- Для орошения данного участка я выбрал дождевальную фронтальную с механизированным перемещением машину «днепр» дф-120.
- Дождевальная машина «днепр» (дф-120) — презентация на 🎓
- Дождевальная машина «днепр» (дф-120) | универсальный портал
- Дождевальная машина ддн-70
- Дождевальная машина дф-120 «днепр»
- Дождевальная машина среднеструйная многоопорная дф-120 «днепр» — ocmis, rkd, scova, полив, агрополив, дождевалка, дождеватели, спринклеры для полива, оросительные системы, дождевальные машины барабанного типа, поливальные системы катушечного типа, капельные полив, насосные станции для полива, мотопомпа, насосы от вома, орошение, быстросборный трубопровод,nettuno, marani, rm, idrofoglia, bauer, giampi, консоли для полива, круговой полив, пивот, ferbo, beinlich, irtec, irritec, irriland, irrime, nodolini, western, virsa, raesa, idromeccanica rossi
- Дождевальные машины и установки: обзор 3 популярных моделей
- Насосы
- Насосы для полива
- Проектирование режима орошения, техники полива и оросительной системы с применением дождевальных машин днепр дф-120-04 в кущевском районе
Для орошения данного участка я выбрал дождевальную фронтальную с механизированным перемещением машину «днепр» дф-120.
«Днепр» ДФ-120 является одной из первых отечественных электрифицированных машин. Дождевальная машина ДФ-120 предназначена для полива зерновых и технических культур, лугов и пастбищ. Водопроводящий трубопровод машины расположен над поверхностью поля на расстоянии 2,1 м, что позволяет поливать и высокостебельные культуры. Машина ДФ-120 «Днепр» имеет фронтальное перемещение и работает позиционно. Дождевальная машина «Днепр» состоит из водопроводящего пояса, расположенного на опорных тележках, ферм, на каждой из которых два среднеструйных дождевальных аппарата, передвижной электрической станции. Водопроводящий пояс представляет собой трубопровод, собранный из соединительных труб, оборудованных сливными клапанами, двух подсоединительных трубопроводов с опорами. Трубопровод поддерживается системой раскрепляющих тросов, уголками и мачтой на каждой опорной тележке. На выходной патрубок закрытой оросительной сети, от которой работает дождеватель, устанавливаются гидранты, служащие переходным соединительным звеном между водопроводящим поясом машины и оросительной сетью.
Техническая характеристика в таблице 8.
Таблица 8 — Техническая характеристика многоопорной машины с фронтальным механизированным перемещением на позиции «Днепр» ДФ-120
| 1. Допустимый уклон | 0,02 |
| 2. Расход воды, л/с | |
| 3. Напор воды, м | |
| 4. Скорость движения агрегата при дождевании, км/час | 0,49 |
| 5. Ширина захвата, м | |
| 6. Расстояние между смежными позициями или гидрантами, м | |
| 7. Расстояние между каналами и трубопроводами, м | |
| 8. Площадь полива с одной позиции, га | 2,4 |
| 9. Время полива с одной позиции при м=260 м3/га, мин | |
| 10. Средняя интенсивность дождя, мм/мин | 0,29 |
| 11. Коэффициент использования времени | 0,8 |
| 12. Обслуживающий персонал, чел. | |
| 13. Сезонная нагрузка, га | |
| 14. Характер работы и система водозабора | ПЗС |
Примечание: ПЗС – позиционный из закрытой сети.
6.1 Расчет элементов техники полива дождеванием
После выбора дождевального оборудования рассчитывается:
1. Количество дождевальных машин, необходимых для полива участка:
N = ωнт / Wсезон. , шт (14)
где: ωнт – площадь орошаемого участка, га;
Wсезон.— сезонная производительность машины, га.
N = 146/100 =2 шт.
2. Расчетный расход оросительной системы:
а) нетто Q нт. сист.= Nq о. м. , л/с (15)
где: N – число дождевальных машин, шт;
q – секундный расход дождевальной машины, л/с.
нетто Q нт. сист = 2 х 120 = 240 л/с
б) брутто Q бр. сист= Q нт /n , л/с (16)
где: n – коэффициент полезного действия системы.
На больших орошаемых участках принимается:
— для комбинированной сети – 0,7-0,75;
— для закрытой сети – 0,9-0,95.
брутто Q бр. сист= 240 /0,95 =253 л/с
3. Для позиционных среднеструйных дождевальных машин ДКШ-64 «Волжанка», ДФ-120 «Днепр» рассчитываются:
а) площадь полива агрегата или крыла с одной позиции:
ωп = l x b, м2 (17)
где: l – длина захвата, м;
b – ширина захвата, м.
ωп = 54 х 450 = 24300 м2
б) время полива на одной позиции:
t = 16,7m ωпβ /qо.м. , мин (18)
Таблица 9 — Расчет элементов техники полива для машины ДФ-120 «Днепр».
| N поля | Культура | Поливная норма m, м³/га | Площадь полива с одной позиции, ωп , га | Продолжительность | ||
| Стояния на одной позиции t, мин | Общая продолжительность полива с переменной позиции общ.= t 10, мин | |||||
| Капуста ранняя | 2,4 |
| ||||
| Свекла | 2,4 | |||||
| Морковь | 2,4 | |||||
7 Проектирование оросительной сети в плане и организация орошаемой площади
Исходя из задания, а также учитывая рельеф орошаемого участка, устанавливают его границы и размещают поля севооборота.
При размещении полей севооборотов следует иметь ввиду, что площадь их должна быть в пределах 80-100 га с отклонением от средней не более чем на 5 %.
Необходимо заполнить ведомость характеристик полей орошения с присвоением номеров каждому полю севооборота соответствующих им сельскохозяйственных культур (таблица 10).
Коэффициент земельного использования (КЗИ) рассчитывается:
КЗИ = ωнт / ωбр (26)
Таблица 10 — Характеристика полей орошения
| N поля севооборота | Культуры | Размеры полей, м | Площадь нетто, ωнт, га | Отчуждения, га | Площадь брутто, ωбр, га | КЗИ | ||
| Длина | Ширина | |||||||
| Капуста ранняя | 48,4 | 1,6 | 0,968 | |||||
| Свекла | 48,8 | 1,2 | 0,976 | |||||
| Морковь | 48,8 | 1,2 | 0,976 | |||||
| Итого | 48,6 | |||||||
Схема оросительной системы при работе машины ДФ-120 «Днепр» представлена на рис. 5.
8 Гидравлический расчет магистрального трубопровода
Исходя из количества одновременно работающих дождевальных машин, определяется расчетный расход в голове магистрального трубопровода:
Q м.т. = qд.м N / 1000 n , м³/с (29)
где: qд.м – расход дождевальной машины, л/с;
N – количество дождевальных машин, шт;
n – коэффициент полезного действия системы.
Q м.т = 120 х 2 /1000 х 0,95 = 0,25 м³/с
По трассе магистрального трубопровода определяются участки возможного изменения диаметра трубопровода в зависимости от обслуживаемой им площади, по которым в дальнейшем проводятся расчеты.
Для каждого участка и соответствующего ему расхода определяется диаметр трубопровода:
d = 1130 , мм (30)
где: v – скорость движения воды в трубопроводе, м/с;
Q м.т – расход воды в трубопроводе, м³/с
d = 1130 = 565 мм
d = 1130 = 407 мм
9 Подбор насосного оборудования
Расчетный расход в голове магистрального трубопровода является одновременно расчетным для подбора насосного оборудования. Кроме того, для выбора насосной станции необходимо определить полный напор (Нп.н.), который должна обеспечить насосная станция, для подачи воды из источника орошения на наиболее высокую точку орошаемой площади, откуда она самотеком поступает в оросительные каналы или гидранты, к которым подключаются дождевальные агрегаты.
Нп.н.= Нг.п. Н1 ∑Нм Но , м (31)
где: Нг.п. – геодезическая высота нагнетания воды насосной станцией, м. Определяется как разница отметок минимального уровня воды в водоисточнике и отметки максимального удаленного гидранта водовыпуска оросительной сети;
Н1 – потери напора на трение по длине магистрального трубопровода, м
Нп.н =11 1,86 0,186 45 = 58 м
Ввиду того, что при выборе диаметра труб по таблицам Ф. А. Шевелева дается значение потерь напора на 1000 м трубопровода, путевые потери трубопровода определяются:
Н1 = l х h1000 , м (32)
где: l – длина расчетного участка трубопровода, км;
∑Нм – сумма местных потерь в трубопроводе, принимаем 5-10 % потерь напора на трение по длине трубопровода (Н1);
Но – остаточный напор с которым вода выливается в открытую сеть или обеспечивает заливку насоса работающих дождевальных агрегатов, подключаемых к гидрантам. Он принимается равным 2-5 м.
Н1 = 0,24 х 1,49 = 0,35 м
Н1 = 0,47 х 3,24 = 1,5 м
Таблица 11 – Гидравлический расчет магистрального трубопровода
| N расчетного участка | Расчетный расход, Q м.т , м³/с | Скорость движения воды, v, м/с | Диаметр, d, мм | Длина участка трубопровода, l, км | Удельные потери напора, h1000 | Потери напора по длине трубопровода , H 1 , м | ||
| расчетная | действительная | расчетный | принятый | |||||
| 0,25 | 0,839 | 0,24 | 1,49 | 0,35 | ||||
| 0,13 | 0,97 | 0,47 | 3,24 | 1,5 |
В качестве насосного оборудования я выбрал передвижную насосную станцию СНП – 120/30 (2 шт.).
Техническая характеристика передвижной насосной станции СНП – 120/30:
Расход воды, л/с – 80-176;
Напор воды, м – 23-39;
Геодезическая высота всасывания, м – 3;
Двигатель или трактор – АМ-41;
Мощность двигателя, л.с. – 80;
Марка насоса – 9к-14;
Скорость вращения вала насоса, об./мин. — 1750
10 Определение экономической эффективности орошения
1. Определяем объем воды требующийся для орошения за весь вегетационный период:
Vорош. =∑М ωнт / n , м³ (33)
где: М – оросит. норма нетто каждой культуры севооборота, м³/га;
ωнт – фактическая площадь орошения нетто севооборотного участка (поля севооборота), га;
n – КПД системы.
Vорош. = (1560 2180 1520) х 146 / 0,95 =882147 м³
2. Общие капитальные вложения на строительство и освоение оросительной системы:
К = Сс х ωнт , тыс. руб. (34)
К = 450 х 146 = 65 700 тыс. руб.
3. Дополнительные издержки производства по каждой культуре севооборота:
И = И ωнт , тыс. руб. (35)
Икапуста ранняя =120 х 48,4 = 5808 тыс. руб.
Исвекла = 120 х 48,8 = 5856 тыс. руб.
Иморковь = 120 х 48,8 =5856 тыс. руб.
4. Стоимость дополнительной продукции:
СДП = СДВПо (1-Р), руб. (36)
СДВПо – стоимость дополнительной валовой продукции:
СДВПо = Ц у ωнт , руб. (37)
СДВПо капуста ранняя = 40 х 1000 х 48,8 = 1952000 руб.
СДВПо свекла = 30 х 1000 х 48,8 = 1464000 руб.
СДВПо морковь = 55 х 1000 х 48,8 = 2684000 руб.
СДПкапуста ранняя = 1952000 х (1-0,22) = 1522560 руб.
СДПсвекла = 1464000 х (1-0,22) = 1141920 руб.
СДПморковь = 2684000 х (1-0,22) = 2093520 руб.
Таблица 12 – Ведомость исчисления стоимости дополнительной валовой продукции
| N п/п | Культура | α | ωнт, га | у, т/га | Ц, руб/т | СДВПо , руб (6х5х4) | СДП, руб (7х(1-Р) |
| Капуста ранняя | 0,33 | 48,4 | |||||
| Свекла | 0,33 | 48,8 | |||||
| Морковь | 0,33 | 48,8 |
5. Дополнительный чистый доход:
ДЧД = СДП – И , тыс. руб. (38)
ДЧДкапуста ранняя = 1522560 – 5808 /1000 = 1516,8 тыс. руб.
ДЧДсвекла = 1141920 – 5856 / 1000 = 1136,1 тыс. руб.
ДЧДморковь = 2093520 – 5856 / 1000 = 2087,7 тыс. руб.
6. Доход на один гектар:
∑ДЧД = ∑ДЧД / ωнт , тыс. руб. /га (39)
∑ДЧД = 1516,8 1136,1 2087,7 / 146 = 32,5 тыс. руб. /га
7. Срок окупаемости оросительной системы:
tок. = К/∑ДЧД , лет
tок = 65700000 руб /4740,6 = 14 лет
11 Техника безопасности и охраны труда
Перед сборкой и монтажом дождевальных машин необходимо провести инструктаж по технике безопасности всей бригаде рабочих и инженерно-технических работников, занятых на этих работах.
К работе на дождевальной машине допускаются только совершеннолетние лица, знающие устройство машин и обладающие необходимыми навыками по их эксплуатации, обслуживанию, проинструктированные по правилам техники безопасности и охране труда. Перед началом полива дождевальную машину необходимо осмотреть и убедиться в полной ее исправности, надежности соединений водопроводящего и подводящего трубопроводов с гидрантом или насосной станцией, наличии заглушек на трубопроводах.
Открывать гидрант во время подачи воды в дождевальную машину или установку необходимо равномерно, не допуская гидравлического удара в сети.
Запрещается передвигать дождевальные машины под линиями высоковольтных передач. Допускается полив вблизи линий высоковольтных передач на расстоянии не менее 30 м от зоны дождя по крайним каплям. При этом необходимо учитывать скорость и направление ветра, так как дальность полета струи в направлении ветра значительно увеличивается.
Не допускается людям находиться вблизи машин во время их передвижения.
Необходимо исполнять обслуживание дождевальной машины в спецодежде: водонепроницаемом плаще с капюшоном, резиновых сапогах и рабочих рукавицах.
Техническое обслуживание, полевой ремонт и регулирование производить только на отключенной от сети дождевальной машине и при заглушённом двигателе трактора.
Запрещается производить какие-либо работы по устранению неисправности во время работы машины или работы около электропроводки, способные привести ее к повреждению.
К ремонтно-наладочным работам электрооборудования дождевальных машин и электростанций допускается персонал, имеющий не ниже III квалификационной группы допуска по технике безопасности при эксплуатации электроустановок.
Техника безопасности при производстве работ по эксплуатации мелиоративных систем
Интервалы между работающими машинами при планировочных работах должны быть не менее 15-20 м. Не допускается работа бульдозеров, грейдеров и планировщиков на продольных уклонах, превышающих 30°. При засыпке выемок больших размеров необходимо выставлять ориентиры. Запрещается во время движения машин удалять камни или другие предметы из-под рабочих органов.
При очистке каналов необходимо обеспечить устойчивость машины на грунтах с плохой проходимостью. Для этих целей следует применять доски, щиты и т. д.
Не допускаются большие просадки грунта под ходовым оборудованием. Это может вызвать опасные наклоны машины. При движении вдоль берм машина не должна деформировать откосы канала. Опасной зоной при работе машин с активными рабочими органами является пространство, в котором происходит выброс наносов. Машинам нельзя работать под проводами действующих линий электропередач.
Техника безопасности при эксплуатации машин
К управлению мелиоративной и землеройной техникой допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста, прошедшие специальную подготовку, имеющие удостоверение на право управления соответствующей машиной и знающие инструкцию по технике безопасности. Поступающий на работу машинист должен пройти вводный инструктаж по технике безопасности и инструктаж на рабочем месте.
Эксплуатация машины допускается в строгом соответствии с заводскими инструкциями к каждой из них.
Для обеспечения безопасной эксплуатации машин и предохранения рабочих от попадания в опасные зоны (пространства между различного рода передачами, вращающимися частями машин и т. д.) необходимо применять ограждение, кроме того, в особо опасных местах устанавливать предупредительные надписи и знаки.
Каждая машина, находящаяся в эксплуатации, должна проходить в определенные сроки различные виды осмотров.
Профилактические осмотры и текущие ремонты машин выполняют в ремонтных мастерских, боксах. Для проведения ремонта в полевых условиях машины следует ставить на сухую ровную площадку.
Стальные канаты и цепи машин подлежат систематической проверке наружным осмотром. При необходимости их своевременно заменяют.
В ночное время зона работы машины должна быть хорошо освещена Техническое обслуживание машин можно выполнять после остановки машины и при выключенном двигателе. С работающим двигателем выполняют только операции, связанные с регулировкой двигателя и механизмов машины.
Под поднятые домкратом части машины необходимо ставить козлы или подставки. Машины, заправляемые в полевых условиях, должны быть снабжены средствами пожаротушения.
Открывать пробку радиатора и доливать воду в систему охлаждения можно только при температуре воды ниже 100 С.
При работе с нефтепродуктами следует соблюдать правила противопожарной безопасности и правильно обращаться с горючими и смазочными материалами, пары которых отравляюще действуют на человека.
Заключение
При достижении цели курсовой работы (обоснование целесообразности использовании оросительных мелиораций в хозяйстве) потребовалось решение многих задач, с которыми я успешно справился:
· охарактеризовал природные условия хозяйства и орошаемого участка;
· дал оценку качества поливной воды по ирригационному коэффициенту Стеблера;
· выбрал орошаемый участок, отвечающий однородным почвенно-мелиоративным и гидрогеологическим требованиям;
· провел сравнение и обосновал перспективы применения всех способов орошения и выбрал способ орошения, учитывая специализацию хозяйства, рельеф и уклон земельного участка, свойства почв и т. д.;
· провел проектирование режима орошения севооборота — допустимые пределы влажности почвы, оросительные и поливные нормы;
· провел расчеты и построил графики поливов (гидромодуля);
· провел подбор дождевального оборудования, учитывая интенсивность искусственного дождя, тип почв, площадь орошаемого поля, рельеф и культуры;
Литература
1.Агроклиматический справочник по Тюменской области.- Л.: Гидрометеоиздат, 1960.
2.Бабиков Б.В. Гидротехнические мелиорации: Учебник для вузов. 4-е изд., стер.- СПб.: «Лань», 2005.
3.Каретин Л.Н. Почвы Тюменской области. Новосибирск: Наука. Сибирское отделение, 1990.
4.Каретин Л.Н. Почвоведение.
5.Колпаков В.В., Сухарев И.П. Сельскохозяйственные мелиорации.- М.: Агропромиздат, 1988.
6.Лезин В.А. Реки Тюменской области (южные районы). Справочное пособие. Тюмень, 1999.
7.Лысов К.И., Григорьев К.Т. Насосы и насосные станции.- М.: , 1977.
8.Лысогоров С.Д., Ушкаренко В.А. Орошаемое земледелие.- М.: Колос, 1981.
9.Система мелиорации земель Тюменской области: Рекомендации/ РАСХН. Сиб. отд. ЗапСибНИИМиП. – Новосибирск, 1997.
10.Тимофеев А.Ф. Мелиорация сельскохозяйственных земель.- М.: Колос, 1982.
Просмотров: 1292
Вернуться в категорию: Вода
Дождевальная машина «днепр» (дф-120) — презентация на 🎓
Дождевальная машина «днепр» (дф-120) | универсальный портал
Сельское хозяйство – отрасль народного хозяйства, которая занимается выращиванием растений (растениеводство) и разведением животных (животноводство), является ведущей отраслью агропромышленного комплекса России (АПК). К агропромышленному комплексу относят отрасли, обслуживающие сельское хозяйство (сельскохозяйственное машиностроение, ремонт техники, производство минеральных удобрений, мелиоративное строительство и т. д.), отрасли, обеспечивающие переработку, хранение, транспортировку и реализацию продукции.Трубопровод расположен достаточно высоко, поэтому машина может орошать и высокостебельные культуры. С участка на участок машину буксируют. Передвижение машины с позиции на позицию осуществляется с помощью электропривода. В состав электропривода входят мотор-редукторы, смонтированные на каждой из семнадцати опорных тележках, системы управления и сигнализации, а также силовые кабели.
Питание электродвигателей осуществляется от электростанции, навешенной на трактор ЮМЗ-6Л. Поставляется в пяти модификациях длиной 448, 421, 394, 367 и 340 м. Рабочее давление в сети 0,55 МПа, а средняя интенсивность дождя — 0,3 мммин.
Для сохранения прямолинейности поливного трубопровода имеются специальные электрические синхронизирующие устройства с напряжением в сети 120 В, включающие конечные выключатели, магнитные пускатели и блоки ртутных переключателей. Механизм управления дождевальной машиной Днепр 0677367427 подсоединен ко всем тележкам, за исключением первой и последней.
Дождевальная машина ддн-70
Поливочный агрегат ДДТ-70 считается дальнеструйным и имеет навесной механизм, который закрепляется на тракторе.
Предназначен для орошения полей и подкормки. Агрегируется с тракторами МТЗ-82, МТЗ-1221 и их аналогами.
Конструкция состоит из:
- регулятора;
- консольного насосного механизма;
- червячного регулятора;
- поливочного аппарата;
- бака для органики;
- трубы для всасывания воды;
- эжектора;
- цепей для разгрузки;
- рамы для навеса на трактор.
Основной регулятор – одноступенчатый механизм находится в чугунном корпусе и при помощи двух лап крепится на раме. На входном валу стоит ведущая шестеренка, сцепленная с ведомой шестерней на выходном валу. В валах находятся шариковые и роликовые подшипники. Для крепления консольного насоса на корпусе имеется горловина.
Консольный насосный механизм – для поливочных работ применяется центробежный тип насосов. В процессе работы к нему присоединяются всасывающий шланг и дождевальный механизм.
Регулятор червячного типа – выполняет работу по снижению частоты вращения поливочного аппарата.
Поливочный аппарат – этот механизм, в рабочем состоянии, превращает большую струю воды в мелкие капли, похожие на дождь и разбрызгивает их на нужном участке.
Бак для органических удобрений – служит для загрузки земельных витаминов, куда перед началом поливочных работ вносят органику и хорошо растворяют. В работе растворенная жидкость заходит во всасывающую линию и вместе с «дождем» остается в почве.
Труба для всасывания воды – это гибкий спиральный шланг длиной 4 метра. Его один конец подсоединен к насосу. На другом конце он закрыт специальной сеткой. При работе шланг подвешивают к стойкам, а при транспортировке закрепляют в вертикальное положение.
Эжектор – перед началом работы заполняется водой. Он расположен на выхлопной трубе трактора и соединяется с трубой дождевальной машины при помощи патрубка.
Разгрузочные цепи – обеспечивают разгрузку гидравлической системы трактора.
Рама для навеса на трактор – изготовлена из труб с прямоугольным сечением. Навешивается на трактор. В трех местах рама крепится к рычагам навесной гидравлической системы.
Производительность установки при поливе участка в 300 куб.м/га составляет 1,2 га/ч. Обслуживанием занимается тракторист.
| Технические характеристики | |
| Габариты (ДхШхВ, м) | 2,710х1,44х3,6 |
| Водозабор | Открытая или закрытая сеть |
| Привод | От ВОМ трактора |
| Клиренс, м | 0,326 |
| Расход воды, л/с | 37-65 (в зависимости от мощности трактора) |
| Дальность полета струи, м | 70 |
| Масса, кг | 700 |
Дождевальная машина дф-120 «днепр»
Поливочный агрегат применяется для орошения полей и лесонасаждений в любой зоне с разным климатом и почвой.
Поливальщик ДФ-120 способен откачивать воду из закрытой сети при помощи присоединенной трубы и водопроводящего шланга, лежащего на тележках, на каждой из которых стоят по 2 механизма с среднеструйным поливом.
Дождевалка передвигается на необходимое место с применением электропривода, состоящего из мотора-редуктора, к которому подключена система управления и питающие кабеля. Электропривод приводит в движение колесный трактор имеющий генератор с тремя фазами. Машина передвигается параллельно с трактором. Для агрегирования подойдут трактора МТЗ-80/82 или более поздние модели.
| Технические характеристики | |
| Габариты (ДхШхВ, м) | 448х27х5,3 |
| Водозабор | Открытая сеть |
| Привод | Электрический |
| Источник электроэнергии | Передвижная станция-генератор с приводом от ВОМ |
| Секции, шт. | 17 |
| Расход воды, л/с | 120 |
| Дождевальные аппараты | “Роса-3” |
| Допустимый уклон поля | 0,02 |
| Ширина захвата, м | 460 |
Дождевальная машина среднеструйная многоопорная дф-120 «днепр» — ocmis, rkd, scova, полив, агрополив, дождевалка, дождеватели, спринклеры для полива, оросительные системы, дождевальные машины барабанного типа, поливальные системы катушечного типа, капельные полив, насосные станции для полива, мотопомпа, насосы от вома, орошение, быстросборный трубопровод,nettuno, marani, rm, idrofoglia, bauer, giampi, консоли для полива, круговой полив, пивот, ferbo, beinlich, irtec, irritec, irriland, irrime, nodolini, western, virsa, raesa, idromeccanica rossi
Морковоуборочный комбайн — комбайн для уборки моркови. Технология возделывания моркови. Овощная сеялка для моркови. Техника для уборки моркови.
Картофельная техника, катрофеле-сажалки, комбайны картофелеуборочные.
Чеснок, технологии выращивания чеснока, уборка чеснока.
Системы параллельного вождения, курсоуказатели, точное вождение, технологии точного земледелия.
SEPAR 2000 Сепар — единственные в мире на сегодня топливные фильтры со 100%-ным по DIN ISO 4020 водоотделением и 96%-ным грязеотделением.

Доставка сельхозтехники и запасных частей, оросительных систем, насосов во все города России (быстрой почтой и транспортными компаниями), так же через дилерскую сеть: Москва, Владимир, Санкт-Петербург, Саранск, Калуга, Белгород, Брянск, Орел, Курск, Тамбов, Новосибирск, Челябинск, Томск, Омск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Уфа, Казань, Самара, Пермь, Хабаровск, Волгоград, Иркутск, Красноярск, Новокузнецк, Липецк, Башкирия, Ставрополь, Воронеж, Тюмень, Саратов, Уфа, Татарстан, Оренбург, Краснодар, Кемерово, Тольятти, Рязань, Ижевск, Пенза, Ульяновск, Набережные Челны, Ярославль, Астрахань, Барнаул, Владивосток, Грозный (Чечня), Тула, Крым, Севастополь, Симферополь, в страны СНГ: Киргизия, Казахстан, Узбекистан, Киргизстан, Туркменистан, Ташкент, Азербайджан, Таджикистан.
Дождевальные машины и установки: обзор 3 популярных моделей
Дождевальные прицепные машины и автономные установки используются в сельском и лесном хозяйстве для орошения с применением любых природных водных ресурсов, при этом над обрабатываемой площадью создается эффект искусственного дождя. Вода на эти технические устройства поступает в закрытой сети, путем перекачивания насосными станциями из больших источников в небольшие каналы и пруды. В дальнейшем она по трубам идет в сеть для полива.
Насосные станции работают на земле или в воде. Закачка воды может осуществляться при помощи электрических или двигателей внутреннего сгорания.
Насосы, установленные недалеко от водоемов, называются сухопутными.
Дождевальные машины разделяют по мощности струи на:
- короткоструйные (полет капель в среднем на 6 м);
- среднеструйные (15-35 м);
- дальнеструйные (от 40 до 80 м).
По принципу действия:
- позиционные;
- полустационарные;
- передвижные.
По типу насадок:
Производительность полива зависит от мощности трактора. Сухопутная установка может иметь прицеп или специальное навесное оборудование. Ниже мы рассмотрим несколько моделей таких станций для орошения, для которых в качестве привода можно использовать трактора МТЗ.
Насосы
Производительность 15-30 куб. м/час, 5,0-0,5 атм, для трактора мощностью от 25 л.с. (в комплекте фильтр-клапаном и карданным валом) – 30.000 рублей
Производительность 12-49 куб. м/час, 3,3-0,7 атм, для трактора мощностью от 25 л.с. (в комплекте фильтр-клапаном и карданным валом) – 35.000 рублей
Производительность 20-49 куб. м/час, 4,0-0,8 атм, для трактора мощностью от 35 л.с. (в комплекте фильтр-клапаном и карданным валом) – 46.000 рублей
Производительность 17-90 куб. м/час, 5,8-1,5 атм, для трактора мощностью от 40 л.с. (в комплекте фильтр-клапаном, навеской на трактор, ручным насосом для заполнения и карданным валом) – 103.000 рублей
Производительность 30-90 куб. м/час, 9,2-2,5 атм, для трактора мощностью от 55 л.с. (в комплекте фильтр-клапаном, навеской на трактор, ручным насосом для заполнения и карданным валом) – 122.000 рублей
Производительность 45-61 куб. м/час, 16,8-5,9 атм, для трактора мощностью от 80 л.с. (в комплекте фильтр-клапаном, навеской на трактор, ручным насосо.
Доставка по России
Топливораздаточная колонка для больших автохозяйств, рассчитанная на 220 В.Заправочный комплексPIUSI ST 200 имеет длительный рабочий цикл и перекачивает до 200 литров ДТ в минуту, что позволяет за ограниченный промежуток времени перекачать большое количество дизтоплива.
Конструктивные особенности модели
Насосный блок, состоящий из 2-х насосов, установлен внутри добротной металлической рамы на подставке. Эта оригинальная конструкция выполняет несколько функции: защита от механических повреждений, и повышение мобильности. Имеется возможность установить на раму колёса и ручку, что позволит легко перемещать колонку при необходимости.
Доставка по России
Сифонный насос для перекачки 8 л/мин Samoa 48 SIPHON PUMP FOR CHEMICAL PR является специализированным устройством для подачи смазочных материалов. Насос отличается простотой в использовании и обслуживании. Его производительность составляет 8л/мин. Рекомендуется для работы с антифризом, легкими минеральными маслами, дизельным топливом, моющими средствами и другими автомобильными жидкостями, жидкостями на основе петролейного эфира.
Доставка по России
Насосы для перекачивания топлива постоянного тока. Новейший насос постоянного тока для перекачивания топлива, который представляет существенную инновацию с точки зрения дизайна и компактного размера, со встроенной интеллектуальной системой насоса нового поколения, которая позволяет следить за функционированием и характеристиками.
Технические характеристики: Крыльчатый насос с ротором. Входы/выходы со штуцером. Возможность непосредственного соединения с выключателем уровня. Светодиод, отображающий рабочее состояние. Локальный файл с журналом событий. Современный насос для дизельного топлива, разработанный итальянской компанией PIUSI.
Доставка по России
Самовсасывающий лопастной насос Piusi Viscom 70 M с байпасным клапаном. Однофазный самовентилируемый электродвигатель (IP 55, 220 В) с защитой от перегрева. Работа с легкими маслами до 500 сСт (сантистокс). Кнопка вкл/выкл. Электрический шиберный насос для нагнетания жидкостей с вязкостью до 500 мм2/с (сСт).
Возможность непрерывной работы при повышенной всасывающей способности с давлением до 6 бар. Уровень шума ниже 70 дБ. Асинхронный, закрытый, самовентилирующийся двигатель переменного тока имеется в различных версиях напряжения и частот. Возможность работы при закрытом нагнетании благодаря регулируемому байпасному клапану, встроенному в корпус насоса.
Доставка по России
Непрерывная работа. Повышенная износоустойчивость.Комплект смонтирован на панеле. Самовентилирующийся двигатель постоянного тока, класс защиты IP 55. Самовсасывающий центробежный насос с обходным клапаном и саморегулируемыми лопатками. Подъем 5 м.
Подача до 25 м. Термозащита. Пластина для установки на стену. Механический счетчик. Корпус из чугуна с защитой от коррозии, покрашен. Соединение 1quot;. Дополнительно: комплект: шланг 3 м фитинг пистолет с отсекателем. Комплект: шланг 5 м фитинг пистолет с отсекателем.
Электромагнитный (соленоидный) насос-дозатор, производительность 9 л/ч – давление 10 бар, для дозирования нейтральных и агрессивных сред. Может использоваться для полива, орошения полей, дозирования удобрений. Подключение к оросительным системам и дождевальным машинам. Возможен подбор и настройка насоса в соответствии с требованиями Заказчика.
Преимущества: Надёжность и легкое обслуживание. Работа с высоковязкими агрессивными средами. Ручная регулировка. Полная герметичность.
Насосы для полива
Насосы, работающие от ВОМ трактора PTR
Насосы, работающие от ВОМ трактора PTR
Диаметр рукава – от 80 до 120 мм.Частота ВОМ – 540 об/мин.Потребность в мощности – от 40 до 80 л.с.
Центробежные одно – и многоступенчатые навесные насосы, подключаемые при помощи карданного вала к ВОМ трактора, предназначены для подачи воды к дождевальным машинам.
Дизельные станции ПСМ
Дизельные станции ПСМ
Дизельные станции ПСМ
Дизельные станции ПСМ
Оперативно, безопасно и просто!
Дизельная насосная установка ПСМ — это настоящее качество, надежность и простота в одном агрегате. Конструкционные особенности и безопасность данного агрегата сопоставимы по уровню с импортными производителями.
Обильный и своевременный полив сельскохозяйственных культур – залог их быстрого роста. Без должных объемов влаги большинство культурных растений не могут нормально развиваться. Именно поэтому современное поливочное оборудование так широко применяется в сельском хозяйстве.
Оно предназначено для капельного орошения растений на открытом грунте, в теплицах и зимних садах, оранжереях и на частных приусадебных участках. Для этих целей используются разбрызгиватели, водопроводы и оросительные насосы, а также специальные водяные насосы для полива.
Компания «ЛБР» реализует мощные и производительные насосы для полива, работающие от ВОМ трактора. Также в наличии имеются дизельные станции, предназначенные для обеспечения работы оросительных систем в автономном режиме. Насосы являются центробежными, одно- и многоступенчатыми. Они могут использоваться для:
- подачи воды к поливочным и дождевальным машинам;
- заполнения и перекачивания природных и искусственных водоемов различной площади.
Для подключения насосов для полива к ВОМ трактора применяется карданный вал. Диаметр их рукава находится в диапазоне от 80 до 120 мм, давление на выходе – от 5 до 15 атм. Производительность насосов колеблется в пределах от 800 до 3000 куб. м/час. Они комплектуются специальным электронным табло, на котором отображаются все основные рабочие характеристики, в том числе скорость вращения двигателя, температура масла и уровень его давления и т.д.
Дизельные станции применяются для организации автономного функционирования оросительных систем. При 1800-2000 оборотах дизельного двигателя в минуту они потребляют в среднем 5-6 литров топлива в час. Производительность данного оборудования – от 1100 до 2700 л/мин.
Дизельные станции оснащены надежной защитой двигателя, отключающей его в случае перегрева, снижении топлива до минимальных значений либо при достижении водой предельно низкого или высокого давления. Как и насосы, дизельные станции оборудуются цифровой панелью, отображающей основные их рабочие параметры: давление воды, скорость вращения дизельного двигателя и пр. Рабочее давление станций – от 7 до 11,2 атм.
При выборе насоса в первую очередь необходимо обращать внимание на его производительность. Это ключевой параметр, определяющий общую эффективность его применения. Для орошения растений на открытом грунте требуется насос производительностью не менее 800 куб. м/час.
Также он должен быть оснащен современной электронной панелью, предусматривать возможность подключения к ВОМ трактора. Обслуживание насоса должно осуществляться в специализированном сервисном центре компании-продавца или завода-изготовителя. Поэтому перед покупкой оборудования необходимо уточнить, где и на каких условиях производится сервисное обслуживание.
Компания «ЛБР» предлагает купить водяные насосы для полива от ведущих производителей. Длительная гарантия, комплексное сервисное обслуживание в сети собственных технических центров. По всем вопросам приобретения оборудования обращайтесь к нашим менеджерам.
Проектирование режима орошения, техники полива и оросительной системы с применением дождевальных машин днепр дф-120-04 в кущевском районе
Таблица 6 — Расчёт суммы осадков за вегетационный
период лука репчатого
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2 Расчёт года заданной
обеспеченности дефицита водопотребления
На стадии проектирования
режимов орошения сельскохозяйственных
культур рассчитывают на условия среднесухого
года (год 75%-ой обеспеченности осадками
или дефицита водопотребления).
Для расчёта необходимо иметь
результаты наблюдений метеостанции Лабинского
района за осадками, температурой и относительной
влажностью воздуха (25 лет и более) и знать
период вегетации люцерны 2 года (03.03-01.09).
При выборе
года расчётной обеспеченности по дефициту
водопотребления вначале определяют испаряемость
по формуле Н.Н.Иванова:
Е0= 0,0018·(25 t)²·(100 — α), мм (1)
Е0 — испаряемость за декаду, мм;
t – среднедекадная температура воздуха,
ºС;
α – относительная влажность воздуха,
%
1.2.1
Расчёт суммарного водопотребления
Суммарное водопотребление
(Е) рассчитывают через величину испаряемости
(Е0), скорректированную коэффициентами,
учитывающими роль растений и микроклимата
в расходовании воды орошаемым полем:
Е = Е0·К0·Кб, мм , (2)
К0 — микроклиматический коэффициент,
характеризующий возможное изменение
метеорологических факторов на сельскохозяйственном
поле под влиянием орошения, К0 = 0,93;
Кб – биологический коэффициент, характеризующий
роль растений в расходовании воды полем,
зависящий индивидуально от культуры
и фазы её развития, Кб = 0,9.
Таблица 7 — Биологические коэффициенты
(Кб) сельскохозяйственных культур
в различных природных зонах
Культура | Природная | |
лесостепная | степная | |
Озимая | 0,92 | 0,92 |
Яровые | 0,92 | 0,90 |
Сахарная | 390 | |
Картофель | 0,88-0,94 | 0,86 |
Кукуруза | 0,94 | 0,90 |
Зернобобовые | 0,92-0,98 | 0,90-0,92 |
Многолетние | 0,94-0,96 | 0,90 |
Однолетние | 0,92 | 0,86 |
Овощные | 0,92-0,96 | 0,88 |
Результаты
расчёта водопотребления по декадам
расчётных периодов сводятся в таблицу
8 по следующей форме.
Таблица8- Расчет суммарного водопотребления
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.2
Расчёт дефицита водопотребления
Дефицит водопотребления (∆Е)
рассчитывают по формуле:
∆Е = 10*(Е
– μР), мм (3)
Е – суммарное недопотребление за расчётный
период, мм;
Р – сумма осадков за расчётный период,
мм;
μ – коэффициент использования осадков,
μ=0,7
Расчёт дефицита водопотребления сводится
в таблицу 9 по следующей форме.
Таблица 9 — Расчёт дефицита водопотребления
за вегетационный период лука репчатого
и выбор года 75% расчётной обеспеченности.
Годы | ∑Е, мм. | ∑Р, мм. | µР,мм. | ∆Е=10(∑Е-µР) | № п/п | ∆Е в возрастающем порядке |
1974 | 342,11 | 258,40 | 180,88 | 1612,30 | 1 | -914,15 |
1975 | 338,96 | 299,10 | 209,37 | 1295,86 | 2 | 1295,86 |
1976 | 288,46 | 386,90 | 270,83 | 176,29 | 3 | -260,52 |
1977 | 312,98 | 577,70 | 404,39 | -914,15 | 4 | -211,71 |
1978 | 275,69 | 268,70 | 188,09 | 876,02 | 5 | -174,46 |
1979 | 342,23 | 228,20 | 159,74 | 1824,93 | 6 | -14,91 |
1980 | 351,74 | 539,70 | 377,79 | -260,52 | 7 | 49,87 |
1981 | 303,00 | 463,10 | 324,17 | -211,71 | 8 | 176,29 |
1982 | 302,03 | 433,60 | 303,52 | -14,91 | 9 | 353,21 |
1983 | 295,00 | 414,30 | 290,01 | 49,87 | 10 | 818,92 |
1984 | 391,12 | 283,20 | 198,24 | 1928,85 | 11 | 854,08 |
1985 | 363,11 | 277,20 | 194,04 | 1690,66 | 12 | 876,02 |
1986 | 379,02 | 261,00 | 182,70 | 1963,18 | 13 | 1187,83 |
1987 | 394,41 | 348,50 | 243,95 | 1504,59 | 14 | 1394,35 |
1988 | 377,75 | 202,90 | 142,03 | 2357,22 | 15 | 1504,59 |
1989 | 375,79 | 311,40 | 217,98 | 1578,07 | 16 | 1511,73 |
1990 | 362,09 | 289,80 | 202,86 | 1592,33 | 17 | 1578,07 |
1991 | 376,74 | 310,00 | 217,00 | 1597,43 | 18 | 1592,33 |
1992 | 392,47 | 585,60 | 409,92 | -174,46 | 19 | 1597,43 |
1993 | 405,57 | 462,40 | 323,68 | 818,92 | 20 | 1606,14 |
1994 | 386,93 | 171,50 | 120,05 | 2668,79 | 21 | 1612,30 |
1995 | 404,63 | 348,60 | 244,02 | 1606,14 | 22 | 1690,66 |
1996 | 427,81 | 140,10 | 98,07 | 3297,44 | 23 | 1824,93 |
1997 | 362,59 | 348,30 | 243,81 | 1187,83 | 24 | 1870,84 |
1998 | 371,04 | 479,60 | 335,72 | 353,21 | 25 | 1908,33 |
1999 | 398,26 | 224,80 | 157,36 | 2409,01 | 26 | 1928,85 |
2000 | 361,55 | 210,20 | 147,14 | 2144,09 | 27 | 1963,18 |
2001 | 388,00 | 355,10 | 248,57 | 1394,35 | 28 | 2038,70 |
2002 | 331,00 | 256,90 | 179,83 | 1511,73 | 29 | 2144,09 |
2003 | 335,34 | 211,80 | 148,26 | 1870,84 | 30 | 2357,22 |
2004 | 442,49 | 206,30 | 144,41 | 2980,76 | 31 | 2409,01 |
2005 | 376,47 | 265,20 | 185,64 | 1908,33 | 32 | 2668,79 |
2006 | 273,85 | 269,20 | 188,44 | 854,08 | 33 | 2980,76 |
2007 | 317,13 | 161,80 | 113,26 | 2038,70 | 34 | 3297,44 |
1.2.3 Выбор реального года заданной
обеспеченности дефицита водопотребления
Место в ряду теоретического среднесухого
года определяется по формуле:
m = Р·(n 1)/100, (4)
m – место в ряду;
Р – процент обеспеченности осадками
расчётного года;
n – число лет наблюдений.
Таблица 10- Климатические характеристики
реального года лука репчатого (1984).
Месяц | Колличество осадков,мм | Температура воздуха,°C |
апрель | 64,20 | 31,60 |
май | 64,20 | 54,80 |
май | 64,20 | 54,80 |
июнь | 34,80 | 60,70 |
июль | 62,10 | 63,50 |
август | 57,90 | 61,00 |
1.3
Проектирование режима орошения
сельскохозяйственных культур
Оросительная норма подается
сельскохозяйственной культуре отдельными
порциями, или поливными нормами, в определенные
сроки вегетационного периода, согласно
изменяющейся во времени потребности
растений в воде. Число поливов, поливные
нормы и сроки их подачи определяют так
называемый поливной режим сельскохозяйственных
культур.
Поливная норма «m» — объем воды, подаваемый
на 1 га поля, занятого сельскохозяйственной
культурой, за один полив для насыщения
расчетного почвенного слоя. Она зависит
от вида культуры и фазы ее развития, мощности
почвенного слоя, содержания солей в почве,
климатических и гидрогеологических условий,
способа и техники полива.
Чем больше развита корневая
система у растения, тем большую поливную
норму требуется подать. Существует и
обратная зависимость глубины проникновения
корней от поливной нормы, то есть от глубины,
промачиваемого при поливе почвенного
слоя. Глубина слоя зависит от мощности
почвенного слоя. При маломощных почвах
промачиваемый расчетный слой будет определяться
мощностью почвенного слоя.
Поливная норма зависит также от водоудерживающей
способности почвы. Для глинистых почв
она больше, чем для песчаных (при одной
и той же мощности расчетного слоя почвы).
Доступная для растения
влага в почве появляется при влажности,
превышающей коэффициент увядания растений,
который соответствует полуторной — двойной
гигроскопичности почвы (он составляет
от 3 до 13… 14% объема для разных почв). В
практике орошения предполивную влажность
принимают обычно 60…75% скважности почвы;
зависит она главным образом от требований
растений к влажности почвы. Так, для овощей
требуется высокая предполивная влажность,
тогда как зерновые культуры менее требовательны
к колебаниям влажности в расчетном слое
почвы при поливе.
