水池均不存在软弱土
层,边坡稳定,无不良地质物理现象,对泵站水池新建无影响,项目
区未见大的断裂构造通过,总体工程地质条件较好。
节水灌溉工程所需砂石料在项目区附近公里处有正在开采加工生
产的合法砂石料场,岩性为灰浅灰色薄至中厚层灰岩。工程所需砂石
料可在此购买,其质量和储量均可以满足工程建设需要。
作物种类及分布
项目区以种植烤烟,玉米为主,复种油菜。少量种植大豆,红薯等。
因烤烟不能连年种植,将烤烟,玉米在项目区间隔分布种植,每年轮流
交替种植。
示范区电力交通及通信现状
项目区为山丘地带,区域内无人居住,国家电网已到达附近村桩,
项目区用电地点离扬家屯所在地电网最近,自白果窝水库旁至扬家屯所
在地电网最近点相距,但变压器容量较小,不能足项目用电需求,需
将电网引至白果窝水库旁,并增设变压器,以适应泵站动力所需。
有硬化乡村公路项目区附近的元吊村寨,有毛坯公路到达项目区内,
项目区内各处与毛坯公路距离在以内,交通比较便利。
程控电话已通各村,大多数农户已安装了电话,移动通信已覆盖项
目区。
三技术设计方案
总体设计
水源
根据示范项目区现有水利工程现状,本工程水源采取从白果窝水库利
用泵站提水进行灌溉,白果窝水库紧靠项目区,供水较为便利。
白果窝水库河床高程左右,宽约,坝顶。坝址以
上集水面积为,主河道长,河道平均比降。工程主
要以农业灌溉为主,原设计灌溉面积亩,实际灌溉面积亩。水
库正常蓄水位,正常蓄水位以下库容为万,设计洪水位
,校核洪水位,总库容万。
首部枢纽
本工程水源采用白果窝水库水源,从白果窝水库提水进行灌溉,见
系统总体平面布置图。由于工程提水扬程较高,总扬程达,
流量较大,选用离心水泵提水,流量为。由于离心水泵位置高于
进水水位时需对离心水泵进行灌水,劳动强度大,故设置中转水池,将其
进水水位提高,离心水泵从中转水池抽水,用潜水泵将水从白果窝水库抽
水入中转水池,从而解决人工灌水的烦琐,利于实现自动化抽水之功效,
因潜水泵置于水库内,需经常提起进行维护检修,为减轻单机搬运重量,
采用两台潜水泵并联抽水。
灌溉系统水流途径白果窝水库经潜水泵中转水池经离
心水泵干管支管高位水池分干管喷灌滴灌首部枢纽。其中喷
灌滴灌首部枢纽含水表球阀止回阀水沙分离器网式过滤器施
肥灌压力表空气阀,减压阀等水处理设施见灌区首部枢纽图。
从总体布置图中分析出,水流进入干管后首先对近处支管分干管及
分干管上支管等进行充水,待所有管道充满水后,才对高位水池进行充水。
干管既作为高位水池的进水管,又作为高位水池对灌区的供水管。
泵站运行采用电气自动控制,实现自动启动停机运行,以降低运成
本,减少以至消除浪费。
灌溉前泵站系统向干管分干管支管及高位水池充水,当高位水池
水位到达上限位时,电缆浮球液位开关断开,控制离心水泵停机,开始灌
溉后当高位水池水位下降至下限水位时,电缆浮球液位开关接通,控制离
心水泵启动只有中转水池水位高于下限水位时中转水池内的电缆浮球液
位开关才接通为离心泵启动提供条件,如果中转水池水位低于下限位,中
转水池内的电缆浮球液位开关断开,控制离心泵不能启动。
中转水池由潜水泵从白果窝水库抽水,当中专水池水位到达上限位
时,电缆浮球液位开关断开,控制潜水泵停机,当中转水池水位下降至
下限水位时,电缆浮球液位开关接通,控制潜水泵启动抽水。
分区
结合示范区水源情况,本次分区指导思想为成片分区便于运行
集中管理,项目区计划发展节水灌溉面积亩,其中喷灌亩,主
要种植烤烟玉米,复种油菜。滴灌亩,主要种植烤烟玉米,复种
油菜。低压管道人工灌溉亩,主要种植烤烟玉米,复种油菜。喷
灌滴灌所占面积较小,主要起示范作用,尽可能布置在靠近公路易于参
观部位,本工程将其布置在进场入口处,同时也是公路旁,具体分区详见
项目总体布置图。
水量平衡计算
示范项目区水源点为水白果窝水库,白果窝水库坝址以上集水面积为
,工程主要以农业灌溉为主,原设计灌溉面积亩,原实际灌
溉面积亩。设计洪水位,校核洪水位,正常蓄水位
以下库容为万,总库容万。经查贵州省地表水资源枯水模
数图,施秉县枯水模数为,地表径流系数为,多年平均径流深
为,多年平均径流量为万,年径流量为万。经计
算分析水库蓄水量能满足项目区的用水需求。
系统需水量
水库灌溉面积为亩,其中稻田亩,旱地种烤烟亩,旱
地种玉米亩,旱地复种油菜本次设计为旱地亩,水稻为水库
原渠道输水灌溉。节水项目灌溉设计保证率为,灌溉水利用系数按
节水灌溉技术规范取喷灌取,滴灌,软管拖灌,渠道灌溉
。
查贵州省分区主要作物净灌水定额表为,水稻净灌水定额为
亩,玉米浇灌净灌水定额为亩,烤烟浇灌净灌水定额为亩,油
菜浇灌净灌水定额为亩。时水稻净灌水定额为亩,玉米
浇灌净灌水定额为亩,烤烟浇灌净灌水定额为亩,油菜浇灌净
灌水定额为亩。
时灌溉用水量
水稻亩亩万
玉米亩亩万
烤烟亩参照喷灌工程设计手册公式,选择布置系数和风系数进行计算
风系数
,
式中设计喷灌强度
风系数
风速
布置系数
单喷头设计喷灌强度。
经计算小于区域内土壤允许喷灌强度,满足要
求。
喷灌工作制度与运行方案
喷灌工作制度
喷头在喷点上的工作时间
喷头在喷点上的工作时间用下式计算
式中支管间距和喷头间距
喷头流量
灌水定额,取
η喷洒水利用系数,取
根据计算,每次喷灌时间为小时。
天轮灌次数
日灌水时间
次灌水时间
经计算天轮灌次数为次。
同时工作的喷头数按喷头数最多计算
其中喷灌区喷头总数,取个
天轮灌次数次
灌水周期,
根据计算结果,取同时工作的喷头数为个。
每次喷灌的设计流量
喷头运行方案
喷灌时,采用轮灌编组制度。轮灌可减轻劳动强度,方便管理,确定
轮灌方案时,主要考虑以下原则
轮灌编组应该有定规律,以方便运行管理。
各轮灌组的工作喷头总数尽量接近,从而使系统的流量保持在较小
的变动范围之内。
管道设计和管材选择
管材选用
本工程引水量不大,且输水距离较短,工作压力般不大于,
可选用厚壁硬塑料管管作为本工程的地下输水管道,输水管道顶部
埋入土中以上。
管径选择
支管管径的选择
采用下式计算支管流量。
支支管灌水流量。
支管上最大喷头数个,设计取个
喷头设计流量,设计取
经计算得支管灌水流量为。
确定支管管径。
取经济流速,由下式可分别确定各管道管径
支
式中为管道引水流量
管道内水流速度
管道内径。
计算时,将按管标准公称直径内径代入上式中,如果流速在经济
速范围内,则所选管径即是所求管径。经计算支管取管,
流速为。
喷灌主管管径的选择
主管流量确定
由于采用轮灌,每次轮灌只开通根支管,所以喷灌主管流量同
喷灌支管流量,为。
确定喷灌主管管径。
支
由于喷灌主管流量同喷灌支管流量,故管径也同喷灌支管管径,取
管。
管道水头损失计算
喷灌主管沿程水头损失计算
采用规范规定的公式计算
喷灌主管径为的管,壁厚,沿程水头损失如下
主
式中主沿程水头损失
摩阻系数,与摩阻损失有关
管长取最远支管子处
流量
管径内径
流量指数,
管径指数,
各种管材的及值,可查喷灌技术规范得到。
经计算得喷灌主管沿程水头损失。
喷灌支管多孔系数
式中多孔系数
喷头或孔口数
多孔支管首孔位置系数,取。即支管入口至第个喷
头的距离与喷头间距之比。
流量指数
经计算得多孔系数为
多喷头支管沿程水头损失
采用规范规定的公式计算
支管径为的管径,壁厚,多喷头支管沿程水头损失如
下
支
式中多喷头支管沿程水头损失
多孔系数
支支管沿程水头损失按下式计算
式中支管沿程水头损失
管道长度
管道流量即
管道内径
摩阻系数。
硬塑料管流量指数。取
硬塑料管管径指数。取
经计算得支管沿程水头损失支
经计算得多喷头支管沿程水头损失
④局部水头损失
局部水头损失,按经验取沿程水头损失的计算。
喷灌总水头损失
喷灌最大总水头损失主
支
滴灌工程设计
滴灌区共亩,主要种植大烤烟玉米,复种油菜,采取露天滴灌
方式。分块滴灌小区,每块面积为,实行分组轮灌,轮灌周期
为,每天工作时间为,每日轮灌次数,每次轮灌工作时间,
每次轮灌同时工作块。滴灌主管流量为。
基本资料
滴灌区土壤主要类型为黄褐色粘土亚粘土及砂质粘土,土层厚度
米,田间持水量约,属弱碱性土,值为,半透
水性,渗透系数为,田间持水量,土壤容重,
孔隙率为,吸水率左右,最大毛细上升高度。
滴灌用水量计算
最大净灌水定额按微灌工程技术规范中的公式计算
式中最大净灌水定额
土壤容重取
计划湿润层深度取
设计土壤湿润比取
适宜土壤含水量重量百分比上限,取按照喷
灌工程设计手册般取为田间持水量的。本工程取。
适宜土壤含水量重量百分比下限取按照喷灌
工程设计手册般取为田间持水量的。本工程取。
田间持水量,本工程取。
计算得灌水最大定额为
设计灌水定额毛灌水定额
,
设计灌水定额,计算结果为
设计灌
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