的影响。,1.只考虑水力因素时灌水均匀度的确定,为灌水器流量偏差率,%;为毛管上灌水器最大量,L/h;为毛管上灌水器的最小流量L/h;为灌水器的平均流量,L/h。,只考虑水力影响因素时,微灌的均匀系数与灌水器的流量偏差率存在着一定的近似关系。因而在微灌设计中常用流量偏差率来表示灌水均匀程度。,(4-57),表4-25Cu与qv关系,表4-25为均匀系数与灌水器的流量偏差率的对应关
23、系。微灌设计时,在只考虑水力因素的情况下,取=0.950.98。或=10%20%。,在平地或坡度均匀条件下微灌的流量偏差率与工作水头偏差率存在如下关系,为灌水器工作压力偏差率;为灌水器的流态指数;为灌水器的最大工作水头,m;为灌水器的最小灌水工作水头,m;为灌水器的平均工作水头,m;为灌水器流量偏差率,%。,(4-58),(4-59),如果灌水器已经选定,且流态指数已知,则可根据确定的设计均匀系数,用上式求出允许的灌水压力偏差率和毛管的设计工作压力变化范围,从而可以确定允许的最大毛管长度。,2.考虑制造偏差和压力变化两个因素时灌水均匀度的确定,为25%的灌水器的最小流量的平均值,;为灌水器的平
24、均流量,值可应用于整个微灌系统、支管或者一条独的毛管,一般取Eu=0.900.95,定当既考虑灌水器制造偏差率又考虑工作压力变化两个因素时,则微灌的灌水效率可通过灌水均匀度Eu来评价,(4-60),五、设计灌溉制度,微灌系统的设计灌溉制度与喷灌系统的计算原理一样的,是指作物全生育期(对于果树等多年生作物则为全年)内设计条件下的每一次灌水量(灌水定额)、灌水时间间隔(灌水周期)、一次灌水延续时间、灌水次数和灌水总量(灌溉定额),它们是设计灌溉工程的依据,也是灌溉管理的参考依据,(一)设计灌水定额,I 为设计灌水定额,mm;为田间持水量,以干重百分比计,%;为灌前土壤含水量,为作物允许的土壤含水量
25、的下限,以干土重百分比计,%;为土壤容重,g/cm3;Z为计划湿润层深度,m;根据各地的经验,各种作物的适宜土壤湿润层深度:蔬菜0.20.3m,大田作物0.30.6m,果树为1.01.5m;P为土壤湿润比,%;北方干旱半干旱地区取20%30%,南方湿润半湿润地区取25%35%,蔬菜取70%90%;为灌溉水利用系数,取0.950.98。各类土壤容重及水分常熟见表4-26,供设计时参考。,微灌系统的设计灌水定额是根据作物种类、土壤性质计算出的一次最大灌水量,(4-61),表4-26不同土壤干密度和水分常数,(二)设计灌水周期,T 为设计灌水周期,d;I 为设计灌水定额,mm;为灌溉作物需水旺盛日平
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