1.3. Расчет поливных режимов.
В практике орошения в зависимости от поставленных задач различают проектный и эксплуатационный режимы орошения с/х культур. Эксплуатационный режим, в свою очередь, подразделяют на плановый и оперативный.
Проектный режим орошения разрабатывают с учетом уровня агротехники, имеющихся данных опытно – мелиоративных станций и научно–исследовательских институтов для проектируемой зоны орошения и года выбранной обеспеченности. Эти разработки осуществляют в основном по крупным массивам орошения с возможной детализацией по отдельным районам орошения. В основу расчетов положен принцип построения графиков гидромодуля для каждого севооборотного участка на основе интегральных кривых дефицитов водопотребления с/х культур, исходя из норм и сроков полива каждой культуры с учетом почвенно-мелиоративных условий, а также параметров поливной и дождевальной техники. Следующий этап расчета- определение расходов воды на севооборотный участок, в хозяйство или массив орошения, исходя из площади орошения, коэффициентов полезного действия оросительной сети, коэффициентов полезного использования оросительной воды.
В конечном итоге определяют водозабор в оросительную систему, а также проектный расход через гидротехнические сооружения на сети.
Эксплуатационные плановые режимы орошения отличаются от проектных значительной дифференцированностью по каждому полю с учетом почвенных, гидрогеологических, агротехнических условий и сортовых особенностей культур, хозяйственных возможностей, а также с учетом изменения погодных условий. Они являются основой для составления внутрихозяйственных планов водопользования.
Эксплуатационные оперативные режимы орошения складываются при реализации внутрихозяйственных планов водопользования, в которые вносят уточнения и изменения в зависимости от конкретных условий орошения. При идеальных условиях плановые и оперативные эксплуатационные режимы должны совпадать.
В случае отсутствия данных при планировании можно использовать материалы аналогичных близлежащих районов.
Для расчетов поливных режимов наиболее широко применяют метод водного баланса А. Н. Костякова.
Е=Мнт +10£Р+∆W ± g , (1.1)
Где Е - суммарное водопотребление с/х культур, м3/га;
Мнт – оросительная норма нетто, м3/га;
10 - коэффициент для пересчета слоя осадков в оросительную норму;
£ - коэффициент, показывающий долю осадков, используемых растениями,
Р – атмосферные осадки, мм;
∆W – количество воды, используемое растениями из корнеобитаемого слоя почвы, м3/га;
g – влагообмен почвенных и грунтовых вод, м/сут,
или эмпирическую формулу А. Н. Костякова
Е = у · εу , (1.2)
Где у – требуемая урожайность культуры, т/га;
εу – коэффициент водопотребления, м3/т.
Коэффициент водопотребления имеет конкретное численное значение для каждой с/х культуры и зоны орошения и представляет собой количество воды, расходуемое на транспирацию и испарение почвой для образования единицы товарной продукции.
Для условий сухих субтропиков академик И. А. Шаров рекомендует определять суммарный расход воды полем (суммарное водопотребление) по зависимости, м3/га,
Е = ае (t-t0) , (1.3)
Где а – продолжительность вегетационного или расчетного периода, сут;
е – модуль испарения, м3/га на 1°С;
t – среднесуточная температура воздуха вегетационного или расчетного периода по сухому термометру, °С;
t0 – средняя температура смоченного термометра, °С.
Установлено, что для указанной климатической зоны t0 = -2 °С, тогда
Е = ае (t+2). (1.4)
Модуль испарения, по данным натурных исследований, в зависимости от влажности почвы изменяется от 1,3 до 2,7 м3/га на 1°С. В среднем можно принять е = 2 м3/га на 1°С.
Для условий оптимальной влагообеспеченности растений суммарное водопотребление А. М. Алпатьев и С. М. Алпатьев предложили определять в зависимости от средних суточных дефицитов влажности воздуха по формуле:
Е = КΣd , (1. 5)
Где Е – суммарное водопотребление, мм;
К – коэффициент, учитывающий биологические особенности растений и влияние внешней среды.
Для юга европейской части РФ К=0,35…0,45. Для северо-запада К=0,55…0,65;
Σd – сумма среднесуточных дефицитов влажности воздуха за вегетационный или расчетный период, гПа.
В зоне недостаточного увлажнения испаряемость за месяц, мм, можно вычислить по формуле Н.Н.Иванова:
Е0 = 0,0018 (25+ t) (100-а)К0 , (1. 6)
Где t –среднемесячная температура воздуха, °С;
а – среднемесячная относительная влажность воздуха, %
К0 – микроклиматический коэффициент.
Микроклиматический коэффициент характеризует возможное изменение микроклимата поля под влиянием орошения. При расчетах его учитывают в том случае, если для определения испаряемости используют метеорологические данные по температуре и относительной влажности воздуха, полученные за пределами орошаемых массивов. (табл.1).
- Глава 1.
- Предмет и задачи эксплуатации гидромелиоративных систем.
- Современные гидромелиоративные системы и основные задачи их эксплуатации.
- Организация эксплуатации гидромелиоративных систем и основных задач эксплуатационной службы.
- Глава 2.
- Технические средства эксплуатации и управления на гидромелиоративных системах
- Эксплуатационная гидрометрия и учет воды на гидромелиоративных системах
- Организация службы эксплуатации гидромелиоративных систем
- Техническое обслуживание и ремонтные работы на гидромелиоративных системах
- Лекция 10. Регулирование водного режима на осушительно-увлажнительных и осушительных системах. Внутрихозяйственное регулирование водного режима.
- Лекция 11 Системное регулирование водного режима
- Комплексная реконструкция и развитие оросительных систем
- Лекция 12 Реконструкция и дооборудование осушительных систем
- Автоматизация гидромелиоративных систем
- Затопление осушаемых земель летними паводками в вегетационный период и сроки отвода из корнеобитаемого слоя избыточной влаги.
- Проекты по эксплуатации гидромелиоративных систем.
- 1.1. Технико-экономическая характеристика объектов эксплуатации.
- 1.2. Управление мелиоративными режимами орошаемых или осушаемых земель.
- 1.3. Состав и объемы эксплуатационных работ.
- 1.4. Организация технической эксплуатации.
- 1.5. Средства водоучета и контроля за мелиоративным состоянием земель. Эксплуатационная обстановка.
- 1.6. Средства механизации ремонтно-эксплуатационных работ и транспорт.
- 1.7. Производственная база, жилье. Служба эксплуатации.
- 1.8. Ежегодные затраты на эксплуатацию.
- 1.9. Эксплуатация по пусковым комплексам. Эксплуатация сложных сооружений.
- Охрана природы при эксплуатации гидромелиоративных систем.
- 1.1. Охрана водных ресурсов.
- 1.2. Охрана земельных ресурсов.
- Эксплуатация оросительных систем. Основы водопользования на оросительных системах.
- Понятие о плановом водопользовании.
- 1.2. Принципы планового водопользования.
- 1.3. Оросительная способность системы и источника орошения.
- Планирование внутрихозяйственного водопользования.
- 1.1. Состав внутрихозяйственного плана водопользования.
- 1.2. Необходимые материалы для составления планов
- 1.3. Расчет поливных режимов.
- Микроклиматический коэффициент в зависимости от орошаемой площади и коэффициента природного увлажнения территории (Ку) (по а.В. Данильченко).
- 1.4. Составление планов подачи, полива и распределения воды в хозяйствах.
- 1.5. Календарный план эксплуатационных мероприятий.
- 1.6. Внутрихозяйственный оборот
- 1.7. Оперативное планирование водопользования.
- Классификация потерь воды на оросительных системах.
- 1.2.Методы определения потерь воды на фильтрацию
- 3. Классификация методов борьбы с потерями.
- 1. 4. Краткая характеристика и условия применения методов борьбы с потерями.
- 5. Общий коэффициент полезного использования оросительной воды на системе (киВс).
- Улучшение мелиоративного состояния орошаемых земель.
- 1. Мелиоративная служба на оросительных системах.
- 1. 2. Динамика колебаний уровней грунтовых вод.
- 3. Причины засоления и заболачивания орошаемых земель.
- 4. Мероприятия по улучшению мелиоративного состояния орошаемых земель.
- 1. 5. Мероприятия по предупреждению и борьбе с засолением и заболачиванием орошаемых земель.
- 2. Эксплуатация рисовых систем.
- 3. Эксплуатация систем на местном стоке.
- 1.4. Эксплуатация систем на сточных водах.