2025-03-21
为了得到再生水灌溉对滴灌流量的影响规律及滴头抗堵塞性能,该文通过试验对再生水灌溉条件下11种不同滴头流道的流量变化进行了研究。结果表明:再生水灌溉条件下滴头流量的降幅与流道长度、流道截面积呈现正相关关系,具有反冲洗功能的滴头可以有效防止堵塞。田间试验表明,再生水处理滴头流量与地下水处理相比明显下降,流道沉积物富集是导致滴头流量衰减的主要原因。建议再生水滴灌系统选择具有反冲洗功能的滴头或者滴头流道较短、流道截面积较小的滴头,可有效降低堵塞的发生,为再生水灌溉系统科学选型与配套提供依据。
针对再生水水质复杂,污染物众多,其在农业滴灌上的应用对滴灌系统的抗堵塞能力要求更高的特点,采用6种滴头进行约360h的再生水滴灌试验,测定了再生水滴灌条件下滴头堵塞规律,探讨了滴头流道尺寸参数对于堵塞规律的影响,并采用环境扫描电子显微镜技术分析了滴头堵塞物质的组成结构。试验结果表明:不同流道结构的滴头抗堵塞能力明显不同,各类滴头流量下降的幅度范围为14.4%~72.2%;流道水力直径、流道长度、锯齿高度和锯齿间距等参数都影响着堵塞的发生,其中以水力直径代表性最好,分区域地呈负相关关系;微生物、胞外多聚物以及颗粒物质混合形成的絮状结构,构成了滴头流道内的主要沉积物;堵塞过程的发生往往是以微生物富集开始的。试验结果有助于进一步提高再生水滴灌的应用水平。
滴头是滴灌系统的关键部件,滴头的堵塞影响灌水均匀性和使用寿命,制约着滴灌技术的应用与发展,滴头的堵塞及防堵塞措施成为滴灌技术研究领域的热点。综述了近年来在滴灌堵塞问题上的研究成果,包括由水质因素、滴头流道结构因素、滴头加工制造因素和滴灌系统运行因素引起滴头堵塞问题,以及合理配置过滤设备、化学处理堵塞、设计抗堵滴头结构、合理设计滴头流道、加强滴灌系统运行管理等防堵措施。
随着新农村的建设,农村污水处理系统建设逐渐完善,同时节水灌溉技术的推广,农村再生水的利用成为农业灌溉节水的一种新方法。本试验针对农村污水处理系统,进行再生水滴灌试验。结果表明:市场常见的灌水器产品对农村的再生水有一定的适用性,具有抗堵塞的功能,可在农村推广再生水滴灌技术。宽齿形灌水器具有自清洗功能,抗堵塞性能优于其他3中灌水器,且大流量的灌水器的抗堵塞性能优于低流量的灌水器。由微生物与固体颗粒团体等组成的生物膜易沉积于灌水器的格栅和出水口缓冲区,引起灌水器堵塞,其是直接诱发灌水器堵塞的原因。灌水器流道内沉积物质的随机生长与脱落,造成灌水器的堵塞是一种随机的过程。滴灌系统运行大概350h,应对其进行清洗,以提高灌水器的抗堵塞性能。
对4种不同滴灌管(带)在含沙水滴灌条件下灌水器的出流量变化及淤积堵塞情况进行了田间试验研究。经过多次灌水试验,结果表明,4种滴灌管(带)灌水器出流量均随灌水次数的增加和距离毛管进水口长度的增加呈减小趋势,最后完全堵塞的灌水器均发生在毛管的末端;在相同水质和灌水压力下,大流量灌水器抗堵塞性能较好,即大流道灌水器的抗堵塞性能优于小流道灌水器;随着灌水次数的增加在滴灌管(带)的管腔内有细小泥沙淤积,小流量滴灌管(带)在70~80m处泥沙淤积量骤然增加,大流量滴灌管(带)在80~90m处骤然增加,管内泥沙的沉积大大增加了灌水器的堵塞几率,因此定期对滴灌带进行冲洗可以有效减小堵塞。
河北润田节水设备有限公司 滴灌系统应用|滴灌系统规划设计 滴灌是一种精密的灌溉方法,利用低压管道系统,将水直接输送到 田间,再经过安装在毛管上的滴头、孔口或滴灌带等灌水器,将水一 滴一滴地均匀而又缓慢地滴入作物根区附近土壤中,使作物根系最发 达区的土壤经常保持适宜的湿度,使土壤的水、肥、气、热、微生物 活动,始终处于良好状况,为作物高产稳产创造有利条件。它是目前 干旱缺水地区最有效的一种节水灌溉方式,其水的利用率可达95%。 滴灌较喷灌具有更高的节水增产效果,同时可以结合施肥,提高肥效 一倍以上。可适用于果树、蔬菜、经济作物以及温室大棚灌溉,在干 旱缺水的地方也可用于大田作物灌溉。其不足之处是滴头易结垢和堵 塞,因此应对水源进行严格的过滤处理。国产设备已基本过关,有条 件的地区应积极发展滴灌。 滴灌系统的规划设计包括以下几部分内容: (1)基本资料的搜集与整理 (2)滴灌
为探明迷宫流道滴头发生物理堵塞的成因及过程,采用分段粒径浑水周期间歇滴灌的试验方法,分别对含沙量、泥沙颗粒粒径和水温对滴头堵塞发生过程的影响进行研究。结果表明:对于泥沙颗粒粒径小于0.1mm的浑水滴灌而言,粒径越小越易造成滴头堵塞,且其堵塞程度随浑水含沙量的升高而急剧升高;存在造成滴头堵塞的敏感粒径范围,在夏季灌溉时小于0.031mm的粒径为易堵塞粒径;水温是影响滴头堵塞的重要因素,水温越高滴头的抗物理堵塞性能越好。
512010年第3期vol.32/136 landscapebuilding&construction 随着城市建设规模的不断发展以 及生活水平的不断提高,愈来愈多的 建设工程需配套建设一定面积的园 林绿地,而由于城市园林绿地面积的 迅速增加,其灌溉用水量也必将大幅 提高。 常用的绿地灌溉方法多采用喷灌 和漫灌。灌溉过量常常发生,既耗水 又容易带来地表积盐的不良后果。而 园林绿化滴灌技术的应用则是有效 解决该问题的途径之一。滴灌特别适 用于水费高昂或土壤为膨胀粘土以 及建筑物附近不能进行喷灌的地区。 且由于滴灌灌溉系统在有利于植物 生长和减少初始建设成本的同时,能 够节约宝贵的水资源,因而在园林景 观绿地建设和管理中得到越来越广 泛的应用。 1滴灌器的布置 典型的园林灌木床包括各种草 皮、灌木、树木。灌木床面积小的为 10~15m 2 ,面积大的则可达700 m 2
3.2滴灌系统 3.2.1项目基本资料调查 灌区面积((hm2)、作物、土壤(类型、容重、土层厚度)、作物种植 间距(大棚长、宽,垄宽、株距、行距、垄间沟宽、深等)、水源(m3、 m3/s、m3s-1/万亩)、降雨、气温、蒸发、风向风速、日照、动力等 3.2.2初定设计参数 1、系统需流量qs(m3/h) 作物耗水强度ea(mm/d):参考表-2 设计供水强度ia(mm/d)=ea-p0-s;p0有效降雨强度、s地下水补给量。 也可参考下表-12选定ia。 表-12设计耗水强度参考值(mm/d) 作物滴灌微喷灌作物滴灌微喷灌 葡萄、树、瓜类3~74~8蔬菜(露地)4~75~8 粮、棉、油等植物4~7——冷季型草——5~8 蔬菜(保护地)2~4——暖季型草——3~5 注:干旱地区宜取上限值,对于在灌溉季节敞开棚膜的保
【目的】用数值模拟方法研究压力补偿滴头的抗堵塞性,为灌溉滴头的结构改进提供参考。【方法】以孔口式压力补偿滴头为对象,综合运用流固耦合与液固两相流的数值模拟方法,分析压力补偿滴头在不同入流颗粒粒径(0.01,0.02,0.04和0.06mm)及体积分数(0.2%,0.4%,0.6%,0.8%,1.0%和1.2%)下,压力补偿滴头的内流场及颗粒体积分数分布规律。【结果】在供试颗粒粒径及体积分数范围内,压力补偿滴头流道内局部颗粒体积分数升高,容易发生沙粒沉淀;同一位置处水的速度较固体颗粒大;随着入流颗粒粒径及体积分数的增大,滴头出流量略有减少,但仍达清水流量的94.7%以上;入流颗粒体积分数相同时,颗粒粒径越大,流道内最大颗粒体积分数越大。【结论】改进压力补偿滴头环形流道的入口结构能提高其抗堵塞性;提高灌溉系统抗堵塞性需同时提高滴头抗堵塞性并改进过滤设施。
通过试验,分析了简易地下滴灌在不同孔径、不同供水压力及是否带有防堵套条件下的滴孔出流特性,得出了孔径越大,滴孔出流量越大;且滴孔出流量随供水压力的增大而增大;在同一供水压力条件下,自然滴孔与带防堵套加垫滴孔出流量接近相等。最后建立了流量公式,经验证较能接近实测值。
通过自行设计装置,利用水击清除微压微管滴头物理颗粒,结果表明:在毛管尾部设置尾阀开关装置,调节尾阀开、关时间,由此在毛管沿线产生的水击脉动压强能够清除微管滴头物理颗粒堵塞。从理论角度阐述了毛管内水击脉动压强产生的机理,分析了微压微管滴头物理颗粒堵塞的成因,并用自编运算软件显现水击压强沿毛管沿线的变化过程,依此提出了水击可以作为清除微压微管滴头物理颗粒堵塞的一种解决方案。
绿化给水滴灌系统施工方案 (一)、施工前准备工作 1、施工前技术准备工作:组织全体施工人员学习图纸,领会设 计意图、会审纪要和设计变更,施工前尚有疑难问题及时与设计人 员商妥,取得设计院答复,并组织施工人员做好有关资料及技术质 量交底等工作。 2、编制施工进度及劳力组织:本工程预埋阶段水电班组必须密 切配合土建预埋(镀锌钢管保护管),在进入安装阶段做好成品的 保护。 3、材料、设备组织供应:施工人员编制材料计划供应表,交由 水电安装队审核,并按材料表备货。进入工地所有材料均应有产品 合格证或相关检验证书,严禁假冒伪劣产品进入施工现场。 (二)、安装工艺流程图 (三)、给水塑料管分项工程 给水主管选用dn25pvc塑料加厚管(1.0mpa级),按桥体 分成两路,从天桥身两侧铺设,粘胶连接;连接花盆花箱的支管选用 pe软管。道路下埋深0.5米,管道交叉或埋深变化处用弯头调节并 遵守相
滴灌系统管网的压力损失引起的压力偏差,是造成灌水不均匀的主要原因之一。该文介绍了一种能够稳定压力的装置及其结构,通过对其水力性能的测试和分析,提出了该装置适宜的工作范围,同时对测试过程中出现的若干问题进行了探讨。
节水滴灌系统应用的八大错误概念 收听官方微博:腾讯微博新浪微博日期:(2013-3-27)收藏这篇文章 错误1:不合理的灌溉制度。滴灌流量低,使用者常常会看不到灌水过程,如果灌溉时 间太长,则会产生深层渗漏浪费;如果灌溉时间太短,根系又将发生水分胁迫。了解灌溉系 统的灌水强度、植物需水量和土壤田间持水量,就能更好地根据植物需要进行灌溉。同时要 铭记,灌溉周期和灌溉量要根据气候和植物的不同生长阶段而调整,不能始终采用同一灌溉 制度。 错误2:采用错误的滴头。滴头通常分为两种型号,压力补偿式和非压力补偿式。压力 补偿式虽然贵一些,但效果更好。首先,压力补偿滴头可确保每一个滴头出水均匀,施肥灌 溉均一。其次,部分压力补偿式滴头可将堵塞滴头的杂物洗出,还有一些压力补偿式滴头流 道很大,减少了滴头堵塞的可能性。 错误3:缺少过滤设备。许多使用者错误的认为井水不需要过滤,而事实上井水经
2017年1月 灌溉排水学报 journalofirrigationanddrainage 第36卷第1期 文章编号:1672-3317(2017)01-0057-06 滴灌系统网式和叠片式过滤器水力性能试验研究① 秦天云,王文娥,胡笑涛 (西北农林科技大学水利与建筑工程学院,陕西杨凌712100) 摘要:滴灌系统过滤器的性能直接影响系统正常运行及使用寿命,以网式和叠片式过滤器为研究对象,进行了不 同流量下清水和3种质量浓度浑水工况下,不同目数的2种过滤器水头损失和过滤性能试验,分析了过滤器水力性 能的影响因素及其相互关系。结果表明,在清水条件下,过滤器的局部水头损失hj与流量q成正比,随着系统过流 量的增加而增加;相同流量下,高目数过滤器产生的水头损失大于低目数;浑水条件下,过滤器的水头损失与系统 过流量、含沙量有关。随流量、含沙
喷滴灌系统设计 2.1大棚群喷滴灌系统 系统由水源、水源净化解决、首部(由大小泵、施肥器、过滤器、节制闸阀组成)、 主管(管径110mm、支管(75mm)、滴喷管道(25mm)、闸阀、滴管和微喷头组成。滴 管和微喷为同一系统,经过开启不同泵和闸阀进行滴管和微喷调节。该系统节制面积为3。 3hm2,履行轮灌,单次灌溉面积0。3hm2,灌溉时间为1—2小时。 2.2单棚移动式喷滴灌系统 系统由水源、30目网纱过滤水源净化设施、手推车式首部(由泵、小型施肥器、过滤 器、快捷接头组成)、滴喷管软管道(25mm)、滴管和微喷头组成。该系统适用于小范围 农户生产,同时恳求灌溉田块近水源。 3滴灌、微喷适用领域 滴管每孔出水约1—3l/小时,折1500—4500l/小时·亩,盖地膜前后都能够使用, 肥水集中根系两侧,不接触作物叶片,灌溉效率高,对大棚湿度影响小,适用任何季节、任
为了解决滴灌水直接输送根际和滴头堵塞的技术问题,开发研制了一种可埋于地下的多变量抗堵塞滴头。经山地红枣不同灌溉试验证明,滴灌、渗灌、根际滴灌产量比不灌溉分别增产12075、15145和15150kg/hm2;wue分别提高66.94%、72.07%、72.07%,净收入分别增加62536.0、73494.0、76086.0元/hm2。滴灌、渗灌、根际滴灌年使用折旧期分别为8、6、12年。
根据滴灌实际运行情况,采用分段粒径浑水持续灌溉的试验方法,分析了泥沙颗粒粒径及进口压力对迷宫式流道滴头的流量、均匀度及堵塞的影响。结果表明:在粒径小于0.125mm的泥沙颗粒中,较小颗粒的制紊效应要大于较大颗粒的制紊效应,泥沙颗粒粒径及进口压力均是影响灌溉均匀度的因素;含沙量较低时(0.5g/l),粒径是影响滴头堵塞的主要因素,在0.0308~0.125mm粒径范围内,粒径较小时更容易引起堵塞,进口压力不同时容易引起堵塞的敏感粒径范围不同,压力为0.15及0.105mpa时,敏感粒径为0.045~0.075mm,进口压力降至0.075mpa后,敏感粒径为0.0308~0.045mm;连续灌溉条件下压力不是影响滴头堵塞的主要因素。
⋯⋯ s国外喷澈潜技术s⋯时帅⋯⋯艚舯计叶舯⋯舯舯计竹 ⋯⋯一 $ 滴灌滴头流量分布与灌溉水利用率的关系 g# e *⋯**卯**旧】安齐寺久男长智男黑田正浩*艚*拍竹叶*艚抽曲 一 、前言 旱地灌溉的灌溉效率是全灌溉系统规 划、设计的目标值,可以分为从水源到田问 的输水效率和送往田间的灌溉水利用率。 输水效率主要取决于输水线路的型武。 通常,日本的旱地输水设施多为符路系统, 其输水效率几乎为既定的值。襻if水利用牟是 田问灌溉系统规划、设计的口标值,如果提 高灌水利用事,可望得到更高的灌水效掣. 为了评价送到田问的灌水利用效率,提 a{了水的有效利用牢.贮水率和缺水车等概 念,和这些概念类似的瀚水分率则决定 潲溉方式,是选择、设讣灌溉方式的同标 值,它对
为了研究灌水器流量变化规律,该文以灌水器工作压力、土壤容重和土壤初始含水率为试验因素,用混合水平均匀设计安排试验方案。应用研制的地下滴灌灌水器流量测试系统,用称重法来获得不同试验方案灌水器流量。根据试验数据,建立了地下滴灌灌水器流量计算经验公式。分析表明:在工作压力不变时,灌水器流量在灌水初期略大,而后减小并趋于恒定,这个变化过程仅1~2min左右,可认为灌水器流量是不变的;在同一压力下,地下滴灌灌水器流量比地表滴灌减小5%~20%,压力越大,二者值越接近;影响地下滴灌灌水器流量的主要因素是灌水器工作压力,而土壤容重和土壤初始含水率对灌水器流量影响较小。
职位:工程标准员助理
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林
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