Автор работы: Пользователь скрыл имя, 28 Июня 2013 в 01:38, курсовая работа
Одной из задач инженеров - проектировщиков является благоустройство населенных пунктов и прилегающих к ним территорий, которые в настоящее время находятся в не самом благоприятном состоянии. Они имеют либо избыточное, либо недостаточное увлажнение; неровности рельефа; низкое естественное плодородие; засорены пнями, камнями, кустарником и кочками.
Прежде, чем на этих территориях что-либо создавать, нужно привести их в должное состояние. А этого можно достичь с помощью средств мелиорации.
1 .Введение 3
2. Проект двойного регулирования водного режима 7
2.1. Общие сведения 7
2.2. Проект осушения избыточно-увлажненного участка гончарным
дренажем 9
2.2.1. Задание на разработку проекта и исходные данные 9
2.2.2. Порядок выполнения проекта. 10
2.2.3. Методика построения продольных профилей дрен,
коллектора, транспортирующего собирателя и магистрального
канала 13
2.2.4. Мероприятия по окультуриванию и залужению участка 17
2.3. Проект орошения овоще-кормового севооборота с подачей
воды из реки 22
2.3.1. Задание на разработку проекта и исходные данные 22
2.3.2. Проектирование оросительной системы способом
дождевания и орошаемого севооборота 22
2.3.3. Программирование урожаев по водному и питательному
режимам 23
2.3.4. Расчет режима работы и потребного количества
дождевальных машин и насосных станций 32
2.3.5. Расчеты по использованию многолетних трав в
севообороте на выпас 36
2.4. Расчет экономической эффективности мелиорации при осушении
и орошении 38
Список используемой литературы 46
Таблица 3. Расчет возможной
урожайности культур при | ||||||||||||||
Культуры и площади полей, га |
Виды питательных веществ |
Содержание питательных веществ в почве |
Коэф. исп. пит. в-в из почвы |
Возм. исп. пит в-в из почвы кг д.в. с 1 га |
Вынос пит. в-в 10 турожая кг д.в. |
Возможный урожай при естесственом плодородии, т/га |
Возм. Ур-ть при орошении, т/га |
Вынос пит. В-в всем урожаем кг д.в. |
Треб. внести пит. в-в с удобр. кг д.в. на 1 га |
Коэф. исп. пит. в-в из удобр. |
Треб. внести пит. в-в всего | |||
мг/100 г почвы |
кг д.в. на 1 га |
на 1 га кг. д.в |
на всю площадь ц д.в. | |||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 | |
1 |
24 |
n |
2,2 |
79,2 |
0,2 |
15,8 |
50,0 |
3,2 |
20,0 |
100,0 |
84 |
0,6 |
140,3 |
33,7 |
24 |
p2o5 |
6,0 |
216,0 |
0,1 |
25,9 |
20,0 |
13,0 |
20,0 |
40,0 |
14 |
0,3 |
56,3 |
13,5 | |
24 |
k2o |
7,0 |
252,0 |
0,1 |
30,2 |
40,0 |
7,6 |
20,0 |
80,0 |
50 |
0,6 |
82,9 |
19,9 | |
2 |
24 |
n |
2,2 |
79,2 |
0,2 |
15,8 |
22,0 |
7,2 |
40,0 |
88,0 |
72 |
0,6 |
120,3 |
28,9 |
24 |
p2o5 |
6,0 |
216,0 |
0,1 |
25,9 |
28,0 |
9,3 |
40,0 |
112,0 |
86 |
0,3 |
344,3 |
82,6 | |
24 |
k2o |
7,0 |
252,0 |
0,1 |
30,2 |
58,0 |
5,2 |
40,0 |
232,0 |
202 |
0,6 |
336,3 |
80,7 | |
3 |
24 |
n |
2,2 |
79,2 |
0,2 |
15,8 |
44,0 |
3,6 |
45,0 |
198,0 |
182 |
0,6 |
303,6 |
72,9 |
24 |
p2o5 |
6,0 |
216,0 |
0,1 |
25,9 |
28,0 |
9,3 |
45,0 |
126,0 |
100 |
0,3 |
400,3 |
96,1 | |
24 |
k2o |
7,0 |
252,0 |
0,1 |
30,2 |
58,0 |
5,2 |
45,0 |
261,0 |
231 |
0,6 |
384,6 |
92,3 | |
4 |
24 |
n |
2,2 |
79,2 |
0,2 |
15,8 |
66,0 |
2,4 |
50,0 |
330,0 |
314 |
0,6 |
523,6 |
125,7 |
24 |
p2o5 |
6,0 |
216,0 |
0,1 |
25,9 |
28,0 |
9,3 |
50,0 |
140,0 |
114 |
0,3 |
456,3 |
109,5 | |
24 |
k2o |
7,0 |
252,0 |
0,1 |
30,2 |
58,0 |
5,2 |
50,0 |
290,0 |
260 |
0,6 |
432,9 |
103,9 | |
5 |
28 |
n |
2,2 |
79,2 |
0,2 |
15,8 |
50,0 |
3,2 |
40,0 |
200,0 |
184 |
0,6 |
306,9 |
85,9 |
28 |
p2o5 |
6,0 |
216,0 |
0,1 |
25,9 |
20,0 |
13,0 |
40,0 |
80,0 |
54 |
0,3 |
216,3 |
60,6 | |
28 |
k2o |
7,0 |
252,0 |
0,1 |
30,2 |
80,0 |
3,8 |
40,0 |
320,0 |
290 |
0,6 |
482,9 |
135,2 | |
6 |
28 |
n |
2,2 |
79,2 |
0,2 |
15,8 |
32,0 |
5,0 |
50,0 |
160,0 |
144 |
0,6 |
240,3 |
67,3 |
28 |
p2o5 |
6,0 |
216,0 |
0,1 |
25,9 |
16,0 |
16,2 |
50,0 |
80,0 |
54 |
0,3 |
216,3 |
60,6 | |
28 |
k2o |
7,0 |
252,0 |
0,1 |
30,2 |
50,0 |
6,0 |
50,0 |
250,0 |
220 |
0,6 |
366,3 |
102,6 | |
7 |
28 |
n |
2,2 |
79,2 |
0,2 |
15,8 |
31,0 |
5,1 |
100,0 |
310,0 |
294 |
0,6 |
490,3 |
137,3 |
28 |
p2o5 |
6,0 |
216,0 |
0,1 |
25,9 |
12,0 |
21,6 |
100,0 |
120,0 |
94 |
0,3 |
376,3 |
105,4 | |
28 |
k2o |
7,0 |
252,0 |
0,1 |
30,2 |
40,0 |
7,6 |
100,0 |
400,0 |
370 |
0,6 |
616,3 |
172,6 | |
8 |
28 |
n |
2,2 |
79,2 |
0,2 |
15,8 |
27,0 |
5,9 |
120,0 |
324,0 |
308 |
0,6 |
513,6 |
143,8 |
28 |
p2o5 |
6,0 |
216,0 |
0,1 |
25,9 |
10,0 |
25,9 |
120,0 |
120,0 |
94 |
0,3 |
376,3 |
105,4 | |
28 |
k2o |
7,0 |
252,0 |
0,1 |
30,2 |
50,0 |
6,0 |
120,0 |
600,0 |
570 |
0,6 |
949,6 |
265,9 |
Итого: n = 432,9 p2o5 = 370,2 k2o = 586,7
После выполнения расчетов о определения дополнительной потребности питательных веществ для получения возможной урожайности культур при естественном увлажнении и плановой- при орошении посчитали экономические возможности хозяйства по приобретению потребного количества питательных веществ, сравнили с экономической эффективностью орошения и приняли решение о целесообразности создания оросительной системы и дополнительного приобретения питательных веществ.
2.3.4. Расчет режима
работы и потребного
Были выполнены
расчеты продолжительности
А. ДКШ-64:
1. Расчет продолжительности полива на одной позиции
t позиц= К *m* Snоз*1000)/(60*q), мин;
t позиц =(1,1*270*l,44*1000)/(60*64) = 112 мин
2. Расчет продолжительности полива всего участка
t уч-ка = (K*m*S уч-ка.)/(3,6*q), час
t уч-ка = (l,l*270*96)/(3,6*64)=123,8 час
3. Расчет среднесуточного расхода воды за вегетационный период
mсред--сут= Еплан / Двег., м³/га*сут
mсред--сут = 5593,75/123,8 = 45,2 м3/га*сут
4. Расчет продолжительности межполивного периода
Дмпп =m/mСред.- Сутс ,сут
Дмпп= 270/45,2 = 6 сут
5. Расчет потребного количества дождевальных машин для однократного полива всего участка при нормальной продолжительности рабочей смены.
n = tyч /( tсмен* Дмпп), шт
n = 123,8/10*6 = 2,06(1 шт)
6. Расчет потребной
продолжительности рабочей
t смен. факт = tyч /n* Дмпп, час
t смен. факт =123,8/1*6=20,6 час
Таким образом, требуется 1 дождевальная машина ДКШ-64, которая будет работать по 112 мин на каждой позиции и по 20,6 часа в смену.
Б. ДФ-120:
1. Расчет продолжительности полива на одной позиции
t позиц = К *m* Snоз*1000)/(60*q), мин;
t позиц = (1,1*270*2,5* 1000)/(60*120) = 103 мин
2. Расчет продолжительности полива всего участка
t уч-ка = (K*m*S уч-ка.)/(3,6*q), час
t уч-ка. = (1,1*270*112)/(3,6*120) = 77 час
3. Расчет среднесуточного расхода воды за вегетационный период
mсред--сут= Еплан / Двег., м³/га*сут
mсред--сут = 5593,75/103 = 54,3 м3/га*сут
4. Расчет продолжительности межполивного периода
Дмпп =m/mСред.- Сутс ,сут
Дмпп= 270/54,3 = 5 сут
5. Расчет потребного
количества дождевальных машин для
однократного полива всего участка
при нормальной продолжительности рабочей
смены
n = tyч /( tсмен* Дмпп), шт
n = 77/10*5 = 1,54 1шт
6. Расчет потребной продолжительности рабочей смены при кратном (целом) количестве дождевальных машин
t смен. факт = tyч /n* Дмпп, час
tсмен. факт= 77/1*5 = 15,4 час
Таким образом требуется 1 дождевальная машина ДФ-120, которая будет работать по 103 мин на каждой позиции и по 15,4 часов в смену.
Условные обозначения к формулам расчетов продолжительности полива и потребного количества дождевальных машин:
К- коэффициент, компенсирующий потери при поливе = 1,1-1,2
m - поливная норма, м3 /га (табл. 1)
Snоз -площадь полива на одной позиции, га
S уч-ка -площадь участка (орошаемых культур), га
q- расход воды дождевальной машиной, л/с
Еплан- плановое суммарное водопотребление (среднее по орошаемым культурам), м /га
Двег— продолжительность вегетационного периода культур, суток
tсмен -средняя продолжительность рабочей смены в летний период =10часов
n - потребное количество машин.
В. Расчет потребных насосных станций:
Насосные станции для подачи воды на орошаемый участок и обеспечения полива подбираются по трем параметрам:
-количества
дождевальных машин и их
-способа подачи
воды (по трубопроводам или
Так как вода к машине будет подаваться по трубопроводу, то подача воды соответствует расходу дождевальной машины.
ДКШ-64 - 64 л/с ДФ-120-120л/с
Необходимый напор насосной станции определяется по формуле:
Нполн =Нгеодез+Нтр+Нгидр
где Нполн- суммарные потери напора в оросительной сети, м.вод столба,
Нгеодез- геодезические потери -разница (м) между самой верхней отметкой, куда должна подаваться вода, и самой нижней, откуда должна забираться вода (Нгеодез = Нв-Нн = 7,1м),
Нтр- потери напора в трубопроводе (м в. ст.), которые зависят от расхода воды дождевальной машиной, диаметра и длины трубопровода и определяются по формуле:
Нтр= LTp*hтр/100, м в.ст.,
где LTp- длина трубопровода, м;
hTp- потери напора в трубопроводе на каждые сто метров длины, соответствующие расходу воды и диаметру трубопровода, определяются по приложению 6.
Нтр=1185*0,62/100=8 м вод. ст. для ДФ-120
Нтр=16 м вод. ст. для ДКЩ-64
Нгидр для ДКШ-64 = 40*1 = 40 м вод. ст.
Нгидр для ДФ-120 = 45*1 = 45 м вод. ст.
Нполн Для ДКШ-64 = 7+16+40 = 63м вод. ст.
Нполн Для ДФ-120 = 7+8+45 = 60 м вод. ст.
Если в оросительной сети применяются трубопроводы различного иаметра, то для каждого диаметра потери напора вычисляются отдельно, а потом суммируются.
Потери напора на гидранте определяются по техническим характеристикам дождевальных машин.
После определения необходимого объема подачи воды и напора подбираются соответствующие марки и количество насосных станций.
Требуется насосных станций:
СНПЭ 70/80 = 1 шт
ДНУ 120/70= 1 шт.
2.3.5. Расчеты по использованию многолетних трав на выпас
При проектировании
овоще-кормового севооборота
В этом разделе ведется описание о порядке использования многолетних трав на выпас.
На плане все поля севооборота