Гидротехнические мелиорации земель для садово-паркового и ландшафтного строительства

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 28 Июня 2013 в 01:38, курсовая работа

Описание работы

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.

Содержание работы

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

Файлы: 1 файл

гиднотехнич мелиорац пояснительная.doc

— 737.00 Кб (Скачать файл)

 

Таблица 3. Расчет возможной  урожайности культур при естесственном  плодородии и дополнительной потребности  питательных веществ для получения возможной урожайности при орошении

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 количества  дождевальных машин и насосных  станций для выполнения полива  на участке

 

Были выполнены  расчеты продолжительности полива на одной позиции (для машин, работающих позиционно).

 

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 = t /( tсмен* Дмпп), шт

n = 123,8/10*6 = 2,06(1 шт)

6. Расчет потребной  продолжительности рабочей смены  при кратном (целом) количестве  дождевальных машин

t смен. факт = t /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 = t /( 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 = t /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:

  • необходимой подаче воды, л/с
  • высоте всасывания, м
  • необходимому напору, м.в.ст. Потребная подача воды зависит от:

-количества  дождевальных машин и их расхода;

-способа подачи  воды (по трубопроводам или открытым  каналам).

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 геодезтргидр

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 = Нвн = 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 были выполнены расчеты потребного количества загонов и полей для выпаса гурта коров в 200 голов.

В этом разделе  ведется описание о порядке использования  многолетних трав на выпас.

На плане  все поля севооборота 


Информация о работе Гидротехнические мелиорации земель для садово-паркового и ландшафтного строительства