Расчет режима орошения кормосмеси дождеванием в Мухоршибирском районе Республики Бурятия

Природно-климатические условия, почвы и почвенные ресурсы Мухоршибирского района Республики Бурятия. Виды оросительных мелиораций, техника дождевания. Порядок выполнения расчетов режима орошения дождеванием. Экономическая эффективность в мелиорации.

Рубрика Сельское, лесное хозяйство и землепользование
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 19.01.2013
Размер файла 3,9 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Верхний оптимальный предел запаса воды в активном слое (м3/га) определяют по формуле:

Wвоп = 100·h·d·внв,

где

h - активный слой почвы, м;

d - объемная масса, г/см3;

внв - наименьшая влагоемкость активного слоя почвы, % массы сухой почвы.

Верхний оптимальный предел запаса воды в активном слое почвы Wвоп зависит от биологических особенностей, фаз вегетации и глубины распространения корневой системы растений.

Нижний оптимальный предел Wноп соответствует объему воды в активном слое, ниже которого влажность не должна опускаться. Его определяют по формуле: Wноп = 100·h·d·в ноп, где

в ноп - минимальная допустимая влажность почвы от НВ, % массы сухой почвы.

Значения Wвоп и Wноп необходимо записать в таблицу 6. По данным этой таблицы строят график предельных запасов воды в активном слое почвы (рис.1). На графике получают две кривые: Wвоп и Wноп. Кривая Wвоп будет сигнализировать о необходимости проведения полива, как только кривая фактического запаса воды в активном слое будет приближаться к ней или пересечет кривую линии Wноп. Линия пересечения их означает дату начала полива, которая устанавливается по графику.

Кривая Wвоп служит "потолком" при назначении поливных норм (m), которые должны быть такими, чтобы после полива запас воды в активном слое не превышал верхнего оптимального предела (Wвоп).

Разность запасов воды в активном слое почвы между Wвоп и Wноп является ориентиром величины нормы (m).

Для заполнения таблицы 7 вначале определяют запас воды в активном слое почвы на день посева культуры по формуле: Wпос =Wвоп ·Кн, м3/га, где

Wвоп - запас воды, соответствующий верхнему оптимальному пределу на первую декаду для посева, м3/га (табл.6);

Кн - коэффициент насыщения почвы водой перед посевом (в вариантах заданий).

Полученное значение Wпос наносят на график (рис.1) с указанием Wн. Эта точка является началом кривой фактического запаса воды.

Результаты определения Wпос записывают на начало первой декады для посева в таблицу 7. Запас воды на конец первой декады вегетации вычисляют по формуле:

Wк = Wпос±3В, м3/га,

где

±3В - баланс воды за декаду, м3/га.

Запас воды, соответствующий Wк, записывают в графу изменения запасов воды за декаду (табл.7).

Запас воды на конец декады определяют по формуле Wк = Wн ±3В. Результаты записывают в таблицу 7 (до полива). Такой порядок расчета сохраняется до тех пор, пока запас воды на конец декады не окажется меньше нижнего оптимального предела (табл.6). Когда запас воды на конец декады Wк окажется меньше Wноп и кривая фактического запаса вода пересечет кривую запаса Wноп, тогда определяемая по горизонтальной оси графика линия пересечения будет началом проведения полива. Максимальная поливная норма (м3/га) равна зависимости: mмах = Wвоп - Wноп?

После завершения расчетов для определения нормы, срока и числа поливов по культуре все результаты переносят на график полива (рис.1).

Для севооборота такие расчеты и график полива составляют по каждой культуре, а затем составляют ведомость поливов по культуре севооборота с неукомплектованным и укомплектованным графиками (табл.8).

На основании данных ведомости (табл.8) составляют график полива культур севооборота. Расчет ведут в следующей последовательности.

Продолжительность полива Тп (сут.) поля севооборота определяют по формуле:

Тп = Т/N,

где

Т - межполивной период, сут. (Т=10-16 сут.);

N - число полей в севообороте.

Расход воды Q (л/с) на полив площади, занятой культурой, вычисляют по формуле:

Q = m·N·w/86,4·Тп, л/с,

где

m - поливная норма, м3/га;

N - число полей, занятых культурой в севообороте;

w - площадь под культурой, га;

86,4 - коэффициент перевода расхода воды из м3/га в л/с.

Результаты расчетов записывают в таблицу 8. По ее данным строят неукомплектованный график.

Однако для организации полива он неудобен, так как в одни и те же дни требуется проводить поливы на плантациях нескольких культур или на нескольких полях. Поэтому график поливов укомплектовывают так, чтобы расход воды, подаваемые на поля, отличались один от другого не более чем на 10%.

При укомплектовании необходимо, чтобы объем воды для данного полива культуры не изменялся:

Qн Тн = Qу Ту,

где

Qн, Qу - расход воды по неукомплектованному и укомплектованному графикам (л/с);

Тн, Ту - время полива, принятое в неукомплектованном и укомплектованном графиках, (сут.).

Рекомендуется изменять поливной период за счет сокращения продолжительности полива. Запаздывать с началом полива и начинать его на 3 - 4 дня раньше не рекомендуется.

Среднюю ординату укомплектованного графика определяют по выражению:

Qср = (Q1 + Q2 + Q3 + …+ Qn) / n,

где

Q1, Q2, Q3, …, Qn - расход воды, л/с;

n - число расходов.

Продолжительность полива Ту (сут.) для укомплектованного графика определяют по формуле:

Ту = Qн · Тн / Qср

Расход воды для укомплектованного графика определяют по формуле:

Qу = Qн · Тн / Ту.

Сроки полива по культурам севооборота определяют по укомплектованному графику.

Расчет потребности в технике для полива дождеванием

При расчетах режима орошения сельскохозяйственных культур дождеванием необходимо определить потребность в технике в зависимости от марки дождевальных машин либо от числа проходов для выдачи расчетной поливной нормы (ДДА-100МА), либо от продолжительности полива одного полного оборота при круглосуточной работе дождевальной машины ("Фрегат"), либо от времени стоянки машины на одной позиции при поливе (ДДН-70, ДДН-100, "Днепре" и ДКШ-64 "Волжанка").

Кроме того, определяют производительности дождевальных машин за смену, за сутки, исходя из расчетной величины поливной нормы.

При поливе дождевальными машинами ДДА-100МА определяют количество проходов вдоль открытого временного оросителя (канал) в зависимости от величины поливной нормы (m) и слоя воды, выливаемой машиной за один проход по формуле:

N = m: h1,

где

N - число проходов;

m - поливная норма, мм;

h1 - слой воды за один проход машины, мм.

При поливе дождевальными машинами позиционного действия ДДН-70, ДДН-100 и другими определяют продолжительность полива на одной позиции в зависимости от величины поливной нормы по формуле:

Тпоз = m · Fn · K ·1000/ Qм ·60 = 16,7 · m · Fn · K/ Qм мин,

где

m - поливная норма брутто, м3/га;

Fn - площадь полива агрегатом на одной позиции, га;

К - коэффициент учета потери воды на испарение во время полива (К = 1 - 1,3).

При поливе дождевальными машинами ДМУ-Б-"Фрегат"-454 определяют время полного оборота "Фрегата", за которое выдается требуемая поливная норма при круглосуточной работе:

Тоб= m · Fк /86,4·Q · Kсут в сут,

где

m - поливная норма, м3/га;

Fк - площадь полива одного круга, га;

Q - расход воды машиной (от 70 до 100 литров), л/с;

Kсут - коэффициент учета рабочего времени за сутки (Kсут = 0,8 - 0,9);

в сут - коэффициент учета потери воды на испарение (в=1,1-1,3).

Для определения производительности дождевальных машин за смену используют формулу:

Псм = (3,6 · Q · tсм · Kсм · в) / m, га,

где

Q - расход воды машиной, л/с;

tсм - время полива за смену, час (tсм=8-10 час);

Kсм - коэффициент использования времени за смену (Kсм= 0,7-0,9);

в - коэффициент учета потери воды на испарение (в=1,1-1,3);

m - поливная норма брутто, м3/га.

Определение суточной производительности дождевальных машин позиционно действия производится по формуле:

Псм = (3,6 · Q · tсут · Kсут· в) / m, га,

где

Q - расход воды машиной, л/с;

tсут - продолжительность полива в сутки, час;

Kсут - коэффициент использования рабочего времени за сутки (Kсут = 0,7 - 0,91);

в - коэффициент учета потери воды на испарение (в=1,1-1,4);

m - поливная норма брутто, м3/га.

Расчеты по таблице 3:

По приходу воды - П

1) От осадков:

2) От углубления активного слоя почвы:

Расход воды - Р

На транспирацию и испарение:

Предельно допустимые запасы воды в активном слое почвы, м3/га

1)

2)

3)

Как видно из расчетов (приложение 5), при возделывании кормосмеси на силос в условиях Мухоршибирского района наблюдается острая нехватка запасов почвенной влаги. При этом характер атмосферного увлажнения и распределения осадков в течение вегетационного периода не позволяет восполнить этот недостаток. Этим обосновывается необходимость применения орошения.

Кормосмеси представляют собой смесь кормовых трав (злаковых и бобовых), которые убираются в период пика нарастания зеленой массы и используются для приготовления сочных кормов. Известно, что силос содержит много питательных веществ, витаминов и позволяет увеличить надои молока и прирост веса крупного рогатого скота.

Предельно допустимые запасы влаги в почве по декадам представлены в приложении 6. Исходя из таблицы и графика выясняем, что особую необходимость во влаге посевы кормосмеси испытывают в следующие периоды: 1 и 3 декады июня, 1 декада июля, конец 2 декады августа.

Таким образом, для получения заданного урожая культуры кормосмеь на силос в условиях Мухоршибирского района требуется 4 полива за вегетацию.

Первый - 10 июня, поливная норма 390 м3/га, второй - 26 июня, поливная норма 400 м3/га, третий - 7 июля, поливная норма 370 м3/га, четвертый - 20 августа, поливная норма - 670 м3/га. Суммарная оросительная норма равна - 1830 м3/га.

При расчетах режима орошения сельскохозяйственных культур дождеванием необходимо определить потребность в технике в зависимости от марки дождевальных машин либо от числа проходов для выдачи расчетной поливной нормы (ДДА-100МА), либо от продолжительности полива одного полного оборота при круглосуточной работе дождевальной машины ("Фрегат"), либо от времени стоянки машины на одной позиции при поливе (ДДН-70, ДДН-100, "Днепре" и ДКШ-64 "Волжанка").

Кроме того, определяют производительности дождевальных машин за смену, за сутки, исходя из расчетной величины поливной нормы.

При поливе дождевальными машинами ДДА-100МА определяют количество проходов вдоль открытого временного оросителя (канал) в зависимости от величины поливной нормы (m) и слоя воды, выливаемой машиной за один проход по формуле:

N = m: h1,

где

N - число проходов;

m - поливная норма, мм;

h1 - слой воды за один проход машины, мм.

При поливе дождевальными машинами позиционного действия ДДН-70, ДДН-100 и другими определяют продолжительность полива на одной позиции в зависимости от величины поливной нормы по формуле:

Тпоз = m · Fn · K ·1000/ Qм ·60 = 16,7 · m · Fn · K/ Qм мин,

где

m - поливная норма брутто, м3/га;

Fn - площадь полива агрегатом на одной позиции, га;

К - коэффициент учета потери воды на испарение во время полива (К = 1 - 1,3).

При поливе дождевальными машинами ДМУ-Б-"Фрегат"-454 определяют время полного оборота "Фрегата", за которое выдается требуемая поливная норма при круглосуточной работе:

Тоб= m · Fк /86,4·Q · Kсут в сут,

где

m - поливная норма, м3/га;

Fк - площадь полива одного круга, га;

Q - расход воды машиной (от 70 до 100 литров), л/с;

Kсут - коэффициент учета рабочего времени за сутки (Kсут = 0,8 - 0,9);

в сут - коэффициент учета потери воды на испарение (в=1,1-1,3).

Для определения производительности дождевальных машин за смену используют формулу:

Псм = (3,6 · Q · tсм · Kсм · в) / m, га,

где

Q - расход воды машиной, л/с;

tсм - время полива за смену, час (tсм=8-10 час);

Kсм - коэффициент использования времени за смену (Kсм= 0,7-0,9);

в - коэффициент учета потери воды на испарение (в=1,1-1,3);

m - поливная норма брутто, м3/га.

Определение суточной производительности дождевальных машин позиционно действия производится по формуле:

Псм = (3,6 · Q · tсут · Kсут· в) / m, га,

где

Q - расход воды машиной, л/с;

tсут - продолжительность полива в сутки, час;

Kсут - коэффициент использования рабочего времени за сутки (Kсут = 0,7 - 0,91);

в - коэффициент учета потери воды на испарение (в=1,1-1,4);

m - поливная норма брутто, м3/га.

Глава 4. Экономическая эффективность в мелиорации

Экономическая эффективность орошения сельскохозяйственных зависит от влагообеспеченности, погодных и почвенно-механических условий, физиологических потребностей культуры, цены реализации продукции на рынке и от затрат на орошение.

Мелиорация наиболее эффективна при совместном применении её видов и тесно связана с культурно-техническими работами и приёмами земледелия; в совокупности они составляют единый комплекс по улучшению природных условий земель. В зоне осушения оптимальный режим влажности почвы лучше всего обеспечивается при двустороннем его регулировании, для чего строят осушительно-увлажнительные системы, которые отводят воду весной и в период сильных дождей и увлажняют территории в засушливое время, т.е. дают возможность сочетать осушение с орошением. В районах орошения одновременно с оросительной сетью, как правило, создают коллекторно-дренажную сеть, препятствующую избыточному подъёму грунтовых вод и возможному засолению почв. Осушаемые кислые почвы известкуют. Мелиорация земель необходимо сочетать с их правильным освоением и с. - х. использованием (севообороты, подбор культур и сортов, технология возделывания и т.д.).

Мелиорация земельных территорий влечёт за собой и улучшение климата, особенно в засушливых районах: орошение увеличивает влажность воздуха в приземном слое (благодаря испарению влаги с почвы и растительного покрова), что, в свою очередь, понижает его температуру и смягчает действие засух.

Для современного этапа развития Мелиорация характерен охват ею земельных массивов в десятки и сотни тысяч га. В этих условиях возрастает значение научно обоснованного выбора комплекса мелиоративных мероприятий, не вызывающих отрицательных воздействий на природу и природные ресурсы. Например, при неправильной организации орошения возможны засоление, заболачивание и эрозия почв; осушения - пересушка земель под лесами, лугами и др. угодьями; создание водохранилищ без учёта режима грунтовых вод может вызвать повышение их уровня и повлечь за собой заболачивание земель и ухудшение санитарного состояния местности; при несоблюдении мелиоративных правил загрязняются воды рек и водоёмов, что затрудняет рыбоводство. Для составления проекта Мелиорация территории предварительно проводят мелиоративные изыскания - комплекс топографо-геодезических, геологических, гидрогеологических, почвенных, геоботанических, климатологических и др. исследований. Огромное практическое значение при проектировании Мелиорация имеют учения о биосфере, биоценозах, а также мероприятия, связанные с охраной природы (см. также Природопользование).

Мелиорация требует значительных капитальных затрат, которые окупаются за несколько лет повышением экономического плодородия мелиорируемых земель, т.е. их продуктивности, по сравнению с продуктивностью до проведения Мелиорация (например, в СССР урожай зерновых культур при орошении выше в 1,5-2 и более раз, люцерны в 4-5 раз, чем на неорошаемых землях; известкование увеличивает урожай зерна в среднем на 3-4 ц с 1 га, картофеля на 15 ц, сахарной свёклы на 60 ц). Мелиорация благоприятно сказывается на экономической эффективности с. - х. производства: возрастают продуктивность и рентабельность сельского хозяйства, повышаются выход продукции и доход с 1 га (благодаря введению интенсивных культур, увеличению урожайности и применению повторных посевов) и на единицу затрат труда. Доход земледелия орошаемого и земледелия на осушаемых землях значительно выше, чем на немелиорируемых.

В центре внимания экономики мелиорации находятся вопросы технико-экономического обоснования проектов реконструкции мелиоративных систем, составление бизнес-планов развития сельхозпредприятий и обоснование инвестиций в мелиоративную отрасль, а также оценка эффективности инвестиционных проектов мелиоративной отрасли.

Указанным направлением разработана "Методика проведения расчетов затрат на оказание услуг по подаче воды.", включающая схему определения затрат, подлежащих частичной компенсации из средств водопользователей, региональных и муниципальных бюджетов, расчет объемов компенсационных сумм при условии введения платы за услуги по подаче воды на орошение и сельскохозяйственное водоснабжение, подлежащих возмещению водопользователями, блок-схемы расчета объемов компенсационных сумм, подлежащих возмещению водопользователями, блок-схемы расчета тарифов по 4-м типам услуг по подаче воды; рассмотрена организация договорных отношений между хозяйствующими субъектами системы платных услуг по подаче воды.

В "Требованиях к технико-экономическому обоснованию." проведена предварительная оценка реальности осуществления реконструкции мелиоративного объекта с учетом условий внешней среды (рыночной, социально-экономической, проектной). Проведены сценарные расчеты по обоснованию необходимости бюджетной инвестиционной поддержки бизнес-планов реконструкции внутрихозяйственных поливных сетей. Показан механизм выделения очередей реконструкции по условиям фактического финансирования и с учетом водобалансовых, технологических и др. ограничений.

Сотрудники отдела принимали участие в разработке "Концепции развития гидромелиорации сельскохозяйственных земель России на 2010-2015 годы и на периоды до 2020 и 2025 годов". Цель программы - обеспечение продовольственной безопасности России за счет восстановления и развития мелиоративного комплекса АПК страны и обеспечения его эффективного и устойчивого развития.

В настоящее время экономико-мелиоративным направлением планируется провести исследования, доработать и представить к утверждению методику расчета затрат на оказание услуг по подаче воды для орошения сельскохозяйственных культур и водоснабжения, а также провести исследования и разработать предложения по разработке программы развития мелиорации сельскохозяйственных земель России до 2020 года.

Оптимальная степень влагообеспечения (% от полезной влагоемкости) в основном корнеобитаемом слое трав кормосмеси составляет 60-70 %. У злаковых недостаток воды в фазе выбрасывания колоса до молочной спелости отрицательно влияет на урожайность. Орошение - очень дорогое средство интенсификации. Окупаемость зависит от направления использования кукурузы и от цен реализации. Так, например, в Германии при цене реализации зерна кормосмеси 13 евро/ц затраты на орошение не должны превышать 1,75 евро/мм дополнительной влаги. На ранних фазах развития, если стоит не очень засушливая погода, орошение может быть даже вредным и оказать отрицательное влияние, так как оно снижает температуру почвы.

Орошение становится эффективным тогда, когда соблюдаются сроки поливов, особенно в критические периоды потребления влаги. Кроме того, поскольку окупаемость кормосмеси в конечном итоге выражается в повышения качества и количество продукции животноводства, очень важным является соблюдение всей цепочки технологических мероприятий по выращиванию скота и получения прибавок мяса и/или молока. Заключение

Оросительные мелиорации имеют задачей обеспечение и регулирование нужного водного и связанного с ним теплового и питательного режимов почв на определенных сельскохозяйственных площадях, испытывающих недостатки влаги, необходимой для повышения плодородия почв, получения высоких и устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур.

В зоне недостаточного естественного увлажнения вода как фактор урожая находится в первом минимуме. В силу закона минимума уровень урожайности в таких условиях определяется главным образом степенью обеспечения растений водой. Полив должен осуществляться во все периоды жизни растений. Особенно он важен в такие периоды как после посадки или посева, цветение, плодоношение. При этом необходимо поливать строго определёнными нормами, избегая переувлажнения почвы, и недостатка влаги.

Расчет режима орошения сельскохозяйственных культур дождеванием, составленный с учетом климатических данный, биологических особенностей выбранной культуры и других факторов, позволил составить ведомость предварительных водобалансовых расчетов, вычислить предельно допустимые запасы воды в активном слое почвы, определить нормы и сроки поливов за вегетационный период

Продуктивность орошаемого гектара в 3-5 раз выше богарного, а эффективность использования удобрений в 2-3 раза выше. Без орошения практически невозможно обеспечить рентабельное производство овощей и кормов. В настоящее время в мире более 40% сельскохозяйственной продукции получают с орошаемых земель, составляющих менее 20% от всей площади пашни, в России более 80% овощей производятся на орошаемых землях.

Для обеспечения рационального природопользования требуется разработка инвестиционных проектов по орошению с техникой полива, в наибольшей степени адаптированной к условиям применения, учитывающей требования экономного использования воды и энергии, экологической безопасности, сохранения и повышения плодородия почв. Однако практика сельскохозяйственного производства свидетельствует о том, что существующие системы орошения не всегда обеспечивают рациональное использование природно-ресурсного потенциала и экологическую безопасность агроландшафтов, отмечаются значительные потери оросительной воды на сброс и инфильтрацию, что ухудшает экологическую обстановку и снижает экономический эффект.

Негативные экологические процессы обусловлены невысоким качеством технологий орошения из-за того, что при проектировании оросительных систем применяется нормативно-методическая документация, не учитывающая современный уровень развития техники полива, степень дифференциации экологических и технико-экономических характеристик различных технологий и технических средств полива, почвенно-климатических и организационно-хозяйственных факторов.

Поэтому актуальной задачей является совершенствование нормативно-методической и информационной базы в области обоснования инвестиционных проектов по орошению с ориентацией на экологические аспекты применения и оценки эффективности техники полива, с учетом пространственно-временной изменчивости почвенно-климатических условий, факторов неопределенности и риска.

Литература

1. Агрогидрологические свойства почв Забайкалья. - Л.: Гидрометеоиздат, 1970.

2. Агроклиматические ресурсы Бурятской АССР. - Л., Гидрометеоиздат, 1974 - С.166

3. Агрофизическая характеристика почв Нечерноземной зоны азиатской части СССР. - М.: Колос, 1978.

4. Аскоченский А.Н. Орошение и обводнение в СССР. - Москва: Колос, 1967.

5. Битюков К.К., Дорожко П.К. Орошение сельскохозяйственных культур в степных районах. - Москва: Колос, 1965.

6. Волковский П.А., Розов А.А. Практикум по сельскохозяйственным мелиорациям. - Москва: Колос, 1980.

7. Гарюгин Г.А. Орошение сельскохозяйственных культур. - Москва: Колос, 1979.

8. Голованов А.И. Мелиоративное земледелие. - Москва: Агропромиздат, 1986.

9. Голованов А.И. Природообустройство. - Москва: Колос, 2008.

10. Дамбаев З.Ц. Физико-географическое районирование Бурятии // Вестник БГУ. - Улан-Удэ, 1997.

11. Дмитриев В.С., Гарюгин Г.А., Костин И.С. Орошение зерновых культур - Москва: Колос, 1969.

12. Ерхон Н.С., Ильин Н.И., Мисенев В.С. Мелиорация земель. - Москва: Агропромиздат, 1991.

13. Иванова Г.А., Намдакова С.Б., Тармаев В.А. Мелиорация, рекультивация и охрана земель. - Улан-Удэ: Изд-во БГСХА им В.Р. Филиппова, 2007.

14. Ильин Ю.М., Куликов А.И. Мелиоративное земледелие Бурятии. - Улан-Удэ: Изд-во БГСХА им В.Р. Филиппова, 2008.

15. Ишигенов И.А. Агрономическая характеристика почв Бурятии. - Бурятское книжное издательство Улан-Удэ, 1972 - С. 208

16. Колпаков В.В., Сухарев И.П. Сельскохозяйственные мелиорации. - М., Колос, 1981.

17. Костяков А.Н. Основы мелиорации. - Москва: Cельхозгиз, 1960.

18. Лысогоров С.Д. Орошаемое земледелие. - Москва: Сельхозгиз, 1971 г.

19. Малахинов А.С., Батудаев А.П., и др. / Практикум по сельскохозяйственным мелиорациям. - Улан-Удэ: Изд-во БГСХА им.В.Р. Филиппова, 2004.

20. Мелиоративное орошение/ Сборник научных трудов. - Москва: Агропромиздат, 1988.

21. Ногина Н.А. Почвы Забайкалья. - М.: Сельхозгиз, 1964.

22. Современные способы техники полива и режим орошения сельскохозяйственных культур/ Сборник научных трудов. - Новочеркаск: ЮжНИИГиМА, 1980.

23. Тармаев В.А. Мелиорация и охрана земель. - Улан-Удэ: Изд-во БГСХА им В.Р. Филиппова, 2009.

Приложение

Рисунок 1. Схема полива по бороздам

1. Распределитель

2. Временный ороситель

3. Выводная борозда

4. Распределительные борозды

5. Поливные борозды

Рисунок 2. Схема полива напуском по полосам

1. Временный ороситель

2. Выводная борозда

3. Валик

4. Поливная полоса

Рисунок 3. Схема системы подпочвенного орошения

1. Водоисточник

2. Насосная станция

3. Очистные сооружения

4. Распределительный трубопровод

5. Колодец-стояк

6. Водоотводный аэрационный трубопровод

7. Колодец переключатель

8. Увлажнительные трубопроводы

Рисунок 4. Принципиальная схема системы капельного орошения

1. Водозаборный узел

2. Напорообразующий узел

3. Головная задвижка

4. Фильтр

5. Водомерное устройство

6. Манометр

7. Устройство подачи в трубопроводную сеть удобрений

8. Каналы связи

9. Магистральный трубопровод

10. Распределительный трубопровод

11. Дистанционно управляемая задвижка

12. Поливные трубопроводы

13. Капельницы

14. Датчик необходимости полива

15. Пульт управления

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.