Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
шпора по мелиорации.doc
Скачиваний:
24
Добавлен:
03.09.2019
Размер:
321.54 Кб
Скачать

Расчет лиманного орошения, достоинства и недостатки. (37)

Лиманное орош - один из способов увлажнения почвы путем задержания и использования вод местного стока. Территорию окружают с низовых сторон валам, => затопление ее весенними талыми водами. Лишняя вода сбрасывается ч/з водовыпуски.

«+»: просто и $ устройства по сравнению с регулярным орошением,

+ доступность источника орошения и возможность орошать повышенные, даже водораздельные площади,

+большое гидрологическое действие - поглощение пов-стного стока, превращение его в ГВ токи, +↓половодья и усиление меженного пит рек,

+↓эрозионных процессов, улучш солевого режима почв, равномерное распределение увлажнения

«-»: полив только один раз весной - в период прохождения паводков,

- по S лимана почва увлажняется неравномерно (нижняя ч переувлаж, верхняя - недоувлаж),

- S затопления меняется в зависимости от V паводковых вод.

Средний слой затопления лимана: h=0,1HA(γпр-γ)

H – слой слоя, м; A- скважность слоя,%; γпр-влажность слоя=НВ, %; γ- влажность перед затоплением, % скважности.

Ширина лиманов: ℓ= hн-hв/i= 2(hср-hв)/i=м. hн, hв – глубина воды у верхнего и ср валов; hср – ср глубина затопления лимана, м.

Для равномерного увл нижний вал так, чтобы вода подтаивала верхний вал на 5-10 см. Высота водоудерживающих валов - чтобы наивысший ур воды был на 10-20 см ниже гребня вала и составляет 0,5-0,8 м.

S мелководного лимана без сброса вод: F=Wр/mбр=га

Wр- объем стока заданной обеспеченности, mбр- оросит норма, м3/га.

Подпочвенное орошение. Схема оросительной сети. Применение. (38)

Оросит вода поступает в корнеобит слой почвы из проложенных на определенной глубине увлажнителей.

«+»1 механизация процессов с/х и выс коэф полезного использ территории;

+ сохранение структуры верхних слоев почвы в рыхлом сост;

+ загущение посевов с учетом opt Sпит и направления рядков раст из opt светового режима, max использ солнечной E;

+ ↓ поливных норм и продуктивное использ поливной воды;

+ двустороннее регулирование водного режима;

+ внесение с поливной водой р-римых пит в-в, обогрев почвы тепл водами ТЭС;

+ min затраты ручного труда.

«-» использовать ток на почвах с хор капиллярной проводимостью;

- неприменимость на засоленных почвах с близким залеганием мин ГВ, при большом содержании карбонатов (50%), вызывающих просадку грунта;

- чистая вода в связи с возможностью заиления трубопроводов-увлажнителей;

- потребность в трубах и $.

Системы П.О.:

1.Полузакрытая - каналы устраивают открыт, а трубы-увлажнители - закрыт.

2.Закрытая - проводящая и регулирующая сеть из закрытых трубопроводов. Коэф земельного использования такой системы >, полив автоматизирован.

Подводящие и распределительные трубопрово на глубине > 50 см от земли, а трубы-увлажнители -на h=45-50 см ч/з 1,25-2 м. Вода в почву ч/з стыки керамических труб.

По характеру действия:

1. Безнапорная сист - вода по трубам самотеком. Чтоб не заилялись, их прокладывают с уклоном к полевому водосборному трубопроводу-коллектору > 0,004-0,005; скорость воды в них будет > 0,7-0,8 м/с.

2.Напорная - почва увлажняется под напором. Позволяют ↑ расст м/у трубами-увлажнителями до 2-3 м, сокращают сроки полива и поливные нормы, вымывают соли из корн зоны, осущ периодическую промывку закрытых увлажнителей. Трубы-увлажнители с обратным i к трубопроводу, кот не ток ороситель, но и коллектор.

Подпочвенное орошение не распространено из-за: автоматизации распределения воды в увлажнители, контроля за работой, потерь воды на фильтрацию, недоувлажнения верхнего слоя почвы.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]