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        靖邊縣超采區(qū)滴灌工程五期管網(wǎng)典型設(shè)計

        2022-11-29 10:10:48高彩芬
        陜西水利 2022年11期
        關(guān)鍵詞:設(shè)計

        高彩芬,王 靜,馮 寧

        (陜西省榆林市靖邊縣水資源調(diào)度中心,陜西 榆林 718500)

        1 工程概況

        靖邊縣高效節(jié)水灌溉項目滴灌工程五期工程范圍為靖邊縣靖邊縣地下水超采區(qū)小橋畔村、東坑村、毛窯村、黃家峁村、毛團(tuán)村、硬地梁村、金雞沙村、四十里鋪村、新建村共53328 畝農(nóng)田的節(jié)水灌溉,設(shè)計灌溉保證率為85%。

        項目區(qū)內(nèi)現(xiàn)建成有水源1120 眼,均用于農(nóng)業(yè)灌溉,原有水泵型號為為200 QJ(32)40-91、200 QJ(32)40-78潛水泵,機井井徑30 cm,深200 m,松散層130 m,巖層70 m,靜水位埋深40 m,動水位埋深50 m,下泵深度60 m~80 m不等。項目區(qū)在灌溉期,水泵運行時出水量恒定。所以本次不新建水源井,直接利用原有機井500 眼。

        項目灌溉水源采用地下水,通過原有機井利用水泵提水至地埋低壓管道,分干管間隔100 m布置給水栓,給水栓接支管、支管接毛管進(jìn)行灌溉,給水栓為雙向給水栓,每次灌溉控制1條支管,支管長度為50 m。根據(jù)實地踏勘,毛管間距設(shè)置為0.9 m,布置在支管兩側(cè),單側(cè)長度為50 m。

        2 管網(wǎng)典型設(shè)計

        選擇小橋畔村10 號井(片區(qū))控制的98 畝耕地作為典型地塊進(jìn)行設(shè)計。土豆種植方向為東西向,種植兩行為一畦。

        2.1 基本參數(shù)

        灌溉方式以滴灌灌溉,灌溉保證率一般取85%~95%,結(jié)合項目所在地水文氣象、作物組成及經(jīng)濟(jì)效益等因素,綜合考慮,確定設(shè)計灌溉保證率為85%;灌溉水利用系數(shù)0.9;系統(tǒng)設(shè)計日工作小時數(shù),20 h;其他有關(guān)技術(shù)參數(shù)如下:

        ①土壤計劃濕潤層厚度,本次滴灌以土豆為主,微灌土壤濕潤層厚度0.6 m。

        ②微灌設(shè)計土壤濕潤比,60%。

        ④土豆作物耗水強度,Ia=5 mm/d 。

        2.2 田間管網(wǎng)布置

        滴灌系統(tǒng)輸水管網(wǎng)采用如下

        水源(原有機井)→計量裝置(水表、壓力表)→施肥罐(施肥控制裝置)→干管(地埋PVC管)→支管(PE管)→毛管(滴灌帶)。

        2.2.1 輸配水管網(wǎng)

        工程輸配水管網(wǎng)包括干管、分干管、支管、毛管,毛管沿作物種植方向鋪設(shè),支管垂直于毛管鋪設(shè),支管與分干管垂直布設(shè),干管與分干垂直布設(shè)。

        其中干管、支管埋設(shè)在地下,地埋深度大于最大凍土層以下(當(dāng)?shù)刈畲髢鐾翆由疃葹?.3 m),因此本項目設(shè)計管溝開挖深度為1.5 m;支管、毛管均鋪設(shè)于地面;分干管上布置給水栓,給水栓接支管、毛管進(jìn)行灌溉,每個給水栓控制1根支管,因地塊面積不等,根據(jù)輪灌組劃分確定每次開啟出水栓數(shù)量。

        出水栓間距100 m,支管間距100 m,單條支管左右兩側(cè)布置毛管,毛管間距0.9 m,每條支管控制110 條毛管,單條毛管長50 m。

        2.2.2 毛管選擇與布置

        根據(jù)設(shè)計濕潤深度,結(jié)合當(dāng)?shù)氐耐寥罈l件,考慮實際情況,本次毛管(灌水器)采用迷宮式滴灌帶,設(shè)計流量為qd=2.0 L/h,滴頭間距Se=0.3 m。

        土豆種植兩行為一畦,毛管布置兩行土豆中間,平行于作物種植方向,毛管間距0.9 m。

        本次毛管為內(nèi)鑲片式滴灌管,外徑φ16 mm,滴頭間距0.3 m,工作水頭hd=8.0 m,流態(tài)指數(shù)0.5。

        2.3 灌溉方法與灌水定額

        2.3.1 灌水方法

        灌水方法采用滴灌,種植作物為土豆,土豆的種植株行距為0.9 m。

        2.3.2 灌水定額確定

        式中:mmax為設(shè)計灌水定額,mm;γ為土壤容重,1.45 g/cm3;Z為設(shè)計土壤濕潤層深度,0.6 m;為適宜土壤含水率上下限(占干土重量百分比)。65%;田為田間持水量,24%;P為設(shè)計土壤濕潤比,60%。

        本次設(shè)計取25.06 mm,16.7 m3/畝。

        2.3.3 設(shè)計最大灌水周期

        式中:Tmax為最大灌水周期,d ;Ea為作物設(shè)計日耗水強度,5 mm/d。

        則灌水周期Tmax=25.06/5=5.02 d

        計算設(shè)計灌水周期取為5 天。

        2.3.4 設(shè)計毛灌水定額

        M=mmax/η=25.06/0.9=27.84 mm(18.57m3/畝)

        2.4 灌溉工作制度和流量的確定

        2.4.1 灌水器的選擇

        根據(jù)目前國內(nèi)灌水器的種類和水力性能,擬選用Φ16毛管,滴頭技術(shù)參數(shù)見表1。

        表1 滴頭性能參數(shù)表

        2.4.2 一次灌水延續(xù)時間

        灌水器流量q=2.0 L/h,灌水器間距Se=0.3 m,毛管間距Sl=0.9 m,經(jīng)計算得:

        式中:t為一次灌水延續(xù)時間;Se為滴灌出水器間距,m;Sl為毛管間距,m;qd為滴頭設(shè)計流量,L/h。

        則一次灌水延續(xù)時間t=3.8 h,取t=3.8 h/組。

        2.4.3 輪灌組數(shù)目

        輪灌區(qū)數(shù)目計算公式為:

        式中:N為輪灌組數(shù)目,個;C為系統(tǒng)設(shè)計日工作小時數(shù),20 h。

        根據(jù)實際灌溉,典型地塊輪灌組取26個(見表2)。

        表2 滴灌區(qū)輪灌組劃分表

        續(xù)表2

        2.5 田間管道水利計算

        2.5.1 灌水小區(qū)允許水頭差

        毛管采用內(nèi)鑲片式滴灌管,單根滴管長50 m,管徑16 mm,滴頭間距0.3 m,滴頭流量2.0 L/h,滴頭工作水頭ha=8.0 m,流態(tài)指數(shù)x=0.5。

        毛管及支管允許水頭差根據(jù)下式計算。

        當(dāng)qv=20%時,灌水小區(qū)容許水頭差:

        支、毛管水頭差分配比分別為 0.5、0.5,即:

        2.5.2 毛管極限長度確定

        毛管的極限容許長度按下式進(jìn)行計算:

        式中:Lm為毛管允許的極限長度,m;qa為滴頭設(shè)計流量,L/h,為2.0 L/h;S為毛管上出水孔間距,為0.3 m;D為毛管內(nèi)徑,mm,為16 mm;K為毛管局部水頭損失加大系數(shù),取1.05。

        經(jīng)計算,毛管極限長度為79.6 m,本次毛管(迷宮式滴灌帶)長度取50 m,符合要求。

        2.5.3 管網(wǎng)流量及管徑確定①毛管進(jìn)口流量

        式中:Q滴為設(shè)計滴管流量,m3/h ;Se為滴頭間距,取0.3 m;L為滴管長度,取50 m;qd為滴頭流量,2.0 L/h。

        經(jīng)計算,單條毛管進(jìn)口流量為0.333 m3/h。

        ②支管流量及管徑確定

        根據(jù)管網(wǎng)布置和灌溉制度,一次灌溉每條支管同時最多開啟55條毛管,則:

        式中:Q為設(shè)計流量,m3/h;D為管道管徑,mm;V為設(shè)計流速,1.5 m/s。

        經(jīng)計算,管徑為D支=97.46 mm。

        本次支管選用φ90 PE管,壁厚2.7 mm , 工作壓力0.63 MPa。

        ③干管流量及管徑確定

        根據(jù)管網(wǎng)布置和灌溉制度,灌溉系統(tǒng)由一條干管控制,灌溉時開啟一個輪灌組內(nèi)所有支管,則:

        Q干=38 m3/h(上述最大輪灌組流量)

        干管經(jīng)濟(jì)流速按1.3 m/s進(jìn)行計算。

        本次干管選取φ110 UPVC管,壁厚2.7 mm,工作壓力0.63 MPa。

        2.5.4 系統(tǒng)水頭損失計算

        1.3.該地區(qū)巖漿活動較為頻繁。巖漿巖分布面積也占到了70%以上,且具有代表性,主要以早期的郭林家超單元以及中生代的燕山,早期新元古代震旦早期的超單元以及雙頂超單元和馬連莊超單員,有各式種類的入侵和各類蔓延,研究區(qū)內(nèi)的煌斑巖等中基性脈巖與礦體空間構(gòu)造密切關(guān)聯(lián),也就是深部巖漿活動的熱源釋放部位,是其熱源釋放的中心。

        根據(jù)典型區(qū)管網(wǎng)布置及地形的特點,根據(jù)滴灌工作制度,進(jìn)行水力損失計算,結(jié)果見表3。

        表3 區(qū)塊-10(機井10)滴灌系統(tǒng)壓力最大時系統(tǒng)的水頭損失計算匯總表

        ①毛管沿程損失水頭:

        式中:h毛為毛管水頭損失,m;F為多孔系數(shù);hf為無旁孔出流時的沿程水頭損失,m;hj為毛管局部水頭損失取毛管沿程水頭損失的20%;Q毛為毛管流量,Q毛=0.333 m3/h;D為管道內(nèi)徑,mm;L為管道長度,m,50 m;N為出口數(shù)目,個,取166個;f為摩阻系數(shù),0.505;m為流量指數(shù),1.75;b為管徑指數(shù),4.75;x為進(jìn)口端至第一個出水口的距離與孔口間距之比,為0.5。

        毛管的最小水頭差hmin=8.0 m,其進(jìn)口工作壓力水頭為:② 支管沿程水頭損失按下式計算:

        式中:H支為支管水頭損失,m;F為多孔系數(shù);hf為無旁孔出流時的沿程水頭損失,m;hj為支管局部水頭損失取支管沿程水頭損失的20%;Q支為支管流量,m3/h;D為管道內(nèi)徑,mm;L為管道長度,取50 m;N為出口數(shù)目,110個;f為摩阻系數(shù),0.464;m為流量指數(shù),1.75;b為管徑指數(shù),4.75;x為進(jìn)口端至第一個出水口的距離與孔口間距之比,為0.5。

        支管進(jìn)口工作壓力水頭為:

        ③干管沿程水頭損失按下式計算:

        式中:h為總水頭損失,m;hf為沿程水頭損失,m;hj為局部水頭損失取沿程水頭損失的 10%;Q為流量,40000 L/h;D為管道內(nèi)徑,mm,104.6 mm;L為管道長度,(到支管J36 所流經(jīng)管道);f為摩阻系數(shù),0.464;m為流量指數(shù),1.77;b為管徑指數(shù),4.77。

        2.6 首部樞紐設(shè)計

        由《低壓管道輸水灌溉工程技術(shù)規(guī)范》可知,管道系統(tǒng)設(shè)計揚程應(yīng)按下式計算:

        式中:Hp為水泵設(shè)計揚程,m;H0為管網(wǎng)進(jìn)口壓力水頭,m;Zd為動水位,50 m;h首為首部設(shè)備水頭損失,取10 m;h為最不利灌水點與管網(wǎng)進(jìn)口處的地形差,0.5 m。

        通過計算,本項目水泵揚程計算結(jié)果=50+0.5+10+22.11=82.61 m。

        (2)水泵選型

        原機井水泵型號為200QJ40-91/7-18.5kW潛水泵,則本次設(shè)計可直接利用原有水泵。

        2.7 管道節(jié)點壓力校核

        管道節(jié)點壓力計算采用下式計算:

        式中:Hin為管道節(jié)點壓力水頭,m;∑hf為管網(wǎng)入口壓力水頭,m;∑hj為計算管線沿程水頭損失,m;Z為計算管線局部水頭損失,m;為設(shè)計控制點與管網(wǎng)入口地面高程差,m。

        帶入數(shù)值,計算選取管道節(jié)點水頭壓力見表4,均滿足設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)。

        表4 各滴灌系統(tǒng)管道節(jié)點壓力計算表

        3 結(jié)語

        項目的實施帶動超采區(qū)實現(xiàn)滴灌普及,實施后可以產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益3631.71 萬元,節(jié)地1067 畝,節(jié)水426.63 萬m3。同時,通過節(jié)水灌溉工程的實施,將會改善項目區(qū)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)狀況,推動農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的全面發(fā)展,促進(jìn)了農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,水資源短缺現(xiàn)象將得到有效緩解,可有效減少灌區(qū)地下水的開采量,從而有效遏制地下水位不斷下降的趨勢。

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