Материал: Объекты ланд архитек

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

разрешается. Используя принцип водопроводов высокого давления, отдель­

ные поселки для своих нужд устраивают аналогичные водопроводы хозяй­

ственно-оросительного назначения, которые позволяют в местах забора воды непосредственно подсоединять оросительные (в том числе дождевальные)

устройства.

Наружная сеть, на которой установлены противопожарные гидранты, рабо­

тающие при помощи передвижных пожарных насосов, называется противопо­

жарным водопроводом низкого давления. Для обеспечения бесперебойного дей­

ствия пожарных насосов напор воды в сети должен быть не менее 1О м. Исполь­

зование такого типа водопровода для целей орошения возможно только для

низконапорных устройств (кранов и шлангов). Для подключения систем дожде­ вания должен подключаться независимый высоконапорный насос. В условиях большого города с высоконапорной водопроводной сетью хозяйственного на­

значения дождевальные устройства подключаются непосредственно к ней.

Дождевание. Дождевание, или орошение дождеванием, производится с

помощью дождевальных устройств. Дождевальные устройства, в свою очередь,

в зависимости от способа перемещения и создаваемого напора подразделяют­

ся на дождевальные агрегаты, машины и установки.

Дождевальные агрегаты состоят из самоходной опоры и насосного агрега­

та, смонтированного в комплекте с дождевальным устройством.

Дождевальные машины включают в себя самоходную опору с навешенным

дождевальным устройством. Требуемый напор воды создается насосной стан­

цией.

Дождевальные установки представляют собой дождевальные устройства на

стационарных или переносных опорах. Воду подают по напорной ороситель­ ной сети насосные станции.

На объектах ландшафтной архитектуры для орошения насаждений приме­

няются в основном дождевальные установки, которые классифицируются:

•по создаваемому напору - на низконапорные (менее 30 м) и высокона­ порные (более 30 м); обычно напор составляет 50 ... 60 м;

•принцилу проведения полива - на неподвижные и вращающиеся вокруг

вертикальной оси;

•конструкции оросительной сетина открытые и закрытые;

•принцилу создания напора - на самонапорные системы и системы, со­

здаваемые напор насосными станциями или насосами дождевальных устройств;

•способу перемещения в пределах орошаемого участка - на стационар­

ные, перемешаемые и самоходные.

Все дождевальные устройства оборудуются дождевальными насадками и аппаратами (дождевателями, турбодождевателями). Дождевальные насадки и аппараты представляют собой рабочий орган, преобразующий поток воды в дождевые капли. Аппараты отличаются от насадок наличием подвижных час­ тей. Насадка только распьшяет поток, а аппарат распыляет и распределяет его

по площади.

Дождевальные устройства в зависимости от радиуса действия подразделя­

ются на короткоструйные (менее 10 м), среднеструйные (10 ... 50 м) и дальне­

струйные (более 50 м).

По принцилу создания искусственного дождя насадки подразделяются на

дефлекторные (отражательные) и струйные. В дефлекторных насадках вода

295

1=1,73R

120°

Рис. 12.3. Схема полива дальнеструйными дождевыми насадками (заштрихована

площадь, политая с одной nозиции с учетом nерекрытия дождем со смежных позиций):

а - круговой полив; б- полив по сектору; R - радиус полета струи; 1 - расстояние между позициями на оросителе или трубопроводе; Ь - расстояние между оросителями или трубопро-

водами

дробится на капли при ударе о твердое препятствие (дефлектор) и орошает вокруг себя круг или часть круга.

В струйных насадках вода вытекает из сопла с большой скоростью, встреча­

ет сопротивление воздуха и постепенно распадается на капли. Струйные на­

садки в неподвижном положении создают неравномерный слой дождя по длине

струи. Наибольший слой образуется на расстоянии 0,8 ... 0,85R, где R- радиус

полета струи.

Для создания более равномерного дождя в дождевальных аппаратах, с од­ ной, стороны устанавливают несколько (1 ... 3) сопел, а с другой - заставля­

ют врашаться дождевальные аппараты вокруг вертикальной оси. При этом ра­ диус полета струй уменьшается на 1О ... 15 %.

На равномерность увлажнения площади большое влияние оказывает ветер,

поэтому полив по кругу проводят при скорости ветра до 2... 2,5 мjс. При более

сильном ветре полив осуществляют по сектору (обычно 240°). При этом рас­ стояние между подводящими трубопроводами зависит от схемы размещения дождевальных аппаратов (рис. 12.3).

При подборе дождевальных насадок (рис. 12.4) и аппаратов необходимо знать как их характеристики, так и впитывающие свойства почвы для саблю-

296

Диаметр сопла, мм

6,0

6,5

7,0

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9 qПОЗ• Л/С

а

 

б

 

 

Рис. 12.4. Короткоструйная щелевая насадка (а) и ее расходно-напорная

характеристика (б)

дения основного условия дождеваниясредняя интенсивность дождя не долж­

на превышать впитывающую способность почвы в конце полива. Для этого

экспериментально определяют впитывающую способность почвы. Необходи­

мо учитывать, что при эксперименте с затоШiением (почвенные заливные

рамы) скорость впитывания всегда будет выше реальной скорости впитыва­

ния при дожде.

При применении дождевания на территории объекта следует помнить о необходимости поддержания почвы в рыхлом состоянии. Предварительно по­

чву в лунках деревьев рыхлят. При поливе газонов uелесообразна регулярная

аэрация аэраторами или применение системы вертикального аэрационного

дренажа (VERТI-DRAIN). Предпочтителен тот вид системы, который наряду

с вертикальным проколом и разрыхлением предусматривает выемку тяжелого

грунта (до глубины 100 мм и более) и замену его легким грунтом (песком) 1 •

Проектирование и строительство систем дождевания, в первую очередь, свя­ зано с характеристикой дождевальных устройств. Короткоструйные дождеваль­ ные насадки отечественного производства могут иметь самую разнообразную

конструкцию. Их характеристика, как правило, дается в виде графиков или

номограмм, в которых приводятся такие взаимосвязанные величины, как диа­

метр сопла (мм), напор на входе в насадку (м) и расход воды (л/с) в рабочей позиции. Более мощные дождевальные устройства относятся уже к среднеструй­ ным дождевальным аппаратам (рис. 12.5, а, б), отличающимся от короткост­ руйных более значительным диаметром сопл, расходом и радиусом полива.

Для комплектации оборудования необходимо знать техническую характе­

ристику среднеструйных дождевальных аппаратов (табл. 12.7).

1 Могут применяться и другие методы, в частности внесение в по•шу полимеров. Так, при

внесении в почву перед поливом водного раствора полиакриламида (в количестве 600 кrjra) скорость впитывания воды в конuе пятой минуты увеличивается в 5 раз, в конuе часа - в 3 раза. Увеличить впитывание воды при дождевании можно также подачей поливных норм за несколь­ ко приемов (с перерывами).

297

б

в

г

Рис. 12.5. Дождевальные аппараты:

а, б - среднеструйные; в, г - дальнеструйные

Т а б л и ц а 12.7. Техническая характеристика среднеструйных дождевальных аппаратов

 

 

 

<<Роса-ЗМ»

Параметр

«Роса-!»

«Роса-2•>

улучшенной ДКШ-64.00.060 ДКН-80.05.000

 

 

 

конструкции

Расход воды,

0,45 ...

1,25

1,0 ...

3,4

2,5 ...

9,5

 

1

4 ...

5

л/с

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Давление пе-

0,2 ...

0,5

0,2 ...

0,5

0,2 ...

0,6

0,35

... 0,40

0,4 ...

0,6

ред аппара-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

том, МПа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Радиус полива

13 ...

21

15 ...

28

23 .. .

40

18

... 23

25 ...

27

по крайним

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

каплям, м

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средний слой

0,051 ...

0,054

0,083 ...

0,084

0,090 ...

О, 150

0,053 ...

0,059

О, 123 ...

0, 130

дождя без пе-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рекрьпия,

мм/мин

298

Окончание табл. 12. i

 

 

 

«Роса-ЗМ»

Параметр

«Роса-!»

«Роса-2>>

улучшенной ДКШ-64.00.060 ДКН-80.05.000

 

 

 

конструкции

Частота вра-

0,25 ... 0,5

0,25 ... 0,5

0,25 ... 1,00

0,50 ... 0,75

0,5 ... 1,0

щения, мин-1

1

Диаметр сопл,

1

мм:

основного

вспомоrа-

тельных

6; 7; 8

5; 7; 8;9

10; 12; 14;

7

14; 18

 

 

16;

18

 

-

-

7;4

7;4

3

Характер ра-

 

 

Полив по круrу

 

 

боты аппарата

 

 

 

 

 

 

 

Масса, кг

0,63

1,45

 

1,5

 

0,19

2,0

Т а блиц а 12.8. Техническая характеристика дальнеструйных

 

 

дождевальных аппаратов

 

 

Параметр

ДД-15

ДД-30

ДД-50

ДД-80

Расход воды, л/с

 

5 ... 15

15

... 30

38 ... 55

55 ... 85

Давление перед аппаратом, МПа

0,5

... 0,6

0,5 ... 0,6

0,5 ... 0,7

0,5 ... 0,7

Радиус полива по крайним

35

... 50

40

... 60

44 ... 70

57 ... 80

каплям, м

 

 

 

 

 

 

 

Частота вращения, мин-1

0,15

... 0,20 0,15

... 0,20

0,2

0,2

Диаметр сопл, мм

 

16;22;26

26; 30;34

32;36;40

40;46;52

Характер работы аппарата

 

 

Полив по кругу и сектору

 

Масса, кг

 

15,0

16,0

23,5

25,5

Для орошения больших по площади объектов с растениями, вьщержива­ юшими удары более крупных капель, можно применять дальнеструйные дож­ девальные аппараты (рис. 12.5, в, г) с повышенными диаметрами сопл, рас­

ходами воды, давлениями воды перед аппаратом и, самое главное, радиусом

полива, позволяющим размещать эти аппараты на более значительном рас­ стоянии друг от друга (табл. 12.8).

12.6. Рекомендуемые поливные и оросительные

нормы зеленых насаждений

Поливные и оросительные нормы зеленых насаждений в населенных пунк­ тах, как уже было сказано ранее, могут быть рассчитаны исходя из климати­ ческих и почвенных условий отдельных регионов. Имеется обширная практика

послепосадочного и текущего орошения зеленых насаждений, которая анали­

зируется, обобщается и используется дЛЯ дальнейшего применения в виде

299

Источник: https://studfile.net/preview/14787944/