Материал: Курсовая мелиорация

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

8. Местный сток

8.1 Выбор места под водоем и плотину

В первую очередь устанавливается место для плотины и водоема. При выборе места основное внимание нужно обращать на затопление и возможное подтопление жилых и хозяйственных построек. Т. е. убытки от устройства водоема должны быть значительно меньше, чем планируемая выгода. Важным обстоятельством при назначении является наличие необходимой водосборной площади. Если водосборная площадь водоема или часть этой площади находится за пределами границ хозяйства, для которого он устраивается, то необходимо получить согласие соседей на использование стока воды с их территории. Необходимо знать водосборную площадь, количество осадков, испаряемость, грунт водопроницаемый или нет.

Следует избегать при выборе места попадания в зону строительства плотины и сбросовых сооружений воздушных и кабельных линий ЛЭП и связи. Если нет выхода, то необходимо согласование с владельцами этих линий. Категорически запрещается устройство водоема в том случае, когда в зону затопления и подтопления попадают кладбища, скотомогильники, свалки, бывшие склады ядохимикатов, химических удобрений.

8.2 Расчет водоема

8.2.1 Рабочий объем водоема

Wp = 10hст* Fст,

Wp – рабочий объем, м3;

h – слой поверхностного стока 80% (87 мм);

Fст – водосборная площадь (1185 га) .

Wp = 10*87*1185 = 1 030 950 м3

8.2.2 Мертвый объем водоема

Глубина мертвого объема 2-4 м, вода подо льдом 1,5-3 м, льда примерно 1 м.

Hмо = дно + hмо, где

hмо = hводы +hльда = 3+1=4 м.

Отметка дна = 8 м.

Hмо = 8 + 4 = 12 м

С помощью полученных данных и таблицы 14 определяем мертвый объем (Wмо) и площадь водного зеркала (Fмо). Эти характеристики можно получить исходя из графика зависимости, представленном в рисунке 8.

Рисунок 8. График зависимости.

Данные, полученные по графику:

Wмо = 62 000 м3

Fмо = 3,8 га

НПУ=19 м

8.2.3 Полный объем водоема

Wп = Wмо +Wp = 62 000 + 1 030 950 = 1 092 950 м3

8.2.3 Полезный объем водоема

Wп=Wp -(We+Wф), где

We – потери на испарение, м3;

Wф – потери на фильтрация, м3

Wе = 10*е*Fcp, где

е – возможный слой испарения воды 80% (491 мм).

Fср = (Fмо +Fнпу)/2 =(3,8+19)/2 = 11,4

Wе = 10 * 491 *11,4= 55 974 м3

Wф = 10* hф * Fcp, где

hф = 200 м3

Wф = 10* 200 *11,4 = 22 800 м3

Wп = 1 030 950 – (55974 + 22800) = 1 030 950 – 78774 = 952 176 м3

КПД = (952 176 /1 030 950)*100% = 92,4%.

8.3 Конструкция и расчет земляной плотины

Для прудов проектируют земляные плотины. В проекте рассчитывают высоту плотины, подбирают коэффициенты заложения откосов и ширину плотины по верху.

Конструкции и параметры плотины принимают из условий минимальной фильтрации воды через ее тело, а откосы – из условия их устойчивости. Этим требованиям отвечает форма поперечного сечения в виде трапеции. Мокрый откос ее принимают более пологим, чем сухой.

Рисунок 9. Проект плотины.

Отметка гребня плотины: Hгр=НПУ + Z = 19 + 3,4 = 22,4 м

Отметка основания плотины: Hосн = Ндно-0,5 = 8-0,5 = 7, 5 м

Высота плотины: hгр= Hгр +Hосн= 22,4+ 7,5=29,9 м

Верховой откос (мокрый) проектируется пологим с коэффициентом заложения откоса φ3. Низовой откос проектируется с коэффициентом φ2.

Мокрый откос: φ2=2; Сухой откос: φ3=3.

Восн = hгр* φ3 + hгр* φ2+b = hгр *( φ3 + φ2)+b =29,9 (3+2) = 149,5 м

Со стороны низового откоса проектируем дренажную призму для перехвата фильтрационного потока через тело плотины и предотвращения размыва низового откоса.

Дренажную призму проектируют по принципу обратного фильтра:

1 слой – мелкозернистые пески; 2 слой крупнозернистые пески; 3 слой галька/гравий.

8.4 Расчет режима орошения графическим методом

Режим орошения (совокупность числа, норм и сроков поливов) должен обеспечивать оптималь­ный для данной культуры водный режим корнеобитаемого слоя почвы при данных конкретных природных и агротехнических ус­ловиях. Режим поливов каждой культуры орошаемого севооборота при данных агроклиматических условиях должен отвечать следующим требованиям:

  • соответствовать потребностям растений в воде в каждую фазу развития, обеспечивать получение высоких урожаев данной культуры при определенной агротехнике с внесением удобрений и необходимые сроки созревания.

  • осуществлять наиболее точно требуемое регулирование водного и связанных с ним питательного, солевого и теплового режимов почвы;

  • повышать плодородие орошаемых земель, не допуская эрозии, заболачивания и засоления почвы;

  • отвечать плановым заданиям, организации труда в хозяйстве и повышать производительность труда.

Для режима орошения необходимо знать:

1) Водопотребление культуры за период вегетации и распределение его по декадам водопотребления.

Е=Ки*∑t

Ес= Кв*У, где

Кв – коэфициент водопотребления культур; У – урожайность культуры, ц/га.

Ес для многолетних трав = 7 500 м3/га

Едек = Ес

2) Приход воды от атмосферных осадков, м3/га

Мос=10μ* А, где

μ – коэффициент использования осадков; А – осадки, мм.

3) Приход воды от углубления активного слоя почвы, м3/га

ΔW= 100h*α*γпп*Кн*Кп, где

h – Углубление активного слоя почвы, м; α – объемная масса почвы, т/м3; γпп –наименьшая влагоемкость, %; Кн – коэффициент насыщения почвы перед посевом; Кп – КПД водоема.

4) Запас влаги

Wmax=100H*α* γпп, где

Н –активный слой почвы, м.

Wmin = 100H * α (0,7 γпп )=0,7 *Wmax

Wн=100H*α* γпп*Кн

На основании полученных данных строим график регулирования водного режима.

Таблица 14. Расчет элементов водного баланса для орошения культур кормового севооборота

Расчетные элементы

Апрель

май

июнь

июль

август

Сентябрь

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

Атмосферные осадки (А), мм

6,5

41,1

1,9

16,8

53,1

45,2

12,8

29,8

8,7

53,1

9,9

4,0

9,0

23,3

Коэффициент использования осадков (µ)

0,9

0,9

0,9

0,9

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

Активные условия почвы (Н),м

0,4

0,4

0,4

0,45

0,5

0,55

0,6

0,65

0,7

0,75

0,8

0,8

0,8

0,8

Углубление активного слоя почвы (h) , м

_

_

_

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

_

_

_

Распределение суммарного расхода воды по декадам (Р),%

2

2

4

6

8

9

10

11

12

12

11

7

4

2

Таблица 15 Ведомость водобалансовых расчетов и определение прихода и расхода воды в расчетном слое почвы.

Статьи водного баланса, м3/га

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Всего

1

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

Приход воды от атмосферных осадков (О), м3/га

54

54

54

63

88

112

88

88

80

70

63

56

56

42

968

Приход воды от углубления акт. слоя почвы, м3 /га

-

-

-

125

125

125

125

125

125

125

-

-

-

-

875

Итого приход:

54

54

54

188

213

237

213

213

205

195

63

56

56

42

1843

Расход воды на испарение и транспирацию (Е), м3/га

150

150

300

450

600

675

750

825

900

900

825

525

300

150

7500

Итого расход

150

150

300

450

600

675

750

825

900

900

825

525

300

150

7500

плюс

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Баланс

минус

96

96

246

262

387

438

537

612

695

705

637

469

244

108

-5532

N ппв

1469

1469

1469

1652

1836

2020

2203

2387

2570

2754

2938

2938

2938

2938

31581

W min

1028

1028

1028

1157

1285

1414

1542

1671

1799

1928

2056

2056

2056

2056

22104

W

1248

1248

1248

1405

1561

1717

1873

2029

2185

2341

2497

2497

2497

2497

26843

Таблица 16. Нормы и число поливов сахарной свеклы кормового севооборота

Месяцы и декады

Запас воды на начало декады, м3/га

Приход или расход воды в почве, м3/га

Конечный запас воды в почве, м3/га

Дата полива

№ полива

Размер поливной нормы, м3/га

Апрель

3

1248

-96

1152

-

-

-

Май

1

1152

-96

1056

-

-

-

2

1056

-246

810

21.V

1

450

3

1490

-262

1228

8.VI

2

550

Июнь

1

1800

-387

1413

20.VI

3

600

2

2020

-438

1582

-

-

-

3

1582

-537

1045

2.VII

4

650

Июль

1

2220

-612

1608

16.VII

5

750

2

2490

-695

1795

29.VII

6

800

3

2710

-705

2005

9.VIII

7

850

Август

1

2910

-637

2273

-

-

-

2

2273

-469

1804

23.VIII

8

850

3

2938

-244

2694

-

-

-

Сентябрь

1

2694

-108

2586

-

-

-

Источник: https://studfile.net/preview/14788673/