Разработка режима орошения сельскохозяйственных культур

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 10 Ноября 2012 в 15:52, курсовая работа

Краткое описание

В своем курсовом проекте я хочу раскрыть вопросы об участке, его характеристиках, режиме орошения, технике полива, сооружения на сети, дорогах и лесонасаждениях. Рассчитать и составить неукомплектованный и укомплектованный графики поливов для культур: гречиха, озимая пшеница, кукуруза на силос, ячмень. Разбить на плане поля севооборотов, спроектировать оросительную сеть, сбросные каналы, дороги и лесонасаждения.

Содержание

Введение…………………………………………………………………….3
Общая часть и краткое описание орошаемого участка………………….4
Источник орошения, его характеристика и тип водозабора…………….5
Режим орошения…………………………………………………………...6
Земельный фонд…………………………………………………………..10
Техника полива……………………………………………………………11
Оросительная и водосборная сеть……………………………………….12
Сооружения на сети………………………………………………………14
Дороги и лесонасаждения………………………………………………..17
Экономическая эффективность орошения……………………………...19
Заключение…………………………………………………………………...20
Список используемой литературы……………….……

Прикрепленные файлы: 1 файл

курсовая теория скинуть.doc

— 143.00 Кб (Скачать документ)

на 2—3 дня позже расчетных.

3.  Продолжительность  полива принимают для многолетних  трав не больше 10—12 дней, зерновых 8—10 дней, овощных — 5—7 дней.

4.  Межполивные периоды  изменяют не более чем на 3 дня. График поливов укомплектовывают в следующем порядке: 1. Выявляют наиболее напряженный период полива и для него определяют площадь всех прямоугольников  (∑Q1T1); 2.  Вычисляют средний расход за этот период (Qср = = Q1T1:T),

где:      Т — продолжительность поливного периода в укомплектованном графике. Обычно Т = Т ' + 3;

Т '— продолжительность напряженного периода, дни;

Q1 и T1 — расход  и   продолжительность     каждого     полива в этот период в неукомплектованном графике.

3.  Определяют расход  воды Q2 и продолжительность каждого полива Т2 в укомплектованном графике, пользуясь равенством: Q1T1=Q2T2. Приняв Q2 и с учетом расхода дождевальных машин согласно варианту определяют Т2. Расход воды в укомплектованном графике (Q2) должен быть равным или кратным расходу воды дождевальной машиной. Полученное время Т2 округляют до целых суток или до 1 смены, уточнив при этом расход воды Q2. Полученные значения записывают в таблицу и согласно этой таблице строят укомплектованный график поливов.

Мелиоративные затраты  складываются из затрат на содержание оросительной системы и амортизационных отчислений по ней. Сельскохозяйственные затраты на производство сельскохозяйственной продукции вычисляют согласно технологической карте.

Капитальные затраты определяются сметами на строительство оросительных систем и их освоение.

Срок окупаемости капитальных  вложений (О) определяется по формуле:

, лет.

где К — размер     совокупных      капитальных     вложений    в тыс. руб/га;

       F — площадь орошаемого участка, га.

Расчет экономической  эффективности  орошения  сельскохозяйственных культур приведен в Приложении 6.

Коэффициент фактической  эффективности (Кфэф) капитальных вложений определяется по формуле:

Уровень рентабельности (Ркап) на совокупные капитальные затраты описывается формулой:

,%.

Себестоимость продукции  равна сумме всех затрат, приходящихся на единицу валовой продукции:

руб/ц.

 

Земельный фонд.

Земельный фонд (совокупность всех земель в Российской Федерации)- единый государственный земельный  фонд, все земли в приделах государственных  границ страны, входящие по хозяйственному значению и правовому режиму в следующие категории:

земли сельскохозяйственного  назначения;

земли населенных пунктов;

земли несельскохозяйственного  назначения;

земли государственного лесного фонда;

земли государственного водного фонда;

земли государственного запаса.

Государство, предоставляя землю тому или иному землепользователю, устанавливает основное назначение каждого земельного участка и  соответствующий этому назначению порядок использования земли.

Согласно плану, прилагаемому к проекту, площадь брутто принимается равной площади всего участка в границах проектируемого севооборота. Площадь нетто равна площади брутто за вычетом площадей, занимаемых каналами, дорогами, лесополосами и другими отчуждениями. Расчеты ведутся по табл. 1.

По итогам таблицы вычисляется коэффициент использования орошаемой площади (КЗИ) по формуле:

,      

где Fнт – площадь участка, нетто, га;

Fбр – площадь участка, брутто, га.

 

Таблица №1. Вычисление площади отчуждения

 

п. п.

Наименование  площади

Длина, м

Ширина, м

Площадь

отчуждения, га

1

Площадь орошения, брутто

1325

1200

159

2

Постоянные  каналы

13250

8

10.6

3

Временные оросители

-

-

-

4

Дороги полевые

2525

6,5

1,6

5

Дороги эксплуатационные

13250

3,5

4,6

6

Лесополосы:

а) вдоль каналов

-

-

-

 

б) окружные

2525

11

2,7

7

Сбросные каналы

1325

3

0,4

 

Итого отчуждений

-

-

19,9

 

Площадь нетто

-

-

 

КЗИ=139,1/159=0,874 
Техника полива.

Короткоструйная дождевальная машина ДДА-100МА предназначена для орошения овощных, бахчевых, кормовых, зерновых и технических культур и трав на участках с уклоном не более 0,003, может быть использована и для внесения удобрений. Она смонтирована на тракторе ДТ- 75М. Расход машины 130 л/с.

Дождевальный агрегат  ДДА100МА работает в движении. Насосная станция забирает воду из постоянных или временных оросителей или лотков, расположенных один от другого на расстоянии (или ширине захвата) 120 м, и подает ее под напором 37 м.

Длину оросителей (земляной канал) принимают  в пределах от 400 до 800 м, а уклоны их- от 0,0005 до 0,004. Оросители делают глубиной около 1 м, шириной по дну 0,5…0,6 при глубине воды в них 0,4…0,6 м.

С одной стороны канала, чаще всего  с левой по течению, грейдером  устраивают дороги для трактора. Потери площади под оросительными каналами при поливе ДДА100МА составляет  около 5 %. В местах забора воды в оросители устраивают водовыпуски автоматического или ручного действия. Средняя интенсивность дождя зависит от скорости движения и при длине бьефа 100…500 м колеблется от 0,12 до 0,7 мм/мин. 

Производительность этого агрегата при поливной норме 300 м3/га и коэффициенте использования рабочего времени η=0,8 за час чистой работы составляет 1,6 га, за смену -6…7 га, за сезон -120…150 га.

Средний коэффициент использования  рабочего времени колеблется от 0,7 до 0,8. Обслуживающий персонал 1-2 человека. Скорость при движении вперед изменяется от 205 до 1040 м/ч, при движении назад работает на двух скоростях, транспортная скорость 5080 м/ч. Средний слой дождя за один проход 7….20 мм при поливной норме соответственно 70 и 200 м3/га.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оросительная  и водосборная сеть.

Оросительная сеть по выполняемым задачам делится  на проводящую и регулирующую. Проводящая сеть включает крупные постоянные каналы:

магистральный канал забирает воду из источника орошения и подводит ее к орошаемой территории. Чтобы канал мог оросить большую площадь, его проводят по командным, то есть более высоким, отметкам территории;

межхозяйственный распределитель забирает воду из магистрального канала и подает ее на территорию нескольких колхозов и совхозов;

хозяйственный распределитель забирает воду из межхозяйственного распределителя и подает ее на территорию одного хозяйства (колхоз или совхоз);

межучастковый распределитель подает воду на несколько севооборотных участков;

участковый распределитель подает воду только на один севооборотный участок;

К каналам регулирующей сети относятся мелкие временные  каналы, которые весной нарезают каналокопателями, а осенью перед пахотой заравнивают. Кроме земляных каналов, регулирующую сеть можно устраивать из закрытых и открытых быстро разборных трубопроводов. К каналам регулирующей сети относятся:

временные оросители, подают воду на поле площадью 4...10 га. Их нарезают каналокопателями, осенью временные  оросители заравнивают. Если временный (картовый) ороситель обслуживает площадь в 20 га и более, то его делают постоянным и полив проводят из этого канала по схеме: постоянный канал — выводные и поливные борозды (полосы) ;

выводные борозды и  поливные полиэтиленовые и другие трубопроводы забирают воду из картовых оросителей или из гидрантов поливных трубопроводов и подают ее на поливную площадку, то есть площадку, ограниченную двумя выводными бороздами или поливными трубопроводами.

Поливные площадки обычно в 4...S раз меньше площади карты и составляют 1...3 га. Размер поливной площадки, как и поливной карты, зависит от степени выровненной поверхности поля, то есть длины поливных борозд или полос: чем ровнее поверхность, тем больше поливная площадка; распределительные, или секционные, борозды забирают воду из выводной борозды и подают ее на секцию борозд. Секция обычно объединяет от 10 до 20 поливных борозд и более. Распределительную борозду устраивают обычно рядом с выводной канало-копателем КЗУ-30 или вручную объединением поливных борозд; поливная сеть — это поливные борозды, полосы, чеки, которыми поливная вода распределяется по полю.

Для защиты от затопления и заболачивания, а следовательно, и возможного засоления почв и почвогрунтов на орошаемой территории создают не только оросительную, но и водосбросную и дренажную сеть. Водосбросную сеть обычно устраивают с целью сброса избыточных и катастрофических (прорывы дамб каналов) вод, а дренажную — с целью понижения и поддержания заданного уровня грунтовых вод. Поэтому оросительную сеть каналов создают одновременно с водосбросной и дренажной  сетью.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сооружения  на сети.

Сооружения на каналах подразделяются на типовые имеющие одинаковую конструкцию и отличающиеся друг от друга только размерами и индивидуальные. Первые строятся по типовым проектам, а вторые — по индивидуальным.

Как типовые, так и индивидуальные гидротехнические сооружения бывают монолитными, сборными и комбинированными; открытыми и закрытыми (трубчатыми). Они делятся на регулируемые и нерегулируемые (с затворами и без них).

Водовыпуски (регуляторы) располагают в голове всех распределителей и временных оросителей для регулирования подачи воды в них из каналов старшего порядка.

На каналах с большими расходами и малыми гидравлическими  перепадами строят открытые шлюзы-регуляторы одно- и многопролетные. Для пропуска малых расходов при большом гидравлическом перепаде (0,5 м и более) применяют трубчатые водовыпуски. Водовыпуски строят с переездом и без переезда. Водовыпуски оборудуют плоскими или сегментными рабочими затворами, подъем, и опускание которых осуществляется подъемниками ручными винтовыми или оборудованными электроприводом.

Отверстия водовыпусков рассчитывают на пропуск форсированного расхода младшего распределителя при нормальном уровне воды в старшем канале и на пропуск нормального расхода при минимальном уровне воды в старшем канале. Типовые трубчатые водовыпуски подбирают на пропуск форсированного (или нормального) расхода.

Водоподпорные (перегораживающие) сооружения предназначены в основном для поддержания в каналах необходимых командных уровней воды при пропуске расходов Q<QHopM. Конструктивно они представляют собой шлюзы-водовыпуски со щитовыми затворами, которыми полностью или частично перекрывают водный поток и тем самым создают подпор уровня воды в канале.

Водоподпорные сооружения проектируют на старших каналах  за водовыпусками в младшие каналы. Это дает возможность обеспечить подачу воды в младшие каналы в порядке очередности без значительного увеличения высоты дамб и сброса воды из старшего канала.

Роль водоподпорных  сооружений могут выполнять оборудованные затворами сопрягающие, проводящие и сбросные сооружения.

Сопрягающие сооружения. Когда при трассировании канала в земляном русле по уклону местности скорости течения оказываются больше допустимых на размыв, то его проектируют с допустимым уклоном.

Перепад — это гидротехническое сооружение, выполненное в виде ступеней для сосредоточенного падения воды в канале. Гашение энергии падающей воды осуществляется в водобойном колодце. В зависимости от уклона и длины склона проектируют одноступенчатые и многоступенчатые перепады. В конце сбросных каналов, где допустим размыв отводящего канала, проектируют консольные перепады. Перепады располагают на участках с крутым склоном или у обрыва, где из-за превышения допустимой скорости нельзя применять быстроток.

Информация о работе Разработка режима орошения сельскохозяйственных культур