农场节水灌溉工程初步设计(编辑修改稿)内容摘要:
齐全,光照 、通水。 该工程在 农场 内规划地块施工 ,满足各项 开工要求。 场区地质条件 根据业主提供的资料显示,该工程建设地有地基处理的需要,地震设防烈度 7度。 气象条件 根据 渭南 市气象局近年的统计资料,项目建设点基本气象情况如下: 渭南市属暖温带半湿润半干旱季风气候,四季分明,光照充足,雨量适宜。 除秦岭山区外,年日照时数 20xx 小时 ~ 小时,年均气温 ℃ ~℃ ,0℃以上积温 ℃ ~℃,大于 10℃积温 ℃ ~℃,是关中地区热量的高值区。 无霜期为 199 天 ~224 天,年降水量 508 毫米 ~608 毫米。 适宜本工程建设。 第 四 章 工艺方案设计 1. 方案 选择 灌溉 方案 灌溉项目 以灌溉方式划分,则有漫灌、喷灌、滴灌等。 传统漫灌,一般以引水渠为主干引流至灌溉田,基建费用低,灌溉效果 一般。 但引水渠一般距离较长,渗透量大,灌溉针对性低, 均匀性差,容易形成表层土壤板结。 多为水资源较为丰富的平原地区采用 , 丘陵及山 地则要机械提水配合使用。 随着 水资源紧缺,传统的漫灌在方式存在水资源利用效率地,浪费严重现象。 喷灌 ,是利用管道系统和设备将有压力 水送 至灌溉地段并喷射到空中形成细小水滴洒到田间的一种灌溉方法。 喷灌设备 由进水管、 抽水机 、输水管、配水管和喷头(或喷嘴) 等部分组成,可以是固定的或移动的。 具有节省水量、不破坏土壤结构、调节地面气候且不受地形限制等优点。 但其也具有明显的缺点,其初期投资费用高能源消耗大,运行维修费用高,且受风影响较大,三级以上风速时不宜采用。 相对漫灌,节水效能达 50%左右。 滴灌 , 用专门的管道系统和设备将低压水送到灌溉地段并缓慢地滴到作物根部土壤中的一种灌溉方法 , 滴灌不破坏土壤结构,土壤内部 水 、肥、气、热经常保持适宜 于作物生长的良好状况,蒸发损失小,不产生地面径流,几乎没有深层渗漏,是一种 节 水的 灌溉 方式。 滴灌的主要特点是灌水量小,灌水器每小时流量为 212 升,因此,一次灌水延续时间较长,灌水的周期短,可以做到小水勤灌;需要的工作压力低,能够较准确地控制灌水量,可减少无效的棵间蒸发,不会造成水的浪费 ,是目前干旱地区最节水的一种灌溉方式; 缺点是 设备对于水质要求较严,应进行过滤,否则已发生堵塞。 在高盐含量地区易发生盐分积累等 ,相对漫灌,节水效能达 80%左右。 取水 方案 根 据灌溉用水来源划分有水库蓄水自流灌溉以及河道 、坑塘机械提水灌溉、机井机械取水灌溉 鉴于场地所处地域附近没有河流坑塘,故应选择“机井机械取水”方式取水。 根据《 大荔县水利工作队地下水勘测情况说明书 》中地下水分布情况表明,此区域水资源相对贫乏, 故应增加蓄水池调节水量。 工艺方 案 选定 综上所述,鉴于 8888888 地理环境及地下水环境, 决定采用“ 机井 机械 取水 +水库蓄水自流灌溉”相结合的取水模式,灌溉方式根据节水、节能、现代化的设计指导思想 ,确定采用 “ 滴灌 ” 模式。 即,本工程采用“ 机井 机械 取 水 +水库蓄水自流 +滴灌”的系统灌溉模式。 2. 方案 设计 设计 原则 设计 以坝内土地 地形、地下水资源分布、地面高差及已存在主要道路为基础,利用高差使由蓄水池到各支管滴头之间完全采用重力自流方式,完成滴灌作业。 各地块支管间设置阀门,控制滴灌 部位,各地块主管设置阀门控制滴灌地块,靠近蓄水池部分设置两道阀门 及阀门井 ;蓄水池供水管道部分设置阀门井 ,各机井潜水泵及其他电器设备均由电控室控制。 设计方案 基本流程 设计工艺 及 参数 滴灌面积 、参数 8888888 滴灌覆盖面积 2500 亩, 主要发展大棚作物。 将 200 米 100m 规格的地块划分为一 个单位 区域,根据土地情况选用滴头流量为 2L/h 的滴头 ,配套 216。 20PE 滴灌管间隔 布置,管长 100m,每根管上布置滴头 333 个 ,间距为 , 滴灌管 流量为: Q 支 =2/1000 333= m3/h。 根据划分的 单位 区域,设计 东西方向 每 200 米布置干管一条, 干管为南北方向, 每条干管上间隔100m 接四通一个,布置东西方向干管,东西方向干管上间隔一米布置滴灌管一条。 干管 埋深不小于 米。 每块地块管道起始处均设置阀门井,安装球阀,用以控制本块地块的滴灌开启。 在滴灌系 统的最高处设置排气阀,以调节管网进气和排气,防止停水时管网内产生负压,和开始供水时,管网排气不畅产生气阻,使管网破坏,影响正常供水。 2500 亩滴灌区根据地形分为 4四块地。 各个地块规格如下: 1地块: 400m*500m,含 10 个单位区域 2地块: 400m*200m,含 4 个单位区域 3地块: 1200m*500m,含 30 个单位区域 机井 1 机井 2 机井 3 机井 4 机井 5 蓄水池 滴 灌 覆 盖 区 域 电控室 4地块: 1200m*750m,含 43 个单位区域,最后一个区域滴灌管长 50m。 每天可滴灌面积计算: ( 1)灌水定额计算 田间持水量取 β=25%,作物最适宜 含水量上限为 95%β,作物最适宜含水量下限为 75%β。 即,作物最适宜土壤含水率上下限为: %~% 灌水利用率为 η=90%。 土壤湿润比 P=*100%=30% M )( m inm a x H /η P= 5%/90% 30% M=M:灌水定额( m3/亩 ); γ : H 深度内土壤平均容重 取 ( t/ m3); H :土壤计划湿润层深度 取 ( m); max :允许土壤含水率上限 取 %; min :允许土壤含水率下限 取 %; ( 2)作物需水量计算 按表 设计作物腾发量 ET0=4mm d1,作物系数取 Kc=,作物覆盖率取 Cr=,各系数均取最大值。 则作物 最大 需水量 为: Epmax= ET0 Kc Cr= mm d1 按表 设计作物各个系数均取最小值,则作物最小取水量为: Epmax= 3 1 .0 = d1 表 大田作物 大棚作物 大棚 作物 大田蔬菜 大树 低矮作物 ET0 (mm d1) 56 34 Kc Ep (mm d1) ET0 :根据联合国粮农组织推荐方法,通过对当地的气象数据分析可以得到当地的一个反映一般情况下平均作物需水量的值,即参考作物腾发量。 Kc: 即作物系数,是作物在生长期最大可以的耗水量与参考作物腾发量的比值。 Cr:作物生长时枝叶对阳光的覆盖率。 ( 3)灌水周期 灌溉水利用系数 η=90%, 作物 最小 灌水周期为 : Tmin= M / Epmax η= = 天 即,灌水 最小 周期大约为 天。 作物最大灌水周期为: Tmax = M / Epmax η= = 天 即,灌水最大周期大约为 天。 ( 4)灌水时间 滴头流量为 2L/h= m3 /h t0=M /滴头流量 = / )( * =( h) 即 , 完成一轮滴灌需要 t0=1 小时。 ( 5)管道参数计算 一个滴灌周期内可以完成滴管作业次数: n=*24/1= 次 即,可以完成 103 次不同滴灌区域的滴灌作业 要在一个周期内完成 2500 亩滴灌作业,最少每次滴灌面积为: A=2500/103= 亩 即,每次最少滴灌面积 亩。 根据滴头性能,设计滴头沿滴灌管方向间距 米,滴头垂直滴灌管方向间距 米,滴头流量。 主管最小流量为: Q=A M247。 t0== 247。 1= m3 / h 假设,管道流速 ,管径为: D=2R=2 机井 5 口, 24 小时 /每天满负荷工作流量为 125 m3 / h,根据潜水泵性能,设计每口机井系统最多每工作 6 小时,停机一小时间歇运行,即, 5 口机井 实际 每天平均 最大出水量为: Qmax=125 247。 24= m3 / h 故,设计主管流量取 Qmax =107m3 / h 假设,管道流速 ,管径为: D=2R=2 选定干 管管径为 216。 140 PVC 管, 承压。 平均流速。 管 采用216。 90 PVC 管。 ( 6) 同时可最大滴管面积 A max = Qmax /(M247。 t0 )=107247。 = 亩 ( 7)一天可以完成最大滴管面积 A max/d= (24/1)= 亩 每天最大可完成滴灌 592 亩 参数选定: 选定主管管径为 216。 140 PVC 管, 承压。 干管 采用 216。 90 PVC 管。 承压。 平均滴灌时间 1 小时。 平均滴灌周期 天。 同时滴灌面积 亩。 蓄水池 设计蓄水 池容积 为全部机井最大负荷工作 12 个小时的水量。 即为 : Q 池 0 = 107 12=1284 m3 蓄水池选用方形,全钢筋混凝土水池,设计水池池深 米,水池长为: 米,取 21m,蓄水池超高 米。 则有, 蓄水池的规格为: L B H=21m 21m ,有效容积为: 1323 m3 ,总容积为 1500 m3。 钢砼浇筑时内掺 UEA 防水剂 8%,外刷水泥砂浆防水。 池边沿设置 高防护栏杆,吃内置游泳圈及其他救生设备。 机井 设计新打 216。 400 机井 5 口, 单井出水量为每小时 25 立方米。 布设 地点在农场场 部西面,原面粉厂院内,平均布置,间隔距离不小于 80 米。 机井壁采用 De400 混凝土管,管壁厚 50mm,滤水管采用 De400 无沙混凝土井管, 管壁厚 50mm;过滤器采用填砾无砂混凝土管过滤器; 每口机井设置单独抽水系统, 设计拟用潜水泵流量 25m3/h, 扬程 80m,出口管道采用, DN80 钢管, 输水管道采用 DN150 钢管, 双管设计,埋设方式为直埋, 管底土 应夯实,铺设中粗砂垫层 , 回填土 选用粒径不大于 8mm 原土 夯实 回填。 根据选用泵性能, 潜水泵 每日运行 小时。 灌水周期为平均值 天时。 机井潜水泵运行方式: 采用间歇运行模式,运行 6 小时,停机一小时。 对蓄水池进行间断性供水。 电控室 设计电控室为砖混结构, B L H=。 室内布置干粉灭火器,配电柜前应铺设绝缘垫 第 五 章 建、构筑物 设计 1. 设计依据 ( 1)《建筑设计防火规范》 GB50001620xx (2)《建筑物防雷设计规范》 GB5005720xx (3)《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》 GB500581992 (4)《工业与民用电力装置接地设计规范》 GBJ16583 (5)《建筑抗 震设计规范》 GB5001120xx ( 6)《 98 系列建筑标准设计图集》 ( 7) 《机井技术规范》 SL25620xx ( 8) 《混凝土与钢筋混凝土井管标准》 SL/T 15495 (9)《机井技术手册》水利部农村水利司 (10)《给水排水工程构筑物结构设计规范》 GB 50069— 20xx (10)《给水排水工程 管道 结构设计规范》 GB 50332— 20xx (11)《 建筑给水排水设计规范 》 GB 5001520xx ( 12)《室外给水管道附属构筑物》 05S502 (13) 国家现行的有关标准和规范 2. 设 计范围 设计包括电控室,机井、蓄水池、阀门井及其附属配套设施。 3. 各建设单元设计 机井 机井用于给滴灌系统提供水源,保证滴灌作业的正常进行。 结构技术参数: 1机井 井孔直径: De H=216。 400 98m 预制混凝土管: De400,壁厚 50mm 滤水管: De400,壁厚 50mm 数 量: 1。农场节水灌溉工程初步设计(编辑修改稿)
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