Проект пруда и орошаемого овоще-кормового севооборота

Расчет потребной площади для выпаса гурта коров в 200 голов (установление размеров и количества загонов и полей). Подбор дождевальных машин для орошения участка. Составление схемы севооборота. Программирование урожаев по водному и питательному режимам.

Рубрика Сельское, лесное хозяйство и землепользование
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 12.11.2011
Размер файла 38,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Курсовой проект

«Проект пруда и орошаемого овоще-кормового севооборота»

1. Расчет потребной площади для выпаса гурта коров в 200 голов (установление размеров и количества загонов и полей)

севооборот орошение урожай дождевальный

Продолжительность пастбищного периода (Дпп) составляет 120 дней; продолжительность отрастания трав до пастбищной спелости (До) - 24 дня; количество циклов стравливания (с) = Дпп: До = = 120: 24 = 5; урожайность многолетних трав за весь пастбищный период (Удпп) вставляет 400 ц/га, а за один цикл стравливания (Ус) = УДпп: с = 400: 5 = 80 ц/га; дневная норма зеленого корма на одну корову (Ндн) составляет, 8 ц/гол. день. Тогда потребную площадь для выпаса гурта коров в 200 голов (Г) можно вычислить по формулам:

1) на один день

Sдн = (Ндн х Г х Ддн) / Ус = (0,8 x 200 х1) /80 = 2 га

2) на период отрастания (До) или один цикл стравливания

Sо = (Нд х Г х До) / Ус = (0,8 х 200 х 24) / 80 = 48 га

2) на весь пастбищный период

SДпп = (Ндн х Г х Дпп) / Удпп = (0,8 х 200 х 120) / 400 = 48 га

Потребное количество полей составит:

при площади поля 26 га Sо: 26 = 48: 26 =1,8 (2) поля,

при площади поля 28 га Sо: 28= 48: 28 =1,7 (2) поля.

Потребное количество загонов:

при площади загона 4 га Sо: 4 = 48: 4 = 12 загонов

2. Вычисление общей площади и возможного количества полей на участке

Общую площадь участка вычисляют по масштабу, включив в нее все пространство, прилегающее к оврагу, с широко расположенными горизонталями.

Общая площадь участка составляет 70 га, весь участок разделен на 10 - польный севооборот.

3. Подбор дождевальных машин для орошения участка в соответствии с рельефом участка и гранулометрическим составом почвы.

На данной площади будут работать две дождевальные машины:

ДКШ_64 и ДДА_100МА

4. Разделение участка на загоны и поля в соответствии с потребной площадью для выпаса гурта коров в 200 голов и. техническими характеристиками дождевальных машин

Эту работа ведется с таким расчетом, чтобы размеры загонов были не менее 4 га и не более 5 га, количество загонов в поле не менее 6, количество полей на выпас не менее 2, общее количество загонов не менее 12, средняя площадь поля от 26 до 28 га.

5. Составление схемы севооборота с указанием назначения использования культур

В севообороте должно быть не менее 50% кормовых культур (многолетних трав), пропашные культуры должны размещаться в севообороте не более 2-3 лет, подряд.

Количество полей в севообороте 10.

Таблица 3 - Схемы севооборота, назначения использования и урожайность при орошении культур из пруда

№ поля

Культуры

Назначение

исполъзования

Урожайность

исходной

продукции,

ц/га

Коэффициент

перевода в готовый

продукт

Урожайность

готовой

продукции, ц/га

Коэффициент

перевода в кормовые

единицы

Урожайность

кормовых единиц,

ц/ га

1

Однолетние травы с подсевом многолетних трав

зеленый корм

200

1,0

200

0,2

40

2

Многолетние травы 1 г. п.

сенаж

400

0,5

200

0,35

70

3

Многолетние травы 2г. п.

сено

500

0,2

100

0,5

50

4

Многолетние травы 3 г. п.

семена зл. тр.

250

0,02

5

-

-

5

Многолетние травы 4 г. п.

выпас

450

1,0

450

0,2

90

6

Многолетние травы 5 г. п.

выпас

350

1,0

350

0,2

70

7

Картофель

продов,

300

1,0

300

-

-

8

Морковь

продов.

400

1,0

400

-

-

9

Капуста

продов.

1000

1,0

1000

-

-

10

Свекла кормовая

корм

800

1,0

800

0,15

120

6. Определение обеспеченности почвы участка факторами жизни растений, видов потребных мелиорации и очередности их выполнения

Определение обеспеченности участка факторами жизни растений и видов потребных мелиорации указано в таблице 4, в которой даны оптимальные значения и соотношения факторов жизни растений.

Таблица 4 - Определение обеспеченности участка факторами жизни растений, видов потребных мелиорации и очередности их выполнения

№ п/п

Факторы жизни растений и др. показатели

Единица измерения

Оптимальные значения

Факт, значения

% обеспече нности

Виды потреб, мелиорации и очередность их выполнения

1

Гранулометрический состав почвы

Средний суглинок

2

Водоотдача (ПВ-НВ)

% от ПВ

20-40

13

65

3

Наименьшая влагоемкость (НВ)

% от ПВ

80-60

87

109

4

Наличие воздуха

% от ПВ

20-40

13

65

Глубокое рыхление

5

Наличие влаги

% от ПВ

_80-601

87

109

6

Запас продуктивной влаги в слоях:

0-20 см

0-100 см

мм

мм

40

160

-

137

86

осушение

7

Мощность перегнойного горизонта

см

20-22

18-20

90

Внесение органические удобрения

8

Наличие гумуса

%

3-4

2,0

57

Внесение органические удобрения

9

Гидролитическая кислотность

мг-экв/ 100г

1-2

5,6

373

Внесение извести

10

Содержание питательных веществ в почве:

N

Р205

К2О

мг/100г

6-8

17-25 17-25

2,4

17

15

40

100

88

Внесение минер. удобрений

11

Наличие на участке:

- пней

- камней

- кустарника

- кочек

- ям

%от общей площади участка

не допускается

19

18

20

13

17

КТМ

Очередность выполнения мелиораций:

1. КТМ - при наличии пней, камней, кустарников, и пр.

2. Внесение извести - при избыточной кислотности

3. Внесение органических удобрений - при низком плодородии

4. Внесение минеральных удобрений - при низком плодородии

5. Глубокое рыхление - при высокой плотности

6. Орошение - при недостатке влаги

7. Разработка мероприятий по общему окультуриванию участка

Должна включать перечень работ, указанных в плане, новейшую технику (преимущественно с активными рабочими органами), наиболее прогрессивные технологические приемы, обеспечивающие оптимальные значения и соотношения факторов жизни растений в почве и создающие базу для получения запланированных урожаев.

Для вычесывания камней с глубины до 50 см можно применять рыхлитель - камневычесыватель РВК - 2,0 в агрегате с трактором Т_130 МГ, для уборки камней - камнеуборочные машины КУМ - 1,2 и УКП - 0,6 в агрегате с тракторами ДТ_75м и МТЗ_80.

Пни следует убирать по следующей технологии: выкорчевывание, просушивание, перетряхивание, освобождение от земли, вывозка с участка, измельчение в технологическую щепу и изготовление древесно - стружечных плит (ДСП). Подбор и измельчение древесины можно выполнять машиной МТП_82 в агрегате с тракторами класса 5т (Т_250, К_701).

Уборку кустарника выполнять кусторезами фрезерными КФ - 2,8 в, агрегате с Т_130МБГ и кусторезом - измельчителем в агрегате с К_701. Мелкий кустарник измельчать фрезерными машинами МТП_44А и ФКН - 1,7 в агрегате с Т_130МБГ.

Очередность выполнения мелиорации:

1. Осушение - при избыточном увлажнении.

2. КТМ - при наличии пней, камней, кустарников и пр.

3. Внесение извести - при избыточной кислотности.

4. Внесение органических и минеральных удобрений - при низком плодородии.

5. Орошение - при недостатке влаги

Уничтожение кочек можно выполнять кочкорезами КПД_2 с фрезерными рабочими органами в агрегате с трактором класса 10т (Т_130МБГ).

Первичную вспашку следует выполнять плугами ПБН_75 и ПБН_100А на глубину 35-45 см в агрегате с тракторами Т_150К и Т_130МБГ.

Первичную обработку минеральных почв с включениями камней можно выполнять бороной дисковой мелиоративной БДМ_4 на глубину до 30 см в агрегате с тракторами К_701 и Т_130МБГ.

Для глубокого рыхления тяжелых почв применяют рыхлители с активными рабочими органами ВР_80 и РВШ - 0,8 которые агрегатируются с тракторами класса 10т (Т_170 и Т_130 МБГ). Глубокое рыхление нужно выполнять при влажности почвы 70-80% НВ, когда почва хорошо крошится,

Планировка поверхности почвы проводится с целью создания удобств для работы почвообрабатывающей, посевной и уборочной техники.

Она подразделяется на грубую - строительную, выполняемую бульдозерами и скреперами, отделочную и послеосадочную, выполняемую рейдерами и эксплуатационную, выполняемую ежегодно длиинобазовыми планировщиками.

Технологические требования к выполнению планировки: снять плодородный слой и сбуртовать его за пределами планируемого участка, разрыхлить слой, подлежащий планировке, выполнить планировку, разровнять по поверхности спланированного участка плодородный строй.

Для восстановления плодородия почвы, нарушенного при планировке, на каждый сантиметр неплодородного слоя нужно внести по 10 т/га органических удобрений. То же самое необходимо делать при углублении пахотного слоя.

Для повышения уровня плодородия до верхнего предела нужно вносить по 80-100 тонн на гектар органических удобрений в течение 3-4 лет.

А для поддержания бездефицитного баланса гумуса нужно ежегодно вносить на каждый гектар суглинистых почв 10-15 тонн, супесчаных - 14-17 т и песчаных - 18-20 т, т. е. при разовой норме 100 т/га внесение органических удобрений нужно повторять через каждые 5 лет.

Для нейтрализации кислотности почвы требуется проводить известкование. Расчет доз извести выполняется двумя способами:

1) по гидролитической кислотности и формулам:

Драсч. = 5 х Г х Н х А

Дфакт. = (Драсч. х106) / К х (100_Б) х (100_В), где Драсч. - расчетная доза действующего вещества (СаСОз);

Дфакт, - фактическая доза известкового материала, т/га;

Г - гидролитическая кислотность, мгэкв/100г почвы;

Н - глубина известкуемого слоя, м (0,5 м);

А - объемная масса этого слоя, г/см3 (1,3-1,4);

К - содержание СаСО3 в известковом материале, (80%);

Б - содержание в известковом материале частиц диаметром более 1 мм, (10%);

В-содержание влаги в известковом материале, (10%).

Драсч. =5х5,6х0,5х1,3=18 т/га

Дфакт. =(18х106)/80х (100-10) х (100-10) = 28 т/га

Внесение минеральных (фосфорно-калийных) удобрений можно проводить еще до известкования. Особенно это важно для фосфоритной муки, которая лучше растворяется при повышенной кислотности почвы.

Возможные дозы калийных и фосфорных удобрений, соответствующие данному уровню плодородия даны в таблице 4. Азотные удобрения в дозах 240-300 кг д. в./га, лучше вносить в год выращивания культуры и дробно.

Залужение. Критерием завершенности мелиоративных работ на участке считается посев предварительных культур и получение плановой урожайности не менее 8-10 тысяч кормовых единиц с гектара, что соответствует 40-50 т/га зеленой массы однолетних и многолетних трав, 60-70 т/га кормовой свеклы и 8-10 т/га зерна.

В качестве предварительной культуры лучше всего использовать многолетние травы, потому что они могут 5-6 лет расти на одном месте и давать по два полноценных урожая в год, досушают участок и выравнивают его плодородие за счет корневой системы, являются лучшим предшественником для большинства культур и способствуют быстрому введению и освоению любых севооборотов.

Поэтому залужение участка и получение плановых урожаев можно считать завершающим этапом всех мелиоративных работ на участке.

Для залужения лучше всего использовать смеси многолетних трав в следующих соотношениях и нормах высева в кг/га семян 100 процентной годности:

- тимофеевка луговая 6

- овсяница луговая 5

- кострец безостый 10

- лисохвост луговой 5

- клевер ползучий 5

- клевер луговой 5

Всего: 36

Подсевать многолетние травы лучше под покров однолетних трав, которые убираются рано (в конце июля) и полностью, после чего создаются благоприятные условия для роста и развития многолетних трав.

Перечисленный выше комплекс работ по определению видов потребных мелиорации и окультуриванию участка вполне соответствует требованиям, предъявляемым к созданию ДКП. Но он может применяться и в овоще - кормовом севообороте перед посевом многолетних трав.

8. Программирование урожаев по водному и питательному режиму

8.1. Расчет возможной урожайности культур при естественном увлажнении и дополнительной потребности в воде для получения плановой урожайности следует вести по формуле таблицы 3 с использованием сведений из приложения 4,9 и 10 и формул приведенных выше.

Формулы расчета водопотребления и водообеспечения сельскохозяйственных культур:

1. Eплан=Уплан х К, м3/га;

2. Морос.=Еплан - Еест.м3/га;

3. Еест=Wпрод.+ Wос. + Wгр., мэ/га;

4. W.прод = 100 х Н х А х (в нв - ввуз), м3/га;

5. Wосад.=P x а x 10, м3/га;

6. wгрунт. =Wгр сут х Wвег., м3/ га;

7. m= 100 х Н х А х (в нв - вппв), м3/га;

8. n = М / m, раз;

9. Уест.= Еест./К, т/га

где Еплан - плановое суммарное водопотребление, м3/га;

Уплан - плановая урожайность культур, т/та;

К - коэффициент водопотребления, м3/т;

М - оросительная норма, м3/га;

Еест. - возможное суммарное водопотребление за счет естественного

увлажнения, м3/га;

W прод - запас продуктивной влаги к началу вегетации, м3/га;

Wос. - количество воды, поступающей с осадками за вегетационный период, м3/га;

Wгр. - количество воды, поступающей из грунтовых вод за вегетационный териод, м3/га;

m - поливная норма, м3/га;

n - количество поливов, раз;

Уест. - возможная урожайность при естественном увлажнении, т/га;

Н - глубина исследуемого слоя почвы, м;

А - объемная масса исследуемого слоя почвы, г/м3;

в нв - влажность почвы, соответствующая наименьшей вдагоемкости, в% от массы АСП;

в ппв - предполивная влажность почвы, в% от НВ;

в рвк - влажность почвы, соответствующая влажности разрыва капилляров, в% от массы АСП;

в вуз - влажность почвы, соответствующая влажности устойчивого завядания, а% от массы АСП;

Р - сумма осадков за период вегетации культуры, мм;

а - коэффициент использования осадков, 0,6-0,8;

W гр. сут. - расход воды из грунтовых вод, зависящий от глубины залегания грунтовых вод и механического состава почвы, м3/га сут.

Д вег. - продолжительность вегетационного периода культур, суток;

10 - коэффициент пересчета осадков из мм в м3 /га.

Объемная масса:

- минеральных почв в слое 0-20 см 1,1-1,2 г/см3;

в слое 1-100 см 1,4-1,5 г/см3.

Влажность почвы в% от массы АСП (абсолютно сухой почвы).

- для слоя 0-20 см максимальное значение из предложенного интервала,

- для слоя 0-100 см - минимальное.

Порядок расчетов

Запасы продуктивной влаги нужно определять в метровом слое и принять одинаковыми для всех культур.

Для определения количества воды, потребляемой растениями из осадков, выпавших в течение вегетационного периода, нужно по приложению 10 определить продолжительность вегетационного периода культур и по приложению 9 количество осадков, выпавших за этот период. Затем по формуле 5 определить количество воды, используемой растениями из осадков на формирование урожая каждой культуры отдельно.

Для определения количества воды, используемой из грунтовых вод, необходимо знать: продолжительность вегетационного периода культур и среднесуточный расход из грунтовых вод, который, в свою очередь, зависит от механического состава почвы и глубины залегания грунтовых вод и определяется по приложению 4. Общий расход воды определяется путем умножения продолжительности вегетационного периода на среднесуточный расход из грунтовых вод.

Возможное суммарное водопотребление за счет естественного увлажнения определяется путем сложения запаса продуктивной влаги в метровом слое почвы, продуктивной влаги, используемой растениями из осадков из грунтовых вод.

Коэффициенты водопотребления берутся из приложения 10.

Возможная урожайность при естественном увлажнении определяется путем деления возможного суммарного водопотребления за счет естественного увлажнения на коэффициент водопотребления.

Плановая урожайность культур берется из приложения 10. Плановое суммарное водопотребление определяется путем умножения плановой урожайности на коэффициент водопотребления.

Оросительная норма - есть разница между плановым суммарным водопотреблением и возможным недопотреблением за счет естественного увлажнения.

При расчете поливной нормы следует учитывать водопроницаемость почвы и интенсивность дождя дождевальных машин. В каком слое они совпадают, на ту глубину и требуется рассчитывать поливную норму. Поэтому на тяжелых почвах поливную норму нужно рассчитывать для слоя 0,3 м, на легких - до 0,5 м. Поливная норма должна быть в пределах 200-300 м3 /га.

Количество поливов определяется путем деления оросительной нормы на поливную и выражается в целых числах.

Общую потребность в поливной воде следует определять путем умножения оросительной нормы на площадь поля и выражать в тыс. м3 сначала по культурам, а потом по севообороту.

8.2. Расчет возможной урожайности культур при естественном плодородии и дополнительной потребности питательных веществ для получения возможной урожайности при естественном увлажнении и плановой урожайности при орошении указываются в таблицах 6 и 7.

Методика выполнения расчетов указана на таблицах. Исходную информацию о содержании питательных веществ в почве (мг/100г) взять из задания. Вынос питательных веществ десятью тоннами урожая взять из приложения 12. Расчет вести для получения урожая зеленой массы. Возможную урожайность при естественном увлажнении и плановую при орошении взять из предыдущей таблицы 5.

Таблица 5 - Расчет возможной урожайности культур при естественном увлажнении и потребности в поливной воде для получения плановой урожайности

Культуры

Площадь, га

Суммарное водопотребление за счет естественного увлажнения, м3/га

Коэффициент водопотребления, м3/га

Возможная урожайность при естественном увлажнении, т/га

Плановая урожайность,

т/га

Плановое суммарное водопотребление, м3/га

-Оросительная норма, м3/га

Поливная норма, м3/га

Количество поливов, раз

Потребность поливной воды на всю площадь, тыс. м3

запас продуктивной влаги в почве

поступление в период вегетации

всего

с осадками

из грунто вых

вод

3+4+5

6:7

9-7

10-6

11:12

(11-2)/ 1000

Одн. тр.+мног. тр. (з.к.)

26

1368

1344

640

3352

120

28

20

2400

-952

270

-

-

Многолетние травы I г.п.

26

1368

2128

960

4456

100

45

40

4000

-456

270

-

-

Многолетние травы II г.п.

26

1368

2128

960

4456

110

41

45

4950

494

270

2

12,8

Многолетние травы III г.п.

26

1368

2128

960

4456

120

37

50

6000

1544

270

6

40,14

Многолетние травы IV г.п.

26

1368

2128

960

4456

130

34

50

6500

2044

270

8

53,14

Многолетние травы V г.п.

30

1368

2128

960

4456

140

32

45

6300

1844

270

7

55,32

Картофель

30

1368

1672

720

3760

120

31

40

4800

1040

270

4

31,2

Морковь

30

1368

2128

960

4456

100

45

50

5000

544

270

2

16,32

Капуста

30

1368

2232

960

4456

80

57

100

8000

3440

270

13

103,2

Корнеплоды

30

1368

2552

1120

5040

80

63

120

9600

4560

270

17

136,8

Итого:

449

Таблица 6 - Расчет возможной урожайности культур при естественном плодородии и дополнительной потребности питательных веществ для получения возможной урожайности при естественном увлажнении

Культура и площади полей, га

Виды питательных веществ

Содержание питательных веществ в почве

Коэффициент использования веществ из почвы

Возможность использования питат. веществ из почвы, кг д.в. с 1 га

Вынос питательных 10 т урожая, кг д.в.

Возможная урожайность при естественном плодородии, т/га

Возможная урожайность при естественном увлажнении, т/га

Вынос питательных веществ всем урожаем, кг д.в.

Требуется внести питат. веществ с удобрениями, кг д.в. на 1 га

Коэффициент использования питат. веществ из удобрений

Требуется внести питат. веществ, всего

На 1 га д.в.

На всю площадь, ц д.в.

Мг/100г почвы

Кг д.в. на 1 га

Одн.тр.+мног. тр. (з.к.)

N

P2O5

K2O

2,4

17

15

86

612

540

0,2

0,12

0,12

17

73

65

50

20

40

3

37

16

28

140

56

112

123

-17

47

0,6

0,25

0,6

205

-

78

53

-

20

Многолетние травы I г.п.

N

P2O5

K2O

2,4

17

15

86

612

540

0,2

0,12

0,12

17

73

65

22

28

58

8

26

11

45

99

126

261

82

53

196

0,6

0,25

0,6

137

212

327

36

55

85

Многолетние травы II г.п.

N

P2O5

K2O

2,4

17

15

86

612

540

0,2

0,12

0,12

17

73

65

44

28

58

4

26

11

41

180

115

238

163

42

173

0,6

0,25

0,6

272

168

288

71

44

75

Многолетние травы III г.п.

N

P2O5

K2O

2,4

17

15

86

612

540

0,2

0,12

0,12

17

73

65

66

28

58

3

26

11

37

244

104

215

227

31

150

0,6

0,25

0,6

378

124

250

98

32

65

Многолетние травы IV г.п.

N

P2O5

K2O

2,4

17

15

86

612

540

0,2

0,12

0,12

17

73

65

66

28

58

3

26

11

34

224

95

197

207

22

132

0,6

0,25

0,6

345

88

220

90

23

57

Многолетние травы V г.п.

N

P2O5

K2O

2,4

17

15

86

612

540

0,2

0,12

0,12

17

73

65

66

28

58

3

26

11

32

211

90

186

194

17

121

0,6

0,25

0,6

323

68

202

97

20

61

Картофель

N

P2O5

K2O

2,4

17

15

86

612

540

0,2

0,12

0,12

17

73

65

50

20

80

3

37

8

31

155

62

248

138

-11

183

0,6

0,25

0,6

230

-

305

69

-

92

Морковь

N

P2O5

K2O

2,4

17

15

86

612

540

0,2

0,12

0,12

17

73

65

32

16

50

5

46

13

45

144

72

225

127

-1

160

0,6

0,25

0,6

212

-

267

64

-

80

Капуста

N

P2O5

K2O

2,4

17

15

86

612

540

0,2

0,12

0,12

17

73

65

31

12

40

6

61

16

57

177

68

228

160

-5

163

0,6

0,25

0,6

267

-

272

80

-

82

Корнеплоды

N

P2O5

K2O

2,4

17

15

86

612

540

0,2

0,12

0,12

17

73

65

27

10

50

6

73

13

63

170

63

315

153

-10

250

0,6

0,25

0,6

255

-

417

77

-

125

Таблица 7 - Расчет возможной урожайности культур при естественном плодородии и дополнительной потребности питательных веществ для получения плановой урожайности при орошении

Культура и площади полей, га

Виды питательных веществ

Содержание питательных веществ в почве

Коэффициент использования веществ из почвы

Возможность использования питат. веществ из почвы, кг д.в. с 1 га

Вынос питательных 10 т урожая, кг д.в.

Возможная урожайность при естественном плодородии, т/га

Возможная урожайность при естественном орошении, т/га

Вынос питательных веществ всем урожаем, кг д.в.

Требуется внести питат. веществ с удобрениями, кг д.в. на 1 га

Коэффициент использования питат. веществ из удобрений

Требуется внести питат. веществ, всего

На 1 га д.в.

На всю площадь, ц д.в.

Мг/100г почвы

Кг д.в. на 1 га

Одн.тр.+мног. тр. (з.к.)

N

P2O5

K2O

2,4

17

15

86

612

540

0,2

0,12

0,12

17

73

65

50

20

40

3

37

16

20

100

40

80

83

-33

15

0,6

0,25

0,6

138

-

25

36

-

7

Многолетние травы I г.п.

N

P2O5

K2O

2,4

17

15

86

612

540

0,2

0,12

0,12

17

73

65

22

28

58

8

26

11

40

88

112

232

71

39

167

0,6

0,25

0,6

118

156

278

31

41

72

Многолетние травы II г.п.

N

P2O5

K2O

2,4

17

15

86

612

540

0,2

0,12

0,12

17

73

65

44

28

58

4

26

11

45

198

126

261

181

53

196

0,6

0,25

0,6

302

212

327

79

55

85

Многолетние травы III г.п.

N

P2O5

K2O

2,4

17

15

86

612

540

0,2

0,12

0,12

17

73

65

66

28

58

3

26

11

50

330

140

290

313

67

225

0,6

0,25

0,6

522

558

375

149

145

98

Многолетние травы IV г.п.

N

P2O5

K2O

2,4

17

15

86

612

540

0,2

0,12

0,12

17

73

65

66

28

58

3

26

11

50

330

140

290

313

67

225

0,6

0,25

0,6

522

268

375

136

70

98

Многолетние травы V г.п.

N

P2O5

K2O

2,4

17

15

86

612

540

0,2

0,12

0,12

17

73

65

66

28

58

3

26

11

45

297

126

261

280

53

196

0,6

0,25

0,6

467

212

327

140

64

98

Картофель

N

P2O5

K2O

2,4

17

15

86

612

540

0,2

0,12

0,12

17

73

65

50

20

80

3

37

8

40

200

80

320

183

7

255

0,6

0,25

0,6

305

28

425

92

9

128

Морковь

N

P2O5

K2O

2,4

17

15

86

612

540

0,2

0,12

0,12

17

73

65

32

16

50

5

46

13

50

160

80

250

143

3

185

0,6

0,25

0,6

238

12

308

72

4

92

Капуста

N

P2O5

K2O

2,4

17

15

86

612

540

0,2

0,12

0,12

17

73

65

31

12

40

6

61

16

100

310

120

40

293

47

-25

0,6

0,25

0,6

488

188

-

146

56

-

Корнеплоды

N

P2O5

K2O

2,4

17

15

86

612

540

0,2

0,12

0,12

17

73

65

27

10

50

6

73

13

120

324

120

600

307

47

535

0,6

0,25

0,6

512

188

892

154

56

268

Вывод: Из таблиц 6,7 следует, что при орошении потребность внесения дополнительных питательных веществ значительно повышается из-за увеличения плановой урожайности за счет орошения.

При орошении потребность в удобрениях =

При естественном увлажнении =

9. Расчет режима работы и потребного количества дождевальных машин и насосных станций

Эту работу следует начинать с подбора дождевальных машин и определения потребного их количества. Выбор марок дождевальных машин был сделан еще при разделении участка на загоны и поля.

Расчет продолжительности полива на одной позиции (для машин позиционного действия) и количества проходов по одному месту (для машин, работающих в движении), чтобы выдать поливную норму; потребного количества дождевальных машин и продолжительности рабочей смены, следует вести отдельно для машин, работающих позиционно и в движении по формулам, указанным ниже.

Далее следует запроектировать размещение на плане насосных станций, напорных трубопроводов, гидрантов - водовыпусков, оросительных каналов и подпорных щитков на них, схем работы дождевальных машин, скотопрогонов, пастбищных полей и ворот для пропуска коров в загоны, условных обозначений.

Потом выполнить расчет необходимого напора для подачи воды на участок и обеспечения работы дождевальных машин по формулам, приведенным ниже, и подобрать потребное количество и марки насосных станций из приложения 15.

Затем составить график использования многолетних трав на выпас.

А. Расчеты для машин, работающих позиционно

Для ДКШ_64

1. Расчет продолжительности полива на одной позиции.

t позиц. = (К * m *Sпоз. * 1000) / 60 * q =1.2*270*1,44*1000/60*64=121,5 мин.

2. Расчет продолжительности полива всего участка.

t уч-ка = (К *m*S уч-ка) / 3,6 * q = 1.2*270*130/3.6*64 = 183 час.

3. Расчет среднесуточного расхода воды за вегетационный период.

m СРЕД.-СУТ = E ПЛАН./Д ВЕГ = 5755/120 = 48 м3/га-сут.

4. Расчет продолжительности межполивного периода.

Дмпп = m / (m СР.СУТ) = 270/48 = 6 сут

5. Расчет потребного количества дождевальных машин для однократного полива всего участка при нормальной продолжительности рабочей смены.

n = t УЧ-КА / tСМЕН* ДМПП = 183/10*6 =3,05 (2) шт.

6. Расчет потребной продолжительности рабочей смены при кратном (целом) количестве дождевальных машин.

tСМЕН. ФАКТ. = t / n* ДМПП = 183 /2*6 = 15.25 (15) час

Вывод: требуется 2 машины ДКШ_64, которые будут работать на каждой позиции 122 минуты, со среднесуточным расходом воды 48м3, чтобы выдать поливную норму, с межполивным периодом 6 суток и продолжительностью рабочей смены 15 часов.

Для ДДА_100МА

1. Расчет потребного количества проходного по одному месту, чтобы выдать поливную норму при произвольной скорости движения

П = (К * m *В * V) / 36 * q =1.2*270*120*0,4/36*130= 4 раз

2. Расчет потребной скорости движения дождевальной машины, чтобы выдать поливную ному за целое количество проходов.

V= (36 *q* П)/ (К* m* в)=36*130*4/1,2*270*120=0,5км/ч

3. Расчет продолжительности полива всего участка.

t уч-ка = (К *m*S уч-ка) / 3,6 * q = 1.2*270*150/3.6*120 = 104 час.

4. Расчет среднесуточного расхода воды за вегетационный период.

m СРЕД.-СУТ = E ПЛАН./Д ВЕГ = 5755/120 = 48 м3/га-сут.

5. Расчет продолжительности межполивного периода

Дмпп = m / (m СР.СУТ) = 270/48 = 6 сут

6. Расчет потребного количества дождевальных машин для однократного полива всего участка при нормальной продолжительности рабочей смены.

n = t УЧ-КА / tСМЕН* ДМПП = 97,5/10*6 = 1 шт.

7. Расчет потребной продолжительности рабочей смены при кратном (целом) количестве дождевальных машин.

tСМЕН. ПОТР. = t / n* ДМПП = 104 /1*6 = 17 час

Вывод: требуется1 машина ДДА_100МА, которая будет делать 4 прохода по 1 месту со скоростью 0,5км/ч, чтобы выдать поливную норму и работать по 17 ч. в сутки.

Расчет потребных насосных станций

Насосные станции для подачи воды на орошаемый участок и обеспечения полива подбираются по трем параметрам:

- необходимой подаче воды, л/с;

- необходимому напору, м в. ст.;

- высоте всасывания, м.

Потребная подача воды зависит от:

- количества дождевальных машин и их расхода,

- способа подачи воды (по трубопроводам или открытым каналам).

Если будет работать одна дождевальная машина и вода к ней будет подаваться по трубопроводу, то подача воды будет соответствовать расходу дождевальной машины.

Если вода будет подаваться по открытым каналам, то потребуется расчет форсированного расхода воды по формуле:

Qфорс=(q x f)/з,

где Qфорс - форсированный расход воды, л/с;

q - обычный расход воды, л/с;

f_коэффициент форсирования = 1,25;

з - коэффициент полезного действия = 0,75.

ДКШ_64, Qфорс=128 л/с

ДДА_100МА, Qфорс=(130х1,25)\0,75=162,5\0,75=216,66 (217л\с)

По форсированному расходу воды определяется потребный диаметр водовыпускной трубы, если вода на орошаемый участок подается самотеком.

d=2v Qфорс/П х V, м

П=3,14, V= 1,5 м/с.

При увеличении количества д. м. соответственно возрастает и потребная подача воды.

Необходимый напор насосной станции определяется по формуле:

Нполн= Нгеод+Hтр.+Нгидр.,

где Нполн - суммарные потери напора в оросительной сети, м вод. столба;

Нгеод. Геодезические потери.-разница между самой верхней отметкой, куда должна подаваться вода и самой нижней, откуда должна забираться вода (Нгеод.=Нв-Нн), м;

Нгеод.=53-39=14м-ДКШ_64

Нгеод.=53-39=14м-ДДА_100МА

Hтр. - потери напора в трубопроводе, которые зависят от расхода воды дождевальной машиной, диаметра и длинны трубопровода определяются по формуле:

Нтр.=(Lтр х hтр.)/100, м.в.ст.,

Где Lтр. - длина трубопровода, м

hтр. - потери напора в трубопроводе на каждые 100 метров длинны, соответствующие расходу воды и диаметру трубопровода, они определяются по приложению 17

Нтр.=(1950х0,97)\100=19 м.вд. ст. - ДКШ_64 при диаметре 300мм

Нтр.=(2000х1,02)\100=20 м.вд. ст - ДДА_100МА при диаметре 360мм

Если в оросительной сети применяются трубопроводы различного диаметра, потери напора вычисляются отдельно, а потом суммируются.

Потери напора на гидранте определяются по техническим характеристикам дождевальных машин (приложение 13).

Для ДКШ_64 Нгидр.= 80 м.в.ст.

Для ДДА_100МА Нгидр.= 5 м.в.ст.

Нполн= Нгеод+Hтр.+Нгидр.

Нполн (ДКШ_64)=14+19+80=113 м в. ст.

Нполн (ДДА_100МА)= 14+20+5=39 м в. ст

После определения необходимого объема подачи воды и напора подбираются соответствующие марки и количество насосных станций (приложение 15).

Количество насосных станций, необходимых для:

ДКШ_64_СНПЭ70\60 х2, так как необходимо обеспечить подачу 128 л\с

ДДА_100МА - СНПЛ_120/30 х2, так как расход одной машины составляет 217 л\с

10. Расчеты по использованию многолетних трав па выпас

При проектировании овоще - кормового севооборота были выполнены расчеты потребного количества загонов, и полей для выпаса гурта коров) 200 голов. В этом разделе требуется описать порядок использования многолетних трав на выпас. На плане все поля севооборота разделены на загоны. На местности эти загоны нужно остолбить по краям поле, чтобы столбы не мешали проведению полевых работ, но были ориентиром при выпасе скота.

Для более рационального и многократного в течение вегетационного периода использования многолетних трав необходимо организовать выпас не только по загонам, но и внутризагонную порционную систему пастьбы с применением электроизгороди.

Для выпаса отводить окрепшие травостои 3-5 годов пользования, чтобы после двухлетнего использования их можно было распахать.

В зависимости от марок дождевальных машин количество загонов и их размеры могут быть различными, поэтому для удобства их использования следует составить графики стравливания, ухода и полива с количеством загонов 8,10,12.

Описать технологию выполнения этих мероприятий.

Стравливание травостоя должно начинаться при достижении им пастбищной спелости (фаза кущевания - начало выхода в трубку), высоте 15-25 см.

Технология стравливания - порционно но загонам (по 2; 2,5 и 3 дня в одном загоне при 12,10 и 8 загонах соответственно). Огораживание злектроизгородыо.

Уход за травостоем включает:

- скашивание остатков косилкой КРН - 2,1;

- внесение азотных удобрений дробно: весной и после каждого стравливания по 50-60 кг д. в.

- боронование БЗТС - 1,0 для разравнивания экскрементов, заделки минеральных удобрений, разрушения почвенной корки.

Полив нужно начинать при снижении влажности почвы до 80% НВ, а после стравливаний - когда травы тронутся в рост (примерно через 4-5 дней) и заканчивать не позднее, чем за 4-5 дней до очередного стравливания, чтобы не допустить вытаптывания травостоя.

График стравливания, ухода и полива многолетних трав

загоны

12

с

с

у

п

п

11

п

с

с

у

п

10

с

с

у

п

п

9

п

с

с

у

п

8

с

с

у

п

п

7

п

с

с

у

п

6

п

п

с

с

5

п

с

с

у

п

4

п

п

с

с

у

3

п

с

с

у

п

2

п

п

с

с

у

1

п

с

с

у

п

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Дни (период отрастания многолетних трав)

с - стравливания,

у - уход,

п - поливы.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Почвенно-климатические условия района. Разработка источника орошения. Определение площади водосбора, емкости чаши пруда. Расчет поливных норм и сроков поливов, режима орошения сельскохозяйственных культур севооборота. Проектирование земляной плотины.

    курсовая работа [36,2 K], добавлен 28.01.2014

  • Сущность и задачи мелиорации, основные законы земледелия. Построение продольного профиля участка, проект противоэрозионных мероприятий. Разработка севооборотов и осушительно-оросительной системы. Программирование урожаев по водному и питательному режимам.

    курсовая работа [91,6 K], добавлен 12.11.2011

  • Проект осушения избыточно-увлажненного участка гончарным дренажем. Возможные типы водного питания, методы и способы осушения переувлажненных земель. Построение продольных профилей. Программирование урожаев культур по водному и питательному режимам.

    курсовая работа [52,3 K], добавлен 04.06.2011

  • Мелиорация как средство регулирования факторов жизни растений. Основные причины эрозии почв, мероприятия по предотвращению и устранению эрозии. Определение потребности в кротовом дренаже. Программирование урожаев по водному и питательному режиму.

    курсовая работа [92,6 K], добавлен 12.11.2011

  • Оценка качества поливной воды по ирригационному коэффициенту Стеблера. Орошаемый участок, отвечающий однородным почвенно-мелиоративным и гидрогеологическим требованиям. Проектирование режима орошения севооборота. Подбор дождевального оборудования.

    курсовая работа [90,4 K], добавлен 14.01.2014

  • Обеспечение системы удобрения почв сельскохозяйственных угодий, обеспечение пастбищ полевого и кормового севооборота. Агрохимическая характеристика почв и чередование культур севооборота. Мероприятия применения удобрений и повышение плодородности почв.

    курсовая работа [202,4 K], добавлен 23.12.2010

  • Агрохимическое окультуривание полей и обеспеченность органическими удобрениями. Расчет норм удобрений под планируемый урожай. Баланс питательных веществ в звене севооборота хозяйства. Агрономическая эффективность применения удобрений в звене севооборота.

    курсовая работа [51,1 K], добавлен 23.10.2014

  • Проектирование осушительной системы избыточно увлажненного участка: построение продольных профилей дрен, коллектора, транспортирующего собирателя и магистрального канала, расчет режима работы и потребного количества дождевальных машин и насосных станций.

    курсовая работа [203,8 K], добавлен 05.06.2011

  • Агрохимическая характеристика почвы, определение продуктивности севооборота. Накопление и использование органических удобрений. Определение потребности культур севооборота в минеральных удобрениях. Агрохимическое обоснование системы удобрений севооборота.

    курсовая работа [40,3 K], добавлен 13.12.2014

  • Агроклиматическая характеристика области и почвы полей севооборота. Схема внесения удобрений в севообороте, особенности питания и удобрения культур. Расчет доз удобрений капусты тремя методами. Разработка системы удобрения многолетнего насаждения яблони.

    курсовая работа [3,3 M], добавлен 27.12.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.