微灌技术讲解PPT文档格式.ppt
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对于高大果树通常在围绕树杆修一渗水小沟,以分散水流,均匀湿润果树周围土壤。
在国内称这种微灌技术为小管出流灌溉,9,微灌的优缺点,优点:
省水、省工、节能灌水均匀增产可用咸水灌溉对土壤和地形的适应性强缺点:
灌水器易堵塞系统投资高;
10,世界微灌面积统计(公顷),11,世界微灌面积统计(公顷),12,世界微灌面积占灌溉面积的比例,1.5%,世界灌溉面积:
247,620,000,公顷,世界微灌面积:
3,767,154,公顷,13,14,微灌系统的组成,水源首部枢纽:
水泵、过滤器、施肥器、控制设备和仪表等输配水管网灌水器,15,16,第二节微灌设备,灌水器过滤器施肥器管道控制监测仪表,17,微灌灌水器灌水器的分类与结构特点,按结构和出流形式可将灌水器分为滴头滴灌带微喷头涌水器,18,滴头,什么叫滴头?
通过流道或孔口将毛管中的压力水流变成滴状或细流状的装置称为滴头。
其流量一般不大于12L/h。
为什么要有滴头?
孔口出流:
孔径小,易堵塞;
孔径的微小变化会造成较大的流量变化。
19,孔口型滴头孔口型滴头是靠孔口出流造成的局部水头损失来消能调节出量的大小。
毛管,滴头的分类,20,长流道型滴头长流道型滴头是靠水流与流道壁之间的摩阻消能来调节出水量的大小,如微管滴头,内螺纹管式滴头等,21,迷宫紊流滴头,22,压力补偿滴头,23,滴灌带,什么叫滴灌带?
滴头与毛管制造成一整体,兼具配水和滴水功能的滴灌管称为滴灌带。
滴灌带的分类:
内镶式滴灌带薄壁滴灌带滴灌带有压力补偿式与非压力补偿式两种。
24,微喷头,什么叫微喷头?
微喷头是将压力水流以细小水滴喷洒在土壤表面的灌水器。
单个微喷头的喷水量一般不超过250L/h,射程一般小于5m。
微喷头的分类:
射流式离心式折射式缝隙式,25,射流式微喷头,工作原理:
水流从喷水嘴喷出后,集中成一束向上喷射到一个可以旋转的单向折射臂上,折射臂上的流道形状不仅可以使水流按一定喷射仰角喷出,而且还可以使喷射出的水舌反作用力对旋转轴形成一个力矩,从而使喷射出来的水舌随着折射臂作快速旋转。
故它又移为旋转式微喷头。
组成:
折射臂支架喷嘴特点:
有效湿润半径较大喷水强度较低水滴较大寿命较短。
26,折射式微喷头,工作原理:
水流由喷嘴垂直向上喷出,遇到折射锥即被击散成薄水膜沿四周射出,在空气阻力作用下形成细微水滴散落在四周地面上。
折射式微喷头又称为雾化微喷头。
喷嘴折射锥支架特点结构简单没有运动部件,工作可靠价格便宜缺点:
水滴太微细,在空气十分干燥、温度高、风大的地区,蒸发漂移损失大。
27,离心式微喷头,工作原理:
水流从切线方向进入离心室,绕垂直轴旋转,通过处于离心式中心的喷嘴射出的水膜同时具有离心速度和圆周速度,在空气阻力的作用下水膜被粉碎成水滴散落在微喷头四周。
特点:
工作压力低雾化程度高孔口较大,28,缝隙式微喷头,工作原理:
水流经过缝隙喷出水舌,在空气阻力作用下,裂散成水滴的微喷头,一般由两部分组成,下部是底座,上部是带有缝隙的盖。
29,30,小管灌水器与涌水器,组成:
小管灌水器是由4塑料小管和接头连接插入毛管壁而成。
工作水头低孔口大、不易被堵塞。
31,灌水器的结构参数和水力性能参数,结构参数流道或孔口的尺寸滴灌带直径和壁厚水力性能参数流态指数制造偏差系数工作压力射程喷灌强度,32,灌水器的流量与压力关系,微灌灌水器的流量与压力关系用下式表示:
q=khx式中:
q灌水器流量;
h工作水头;
k流量指数;
x流态指数。
流态指数x反映了灌水器的流量对压力变化的敏感程度:
当滴头内水流为全层流时,流态指数x等于1,即流量与工作水头成正比;
当滴头内水流为全紊流时,流态指数x等于0.5;
全压力补偿器的流态指数x等于0,即出水流量不受压力变化的影响,其它各种形式的灌水器的流态指数在01.0之间变化,,33,流态指数对灌水器流量变化的影响,34,35,压力补偿滴头的压力流量关系,36,灌水器的制造偏差系数,意义:
灌水器的流量与流道直径的2.54次幂成正比,制造上的微小编差将会引起较大的流量偏差。
在灌水器制造中,由于制造工艺和材料收缩变形等的影响,不可避免地会产生制造偏差。
实践中,一般用制造偏差系数来衡量产品的制造精度。
表示方法:
式中:
Cv灌水器的流量偏差系数;
S流量标准偏差;
qi所测每个滴头的流量L/h;
n所测灌水器的个数。
37,ASAE标准EP405.1灌水器制造偏差系数分类质量分类滴头或微喷头滴灌带好Cv0.05Cv0.1一般0.05Cv0.070.1Cv0.2较差0.07Cv0.11差0.11Cv0.150.2Cv0.3不能接受0.15Cv0.3Cv,38,对灌水器的基本要求:
(1)制造偏差小;
(2)出水量受水头变化的影响较小,即流态指数小;
(3)流道大,抗堵塞性能强;
(4)结构简单,便于安装、清洗;
(5)坚固耐用,价格低廉。
39,第三节过滤器,用途分类筛网过滤器水砂分离器砂石过滤器叠片过滤器,40,筛网过滤器,图,14,筛网过滤器,1,手柄;
2,横旦;
3,顶盖;
4,不锈钢滤网;
5,壳体;
6,冲洗阀门;
7,出水口;
8,进水口,41,42,43,水砂分离器,44,图,12,单罐,反冲洗砂过滤器,1-,进水阀,;
2-,进水管,;
3-,冲洗阀,;
4-,冲洗管,;
5-,输水,阀,;
6-,输水管,;
7-,排水阀,;
8-,排水管,;
9-,压力表,;
10-,集水管,;
11-150,目网,;
12-,过滤砂,;
13-,排污,阀,;
14-,排污管,;
15-,压力表,图,13,双罐反冲洗砂过滤器,1,进水管;
2,排污管;
3,反冲洗管;
4,三向阀;
5,过滤罐进口;
6,过,滤罐体;
7,过滤罐出口;
8,集水管;
9,反冲洗管,砂过滤器,45,46,47,48,49,50,51,过滤器目数的选择,52,53,54,滴头流道大小与过滤器过滤介质孔径的关系,滴灌:
10/1微喷灌:
7/1,55,56,第四节施肥器,压差式文丘里式注射泵,57,压差式施肥罐,58,文丘里注入器,59,注射泵,60,水力驱动施肥装置组装图1-进水阀;
2-接头;
3-过滤器;
4-进水管;
5-肥液吸头;
6-肥液;
7-空气释放阀;
8-送肥阀;
9-排水口;
10-检查阀,61,62,比例施肥器,63,比例施肥器,64,65,66,67,第五节典型微灌系统,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,第二章微灌系统规划设计,85,第一节滴灌管与灌水器的布置方式,一行植物一条滴灌带(地表),86,一行植物一条滴灌带(膜下),87,两行植物一条滴灌带(膜下),88,密植果树(如葡萄)毛管与滴头布置,89,疏植果树毛管与滴头布置,90,果树微喷灌:
微喷头与毛管布置,91,毛管悬挂,微喷头倒悬,92,盆栽系统滴灌布置,93,盆栽微喷灌,94,95,96,第二节微灌系统规划设计参数,设计土壤湿润比作物需水量灌水均匀度灌溉水利用系数,97,滴灌土壤湿润模式,98,滴头流量的影响,99,微喷灌与滴灌湿润体的区别,100,滴灌土壤湿润比,定义:
微灌时被土壤湿润的土体占计划湿润层深度土体的百分比,101,土壤湿润比与毛管、滴头布置,102,103,影响湿润比的因素:
毛管的布置方式,灌水器的类型和布置方式,灌水器的流量和大小,土壤的种类和结构,104,设计土壤湿润比:
湿润比大小对微灌系统的影响湿润比过小投资和运行费用小,不能满足作物水量需求;
湿润比过大易满足作物需求但投资和运行费用高一般,对于果树,北方干旱和半干旱地区,设计土壤湿润比可取2030,南方,可取2535。
对于蔬菜和大田密植作物可取7090,105,湿润比计算举例,果树株行距为33米,采用内嵌式滴灌管灌溉,滴灌管滴头间距为1米,滴头流量2.3升/时,土壤为砂壤土,试计算滴灌湿润比。
一般,当滴头为2升/时,在砂壤土中的湿润直径为0.81米湿润比每棵果树的湿润面积/每棵果树的占地面积1.03/(33)33,1米,3米,果树,滴头,湿润区,106,设计灌水均匀度,灌水均匀度的表示式中:
Cv均匀系数灌水器平均流量qi灌水器流量N灌水器个数,107,设计灌水均匀度的确定灌水均匀度高,灌水质量好,水利用率高,但投资和运行费高,应根据作物、经济价值、水源、地形、和气候等综合确定一般建议:
取Cv0.900.98或qv=10%-30%,108,作物需水量计算,利用参考作物需水量计算根据蒸发皿蒸发量估算根据灌溉试验经验确定,109,微灌作物需水量,式中:
Kr作物遮荫率对耗水量的修正系数G作物遮荫率,110,微灌设计耗水强度,设计年灌溉季节月平均耗水强度峰值,111,灌溉水利用系数,一般取:
0.90.95,112,第三节微灌水量平衡计算,已知来水量时,确定灌溉面积已知灌溉面积时,确定所需供水量,113,水量平衡计算举例,某地区苹果树7月日最大耗水量为5mm/d,果园中有一出水量为50m3/h的水井,水泵日工作小时为20小时,试计算可发展的微灌面积。
A50200.95/(0.6675)=285亩,114,第四节微灌管网布置,115,微灌管网布置形式,毛管平行与主干管,分两个轮灌组(1,3)和(2,4)或4个轮灌组,116,毛管垂直于主干管(平地),117,毛管平行于干管(有坡度),118,119,第五节设计灌溉制度,设计灌水定额式中:
m设计灌水定额mm土壤允许消耗的水量占有效水量的百分比(一般为3060)Fd田持;
Wo作物凋萎系数(占土体的)Z微灌计划湿润层深度(菜:
0.2-0.3;
大田:
0.3-0.6;
果树:
1.0-1.2)Pw微灌土壤湿润比,120,或式中:
田持(占干土重的),作物允许的土壤耗水量下限,121,灌水间隔或灌水周期,式中:
T设计灌水周期天m设计灌水定额,I设计耗水强度峰值,122,一次灌水延续时间,123,第六节管网水力学计算,124,管网水力学计算的与任务,在满足灌水器设计工作水头和小区灌水设计均匀度的条件下,确定合理的支、毛管长度和直径及干管的直径和系统扬程,进而选配水泵,125,管道水力学计算方法,基本概念水头损失:
水流经过管道过程中机械能的损失,分为局部水头损失和沿程水头损失。
沿程水头损失:
发生在管道均匀流的直线段,由于水流内部磨擦而消耗的机械能局部水头损失:
发生在水流边界突然发生变化的流段,