Определение поливных и оросительных норм
![]() ![]() Мы поможем в написании ваших работ! | Поливная норма – это количество воды, подаваемое за один полив ,м3/га. Оросительная норма – это количество воды, подаваемое за поливной сезон, м3/га. При определении поливных норм исходят обычно из наименьшей влагоёмкости (НВ). При поливе влажность почвы должна быть доведена до наименьшей влагоёмкости расчётного слоя почвы. Наименьшая влагоёмкость (НВ) показывает, какое количество влаги почва может удержать в равновесном состоянии. Нижним пределом увлажнения является минимальная влажность. Минимальная влажность – это влажность, при которой растения начинают снижать прирост растительной массы, соответствует влажности замедления роста ВЗР или влажности разрыва капиллярных связей(ВРК). Зная верхний Wнв и нижний Wmin пределы увлажнения, можно определить величину вегетационной нормы полива: m вег = Wнв – Wmin. (13). Перед весенним или осенним поливом в почве находится какой-то запас влаги W ф , учтя его, получаем значение поливной нормы перед посевом. mпр = Wнв – Wф. (14). Величины Wнв, Wmin, Wф находятся по формуле Wнв = 100 × h × α × rнв, м3/га, (15). где h – величина активного слоя почвы, м. Активный слой почвы – это слой, в котором располагается 90 % всей корневой системы растений. Для каждой культуры активный слой почвы различен; а – объемная масса почвы, г/см3; r нв – влажность почвы в % от веса сухой почвы (const). Таблица 10.-Активный слой почвы различных культур.
Wmin= где β min — минимальная влажность почвы от наименьшей влагоёмкости, %. Величина β min для разных культур различна, % от НВ; Морковь, лук — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 70 Огурец, капуста, картофель, томат, клевер — — -75 Кострец, б/о, люцерна, пшеница, кукуруза — — 70 Свекла кормовые корнеплоды- — — — — — — — — — — — 65 W о = 100 × Н × α ×rф,м3/га, (15). где rф –фактическая влажность почвы в % от массы сухой почвы. Поливные нормы округляют до 50 м3/га. Значения α, rф, rнв приведены в задании. Если Накт. = 0,5 м, то необходимо взять среднее арифметическое, т.е. сложить пять значений и поделить на пять. Таблица 11. –Агрофизические показатели почвы поливного участка учхоза «Тулинский» (почва чернозём выщелоченный среднесуглинистый).
Таблица 12. — Расчёт поливных норм
Зная величины предпосевной и вегетационной норм полива и расхода влаги можно определить даты поливов и их число. Первый полив, т.е. предпосевной, делают за 5 – 8 дней до посева культуры. Поэтому необходимо учитывать сроки посева или посадки различных культур. Окончание поливного периода определяется уборкой культур и окончанием максимального их водопотребления (табл. 12). Для некоторых культур (морковь, лук, свекла) первый полив надо делать при появлении фазы настоящего листа. Таблица 13. – Ориентировочные даты посева и полива овощных и кормовых культур. Культура | Дата посева и высадки полевыхкультур | Дата полива | Дата последнего полива | ||||||||
| предпосевного | вегетационного | |||||||||||
| Огурец Лук на репку Томат Капуста раннеспелая Капуста среднепоздняя Морковь Кормовые корн.,свёкла Картофель Кукуруза Многолетние травы (травосмесь) | 25…30 мая 05…15 мая 5…15 июня 10…20 мая 01…10 июня 01…15 мая 10…20 мая 15…20 мая 15…20 мая прошл. лет | с 20 мая с 03 мая с5 июня с 5 мая с 26 мая с 28 апреля с 5 мая не эффект. 10 мая _______ | расчетная расчетная 10..15 июня 10..15 мая 01 июня не раннее 10 июня не раннее 15 июня расчетная расчетная 05 мая | 10 августа 15..20 июля 10 августа 1 июля 15..25 сентября 10 сентября 5..10 сентября 10 августа 10 августа 15…25 августа | ||||||||
Далее с учётом рассчитанных поливных норм для сельскохозяйственных культур определяют по дефициту суточного увлажнения, сроки и количество поливов, учитывая, что предпосевной полив делается за 5 — 10 дней до посева, а также рекомендуемые сроки последнего вегетационного полива, после которых поливать уже не надо.
Кроме того, следует учесть, что для таких мелкосеменных культур, как морковь, кормовые корнеплоды, столовая свёкла делать полив раньше 10 и 15 июня соответственно не рекомендуется.
Площади возделываемых культур определяют из экономической целесообразности в рыночных условиях. Оросительную систему необходимо проектировать комбинированную, с тем условием, чтобы дождевальная машина могла выполнять поливы как дождеванием, так и по бороздам, полосам. Проектируемый магистральный канал (МК), в основном, выполняет функцию поверхностных способов полива и для работы дождевальных машин ДДА-100 М и ДДА-100 МА, Кубань, работающие из открытой оросительной сети в движении.
При построении эксплутационного режима орошения необходимо придерживаться следующих правил:
• отклонение от расчётного расхода не более 15 %;
• срок полива сдвигается в обе стороны, но не более чем на три дня;
• по возможности сократить количество перерывов между поливами.
Выбирая расчётный расход воды, необходимо увязывать его со способом полива. Так, при поливе по бороздам через 0,7 м при расходе в борозду 0,5 л/с для обеспечения полива необходимо 70 л/с. Такой же расход обеспечит работу дождевальной установки ДДН — 70, а так же будет достаточен для работы дождевальной машины ДКШ – 64 «Волжанка».
Площадь поля по заданию – 20 га. Индексом 0 – 1 обозначается предпосевной полив; 1, 2, 3, и.т.д. – номера вегетационных поливов; время полива дождеванием при двухсменной работе принимается 16 час/сут.а поверхностных -24час. Поливной период в днях, находят из уравнения:
Т =
, (18).
где Т – поливной период, дни;
m – поливная норма, м3/га;
ω – площадь полива, га;
τ – время полива, час;
3,6 – переводной коэффициент.
Q-расчётный расход,л/с.
Для расчёта даты полива культуры определяют межполивной интервал в днях.
Т =
, (19).
где d – суточный дефицит увлажнения, м3/сутки. Руководствуясь данными таблиц 8, 12 и 13 и уравнениями 18 и 19 рассчитывают ведомость полива сельскохозяйственных культур (неукомплектованная) (табл. 14)
Пример расчета: Выбираем дождевальную машину для полива овощных культур дождеванием и по бороздам ДКШ – 64 (дождеватель колесный широкозахватный) с расчётным расходом ( Q расч. ) равным 64 л/с. Она обеспечивает предпосевные поливы по бороздам (в нашем примере – капуста ранняя, огурец, морковь, свекла столовая), дождеванием – припосадочный –капуста ранняя, поливы огурца и свеклы столовой, моркови, а в дальнейшем поливы по бороздам (капуста , свекла столовая, кормовая свекла).
Оросительный гидромодуль.
q =
(20)
где µ — состав культуры в севообороте, %;
m – поливная норма, (м3/га);
Т – поливной период, дни;
t – время полива, час;
3600 – в 1ч.
Пример: t – время полива 16 ч/сут.(57600).
q = ![Сроки поливов и поливные нормы [1956 - - Виноградарство Дона]](https://pdnr.ru/infopediasu/baza23/15514710126550.files/image057.gif)
Таблица 15. — Эксплутационный режим орошения
Культура | Наименование полива | Поливная норма | Способ полива | Поливной период | Оросительный гидромодуль | ||
| Тпп, дни | начало полива | конец полива | |||||
Плановое расположение оросительной системы
Известно, что по способу забора и подачи воды в оросительную систему существуют три варианта: самотечный, с механическим подъёмом и комбинированный. В курсовом проекте принимаем третий способ, который сочетает в себе первые два. Он заключается в том, что от источника воду с помощью насосной станции подают по магистральному трубопроводу до командной точки (КТ), а дальнейшее распределение воды идёт самотёком, т.е. по земляному магистральному каналу (МК), который трассируется с уклоном 0,001, чтобы обеспечить оптимальную скорость воды (0,6 м/с), при которой отсутствует как заиление, так и размыв.
Командная точка (КТ) выбирается в самом высоком месте будущего орошаемого участка с таким расчётом, чтобы иметь достаточно площади для размещения полей. После проектирования магистрального канала размещают поля орошения, при этом учитывают культуры севооборота, рельеф местности и способ полива. Для орошения пропашных культур примеяют полив по бороздам и дождеванием ДКШ – 64. Дождевальная установка с учётом задания на проектирование может быть выбрана другой марки, что скажется на размерах полей и оросительного гидромодуля.
При выборе места под орошаемый участок необходимо учитывать ряд требований:
· Орошаемые поля размещают на лучших по плодородию землях и ближе к водоисточнику (пруд, водохранилище, река, озеро и др.)
· Уклоны полей при дождевании не более 0,2 при поливах по бороздам 0,004-0,005, а поперечные уклоны не должны превышать 0,008…0,01. При поливе по полосам уклоны рекомендуются 0,001…0,01.
Размеры полей, т. е. их ширина и длина, должны быть увязаны с имеющейся на карте площадью, в зависимости от применяемой дождевальной техники. Зная площадь поля, т.е. 20 га, определяют его длину и ширину и переносят эти размеры на план. При этом пользуются следующими рекомендациями: поля должны иметь форму прямоугольника или параллелограмма; при поливе по бороздам за основу принимается длина поля L (300-500 м); при дождевании за основу берётся ширина поля В, которая должна быть кратна ширине захвата дождевальной машины (ДМ).
Например: ширина дождевальной машины ДКШ – 64 (два крыла) 800 м (2
400м), которая определяет ширину поля. При длине поля 500м общая длина поливного участка составит 1000м, площадь участка составит 80 га. (800
1000м). В масштабе 1:5000 (в 1см 50м) размеры 4 – ех полей будут 16
20см. (прилож. 1).
При проектировании полей для другой дождевальной машины необходимо учитывать ее технические данные (прилож.9-15).
Расчетный расход оросительной системы:
Q ос = q
ω, ( 21).
где q – гидромодуль, л/(с
га);
ω – площадь орошаемого участка (культуры),га.
На орошаемом участке необходимо запроектировать дорожную сеть и лесополосы. Первая обеспечивает возможность быстрого и удобного выезда техники и машин на каждое поле севооборота, вывоза продукции с полей после уборки урожая.
Полевые дороги располагают по границам полей. Ширина земляного полотна дорог, не считая кюветов, – 5 м.
Создание полезащитных лесных полос на орошаемых землях чрезвычайно важно; оно является одним из непременных условий правильной организации орошаемого земледелия. Полезащитные лесонасаждения на орошаемых землях имеют преимущественно ветроломное значение. Их конструируют из высокорастущих деревьев с невысоким подлеском продуваемой конструкции.
Древесные и кустарниковые полосы проектируют вдоль постоянной оросительной и дорожной сетей, вдоль постоянных дорог, по границам полей севооборота и располагают так, чтобы тень от деревьев падала на каналы и затеняла их, уменьшало испарение влаги. Желательно лесополосы располагать в полосах отчуждений каналов по обе стороны. В том случае, когда работу на каналах производят механизированным способом, лесополосы располагают только с одной стороны.
§
Так как способ подачи воды на оросительную систему механический, то необходимо рассчитать диаметры самотечно-всасываюшей и нагнетательной линий, подобрать насос и электродвигатель. При самотёчной подаче воды на оросительную систему эти расчёты отсутствуют.
Подбор диаметра труб
Диаметр труб подбирают по расходу воды Q бр и по допустимой скорости.
Самотёчно–всасывающая линия:
Qбр = 73,9 л/с; V = 0,5-0,7 м/с;
получают: Д = 400 мм; V = 0,8 м/с; hтр = 0,19 м.
Нагнетательная линия (магистральный трубопровод)
Q бр = 73,9 л/с; V = 0,8 — 1,2 м/с; получают
Д = 400 мм ; V = 0,8 м/с ; h тр = 0,19 м.
Подбор насоса
Определяют полную высоту подъёма воды или полный напор:
Нполн = Нгеод. ∑Нтр.пут. ∑Нтр.мест. 40; (23).
Нгеод = ▼КТ – М in УВ = 125 — 119 = 6 м;
∑Нтр.пут = Нтр.пут.сам.гс Нтр.пут.нагн =
![Сроки поливов и поливные нормы [1956 - - Виноградарство Дона]](https://pdnr.ru/infopediasu/baza23/15514710126550.files/image073.gif)
где Lнагн = длина магистрального трубопровода по плану от насосной станции до командной точки (м);
∑ H тр.пут = ![Сроки поливов и поливные нормы [1956 - - Виноградарство Дона]](https://pdnr.ru/infopediasu/baza23/15514710126550.files/image075.gif)
∑Нтр.мест = 15 % ∑Нтр.пут = 0,15 × 11,63 = 1,59 м;
Свободный напор при поливе принимают 40м (напор необходимый для работы ДКШ – 64.)
Нполн. = 6 10,63 1,59 40 = 58,2 м.
Зная Qбр. = 73,9 л/с и Нполн. = 58,2 м, подбирают марку насоса. (прилож. 7)
Получают насос 6НДС; частота вращения n = 1450 об/мин;
КПД насоса η = 76%, или 0,76.
Подбор электродвигателя
Определяют мощность необходимую для подъёма воды:
N п.в.
, (24)
где Nп.в. – мощность требуемая
для подачи воды кВт;
Нполн. – полная высота
подъёма воды, м.
102 – коэффициент перевода л.с в кВт
η1 – КПД электродвигателя (0,95 на валу, 0,85 -ремённая передача);
η2 – КПД насоса — по таблице подбора центробежных насосов(0,76).
Мощность электродвигателя)
N элект. = К × N п.в. ,(25)
Где К-коэффициент,зависящий от мощности электродвигателя;
По мощности и по числу оборотов насоса( n = 1450 об/м) подбирают марку и тип электродвигателя. Получают :А – 2 – 91, или А-022 – 91.
Сокращения
ПВ – Полная влагоёмкость; %, мм, м3/га
НВ – Наименьшая влагоёмкость; %, мм, м3/га
β min (бета) – Нижний предполивной порог увлажнения, % он НВ;
r НВ – Влажность почвы (const) в % веса абсолютно сухой почвы;
rO– Фактическая влажность почвы в % от веса абсолютной сухой почвы;
m вег – Поливная норма вегетационного полива, м3/га;
m пр – Поливная норма предпосевного (влагозарядкового) полива, м3/га;
W нв – Запас влаги в активном слое почвы, м3/га;
W min – Запас влаги, соответствующий нижнему предполивному порогу увлажнения, м3/га;
W ф– Запас влаги (фактический) в любой момент времени, м3/га;
r в3 – Влажность почвы устойчивого завядания растений, %;
r мг – Влажность почвы максимальной гигроскопичности, %;
K – Коэффициент (эмпирических уравнений);
t – Температура воздуха (почвы), оС;
f — Относительная влажность воздуха, %;
Ө (тета) – Атмосферные осадки, мм;
α — Объемная масса почвы, г/см3; Т/м3;
h — Активный слой почвы, м;
E (кси) — Максимальная упругость водяного пара, мб;
е — Абсолютно замеренная влажность воздуха, мб;
d — Дефицит влажности воздуха, мб,мм;
Ео — Испаряемость, мб, мм;
φ (фи) — Суммарный расход влаги,мм;
E — Дефицит суточного увлажнения, м3/га;
ω (омега) — Площадь орошаемого поля, га;
Z (дзета) — Напор, проталкивающий воду в трубе, м;
В (бета) — Ширина водной поверхности, основание (подошва) плотины, м;
σ (сигма) — Непродуктивный расход влаги осадков, сток %;
Q , q – (кю) Расчетный расход воды, паводка, л/с, м3/с;
L — Длина водохранилища, плотины, канала; м, км;
Н (эта) — Высота места над уровнем моря, глубина воды и плотины, м;
Т (тау) — Количество дней;
ζ (тау) — Время, час, мин, с;
η (эта) — Коэффициент полезного действия (КПД);
U — Норма годового стока, м3/га, м3/км2;
F — Площадь водосбора, км2;
С — Скорость ветра (максимальная, средняя), м/с.
S — Площадь сечения, м2;
Д — Диаметр магистрального трубопровода, мм.
§
= — равно ~ – знак подобия
≈ — приблизительно равно const – постоянная величина
а ÷ б — от а до б ∆ — разность, приращение
> — больше ∑ — сумма
>> — значительно больше → — стремится к…
< — меньше lim – предел, «лимит»
<< — значительно меньше lg – логарифм десятичный
f ( ), φ ( ), F ( ), — обозначение ln – логарифм натуральный
функций. π — отношение длины дуги к диаметру,
g — величина ускорения равное 3,14159.
силы тяжести равное 9,8 м/с2
СИ – система интернациональная
Семь основных единиц:
• метр, • килограмм, • секунда, • ампер,
• кельвин, • моль, • кандела.
Дополнительные: • радиан, • стерадиан.
Техническая и физическая система мер:
Обозначение единиц веса и массы:
Единица веса Единица массы
/КМС/ / CGS /
Грамм г; s;
Килограмм кг; ks;
Тонна т; m;
Метр (м) – Длина пути проходимого светом в вакууме за 1/299792458 с.
Килограмм (кг) – Масса, равная массе международного прототипа килограмма платиноиридиевого цилиндра в международном бюро мер и весов в Севре, близ Парижа.
Секунда (с) – Время, равное 9192631770 периодам излучения,
соответствующего переходу между двумя сверхтонкими уровнями основного состояния атома цезия 133.
Греческий алфавит.
А, – альфа; N, ψ – ню;
Β, β – бета; E, ξ – кси;
Γ, γ – гамма; О, о – омикрон;
∆, – дельта; П, π — пи;
Е, – эпсилон; Р, ρ – ро;
Z, ß – дзета; ∑, с, δ – сигма;
Η, η – эта; Т, τ – тау;
Ө,Ө – тета; V, u – ипсилон;
Ί, ί – иота; Φ, – фи;
К, κ – каппа; Х, х – хи;
Λ, λ – лямбда; Ψ, ψ – пси;
М, μ – мю; Ω, w — омега;
![Сроки поливов и поливные нормы [1956 - - Виноградарство Дона]](https://pdnr.ru/infopediasu/baza23/15514710126550.files/image078.gif)
![Сроки поливов и поливные нормы [1956 - - Виноградарство Дона]](https://pdnr.ru/infopediasu/baza23/15514710126550.files/image080.jpg)
Приложение 2
Максимальный расход воды снегового стока 1%- й обеспеченности, м3/с
Норма годового стока | Площадь водосбора, км2 | ||||||||
| л/с с 1 км2 | тыс.м3 с 1км2 | 1 | 3 | 5 | 10 | 15 | 25 | 50 | 75 |
Прикаспийская низменность и Сыртовое Заволжье | |||||||||
| 0,5 | 15,8 | 1,66 | 4,18 | 6,30 | 10,8 | 14,8 | 21,9 | 36,9 | 50,0 |
| 1,0 | 31,5 | 2,14 | 5,40 | 8,15 | 14,0 | 19,1 | 28,3 | 47,6 | 64,5 |
Южная часть Высокого Заволжья | |||||||||
| 3,0 | 9,45 | 2,70 | 6,82 | 10,13 | 17,7 | 24,2 | 35,7 | 60,1 | 81,5 |
| 4,0 | 12,6 | 2,75 | 6,94 | 10,5 | 18,0 | 24,5 | 36,3 | 61,1 | 82,7 |
| 6,0 | 18,9 | 2,59 | 6,55 | 9,9 | 17,0 | 23,2 | 34,3 | 57,7 | 78,0 |
Высокое Заволжье и северная часть Низкого Заволжья | |||||||||
| 2,0 | 63 | 0,60 | 1,53 | 2,3 | 3,96 | 5,40 | 8,0 | 13,5 | 18,2 |
| 4,0 | 126 | 0,96 | 2,43 | 3,68 | 6,31 | 8,61 | 12,8 | 21,5 | 29,0 |
Тобольская лесостепь | |||||||||
| 0,5 | 15,8 | 0,64 | 1,61 | 2,42 | 4,16 | 5,68 | 8,40 | 14,2 | 19,2 |
| 1,0 | 31,5 | 0,91 | 2,29 | 3,45 | 5,93 | 8,10 | 12,0 | 20,2 | 27,3 |
| 2,0 | 63,0 | 1,18 | 2,99 | 4,51 | 7,75 | 10,6 | 15,7 | 26,4 | 35,6 |
Ишимская и Барабинская лесостепи | |||||||||
| 0,5 | 15,8 | 0,26 | 0,66 | 1,0 | 1,72 | 2,34 | 3,46 | 5,83 | 7,9 |
| 1,0 | 31,5 | 0,38 | 0,95 | 1,44 | 2,47 | 3,38 | 4,99 | 8,40 | 11,4 |
Барабинская и Кулундинская степи | |||||||||
| 0,6 | 18,9 | 0,34 | 0,86 | 1,3 | 2,22 | 3,04 | 4,50 | 7,57 | 10,2 |
| 0,8 | 25,2 | 0,35 | 0,88 | 1,33 | 2,28 | 3,12 | 4,61 | 7,77 | 10,5 |
Тургайское плато и Казахский мелкосопочник | |||||||||
| 0,5 | 15,7 | 1,18 | 2,97 | 4,49 | 7,70 | 10,5 | 15,6 | 26,2 | 35,4 |
| 0,6 | 18,9 | 1,41 | 3,56 | 5,39 | 9,25 | 12,6 | 18,6 | 31,4 | 42,5 |
| 0,7 | 22,0 | 1,58 | 3,98 | 6,01 | 10,3 | 14,1 | 20,8 | 35,2 | 47,5 |
Приобская лесостепь | |||||||||
| 2,0 | 63 | 0,56 | 1,40 | 2,12 | 3,61 | 4,97 | 7,35 | 12,4 | 16,7 |
| 4,0 | 126 | 1,01 | 2,54 | 3,81 | 6,60 | 9,0 | 13,3 | 22,4 | 30,4 |
Саяно-Сибирский горный район | |||||||||
| 5,0 | 157 | 4,16 | 6,62 | 8,62 | 12,9 | 18,0 | 23,0 | 35,8 | 44,3 |
| 10,0 | 315 | 7,15 | 11,4 | 14,8 | 22,2 | 28,0 | 39,6 | 61,7 | 76,1 |
Приложение 3
Нормы хозяйственно-питьевого водопотребления для населённых мест
| Водопотребление | Расход воды, л/сут |
| Население (на одного жителя) Застройка зданиями, оборудованными водопроводами, канализацией (ванны отсутствуют) То же с ванными и местными водонагревателями На полив приусадебного участка Застройка зданиями, оборудованными водопроводами, канализацией и центральным горячим водоснабжением При отсутствии внутреннего вдопровода с водопользованием из водозаборных колонок Простейшее водоснабжение без водопровода Бараки Коммунальные расходы Баня, на 1моющегося Прачечная, на 1 кг белья Общественная столовая не механизированная То же механизированная Школа, на 1учащегося Амбулатория, на 1 посетителя Больница, на 1 койку Детский сад или ясли, на 1ребёнка Контора, на 1служащего Душ, на 1человека Клуб, на 1посетителя Театр, на 1посетителя Хлебопекарня, на 1кг выпеченного хлеба | 125-160 160-230 1000-1500 250-350 40-50 30-40 45 150-175 40 15 25 15 12 100-150 75 20 40 10 5 2 |
Продолжение приложения 3
Нормы расхода воды для скота, птицы и зверей на сельскохозяйственных фермах
| Потребитель | Норма расхода воды на 1 гол., л/сут |
| Животные Крупный рогатый скот Молочный скот Быки и нетели Молодняк крупного рогатого скота (до 2 лет) Телята в возрасте до 6 месяцев Лошади рабочие, верховые, рысистые, племенные и некормящие матки Лошади племенные и кормящие матки Жеребцы-производители Жеребцы в возрасте до 1,5 года Овцы взрослые Молодняк овец Хряки-производители, матки взрослые Свиноматки с поросятами Молодняк свиней на откорме Поросята-отъёмыши Птица, звери Куры, индейки, утки, гуси Норки, соболи Лисы и песцы Кролики | 100 120 50 30 20 60 80 70 45 10 3 25 60 15 5 1 3 7 3 |
Продолжение приложения 3
Расход воды на машины и механизмы
| Потребитель | Расход, л/сут |
| На 1 трактор На 1 автомашину, комбайн Мастерские разборка и ремонт на 1 трактор то же на 1 автомобиль Мастерские на 1 станок механическая слесарная столярная кузнечная | 120 140-200 1500 700 35 80 20 40 |
| Бойня крупного рогатого скота, на 1 голову Бойня мелкого скота, на 1 голову Маслодельный и сыроваренные заводы, на 1 л молока без пастеризации с пастеризацией с механизированной пастеризацией Молочно-сметанный завод, на 1 л молока ручная обработка с пастеризацией механизированная обработка с пастеризацией Кожевенный завод, на обработку 1 овчины или кожи Пивоваренный завод Винокуренный завод, на 1 л хлебного вина Макаронная фабрика, на 1 кг макарон Сахарный завод, на 1 кг сахарной свеклы Консервный завод, на 1 кг консервов | 300 100 3-5 5-8 8-10 5-8 8-20 100-150 5-7,5 5 1,5 8-12 35-60 |
Приложение 4
Максимальная упругость водяного пара над водой, мб (миллибаров)
| Т, оС | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 | 6,1 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,3 | 6,3 | 6,4 | 6,4 | 6,5 | 6,5 |
| 1 | 6,6 | 6,6 | 6,7 | 6,7 | 6,8 | 6,8 | 6,9 | 6,9 | 7,0 | 7,0 |
| 2 | 7,0 | 7,1 | 7,2 | 7,2 | 7,3 | 7,3 | 7,4 | 7,4 | 7,5 | 7,5 |
| 3 | 7,6 | 7,6 | 7,7 | 7,7 | 7,8 | 7,8 | 7,9 | 8,0 | 8,0 | 8,1 |
| 4 | 8,1 | 8,2 | 8,2 | 8,3 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,5 | 8,5 | 8,7 |
| 5 | 8,7 | 8,8 | 8,8 | 8,9 | 9,0 | 9,0 | 9,1 | 9,2 | 9,2 | 9,3 |
| 6 | 9,4 | 9,4 | 9,5 | 9,5 | 9,6 | 9,7 | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 10,0 |
| 7 | 10,0 | 10,1 | 10,2 | 10,2 | 10,3 | 10,4 | 10,4 | 10,5 | 10,5 | 10,6 |
| 8 | 10,7 | 10,8 | 10,9 | 11,0 | 11,0 | 11,1 | 11,2 | 11,2 | 11,3 | 11,4 |
| 9 | 11,5 | 11,6 | 11,6 | 11,7 | 11,8 | 11,9 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,2 |
| 10 | 12,3 | 12,4 | 12,4 | 12,5 | 12,6 | 12,7 | 12,8 | 12,9 | 13,0 | 13,0 |
| 11 | 13,1 | 13,2 | 13,3 | 13,4 | 13,5 | 13,6 | 13,7 | 13,8 | 13,8 | 13,9 |
| 12 | 14,0 | 14,1 | 14,2 | 14,3 | 14,4 | 14,5 | 14,6 | 14,7 | 14,8 | 14,9 |
| 13 | 15,0 | 15,1 | 15,2 | 15,3 | 15,4 | 15,5 | 15,6 | 15,7 | 15,8 | 15,9 |
| 14 | 16,0 | 16,1 | 16,2 | 16,3 | 16,4 | 16,5 | 16,6 | 16,7 | 16,8 | 17,0 |
| 15 | 17,1 | 17,2 | 17,3 | 17,4 | 17,5 | 17,6 | 17,7 | 17,8 | 17,9 | 18,1 |
| 16 | 18,2 | 18,3 | 18,4 | 18,5 | 18,7 | 18,8 | 18,7 | 19,0 | 19,1 | 19,3 |
| 17 | 19,4 | 19,5 | 19,6 | 19,8 | 19,9 | 20,0 | 20,1 | 20,3 | 20,4 | 20,5 |
| 18 | 20,6 | 20,8 | 20,9 | 21,0 | 21,2 | 21,3 | 21,4 | 21,6 | 21,7 | 21,8 |
| 19 | 22,0 | 22,1 | 22,3 | 22,4 | 22,5 | 22,7 | 22,8 | 23,0 | 23,1 | 23,2 |
| 20 | 23,4 | 23,5 | 23,7 | 23,8 | 24,0 | 24,1 | 24,3 | 24,4 | 24,6 | 24,7 |
| 21 | 24,9 | 25,0 | 25,2 | 25,4 | 25,5 | 25,7 | 25,8 | 26,0 | 26,1 | 26,3 |
| 22 | 26,5 | 26,6 | 26,8 | 26,9 | 27,1 | 27,3 | 27,4 | 27,6 | 27,8 | 27,9 |
| 23 | 28,1 | 28,3 | 28,5 | 28,6 | 28,8 | 29,0 | 29,2 | 29,3 | 29,5 | 29,7 |
| 24 | 29,9 | 30,0 | 30,2 | 30,4 | 30,6 | 30,8 | 31,0 | 31,1 | 31,3 | 31,5 |
| 25 | 31,7 | 31,9 | 32,1 | 32,3 | 32,5 | 32,7 | 32,9 | 33,0 | 33,2 | 33,4 |
| 26 | 33,6 | 33,8 | 34,0 | 34,2 | 34,4 | 34,6 | 34,9 | 35,1 | 35,3 | 35,5 |
| 27 | 35,7 | 35,9 | 36,1 | 36,3 | 36,5 | 36,8 | 37,0 | 37,2 | 37,4 | 37,6 |
| 28 | 37,8 | 38,1 | 38,3 | 38,5 | 38,7 | 39,0 | 39,2 | 39,4 | 39,6 | 39,9 |
| 29 | 40,1 | 40,3 | 40,6 | 40,8 | 41,0 | 41,3 | 41,5 | 41,8 | 42,0 | 42,2 |
Приложение 5
Таблица для подбора водопроводных труб
| Q,Л/С | V | h | V | h | V | h | V | h | V | h | V | h |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Д–50 мм

![Сроки поливов и поливные нормы [1956 - - Виноградарство Дона]](https://infopedia.su/img/infopediasu.jpg)
![Сроки поливов и поливные нормы [1956 - - Виноградарство Дона]](https://infopedia.su/my/edugr2.png)
![Сроки поливов и поливные нормы [1956 - - Виноградарство Дона]](https://infopedia.su/my/edugr3.png)
![Сроки поливов и поливные нормы [1956 - - Виноградарство Дона]](https://infopedia.su/my/edugr.png)
(1 6 ) .