某市节水增效示范项目实施方案.docx

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1、2000年广西南宁市节水增效示范项目实施方案2000年广西南宁市节水增效示范项目实 施 方 案广西壮族自治区农垦设计院广西南宁市郊区水利电力局38项目组成员项 目 负 责:黄 秋 元技 术 负 责:李 鸣编 写:张 先 鸣设 计 绘 图:李 鸣目 录第一章建设内容1一.示范区的节水灌溉技术选型及建设面积1二.节水灌溉示范区建设的指导思想和原则2第二章基本资料3一.地理位置3二.气候、水文、地形和地质特征31.气候32.降雨43.地形44.地质4三.作物种类4第三章技术设计方案5一.总体设计51.水源52.首部枢纽53.分区64.水量平衡计算6二.灌溉制度101.甘蔗的灌溉制度102.香蕉的灌溉

2、制度123.荔枝和龙眼的灌溉制度144.柑桔的灌溉制度165.蔬菜的灌溉制度186.水量平衡计算207.总体布置图20三.典型设计201.喷头选型202.水力计算243.水泵选型304.管道材料用量31第四章投资概算与资金筹措34一.投资估算34二.资金筹措34第五章经济效益分析34一.示范区经济效益分析341.经济效益分析的依据及有关参数342.经济效益分析计算34二.社会效益分析36三.生态环境效益分析36第六章示范区建设组织与管理36一.项目的建设组织36二.项目实施计划37三.组织管理37四.运行管理37第一章 建设内容一. 示范区的节水灌溉技术选型及建设面积整个高效节水灌溉示范片面积

3、为1815亩,划分为、两个示范区,其中 区位于广西壮族自治区农业科学研究院内共有面积806亩, 主要作物为甘蔗、香蕉和部分大棚蔬菜等作物。表1 节水灌溉示范片区作物种植面积和比例I区灌溉面积537395 m253.74 ha806 亩种植比例(%)其中:甘蔗262551 m226.26 ha394 亩49香蕉139801 m213.98 ha193 亩24水果和其它作物36601 m23.66 ha72 亩9大棚蔬菜98443 m29.84 ha148 亩18区位于南宁市郊区义梅水库管理处所辖土地共有面积1009亩,主要作物为荔枝、龙眼和部分柑桔。结合灌溉作物的生长特点以及项目示范区的地形条件

4、,考虑节水灌溉技术模式选择的先进性和实用性, I区甘蔗、香蕉部分选用固定式喷灌系统灌溉形式,I区水果采用微喷形式,I区大棚部分采用滴灌形式; 区选用微喷灌形式。表2 示范区节水工程主要建设内容表项目名称2000年广西南宁市节水增效示范项目项目建设地点广西壮族自治区南宁市郊区项目法人单位南宁市郊区水电局法人代表:黄福电话:3111447项目规划设计单位单位名称:广西壮族自治区农垦设计院资质:乙级负责人:梁礼南电话:2801175项目主要建设内容项目区总计喷灌微灌低压管道输水灌溉渠道防渗节水灌溉面积(亩)18155871156投资206.2481.57124.67亩投资(元/亩)113613901

5、078项目主要经济指标(节水、增产、增收、益本比、还本年限等)工程效益费用比为1.95,投资回收年限为4.1年,经济内部收益率为29.8%。工程主要要素设计总流量(m3/h)463.97总配套动力(KW):138.5管道总用量(Km)130.42总工程量(m3)土方:15.4石方:砼方:2.1总工期(月)10材料设备投资(万元):153.63其它需要说明的情况:二. 节水灌溉示范区建设的指导思想和原则坚持发展高产优质的高效农业,以增产、增收、增加农业收入、提高农业的经济效益为目的,在搞好水源基础建设的同时,结合本区内自然条件、经济状况、土地管理经营方式,吸收国内外在节水灌溉中的成功经验,把该示

6、范区建设成为“高起点、高质量、高科技、高效益”的节水灌溉示范区。第二章 基本资料一. 地理位置南宁市是广西壮族自治区的首府,是全区政治、经济、文化、科技、教育和信息的中心,是中国南部沿海开放地区的重要城市,也是我国进一步对外开放,实行沿海开放政策的城市之一。 南宁市位于东经10814 ,北纬2250。地处广西南部偏西,面向北部湾,背靠大西南,连接粤港澳,是东南沿海和西南腹地经济区域的结合部,是大西南出海通道的咽喉,具有“四沿”的地理区位优势。沿海,距钦州港104公里,距防城港173公里,距北海市204公里;沿线,位于湘桂、黔桂、黎湛铁路交汇处,南昆铁路将于1997年全线通车;沿边,广西与接壤的

7、陆地边界达1020公里,南宁距国门南疆边陲重镇友谊关仅200公里;沿江,位于珠江水系上游的邕江,上可通云南、贵州和越南,下可达广州、香港和澳门。南宁市现有耕地面积16.61万公顷,有农业人口168.80万人,人均耕地面积1.48亩。节水灌溉示范区工程位于南宁市郊区境内,郊区含8个乡7个镇130个村委会,总人口42.5万人,行政区域面积1761平方公里,耕地面积47.8万亩,人均耕地1.44亩。 98年国民生产总值(当年价)为26.38亿元,全年粮食插种面积43.25万亩,总产量1.192亿公斤,人均有粮280公厅。水果种植面积18.31万亩,总产量达12.45万吨。本节水灌溉示范工程选取甘蔗、

8、水果等为灌溉对象,采用喷灌及微喷系统进行节水灌溉示范;同时依托南宁市灌溉试验站和广西壮族自治区农业科学研究院对各种作物的科学灌溉方式、灌溉制度等进行有针对性地研究,指导农业高效用水。二. 气候、水文、地形和地质特征1. 气候南宁市郊区属亚热带季风气候,具有春寒细雨、夏令湿热多雨,秋时干燥,冬日低温无雨的特点。常年气候温和,日照充足。多年平均气温为21.62C,具有明显的气候优势。主要气候优势有:(1)冬无严寒,夏无酷热,热量有效性大。历年最冷月1月份平均气温13.5 C,极端最低气温2.1 C,相比之下,冬季不算冷,更谈不上严寒,可以充分利用热量资源优势,进行冬季农业开发,加快冬季农业产业化进

9、程。历年最热月7月份平均气温28.3 C,夏季极端最高气温40.7 C,由于不算冷,也不算热,温度年较差小,温度多在作物生长三基点的适宜范围内,对作物种植具有一地多宜的特点,利于发展多种经营,在农业产业化发展中,可以从众多的作物中进行择优组合。(2)霜期短,生长季长,利于多熟制生产。平均无霜期354d,平均有霜日数2.1d,霜日少,霜期短,作物生长期长,有利于作物高产和发展多熟制。(3)雨热同季,有利于作物高产。日平均气温稳定10 C喜温作物开始生长,15 C日积极生长,从3月下旬至9月下旬,可看作是雨热同季的时间,计有188d。这么长的雨热同季时间,为双季稻等作物高产稳产创造有利条件。(4)

10、光能丰富,光合生产潜力大。南宁市年日照时数1768h,年太阳总辐射110.75千卡/cm2,光合生产潜力大,是全国光能资源比较丰富的地区之一,各种作物增产潜力都很大,为农业产业化创造高效益提供了条件。南宁市地处东西走向的邕江河谷地带,终年盛行偏东风,冬季多偏北风,夏季盛行东南风,年平均风速为1.42.3m/s。年平均湿度为79%。2. 降雨据南宁市气象台资料,多年平均降雨量为1309.7mm,最大降雨量1970.6mm(1923年),最小降雨量952.9mm(1909年)。根据广西壮族自治区水利电力厅,1984年,广西壮族自治区地表水资源介绍。南宁市的降水量偏丰年(P=20%)为1936年,1

11、529.3mm;平水年(P=50%)为1971年,1299.0mm;偏枯年(P=75%)为1968年,1108.8mm;枯水年(P=95%)为1954年,1004.3mm。3. 地形区位于广西壮族自治区农业科学研究院内,地形平坦,适合于作为作物灌溉研究用地;区位于南宁市郊区义梅水库管理处所辖土地内,属于丘陵坡地,高差为46米,坡度515左右。详见工程平面布置图。4. 地质本工程区位于广西壮族自治区农业科学研究院内,土壤质地为壤土;适合于作物生长;区位于南宁市郊区义梅水库管理处所辖土地内,土壤质地为酸性红壤土,成土母质为覆盖在石灰岩上的第四纪红土。养分平均含量为:有机质2.50%,全氮0.088

12、%,碱解氮89ppm,速效钾24pmm,速效磷24pmm。三. 作物种类(1)甘蔗本工程I区的主要作物为甘蔗,甘蔗(主要指糖料蔗)是四碳作物,具有很高的光合效率,其光合作用 适宜温度为3545 C,对二氧化碳吸收的高温界限为60 C,光饱和点大于8km烛光,能利用高温强光。南宁市69月为高温季节,高温强光季节正是甘蔗旺盛生长的季节,光能利用率高,产量比较高。就作物产业化经营来说,目前甘蔗是南宁市产业化程度较高的一种作物,主要是从利用气候优势和其他资源优势入手,形成区域主导产业,围绕主导产业发展产加销一体化经营,以加工业为龙头,形成龙头连基地、基地连农户,公司、基地、农户的产加销一体化经营。其规

13、模化、专业化、商品化程度都比较高,但对甘蔗节水灌溉研究方面尚有不少问题,需要根据气候特点和其他农技操作进行合理应用。(2)荔枝和龙眼本工程II区的主要作物为荔枝和龙眼,荔枝、龙眼是亚热带常绿果树,越冬期的温度条件,对其生存和产量都有很大影响。当温度低于-4 C时就会全株冻死,奇暖多雨则冬梢大量抽生,消耗树体营养,不利于花芽形成,造成产量低、品质差。因此,越冬期要求既不冻死,又有相对低温。首先从不冻死方面看,能否安全越冬,与所处地理位置有关,南宁市在北回归线以南,建国以来极端最低气温-2.1 C,也就是说有历史气象资料以来,极端最低气温使受到一定程度冻害,但大树基本上能保存下来。因此,在南宁市发

14、展荔枝、龙眼种植,基本能安全越冬,因此具有得天独厚的生产优势。目前,农民对种植荔枝、龙眼的积极性很高,但南宁的荔枝、龙眼多种植于宜林的山坡地带,灌溉设施和服务跟不上,影响商品产量和品质,长期下去,将会影响农户的积极性,因此,有必要迅速扩大荔枝、龙眼节水灌溉工程的建设和加快该产品的灌溉方法研究的步伐。(3)其它作物为:柑桔、各种蔬菜等。第三章 技术设计方案 一. 总体设计1. 水源区位于广西壮族自治区农业科学研究院内,采用天雹水库作为主要水源。天雹水库属中型水库,位于东经1081526”,北纬225046”,是一个市郊风景区,无污染,水质好。水库基本资料见下表2。表3 天雹水库基本资料集雨面积(

15、Km2)总库容(104m3)有效库容(104m3)死库容(104m3)多年平均迳流量(104m3)最大流量(m3/s)设计灌溉(104亩)50.84164888014024781.20.56区位于南宁市郊区义梅水库管理处所辖土地内,采用义梅水库作为主要水源。义梅水库属小型水库,位于东经1080624”,北纬225928”,水质好,水库基本资料见下表3。表4 义梅水库基本资料集雨面积(Km2)总库容(104m3)有效库容(104m3)死库容(104m3)多年平均来水量(mm)径流可利用系数(%)库容系数(%)90.796042523463021根据广西壮族自治区钦州地区卫生部门的水质检验报告,义

16、梅水库水质满足灌溉要求。义梅水库和天雹水库均是南宁市郊区水利局所管辖下的单位,水库水量能够满足节水灌溉对供水量和时间调度的要求。2. 首部枢纽区位于广西壮族自治区农业科学研究院内,区位于南宁市郊区义梅水库管理处所辖土地内,两处均采用水库作为主要水源。其中天雹水库属中型水库,义梅水库属小型水库。用以下形式的首部枢纽形式:(1) 微灌部分水源来自无污染的天然水库,只在汛期有部分悬浮颗粒物,但此时节水灌区处在非灌溉季节,除有部分蔬菜需要日常灌溉外,天然降雨基本满足作物需水要求。因此,微灌工程首部枢纽的只采用砂质过滤器即可。计划采用国产砂质过滤系统和网式过滤器作为水源一级过滤系统,在支管出口到毛管或滴

17、灌带处再设国产网式过滤器作为二级过滤设备。加压泵房设水压表等观测仪表。(2) 喷灌部分因喷头的喷咀直径较大,一般只在水泵取水口设置拦物栅。加压泵房设水压表等观测仪表。3. 分区本工程按照作物、地形和灌溉形式进行分区设计和布置管道系统。I区作物节水灌溉形式:甘蔗和香蕉采用固定式喷灌,固定式喷灌面积587亩,水果采用微喷灌灌溉为面积72亩,大棚蔬菜采用滴灌,灌溉面积为148亩;II区作物节水灌溉形式:荔枝、龙眼和少量柑桔采用微喷和部分脉冲式微喷,共1009亩。4. 水量平衡计算(1) 来水量区采用天雹水库作为主要水源。天雹水库地处邕江一级支流的三瀑江上,属中型水库,水库基本资料见表2。灌区与水库已

18、经有断面为1.0X1.2m,i= 1/1500的干渠,能够满足灌区微灌和喷灌对用水的水量和水质的要求。区采用义梅水库作为主要水源。义梅水库位于南宁市郊区双定乡英龙村陆平河上,属小型水库,水库基本资料见表3,水源能够满足灌区微灌对用水的水量和水质方面的要求。(2) 作物用水量估算a、参照作物需水量计算本次对节水灌区进行规划时,根据南宁气象站提供的气象资料采用改进彭曼法进行参照作物需水量计算,并依此进行灌溉制度计算,以确定该灌区的最优灌溉制度。彭曼公式为: (1)式中: 参照作物需水量,mm/d;在作物表面的太阳净辐射,MJ/m2d;土壤热通量,MJ/m2d ;平均气温,;2米处的风速,m/s;饱

19、和蒸汽压与实际蒸汽压差,hPa;平均气温时饱和水汽压与温度曲线上的斜率,hPa/;湿度计常数,hPa/;b、典型年的确定根据灌溉与排水工程设计规范(GB50288-99)规定,本工程属于104 亩以下工程,位于湿润地区,而且水量丰富,故以灌区降水量频率P=95%年份1954年为典型年,典型年各项气象水文资料如下表所示。表5 1954年南宁气象台主要天气参数值月份123456789101112降雨量(mm)37.0 45.5 53.7 87.0 184.6 234.1 197.2 212.7 121.9 84.6 38.5 32.2 降雨天数10.0 11.0 12.0 11.0 14.0 15

20、.0 15.0 14.0 8.0 7.0 6.0 5.0 平均气温()15.0 15.8 15.0 22.6 25.8 27.7 29.4 28.0 27.1 23.7 21.0 12.1 最高气温()29.2 32.6 28.0 36.8 34.4 36.5 36.2 35.3 34.7 33.4 30.8 27.0 最低气温()5.1 2.5 6.3 13.2 19.0 22.2 23.7 22.8 19.2 14.6 7.2 2.2 相对湿度(%)80.0 74.0 73.0 80.0 81.0 83.0 77.0 81.0 79.0 71.0 69.0 72.0 平均风速(m/s)2.

21、0 2.3 1.9 2.1 1.9 1.9 2.5 1.8 1.2 1.1 1.1 1.7 日照小时数(hrs/d)3.5 3.1 3.5 4.6 5.4 5.6 7.1 7.7 5.5 5.2 4.7 4.5 用以上规范推荐的公式,通过对试范区所在地,南宁站的1954年各月平均气温、最高气温、最低气温、平均日照时数、相对湿度、平均风速等资料的分析计算得到了灌区的设计典型年内各月参照作物需水量值,(见表5)。表6 参考作物ETo值月份1234567891011121954年3.354.633.775.174.694.895.635.144.073.552.981.39平均值1.11.11.62

22、.43.43.84.543.72.81.91.3(3) 作物需水量的计算已知参照作物需水量后,则采用“作物系数”对进行修正,得作物实际需水量,即错误!不能通过编辑域代码创建对象。(2)根据并参考中国主要农作物需水量等值线图研究、美国国家灌溉工程手册、中国主要农作物需水量与灌溉绘出了灌区甘蔗、香蕉、荔枝和龙眼等作物的c曲线图(见图14)。图1 荔枝Kc曲线图2 香蕉Kc曲线图3 甘蔗Kc曲线图4 柑桔Kc曲线二. 灌溉制度灌溉制度是根据作物需水特性和当地气候、环境、生产及灌水技术等因素而制定的灌水方案。1. 甘蔗的灌溉制度项目区甘蔗种植地一般不平坦,地面灌溉较困难,因此采用喷灌方式。本次甘蔗的灌

23、溉制度主要是综合参考广西各地的科学试验成果资料,并结合项目区的具体特点,编制而得。计算采用数据:表7 甘蔗作物需水量计算参数生育期苗期I发育期II成长期III成熟期IV适宜土壤含水量占田间持水量的比例(%)65708060计划湿润深度(m)0.250.300.400.40地下水埋深(m)甘蔗灌溉考虑以春植蔗为主,2月底或者3月初播种种植至11月底或者12月上旬收获,根据资料分析,甘蔗灌溉制度以控制土壤含水量下限607560及608060进行灌溉时产量最高。经计算机分析计算得出甘蔗的灌溉制度见图5。逐月灌溉用水量过程见表8。图5 甘蔗灌溉制度表8 甘蔗灌水定额表灌水次数灌水时间灌水时间灌水率灌水

24、定额备注起止中间日dm3/s*100hm2m3/hm2m3/亩12月24日3月7日3月1日60.0331171.511.43播前灌水24月30日5月6日5月3日60.0835432.9228.8637月5日7月11日7月8日60.0605313.620.9147月11日7月17日7月14日60.0605313.620.9157月24日7月30日7月27日60.0605313.620.9168月14日8月20日8月17日60.0605313.620.9178月25日8月31日8月28日60.0605313.620.9189月5日9月11日9月8日60.0605313.620.91910月2日10

25、月8日10月5日60.0605313.620.912. 香蕉的灌溉制度广西壮族自治区所种的香蕉种植地一般不平坦,地面灌溉较困难,因此本项目与甘蔗一并考虑采用喷灌方式。本次香蕉的灌溉制度主要是综合参考广西各地的科学试验成果资料,并结合项目区的具体特点,编制而得。计算采用数据:表9 香蕉作物需水量计算参数生育期返青期I发育期II成长期III成熟期IV适宜土壤含水量占田间持水量的比例(%)7080758080857585计划湿润深度(m)0.300.300.400.400.40地下水埋深(m)香蕉需水高峰在68月份,经计算机分析计算得出香蕉的灌溉制度见图6。逐月灌溉用水量过程见表10图6 香蕉灌溉制

26、度表10 香蕉灌水定额表灌水次数灌水时间灌水时间灌水率灌水定额备注起止中间日dm3/s*100hm2m3/hm2m3/亩1播前灌水21月6日1月12日1月9日60.0907470.431.3631月27日2月2日1月30日60.0907470.431.3642月11日2月17日2月14日60.0907470.431.3653月8日3月14日3月11日60.0907470.431.3663月25日3月31日3月28日60.0907470.431.3676月3日6月9日6月6日60.0681352.823.52810月18日10月24日10月21日60.0907470.431.36911月18日1

27、1月24日11月21日60.0907470.431.361012月1日12月7日12月4日60.0907470.431.361112月23日12月29日12月26日60.0907470.431.363. 荔枝和龙眼的灌溉制度荔枝和龙眼是同科目植物,种植地一般是山坡宜林荒地,地面灌溉较困难,因此采用节水灌溉方式进行荔枝和龙眼的灌溉研究势在必行。本次荔枝和龙眼的灌溉制度主要是综合参考广西各地的科学试验成果资料,并结合项目区的具体特点,编制而得。计算采用数据:表11 荔枝和龙眼需水量计算参数生育期I期II期III期成熟IV期适宜土壤含水量占田间持水量的比例(%)6080608070856085计划湿

28、润深度(m)0.400.400.400.40地下水埋深(m)荔枝和龙眼需水高峰在46月份,经计算机分析计算得出荔枝和龙眼的灌溉制度见图5。逐月灌溉用水量过程见表10图7 荔枝灌溉制度表12 荔枝灌水定额表灌水次数灌水时间灌水时间灌水率灌水定额备注起止中间日dm3/s*100hm2m3/hm2m3/亩1播前灌水22月9日2月15日2月12日60.0181470.431.3633月14日3月20日3月17日60.0181470.431.3644月2日4月8日4月5日60.0181470.431.3654月24日4月30日4月27日60.0181470.431.3665月28日6月3日5月31日60

29、.0181470.431.3677月7日7月13日7月10日60.0181470.431.364. 柑桔的灌溉制度广西壮族自治区所种的柑桔种植地一般不平坦,地面灌溉较困难,因此本项目考虑采用微喷灌方式解决柑桔灌溉问题。本次柑桔的灌溉制度主要是综合参考广西各地的科学试验成果资料,并结合项目区的具体特点,编制而得。计算采用数据:表13 柑桔作物需水量计算参数生育期初春花芽期I开花挂果期II果实膨大期III膨大期IV适宜土壤含水量占田间持水量的比例(%)6065657078807060计划湿润深度(m)0.40.400.400.40地下水埋深(m)柑桔需水高峰在78月份,经计算机分析计算得出柑桔的灌

30、溉制度见图8。逐月灌溉用水量过程见表14。图8 柑桔灌溉制度表14 柑桔灌水定额表灌水次数灌水时间灌水时间灌水率灌水定额备注起止中间日dm3/s*100hm2m3/hm2m3/亩1播前灌水21月14日1月20日1月17日60.0095548.836.5932月9日2月15日2月12日60.0095548.836.5943月12日3月18日3月15日60.0095548.836.5954月4日4月10日4月7日60.0095548.836.59611月23日11月29日11月26日60.0095548.836.595. 蔬菜的灌溉制度本工程大棚作物主要是各种各样的蔬菜,南宁市气候适宜于种植蔬菜,

31、蔬菜种植受气候和品种影响,需水量差异大,有每天都要灌水,生长期短的特点。因此本项目考虑采用滴灌方式解决蔬菜灌溉问题。本次蔬菜的灌溉制度主要是综合参考各地的科学试验成果资料,并结合项目区的具体特点,编制而得。计算采用数据:表15 蔬菜作物需水量计算参数名称需水量(mm)日均需水量(mm/d)无籽西瓜4004.2番茄693.17.8黄瓜305.32.5其它蔬菜7207.65表16 I区作物灌水定额及灌溉用水量单位:m3/hm2品种月123456789101112种植比例甘蔗49 940.80 627.20 313.60 313.60 香蕉24 940.80 470.40 940.80 352.80

32、 470.40 470.40 940.80 荔枝龙眼4 470.40 470.40 940.80 470.40 470.40 桔柑4 548.80 548.80 548.80 548.80 548.80 0.00 蔬菜18 2129.40 2129.40 2129.40 2129.40 2129.40 2129.40 2129.40 2129.40 2129.40 2129.40 2129.40 2129.40 作物综合灌水定额(m3/hm2)639.64 547.97 660.55 540.74 410.99 652.12 870.63 696.50 543.29 655.87 502.66

33、 615.24 作物综合灌水定额(m3/亩)42.64 36.53 44.04 36.05 27.40 43.47 58.04 46.43 36.22 43.72 33.51 41.02 灌溉净用水量(104m3)3.44 2.94 3.55 2.91 2.21 3.50 4.68 3.74 2.92 3.52 2.70 3.31 灌溉毛用水量(104m3)3.82 3.27 3.94 3.23 2.45 3.89 5.20 4.16 3.24 3.92 3.00 3.67 注:灌溉水利用系数取:0.906. 水量平衡计算(1) I区水量平衡计算根据本区的作物需水是估算结果,我们进行I区的水量

34、平衡计算。高峰期灌溉用水量可按最大综合灌水定额与用水时间确定,由表16知最大综合灌水定额出现在78月,最大值为:58.04m3/亩,最大毛灌溉用水量为:5.2万m3 。只占天雹水库有效库容880万m3的0.59%,故水源完全能够满足I区作物灌溉保证率为P=95%的高标准要求。(2) II区水量平衡计算由表4可知,II区所需水量占水源的比例很小,来水与用水自然平衡。7. 总体布置图各分区位置、边界、面积详见工程总平面布置图。 中国最庞大的资料库下载三. 典型设计1. 喷头选型(1)甘蔗和香蕉喷灌作物:喷灌系统面积共587亩,其中甘蔗394亩,香蕉193亩,P=95%干旱年,甘蔗最大日耗水强度E=

35、6.78mm/d,最大净灌水定额m=43.29mm,设计灌水定额为m设=43.29/0.9=48.1mm,灌水周期T=43.29/6.787日。土壤:壤土允许喷灌强度为12mm/h,地面坡度5%。喷头:选用40PY22-27喷头,其技术参数见表16。表17 喷头性能表型号喷咀直径工作压力喷头流量喷头射程喷灌强度40PY22-2712.0X5.0KPam3/hmmm/h35011.2728.55.3140012.0429.05.2645012.7730.05.1850013.4731.05.1655014.1232.05.10本喷灌工程设计选用喷头设计流量Q=12.77m3/h,设计工作压力P=

36、450KPa,喷头射程R=30.0m。因灌溉季节,风向多变,喷头采用正方形布置,取喷头间距SL=1.1R=32m,支管间距Sm=32m。一次灌水所需时间t=4.1小时,灌水量为:49.36m3,灌水额为:48.20mm,每个喷头控制面积为1024m2,共需喷头为392个,一天工作时间为12.3小时,即每天可以三组轮灌组工作,有65(个/天)工作喷头,每组同时工作喷头数为21(个/组)喷头左右。(2)微喷灌选型作物:微喷灌系统面积共72亩,其中荔枝36亩,柑桔36亩,P=95%干旱年,最大日耗水强度E=5.6mm/d,最大净灌水定额m=54.88mm,设计灌水定额为m设=54.88/0.9=60

37、.98mm,灌水周期T=54.88/5.610日。土壤:土壤湿润比为60%。喷头:选用绿源公司生产的SJ02型微喷头,其优点是:适应性强,线性射流,针对不同作物品种可更换不同喷嘴,其性能如表18。表18 微喷头性能参数表型号流量(1/h)工作压力(mH2O)湿润直径(m)绿源2572.473010.53.0535143.5139173.93设计工作压力取为14.0m,湿润直径为3.51m,流量为35 1/h。针对此喷头,规划采用微喷头沿毛管纵向铺设,喷头间距等于果树株距为3m。其布置结果见总体规划平面布置图。湿润比计算:对于微喷头,其湿润比用下式来计算 (3)满足要求。(2)滴灌的滴头选型作物

38、:微喷灌系统面积共148亩,根据专家建议,采用微灌工程技术规范表3.0.3蔬菜在扣棚期耗水强度E=3mm/d,最大净灌水定额m=20.2mm,设计灌水定额为m设=20.2/0.9=22.44mm,灌水周期T=20.2/36.7日。土壤:土壤湿润比为80%。采用具有较强的均匀性及抗堵塞性能的澳大利亚IRRITROL生产的滴灌带,其性能如下表:型 号滴头间距(cm)工作压力(mH2O)流量(1/h)EA512340.305.50.766.90.87规划设计采用工作压力6.9m,流量为0.871/h 。滴灌系统设计参数同微喷,同样根据式(5)有滴灌灌溉延续时间为8.8h,毛管进口水头为h07.79m

39、。(3)II区微灌选型为了研究和探索山区果园、水源水质较差和地形复杂的灌溉问题,微喷灌系统原可行性研究报告中计划采用天津英特泰克灌溉技术公司的产品,该系统的技术参数如下:表19 脉冲式微喷系统主要技术参数系统工作压力(m H2O)28水利用系数(%)90喷头喷洒半径(m)1.83喷水量(l/h)310喷洒均匀度(%)85调压阀控制范围(m H2O)610浸润面积(m2)10.5根据计算该喷头出水量只有10 l/h。在用日耗水量大的南方果园(设计典型年最大净灌水定额m=54.88mm)使用,为满足灌溉要求需一次灌水2.3天以上。故本实施方案另行采用出水量较大,而且满足坡地对灌水均匀度的特别要求,

40、同时有较强抗阻塞能力的新式喷头。本实施方案在项目II区的1009亩果园中的82亩采用以色列耐特非姆公司的“超越LR”微喷头,其微喷头的技术参数见下表和图9。表20 “超越LR”微喷头技术参数型号色彩标志喷咀直径(mm)湿润直径(m)备注20紫色0.892.5近射程30棕色1.143.2同上40蓝色1.283.4同上50绿色1.434.0同上70黑色1.735.0同上图9 “超越LR”微喷头压力-流量关系曲线由图中可知该喷头在15-45m水柱的压力范围内基本保持怛定的流量,加上其特殊设计的流道,有极强的抗堵塞性。本方案采用LR-50型喷头,其设计流量为:50 l/h,压力为:25m H2O。2. 水力计算(1) I区喷灌工程水力计算本工程采用电子表格进行水力计算和分析,成果详见表2225。表21 喷灌工程设计轮灌顺序表轮灌日顺序号轮灌组内支管号工作喷点数支管数

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