ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ СИНХРОННОГО ИМПУЛЬСНОГО ДОЖДЕВАНИЯ

(ПОСОБИЕ К СНиП 2.06.03-85)

УТВЕРЖДЕНО приказом В/О "Союзводпроект" от 11.04.86 N 114


Разработка Пособия "Проектирование оросительных систем синхронного импульсного дождевания" (к СНиП 2.06.03-85) осуществлена по плану нормативного обеспечения Минводхоза СССР на 1985 г. (ОКНД-85).

Пособие предназначено для использования при проектировании систем синхронного импульсного дождевания.

В составлении Пособия "Проектирование оросительных систем синхронного импульсного дождевания" участвовали:

от В/О "Союзводпроект":

Никольская А.А., Тырсин И.С, Лялина А.Г., Марголин М.С., Левант Т.М., Токова В.П., Саркисбекова О.В., Перепелкин Н.И., Рябцева К.А., Богданова Т.Ю.

от ВНПО "Радуга":

Носенко В.Ф., Шарко A.M., Гросман Ю.И., Быков В.Г., Боровенникова А.В.

от ВНИИГиМ:

Шейнкин Г.Ю., Храбров М.Ю., Муртазин P.M., Одилов Ч., Гордеев В.Б.

от Союзгипроводхоза:

Николаева А.С.


Пособие одобрено НТС В/О "Союзводпроект", протокол от 28.03.86 N 11 и утверждено В/О "Союзводпроект", приказ N 114 от 11.04.86.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Пособие рассматривает особенности проектирования систем синхронного импульсного дождевания.

1.2. Состав, содержание и стадия проектирования систем синхронного импульсного дождевания определяется инструкцией "Состав, порядок разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство мелиоративных систем" (ВСН-33.2.1).

2. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМ СИНХРОННОГО ИМПУЛЬСНОГО ДОЖДЕВАНИЯ

2.1. Синхронное импульсное дождевание следует применять для полива многолетних насаждений, кормовых и других культур, прежде всего на землях с уклонами до 0,2 и расчлененным рельефом, а также на маломощных почвах, подстилаемых сильно фильтрующими или практически нефильтрующими грунтами.

2.2. Перспективными зонами развития систем синхронного импульсного дождевания должны стать в первую очередь предгорные районы Закавказья, Средней Азии, юга Украины, Северного Кавказа и Молдавии.

2.3. Вода, подаваемая в трубопроводную сеть для систем синхронного импульсного дождевания, должна удовлетворять следующим требованиям:

размер твердых частиц не должен превышать 1,5 мм;

содержание взвешенных частиц не более 5 г/л;

минерализация не более 3 г/л.

При других показателях необходимо предусматривать мероприятия по очистке воды.

2.4. Почвогрунты должны быть незасоленными и незаболоченными.

2.5. При наличии на массиве орошения земель с минерализованными грунтовыми водами, в случае неблагоприятных условий оттока, следует составлять прогноз водно-солевого режима территории и при необходимости предусматривать соответствующие мероприятия. Так же нужно учитывать, что для проведения промывного режима орошения применение синхронного импульсного дождевания нецелесообразно.

2.6. Организация территории под орошаемые насаждения осуществляется в соответствии с "Методическими указаниями по устройству территории многолетних насаждений" (Москва, Агропромиздат, 1985) и рекомендациями зональных институтов.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ СИНХРОННОГО ИМПУЛЬСНОГО ДОЖДЕВАНИЯ

3.1. Система синхронного импульсного дождевания состоит из модульных участков площадью до 10 га и включает следующие элементы: водозаборные сооружения, насосные станции, оросительную сеть, генераторы и усилители командных сигналов, импульсные дождеватели, линии связи, систему автоматизации управления поливом. Принципиальная схема модульного участка и системы синхронного импульсного дождевания представлены в прил.1 (рис.1.1, 1.2, 1.3).

3.2. Системы синхронного импульсного дождевания проектируются стационарными.

3.3. Источником орошения могут быть реки, озера, водохранилища, обводнительные и оросительные каналы, подземные воды, а также отдельные категории хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод и животноводческие стоки, подготовленные в соответствии с требованиями нормативов "Оросительные системы с использованием сточных вод. Нормы проектирования" (ВСН-33.2.2.02-86*) и "Оросительные системы с использованием животноводческих стоков" (ВСН-33.2.2.01.85*), которые следует использовать только для полива кормовых культур.

________________

* На территории Российской Федерации действуют НТП-АПК 1.30.03.01-06. - Примечание изготовителя базы данных.

3.4. Водозаборные устройства для систем синхронного импульсного дождевания должны обеспечивать подачу расчетных расходов в соответствии с графиком полива. Для создания напора в системах синхронного импульсного дождевания используются насосные станции, рассчитанные на обслуживание только одного модульного участка площадью до 10 га.

3.5. Оросительная сеть состоит из:

магистрального трубопровода;

распределительной сети и поливных трубопроводов с импульсными дождевателями "ДИ-15".

3.6. Расположение оросительной сети в плане определяется конфигурацией орошаемой площади, принятой организацией территории, рельефом местности, наличием линий электропередач и связи, лесополос, дорог и технико-экономическими показателями.

3.7. Модульный участок синхронного импульсного дождевания следует располагать с таким расчетом, чтобы перепады высот на нем не превышали 25 м. При превышении указанной величины модульный участок необходимо делить на ярусы. При этом каждый ярус должен иметь генератор или усилитель командных сигналов (прил.1, рис.1.4).

3.8. Оросительная сеть проектируется из стальных труб по ГОСТ 3262-75 или ГОСТ 10704-76* с подземной укладкой труб.

________________

* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 10704-91, здесь и далее по тексту. - Примечание изготовителя базы данных.

3.9. Поливные трубопроводы следует располагать преимущественно параллельно горизонталям местности. Длина поливных трубопроводов должна быть не более 250 м. Количество дождевателей на поливном трубопроводе должно быть не более 6 штук.

Распределительный трубопровод располагают, как правило, по уклону местности таким образом, чтобы установленный в начале его генератор командных сигналов находился в нижней точке участка, допускается превышение генератора командных сигналов над импульсными дождевателями не более чем на 10 м.

3.10. Импульсные дождеватели "ДИ-15" располагаются на оросительной сети по треугольной схеме. Расстояние между поливными трубопроводами и импульсными дождевателями на них определяются по зависимостям

, м                                                      (3.1)


, м                                                    (3.2)


где - коэффициент сужения, зависящий от скорости ветра;

- коэффициент сужения, зависящий от уклона;

- радиус действия импульсного дождевателя, равный 30 м.

Значение коэффициентов и даны в таблицах 1.1 и 1.2 прил.1.

3.11. Для обеспечения надежности работы система синхронного импульсного дождевания оборудуется запорно-регулирующей арматурой, устанавливаемой в колодцах.

3.12. Технические средства для модульного участка 10 га будут поставляться в виде комплекта и изготавливаться Производственным объединением "Автополив". Перечень материалов и оборудования, входящих в комплект синхронного импульсного дождевания, представлен в табл.2.1 прил.2.

3.13. Комплект следует применять на массивах с уклонами до 0,2 и с ординатой гидромодуля до 1 л/с·га без установки регулятора давления.

4. РЕЖИМ ОРОШЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛИВА

4.1. Особенность технологии полива синхронным импульсным дождеванием заключается в том, что возникшие дефициты почвенной влаги на поливных участках компенсируются ежедневной водоподачей.

Почвенные влагозапасы слоя активного влагообмена в засушливый период непрерывно поддерживаются на оптимальном уровне без цикличности, свойственной традиционным технологиям полива, от порога допустимого иссушения до наименьшей влагоемкости. Оптимальный уровень влагозапасов устанавливается в зависимости от типа почвы и фазы развития сельскохозяйственной культуры. При снижении влагозапасов в слое активного влагообмена до оптимального уровня осуществляется дождевание в импульсном режиме.

4.2. Дефицит влаги за расчетный период (например, за декаду) рассчитывается по уравнению водного баланса. Водопотребление сельскохозяйственных культур определяется по апробированным для конкретных зон проектирования методикам.

4.3. Водопотребление сельскохозяйственных культур определяется по формуле:

,                                                 (4.1)


где - водопотребление сельскохозяйственных культур за расчетный период, мм;

- сумма среднесуточных дефицитов влажности воздуха за расчетный период, мб;

- биологический коэффициент, отражающий особенности развития растений;

- микроклиматический коэффициент, учитывающий изменение метеорологического режима под влиянием орошения.

4.4. Норма водоподачи за расчетный период (декаду) определяется по зависимости

, мм,                                              (4.2)


где - среднесуточный дефицит водопотребления за расчетный период, мм/сут;

- продолжительность расчетного периода, сут;

- коэффициент, учитывающий затраты на смачивание листовой поверхности сельскохозяйственных растений при импульсном дождевании, принимается равным от 1 до 1,25 в зависимости от культуры, фазы развития и процента орошаемой площади, находящейся под кроной или листовой поверхностью растений;

- коэффициент, учитывающий потери воды в зоне дождевого облака на испарение при дождевании.

4.5. Коэффициент определяется по формуле:

,                                                       (4.3)


где - испарение воды в зоне дождевого облака при дождевании, в % от водоподачи.

4.6. Испарение воды в зоне дождевого облака при дождевании равно

,                                       (4.4)


где - температура воздуха в момент дождевания, °С;

- относительная влажность воздуха в момент дождевания, %;

- расчетная скорость ветра, приведенная к высоте, равной 2 м над поверхностью земли, м/с.

Значение расчетной скорости ветра можно определить по следующей формуле:

,                                                      (4.5)


где - средняя скорость ветра за расчетный период, измеренная на высоте флюгера, м/с.

Доступ к полной версии документа ограничен
Полный текст этого документа доступен на портале с 20 до 24 часов по московскому времени 7 дней в неделю.
Также этот документ или информация о нем всегда доступны в профессиональных справочных системах «Техэксперт» и «Кодекс».