Проектирование оросительной части системы

Для проектирования оросительной части сети необходимо выбрать источник орошения. Для этого определяют возможную площадь орошения из реки Карповка по формуле: Проектирование оросительной части системы - student2.ru = Проектирование оросительной части системы - student2.ru ; га

К – коэффициент использования стока реки(к=0,4)

Qp – сток реки в меженый период * на 1000

Сток Карповки= 0,9 Проектирование оросительной части системы - student2.ru .

q– гидромодуль ( 0,5 Проектирование оросительной части системы - student2.ru )

Расчетная площадь полей составляет 230,4 га, а следовательно орошение из реки Карповка возможно.

Выбор типа дождевальной машины

При выборе дождевальной машины руководствуются:

1. Интенсивностью машины, которая не должна превышать впитывающей способности почвы

2. Габариты машины должны соответствовать в размерам и конфигурации полей

3. Технико-экологическое сравнение учитывает культуры.

Исходя из требований в данном случаи наилучшим образом подходит машина «Ока» (Q=100 л/с; d = 36)

Расчет полива дождеванием

У = 60*Q/K*ωстмм/мин

где,

У – интенсивность дождя;

К = 0,95;

Q – расход воды дождевателя

У =60*100/0,95*(800*36)=0,22

Определяем суточную производительность машины (площадь, которую мы прольём за сутки, га).

Расчет полевого трубопровода

Qпт=Qg*n/η =100/(1000*0,98)= 0,102

Где:

η – КПД оросительной сети (0,98);

n - число одновременно работающих дождевальных машин

d = Проектирование оросительной части системы - student2.ru , по ГОСТу 0,338 м

v = Q/d2*1,27 =0,7

Расход воды распределительного трубопровода

Qрт=Qпт*n/η = 0,102*2/0,99=0,206 м3

d = Проектирование оросительной части системы - student2.ru

v = Q/d2*1,27 = 1,12 (рекомендуемая скорость 1-3 м/с)

Расход воды магистрального трубопровода

Qмт=Qпт*n/η=0,204 м3

Где,

n – число одновременно работающих крыльев

d = Проектирование оросительной части системы - student2.ru

v = Q/d2*1,27 = 0,7(рекомендуемая скорость 1-3 м/с)

Таблица 4 – Характеристика закрытой напорной оросительной системы

Наименование трубопроводов Расход Q, м3 Диаметр трубопровода (ГОСT) d, м Скорость воды, v, м/с
МТ 0,102 0,300 0,7
РТ 0,206 0,512 1,12
ПТ 0,204 0,360 0,7

Подбор насоса и двигателя для оросительной сети

Марку насоса подбирают по расчетному расходу насосной станции и полному напору в закрытой сети. Расчетный расход насосной станции равен расходу магистрального трубопровода.

Проектирование оросительной части системы - student2.ru

Рисунок 9

Полный напор рассчитывают по выражению:

Нп = Нв.л.+ Нн.л., м

Где, Нп – полный напор насоса, м;

Нв.л. – напор во всасывающей линии трубопровода,(3,62 м);

Нн.л. – напор в нагнетательном трубопроводе, м.

hт.в.= λ*( V2/2g*Lв/dв) =0,025*(4/19,6*10/0,5)= 0,1 м – потери напора на трение воды по длине трубопровода

Нн = hг+ hтн+ hмн+ Нсв = 7+3,727+0,37+44= 55,097 м – напор в негнетательной сети

Нг=Нв.л. + Нн.л.=∇в.г.+∇ О.Н.=80,6 – 73,6=7м - геодезический напор во всасывающей линии

∑hт.н. = Проектирование оросительной части системы - student2.ru =3,727

∑hм.н.= 0,1*∑hт.н.=0,1*3,727=0,37

Нн.л.=Нг+∑h т.н.+ ∑hм.н.+ Н с.в.=55,097

Нполн = Нв.л+ Нн.л=3,62+55,097 =58,71

Q =0,206

По каталогу выбираем центробежный насос, который способен обеспечить полный набор насосной станции 58,7 м.

Данные параметры может обеспечить насос марки 10Д-6А:

Н = 46-58 м;

Q = 105-161 л/с;

nоб = 1450 об/мин;

η = 0,76

Проверяем мощность насоса и двигателя:

Nнас = Q*Hполн/102*η =103*58,7/102*0,76 = 77,99кВт

Nдвиг = 1,15* Nнас = 1,15*77,99 =89,68 кВт

nоб.нас ≈ nоб ± 50 об/мин (1400-1500)

Необходимо установить электродвигатель А-92-4с мощностью 100 кВти частотой вращения ротора 1460 об/мин.

Заключение

В данной курсовой работе была запроектирована система двустороннего регулирования, которая обеспечивает оптимальный водно-воздушный режим в течении всего вегетационного периода. В начале вегетации она сбрасывает избыточную воду с помощью закрытой осушительной сети. В засушливые периоды она обеспечивает подачу воды при помощи дождевания.

Машина, выбранная для данного курсового проекта – «Ока» с электродвигателем А-92-4, мощность которого составляет 100 кВт.

В ходе работы было установлено, что из всех годов, которые использовали для построения системы (1968-1977). Оросительная сеть проектировалась исходя из данных 1970 года, так как он имеет оптимальный для нас уровень обеспеченности (80-90%) в 81,8 %. Система орошения же проектировалась исходя из обеспеченности (5-10%), в нашем случае – это 9,1% что относится к 1976 году.

Библиографический список:

1. Волковский П.А., Розова А.А. «Практикум по сельскохозяйственным мелиорациям», М: «Колос», 1980 год.

2. Колпаков В.В., Сухарев И.П. «Сельскохозяйственные мелиорации», М: «Агропромиздат», 1988 год.

3. Розова А.А., Головня Н.Н. и др. «Методическое пособие к практическим занятиям по осушительно-оросительным мелиорациям», Калуга – 1996 год.

4. Агроклиматический справочник по Калужской области. М.:1967, 124 с.

5. Дубенок Н.Н., Шумакова К.Б. Практикум по гидротехническим сельскохозяйственным мелиорациям. М.- Колос, 2008.

6. Колпаков В.В., Сухарев И.П. Сельскохозяйственные мелиорации. М.- Агропромиздат, 1988.

Наши рекомендации