СНиП 2.04.01-85 Нормы расхода воды потребителями

Содержание
  1. Для начала определяют максимальную ежедневную потребность в воде с целью проверки возможностей водоисточника, выбора фильтростанции и остальной фурнитуры. на юге за максимальную ежедневную оросительную норму принимают 60-70 м3/га. исходя из этого, и производят предварительный расчет пропускной возможности фильтростанции по формуле:
  2. Порядок и основные требования к монтажу
  3. Выбрав на основе почвенных, водных, маркетинговых исследований набор культур, их площади и фирму-производителя оборудования переходят непосредственно к расчету самой системы, используя следующий порядок проектирования:
  4. Видео описание
  5. Второй метод:
  6. Выбор установки фильтростанции
  7. Для каждой культуры, с учетом возделываемой площади и схемы посадки, рассчитывается потребность в оросительной трубке:
  8. Дополнительно система может содержать узлы автоматического контроля и управления системой, а также учета расхода воды.
  9. Значения коэффициентов βmах и βmin
  10. Источники водозабора
  11. Как любая система, капельное орошение имеет свою терминологию, которую необходимо знать:
  12. Как создать автоматический полив
  13. Какой метод полива выбрать
  14. Методика расчета систем капельного орошения
  15. Нормы расходования воды на нужды пожаротушения в населенных пунктах
  16. Нормы расходования воды на пожаротушение предприятий при ширине производственных зданий до 60 м
  17. Нормы расходования воды на пожаротушение предприятий при ширине производственных зданий от 60 м и более
  18. Нормы расходования воды на полив территории
  19. Нормы хозяйственно-питьевого потребления воды
  20. Первый метод:
  21. Подключение поливной системы и ее настройка
  22. Порядок расчета трубопроводов:
  23. Пропускная способность водозабора
  24. Простая поливная система капельного типа
  25. Расчетное число одновременных пожаров
  26. Создание плана
  27. Ступенчатые графики потребления и подачи воды
  28. Схема орошения
  29. Трубки классифицируются:
  30. Уточнение потребности в воде и составление схемы полива
  31. Эксплуатация системы
  32. Заключение по теме

Для начала определяют максимальную ежедневную потребность в воде с целью проверки возможностей водоисточника, выбора фильтростанции и остальной фурнитуры. на юге за максимальную ежедневную оросительную норму принимают 60-70 м3/га. исходя из этого, и производят предварительный расчет пропускной возможности фильтростанции по формуле:

 СНиП 2.04.01-85 Нормы расхода воды потребителями

Если источник водоснабжения позволяет расчетный расход воды, следует переходить к следующему этапу расчета проекта. Расчет количества оросительной трубки ведется, с учетом перечня возделываемых культур.

Порядок и основные требования к монтажу

На участке, предназначенном для размещения системы капельного орошения, предварительно проводится предпосевная обработка почвы и, при необходимости, внесение почвенных гербицидов. Монтаж производится в следующей последовательности:

  • Монтируется фильтростанции и магистральные трубопроводы, согласно проекту.
  • Производится посев и укладка оросительной трубки при сеяной культуре, или укладка трубки при рассадной культуре (производится вручную или с помощью укладчиков расположенных на раме сеялки или культиватора).
  • Укладывается распределительный трубопровод и подсоединяется к магистральному трубопроводу.
  • Оросительные трубки, через фитинги, подсоединяются к распределительному трубопроводу. Для этого в трубопроводе, с помощью перфоратора, делаются отверстия под фитинг.
  • Промывают систему водой в течение 10-15 минут. Для этого в начале промывают фильтростанцию до появления чистой воды, а затем промывают оросительные трубки.
  • По окончании промывки закрывают концы оросительных трубок.
  • Производят регулировку давления согласно паспортным данным.

Выбрав на основе почвенных, водных, маркетинговых исследований набор культур, их площади и фирму-производителя оборудования переходят непосредственно к расчету самой системы, используя следующий порядок проектирования:

  • Предварительный расчет водопотребления.
  • Расчет количества оросительной трубки на участок, согласно схеме посадки.
  • Деление участка на поливные блоки (учитывается длина рядов, мощность насоса, дебет скважины).
  • Подбор фильтростанции (учитывается расход воды по блокам, желаемое время полива участка).
  • Подбор материалов магистральных и разводящих трубопроводов.

Видео описание

В видео показано, как надо правильно настраивать контролер марки «Hunter»:

Второй метод:

 —   определение количества воды под заданное количество кислоты; 

 —   определение производительности оросительной трубки в зависимости от рабочего давления; 

 —   определение рабочего давления в трубке для достижения заданной производительности; 

 —   подготовка маточного раствора; 

 —   настройка расчетного давления в системе; 

 —   проведение кислования по первому методу.  

Выбор установки фильтростанции

При выборе фильтростанции необходимо учитывать источник водоснабжения (открытый водоем или скважина), степень загрязненности воды и вид загрязнителя, часовую потребность в воде (пропускную способность), а также производительность насосной станции и количество других потребителей.

Следует иметь ввиду наличия необходимости проведения анализов воды на химический состав, наличие биологических и механических загрязнителей с целью определения пригодности для орошения и подбора фильтростанции. При использовании поливной воды из открытых водоемов, следовательно, имеющей большое количество биологических загрязнителей, необходимо включать в состав фильтростанции песчано-гравийный фильтр, а при большом количестве взвешенных песчаных частиц целесообразно использование гидроциклонов.

Если используется вода со скважины то, обычно достаточно одного дискового или сетчатого фильтра. При большом количестве взвешенных песчаных частиц целесообразно использование гидроциклонов. Определившись с типом фильтростанции, на основании анализа источника водоснабжения, переходят к выбору типа фильтров и расчета их количества.

Перед выбором пропускной способности фильтростанции, необходимо уточнить производительность (при наличии) насосной станции и наличие других потребителей воды. При избыточной мощности насосной станции возможна ситуация когда дополнительные затраты на подачу воды превысят стоимость дополнительных фильтров. Поэтому необходимо также экономическое обоснование пропускной способности фильтростанции.

Определившись с максимально необходимой пропускной способностью фильтростанции и ее типом, начинают комплектацию. По пропускной способности подбирают марку фильтра и их количество. Также выбирается удобрительный узел. Удобрительный узел обычно состоит из задвижки, инжектора и соединительно-запорной арматуры. В зависимости от пропускной способности фильтростанции инжектор может быть от 0,5″ до 1,5″.

Расчет магистральных трубопроводов

Гидравлический расчет водопроводной сети заключается в определении диаметров трубопроводов по известному расходу воды и потерь напора на всех ее участках, а также определения минимального давления на входе системы.

Диаметр трубопроводов D, определяется по формуле, м:

 СНиП 2.04.01-85 Нормы расхода воды потребителями

Wi — Расчетный поток воды, протекающий по данному участку трубопровода, м3/ч;

V — Экономически целесообразная скорость движения воды в трубопроводе — 0,9…1,9 м/с. 

Полученные фактические значения диаметров труб округляем до ближайшего большего стандартного значения.

После определения диаметров трубопроводов определяем фактическую скорость движения воды в трубопроводах Vf, м/с:

w — площадь живого сечения трубопровода м2; 

Df — принятый диаметр трубопровода, м.

Потери напора hn, м (примерно 0,1 бар), определяются по формуле:

 СНиП 2.04.01-85 Нормы расхода воды потребителями

Lт — расчетная длина трубопровода, м;

b — поправочный коэффициент.

Для каждой культуры, с учетом возделываемой площади и схемы посадки, рассчитывается потребность в оросительной трубке:

СНиП 2.04.01-85 Нормы расхода воды потребителями

Разбивка участка на поливочные блоки или зоны.

При разбивке участка на поливочные блоки необходимо знать, что максимальная пропускная способность магистрального рукава LAY FLAT 4″ составляет 80м3/ч, а пропускная способность — LAY FLAT 3″ — 40м3/ч. В особых случаях возможно повышение пропускной способности на 10-15%.

Следовательно, водопотребление одного поливного блока, не должно превышать пропускной возможности трубопровода. Поскольку, в качестве отводного трубопровода используются, помимо гибких рукавов, и жесткие трубопроводы из ПНД, то за контрольные показатели для разбивки на блоки, следует брать значения пропускной способности трубопроводов (табл. 1).

Таблица 1. Максимальная пропускная способность трубопроводов. Пример.

Зависимость для расчета размеров поливочного блока,  Га: 

 СНиП 2.04.01-85 Нормы расхода воды потребителями

L — Расстояние между оросительными трубками (схема посадки), м;

х — Расстояние между эмиттерами оросительной трубки, м.

q — норма вылива одного эмиттера л/ч.

Далее определяется предварительное количество поливочных блоков. Для этого общую площадь возделываемой культуры делят на расчетную площадь блока и округляют в сторону увеличения. При невозможности размещения или экономической нецелесообразности расчетного количества поливочных блоков идут на увеличение их количества.

Для определения расхода воды на гектар пользуются следующей зависимостью, м3/ч:

Следующий этап — определение геометрических размеров поливочных блоков. Магистральный трубопровод, может проходить через поливной блок по середине (или со смещением), или по границе поливного блока. Более выгодно, в большинстве случаев, разводной трубопровод располагать по середине орошаемого блока с двусторонней разводкой оросительных трубок, из-за высокой стоимости трубопровода.

Однако, нельзя забывать, что у капельной ленты есть ограничение максимальной длины. В отдельных случаях экономически более целесообразно одностороннее расположение оросительных трубок относительно разводного трубопровода при неудобной конфигурации поля и высоких затратах на магистральные трубопроводы.

Второй фактор, влияющий на геометрические размеры поливных блоков — это техническая характеристика оросительной трубки. Можно задавать 5-15% неравномерностью полива. Для самой массовой, оросительной трубки (диаметром 16 мм, норме вылива на эмиттер 1,2 л/ч и расстоянием между эмиттерами 0,3 м) при неравномерности 10% максимальная длина поливных линий составляет около 150 м.

Таким образом, необходимо изучить технические характеристики предлагаемой оросительной трубки. Разбивая поле на поливочные блоки, экономически целесообразно использовать поливочные линии длиной 70-90% от максимальной. Определив длину поливочных блоков, рассчитывают длины магистральных трубопроводов.

Следует не допускать выращивания в одном блоке разных культур, особенно с разными нормами полива и нормами удобрений. Если возникает такая необходимость, используют соединительные фитинги с кранами. Также нельзя использовать различные схемы посадки с разных сторон одного разводного трубопровода.

Дополнительно система может содержать узлы автоматического контроля и управления системой, а также учета расхода воды.

СНиП 2.04.01-85 Нормы расхода воды потребителями

Фильтрационная станция — один из важнейших элементов системы. В зависимости от наличия в поливной воде определенных примесей и величины орошаемой площади, фильтрационная станция может включать сетчатые, дисковые, гравийные и гидроциклонные фильтры. Сетчатые фильтры устанавливаются не только с очистительной целью, но и с предупредительной, после гравийного. Состоят из корпуса и фильтрующего элемента в виде мелкоячеистой сетки. Применяют для фильтрования воды при невысоком содержании неорганических частиц. Степень очистки воды зависит от размеров ячейки фильтрующей сетки, а пропускная способность от площади. При засорении фильтрующий элемент промывается обратным потоком воды. Дисковые фильтры разработаны для более глубокого фильтрования. Состоят из корпуса и фильтрующего элемента в виде набора плотно сжатых тонких дисков с радиальными канавками. Они сочетают надежность и наименьшую себестоимость обслуживания. Используются для удаления неорганических и органических частиц. Обычно используются при заборе воды из скважин. При засорении могут промываться обратным потоком воды. Гравийные фильтры используются для удаления органических и неорганических частиц. Применяемый в качестве фильтрующего элемента песок, за счет своей высокой удельной фильтрационной поверхности, позволяет удерживать большие количества взвешенных частиц. Используются при заборе воды из открытых водоемов. Промывка производится обратным потоком воды. Засыпаемая гравийно-песчаная смесь используется двух фракций: крупная (1,2-2,4 мм) засыпается снизу, а мелкая (0,5-0,8) засыпается сверху. Гидроциклоны используются для разделения и удаления тяжелых частиц из воды (в основном песка). Используются при большом загрязнении воды тяжелыми частицами, для предварительной очистки.

Значения коэффициентов βmах и βmin

N, тыс. чел.

ДО 0,1

0,15

0,2

0,3

0,5

0,75

1

1,5

2,5

βmах

4,5

4

3,5

3

2,5

2,2

2

1,8

1,6

βmin

0,01

0,01

0,02

0,03

0,05

0,07

0,1

0,1

0,1

N, тыс. чел.

4

6

10

20

50

100

300

1000 и более

Ртах

1,5

1,4

1,3

1,2

1,15

1,1

1,05

1

Pmin

0,2

0,25

0,4

0,5

0,6

0,7

0,85

1

Графики режима расходования воды, полученные по данным хозяйственно-питьевого водопотребления, не отражают в полной мере режим потребления воды населенным пунктом. Это вызвано тем, что из городской системы водоснабжения, помимо хозяйственно-питьевых расходов, отбирается вода на нужды промышленных предприятий, поливку и др, Обобщенный график расхода воды по часам суток необходимо строить с учетом всех этих расходов и вероятной степени их колебания в течение суток.

Потребление воды изменяется также в пределах каждого часа. Однако для упрощения расчетов этим фактором пренебрегают. Кроме того, развитие системы подачи и распределения воды по очередям дает возможность иметь некоторый резерв мощности системы, позволяющий обеспечивать увеличенную подачу воды в случае необходимости.

Суточное потребление воды в различные периоды года на промышленных объектах в значительной мере определяется требованиями технологического процесса. На некоторых производствах оно меняется незначительно (например, на производствах, использующих воду для отмывки продукта); на других оно весьма существенно (например, в системах кондиционирования воздуха, конденсации пара и т.п.).

Изменение расходования воды в течение суток зависит от числа смен, количества работающих в каждую смену, режима отбора воды в течение каждой смены, наличия горячих и холодных цехов и других факторов. Однако неравномерность потребления воды промышленными предприятиями, в отличие от неравномерности хозяйственно питьевого водопотребления населением, может быть поставлена под определенный контроль с помощью технических решений.

В ряде случаев вода из городской системы водоснабжения на нужды производства может поступать в регулирующие и запасные емкости, расположенные на территории предприятия, откуда подается местными насосными станциями.

Не исключается возможность организации подачи воды предприятиям в часы наименьшего потребления воды городом. Это способствует упорядочению суммарного графика водопотребления и повышению экономичности работы городского водопровода в целом. Расходы на производственные нужды определяют по данным технологических расчетов или удельным нормам расходования воды на единицу выпускаемой за сутки или смену продукции.

Расходы воды, отбираемой из системы на поливку улиц и зеленых насаждений, не должны попадать на часы максимального расходования воды на хозяйственно-питьевые нужды в наиболее нагруженные сутки.

Для каждой категории потребителей должны быть составлены графики потребления воды в течение суток. Для получения суммарного графика необходимо сложить ординаты составляющих его графиков. Используя данные суммарного графика водопотребления, проводят расчеты системы на различные моменты времени.

Источники водозабора

Начнем именно с выбора источников полива. То есть определим, откуда можно брать воду. В принципе, здесь нет никаких ограничений. Все будет зависеть от того, какой источник присутствует на загородном участке или вблизи него. Просто перечислим их:

  • центральная водопроводная сеть;

  • естественный водоем: река, озеро, пруд, ручей и прочее;

  • колодец;

  • пробуренная скважина;

  • бочка или другаяемкость, установленная на постаменте для создания напора и наполненная дождевой водой или вручную из другого источника.

Понятно, что оптимальный вариант – это водопровод, в который надо просто врезаться и установить поливочный кран. К последнему присоединяется шланг или труба поливочной системы, с его же помощью можно отсекать эту систему. Если давление воды в водопроводе достаточно, то можно обойтись без дополнительно устанавливаемого насоса.

Все то же самое касается бочки с водой. Давление внутри системы будет зависеть от того, на какой высоте она установлена. Чем выше, тем напор больше. Единственный недостаток этого варианта – сложность наполнения резервуара. Процесс этот трудоемкий и требующий определенных затрат времени и сил.

поливная система на даче

Водозабор из скважины для полива
Источник climat-montaj.uz

Во всех остальных случаях без насосов не обойтись. При этом в каждом случае подбирается свой насос в соответствии с условиями эксплуатации. К примеру, для скважины потребуется глубинная модель, для колодца погружная. Что касается естественных водоемов, то здесь выбираются насосные агрегаты в зависимости от степени загрязнения воды.

Как любая система, капельное орошение имеет свою терминологию, которую необходимо знать:

  • Источник водоснабжения — канал, бассейн или скважина, откуда производится забор воды.
  • Насосная станция и водозабор предназначены для забора воды из источника.
  • Фильтрационная станция  предназначена для доведения качества воды до установленных параметров. В зависимости от наличия в воде определенных примесей и величины орошаемой площади, фильтрационная станция может включать сетчатые, дисковые, гравийные, гидроциклонные фильтры или их комбинации.
  • Узел внесения удобрений — предназначен для дозированного внесения, совместно с поливной водой, удобрений и СЗР. Может состоять из удобрительной головки и инжектора или дозатрона, а также емкости для приготовления раствора удобрений.
  • Контроллер — устройство для автоматического контроля и управления работой системы капельного орошения.
  • Регулятор давления — устройство для поддержания постоянного давления в системе, согласно паспортных данных.
  • Оросительные трубки или ленты — капельные линии, укладываемые параллельно друг другу, согласно технологии, и соединенные с поперечной магистралью трубопровода.
  • Эмиттеры — капельные увлажнители (капельницы) скрепленные с трубопроводом или составляющие с ним единое целое, в зависимости от конструкции. Их назначение — дозированный выпуск воды из трубопровода в небольших количествах.

Как создать автоматический полив

Автоматические поливные системы на даче – сегодня чаще остальных используются для полива газонов, клумб, огорода и сада. Тем более на дачах особых разграничений нет. То есть огород граничит с газоном или цветником, тут же растут фруктовые деревья. И это, как показывает практика, затрудняет формирования поливных зон. Поэтому начнем рассказывать о том, как правильно сформировать поливочную систему по зонам.

Какой метод полива выбрать

Все зависит от того, что поливать. К примеру, газон, огород и цветники обычно поливают с помощью выдвижных дождевателей. Это приспособления, которые при подаче воды поднимаются над орошаемым участком, а при выключении утапливаются так, что их не видно.

Что касается полива сада, то здесь лучше использовать капельный полив. По сути, это труба с отверстиями, через которые вода подается капельками. При этом можно подобрать трубу с определенным шагом отверстий, совпадающий с расстоянием между деревьями.

поливная система на даче

Организация капельного полива деревьев
Источник gardentec.ch

Методика расчета систем капельного орошения

Определение потребности в воде, на заданную площадь, и количества оросительной трубки

Агрономия не является точной наукой, как, например математика. И не смотря на то, что, на протяжении нескольких веков в этой области проводились масштабные исследования, получен значительный объем ин формации о влиянии орошения, удобрений и т. д. на развитие растений, мы не можем говорить о полном прогнозировании и планировании процессов в с/х производстве.

Тем не менее, даже при отсутствии четких зависимостей, мы можем, исходя из имеющейся информации, оказывать значительное влияние на урожайность с/х культур путем корректировки определенных факторов. Одним из таких факторов является орошение. А если речь идет об орошении в овощеводстве, то на сегодняшний день можно с уверенностью говорить о том, что наиболее эффективным является капельное орошение.

Нормы расходования воды на нужды пожаротушения в населенных пунктах

Число жителей в населенном пункте, тыс. чел.

Расчетное число одновременных пожаров

Расход воды, л/с, на один пожар независимо от огнестойкости зданий при высоте застройки

до двух этажей включительно

три этажа и более

5

1

10

10

10

I

10

15

25

2

10

15

50

2

20

25

100

2

25

35

200

3

40

300

3

55

400

3

70

500

3

80

600

3

85

700

3

90

800

3

95

1000

3

100

2000

4

100

Продолжительность тушения пожара принимается равной 3 ч. Расход воды для наружного пожаротушения в производственных зданиях с фонарями и в зданиях шириной до 60 м без фонарей зависит от объема здания, степени огнестойкости его строительных конструкций, а также категории пожарной опасности производства, размещенного в здании.

Нормы расходования воды на пожаротушение предприятий при ширине производственных зданий до 60 м

Степень огнестойкости зданий

Категория производства по пожарной опасности

Расход воды, л/с, на наружное пожаротушение (на один пожар при объеме зданий, тыс. м3)

до 3

3-5

5-20

20-50

50-200

200-400

более 400

I и II

Г,Д

10

10

10

10

15

20

25

А, Б, В

10

10

15

20

30

35

40

III

Г,Д

10

10

15

25

В

10

15

20

30

Г,Д

10

15

20

30

IV и V

В

15

20

25

40

Нормы расхода воды для наружного пожаротушения в производственных зданиях без фонарей шириной 60 м и более имеет некоторые отличия.

Нормы расходования воды на пожаротушение предприятий при ширине производственных зданий от 60 м и более

Степень огнестойкости зданий

Категория производства по пожарной опасности

Расход воды, л/с, на наружное пожаротушение (на один пожар при объеме зданий, тыс. м3)

до 50

50-100

100-200

200-300

300-400

400-500

500-600

600-700

700-800

I и II

А, Б, В

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Г, Д, Е

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Расчетное число одновременных пожаров для объединенного противопожарного водопровода населенного пункта и промышленного предприятия или сельскохозяйственного производственного комплекса, расположенных вне населенного пункта, принимается в зависимости от площади, занимаемой предприятием, и числа жителей в населенном пункте.

Нормы расходования воды на полив территории

Назначение воды

Единица измерения

Норма расхода, л/м2

Механизированная мойка усовершенствованных покрытий проездов и площадей

1 мойка

1,2-1,5

Механизированная поливка усовершенствованных покрытий проездов и площадей

1 поливка

0,3-0,4

Поливка вручную (из шланга) усовершенствованных покрытий тротуаров и проездов

1 поливка

0,4-0,5

Поливка городских зеленых насаждений

1 поливка

3-4

Поливка газонов и цветников

1 поливка

4-6

При отсутствии данных о площадях по видам благоустройства удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды принимается равным 50-90 л/сут в расчете на одного жителя. При назначении нормы поливки учитываются климатические условия, мощность источника водоснабжения, степень благоустройства населенных пунктов и другие местные условия. Число поливок в зависимости от климата принимается 1-2 в сутки.

Расход воды для тушения пожара определяют по нормативным документам (СНиП 2.04.02-84*), составленным на основании обработки статистических данных о фактических расходах воды при тушении пожаров на различных объектах. Нормы расходования воды на пожаротушение зависят от численности населения и характера застройки.

Нормы хозяйственно-питьевого потребления воды

Степень благоустройства районов жилой застройки

Нормы хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов на одного жителя (среднесуточные за год), л/сут

Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, без ванн

125-160

То же, с ваннами и местными водонагревателями

160-230

То же, с централизованным горячим водоснабжением

230-350

Для районов, где водопользование предусмотрено из водозаборных колонок, среднесуточная (за год) норма водопотребления на одного жителя принимается равной 30-50 л/сут.

Выбор нормы водопотребления в указанных диапазонах производится с учетом природно-климатических условий, мощности источника водоснабжения, уклада жизни населения и других местных условий.

Выбирая норму водопотребления, необходимо предусматривать мероприятия по сокращению утечек в системе и нерационального использования воды в зданиях, к которым следует отнести организацию зонирования системы, улучшение ее эксплуатации, регулирование давления и т.п.

Расход воды на предприятия состоит из производственных, хозяйственно-бытовых и душевых.

Расход воды на производственные (технологические) нужды зависит от вида производства, принятого технологического процесса, вида системы водоснабжения, качества воды и т.д. Он определяется по удельным нормам водопотребления на единицу продукции, которые задаются на основе технологических расчетов той или иной отрасли промышленности, а также из условий применения наиболее прогрессивных технологий, предусматривающих маловодные процессы, устройство оборотных и замкнутых систем водоснабжения.

В соответствии с существующими нормами расход воды на хозяйственно-питьевые нужды рабочих во время их пребывания на производстве учитывается дополнительно к тем хозяйственно-питьевым расходам, которые рассматривались выше: в цехах со значительным тепловыделением — 45 л, а в остальных цехах —25 л на каждого работающего в смену.

Расход воды на поливку и мойку улиц и площадей, а также на поливку зеленых насаждений зависит от размеров поливаемых площадей, способа поливки, типа покрытий и т.п. В СНиП 2.04.02 — 84* предусмотрены следующие удельные нормы расхода воды» л/м2 на одну мойку или на одну поливку.

Первый метод:

   —   определение количества кислоты по расходу воды и времени кислования; 

   —   подготовка маточного раствора; 

   —   закачка маточного раствора в систему в течение 30 минут;

   —   промывка системы орошения в течение 30 минут.

Подключение поливной системы и ее настройка

Четко по схеме, которую набросали в самом начале формирования поливной оросительной системы, укладывают по местам установки дождевики. Их соединяют с монтажной коробкой трубами. После чего подают воду. Из оросителей начнет разбрызгиваться вода. Первостепенная задача – правильно настроить угол разбрызгивания.

Порядок расчета трубопроводов:

  • Определяются диаметры трубопроводов по расходу воды и скорости потока для каждого участка.
  • Определяются потери напора по участкам.
  • Определяется максимальная потеря напора.
  • Определяется минимальное входное давление.
  • Сравниваются возможности источника водоснабжения с потребностями системы.

Пропускная способность водозабора

Итак, схема системы орошения для дачного участка готова. Теперь необходимо подобрать насос, который бы в полной мере обеспечил ее необходимым количеством воды. А для этого потребуется узнать, какой дождеватель, сколько воды пропускает через себя за определенный промежуток времени.

Простая поливная система капельного типа

Поливные системы для полива огорода – это готовые шланги из полиэтилена, в которых сделаны микроотверстия. Шланги можно соединить, используя разные фитинги, при этом получая разветвленную сеть полива. Такая широкая комплектация дает возможность поливать и маленькие растения в огороде и каждое дерево в саду.

Для такой системы капельного полива используют различного рода емкости, установленные на подставках. К примеру, как показано на фото ниже.

Расчетное число одновременных пожаров

Площадь предприятия, га

Число жителей в населенном пункте, тыс. чел.

Число одновременных, пожаров

Менее 150

До 10

1*

От 10 до 25

2**

Более 150

Менее 25

2*

** Один на предприятии и один в населенном пункте* На предприятии или в населенном пункте — по наибольшему расходу.

При нескольких промышленных предприятиях и одном населенном пункте расчетное число одновременных пожаров принимается по согласованию с органами Государственного пожарного надзора. Расчетный расход на пожаротушение должен быть обеспечен при наибольшем расходе на другие нужды.

Максимальный срок восстановления неприкосновенного противопожарного расхода, хранящегося в резервуарах, составляет 1-3 сут. в зависимости от категории объекта по пожарной опасности.

Определение расчетных расходов воды. Режим потребления воды населением на хозяйственно-питьевые нужды является в значительной мере случайным и мало поддающимся управлению процессом. Поэтому для возможности получения достаточно точного и экономичного проектного решения системы водоснабжения необходимо знать расчетные графики потребления воды населением.

Потребление воды на хозяйственно-питьевые нужды неравномерно как в течение года, так и в течение суток. Наблюдаются изменения расхода: сезонные, вызванные изменением температуры и влажности воздуха; недельные, обусловленные особенностями жизнедеятельности людей в различные дни недели, а также суточные, Последние характеризуются неравномерностью потребления воды в отдельные часы суток, что в значительной мере зависит от степени благоустройства и изменения давления в водопроводной сети.

Изменение часовых расходов может вызываться и такими случайными факторами, как показ популярных телепрограмм, спортивных мероприятий и т.п. Значительное влияние на режим водопотребления оказывает социальный и демографический состав населения.

Для получения графиков водопотребления необходим ряд наблюдений за потреблением воды в населенных пунктах, близких по численности населения, климатическим условиям, санитарно-техническому благоустройству районов жилой застройки и демографическому составу.

Прогноз режима водопотребления необходим для определения таких величин, как водопотребление, регулирующие объемы воды в емкостях, затраты энергии на транспортирование воды и др. Он должен служить основой для решения задач управления: оптимального распределения нагрузок между источниками питания, выбора работающих агрегатов и т.п.

На практике это приводит к необходимости использования приближенных графиков, степень упрощения которых зависит от характерных особенностей и требований проектирования и эксплуатации.

На основании данных о нормах водопотребления, сведений о расчетном числе жителей и потребности в воде промышленных предприятий, забирающих воду из городского водопровода, может быть определено полное среднее расчетное количество воды, которое должно быть подано городу в течение суток.

На хозяйственно-питьевые и бытовые нужды населения средние суточные расходы воды Q, м3/сут, определяются как Q=qсрN

где qcр — средний за год расчетный расход воды на одного жителя, принимаемый в соответствии е действующими СНиП; N—расчетное число жителей.

Расчетные объемы водопотребления промышленных объектов определяются на основании технологических расчетов.

Определенные среднесуточные расходы водопотребления могут служить только в качестве общего показателя потребности в воде. В действительности суточные расходы воды в значительной мере зависят от сезона года, климатических изменений, дней недели.

Согласно установленным канонам система водоснабжения должна удовлетворять потребности населения в воде в любые сутки, в том числе в сутки наибольшего (максимального) водопотребления.

Суточная неравномерность потребления воды характеризуется коэффициентами суточной неравномерности Кmaxсут и Кminсут Максимальный коэффициент суточной неравномерности представляет собой отношение суточного расхода в дни наибольшего водопотребления к среднему суточному расходу за год Q:

Кmaxсут = Qmaxсут / Q

Минимальный коэффициент суточной неравномерности Кminсут — это отношение суточного расхода в дни наименьшего водопотребления Qminсут к среднему суточному расходу за год:

Кminсут = Qminсут / Q

Эти коэффициенты, учитывающие уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, принимаются равными: Кmaxсут = 1,1-1,3; Кminсут =0,7 -0,9. Они получены в результате анализа неравномерности водопотребления в действующих водопроводах.

Максимальный суточный расход Qmaxсут = Кmaxсут * Q является основным расходом, на который должна быть рассчитана система водоснабжения. Однако следует помнить, что потребление воды в течение суток также неравномерно.

Режим водопотребления в течение суток определяется по результатам наблюдений за действующими системами водоснабжения. Они могут быть представлены в табличной, интегральной, аналитической или графической форме. На рисунке ниже приведен пример ступенчатого графика водопотребления, где по оси ординат отложены значения часового расхода воды в процентах от суточного расхода.

Часовая неравномерность потребления воды характеризуется максимальными коэффициентами часовой неравномерности Кmaxчас и Кminчас , равными:

Кmaxчас = Qmaxчас / Qсрчас

Кminчас = Qminчас / Qсрчас

Максимальный часовой расход для суток наибольшего водопотребления: Qmaxчас = Кmaxчас * Qmaxсут /24

Создание плана

Для этого необходимо на листе бумаги набросать план загородного участка, на котором указывают места расположения дома и хозяйственных построек, дорожек и площадок. Все это делается в масштабе.

Ступенчатые графики потребления и подачи воды

1 — равномерная подача воды насосами насосной станции I подъема; 2 — неравномерное потребление воды по часам суток; 3 — неравномерная (двухступенчатая) работа насосов насосной станции II подъема

Минимальный часовой расход для суток наименьшего водопотребления: Qminчас = Кminчас * Qminсут /24

По данным опыта работы эксплуатируемых городских водопроводов в СниП даны рекомендации для приближенного определения Кmaxчас и Кminчас по формулам:

Кmaxчас = αmaxβmax

Кminчас = αminβmin

Коэффициент а учитывает степень благоустройства зданий, режим работы предприятий и другие местные условия. Он принимается равным:

αmax =1,2/1,4

αmin =0,4/0,6

Коэффициент β учитывает влияние численности населения объекта. С ростом населения неравномерность водопотребления уменьшается. Ниже приводятся значения коэффициентов βmax и βmin в зависимости от числа жителей N.

Схема орошения

Уже давно разработаны стандартные схемы полива с точным расположением определенных разновидностей дождевателей.

  1. В углах загородногоучастка обычно устанавливают оросители, которые разбрызгивают воду в секторе 90°.

  2. Вдоль границ дачного участка лучше поставить приборы с разбрызгиванием 180°. То есть вода будет попадать внутрь участка, а не за его территорию.

  3. В местах суглами зданий и строений монтируют дождеватели, разбрызгивающие воду в секторе 270°.

  4. Внутри орошаемого участка укладывают приборы с действием360°.

При этом необходимо подбирать оросители так, чтобы они своим радиусом действия перекрывали друг друга. То есть на поливаемой территории не должно оставаться ни одного сантиметра, непокрытого водой. Но, как показывает практика, это требование действует лишь в том случае, если территория полива большая и ровная без ответвлений, дополнительных узких участков и других неровностей.

Трубки классифицируются:

  • По типу трубки  лента или шланги.
  • По типу капельницы — с жесткой капельницей и мягкой. Компенсированные и не компенсированные.
  • По жесткости — мягкие (тонкие, однолетние) и жесткие (прочные).

Уточнение потребности в воде и составление схемы полива

После определения количества и размеров поливочных блоков уточняют расход воды на каждый поливочный блок, м3/ч:

 СНиП 2.04.01-85 Нормы расхода воды потребителями

W — расход воды на гектар используемой схемы посадки;

Sб — площадь конкретного поливочного блока.

Следующий этап составление схемы полива. Для этого максимальная поливная норма (60-70 м3/га) делится на гектарный расход воды (м3/га в час), используемой схемы посадки и определяется максимальное время полива конкретного блока. Для рассматриваемого примера (томаты) гектарный расход воды (за один час работы системы) составляет 26 м3, а максимальное время полива (при максимальной дневной норме 70 м3/га) около 3 часов.

Эксплуатация системы

Стоимость систем капельного орошения довольно высокая, поэтому очень важно правильно спланировать все работы по эксплуатации системы. Если планирование будет осуществлено неверно, что повлечет за собой неправильную эксплуатацию системы, затраты не окупятся, так как прибыль будет низкой.

Выращивание овощей на капельном орошении предполагает применение самых передовых технологий, поэтому получение высоких урожаев возможно только при обязательном выполнении всех агротехнических мероприятий по защите растений, внесению удобрений, уходу за растениями.

Качество каждой из систем зависит от толщины (плотности) трубки или ленты. Трубка или лента с высокой плотностью может использоваться несколько лет. Срок использования наиболее тонкой ленты составляет один год. Лента с наименьшей плотностью закладывается в почву на глубину 5 см.

Более плотная трубка или лента может использоваться на поверхности почвы. При эксплуатации самой тонкой ленты важно проследить, чтобы она была уложена в почву точно на глубину 5 см. К сожалению, ещё нет техники для точной укладки ленты в почву, различия в глубине составляют ± 5 см.

Если лента расположена слишком глубоко, есть риск изменения давления и объема воды в ленте, так как после сильных дождей почва существенно уплотняется. Так же будет трудно убрать ленту из почвы после окончания сезона, если она находится слишком глубоко в почве.

Если лента с наименьшей плотностью расположена слишком мелко, могут возникнуть проблемы с почвенными вредителями (проволочник, медведка). Очень важно сразу же после укладки ленты внести в почву с поливной водой инсектициды в следующей пропорции: 

Децис форте — 0,1 л/га. 

Базудин — 1,5 л/га. 

Золон — 1,5л/га.

К сожалению достаточно эффективных препаратов по борьбе с почвенными вредителями ещё нет. Наряду с этим тонкая лента может повреждаться воронами. Обслуживание системы проводится как в дневное, так и в ночное время, поэтому важно организовать работу операторов в несколько смен.

По завершению поливного сезона проводится демонтаж и закладка всех элементов на хранение. При использовании однолетней капельной трубки или ленты, она демонтируется и убирается с поля с дальнейшей утилизацией. Предварительно необходимо извлечь ремонтную фурнитуру, которая применялась в течение сезона для текущего ремонта, с целью дальнейшего использования.

Важным экологическим фактором является зачистка поля от остатков капельной ленты и других полимерных отходов. Пластик в почве не разлагается, поэтому у многих фермеров поля, где применялось капельное орошение, загрязнены остатками этой системы. Для нормальной эксплуатации таких почв в будущем, крайне важно очищать поля от пластика любого вида.

Если использовалась многолетняя трубка её необходимо промыть, чтобы удалить все микро и макро частицы, накопившиеся за период эксплуатации. Для этого, на концах трубки открываются заглушки, и потоком воды промывается система до тех пор, пока не пойдет чистая вода.

Эта работа проводится по поливным блокам операторами. Если для полива использовалась вода из открытых водоёмов, возникает угроза распространения сине-зеленых и других водорослей и бактерий, которые образуют слизь, забивающую капельницы. Поэтому на таких системах необходимо ввести в поливную воду хлор в концентрации 20 мг/л. Такая промывка производится через инжектор в течение 30-60 минут.

Так как в течение сезона для подкормки растений применяются удобрения, содержащие соли кальция и магния, может произойти блокировка капельниц этими солевыми остатками. Для удаления этих солей в конце сезона применяют техническую азотную, ортофосфорную или хлорную кислоту в концентрации 0,6 % по действующему веществу. Продолжительность кислотной ирригации около одного часа.

Заключение по теме

Необходимо отметить, что оросительные системы полива дачных участков автоматического типа – это реальная возможность ничего не делать руками, но при этом полностью обеспечивать водой растительные насаждения. Если правильно все рассчитать и правильно подобрать насосное оборудование, то весь участок будет поливаться равномерно, не затрагивая строения, дорожки и площадки.

Оцените статью
Дачный мир