Организация территории при орошении сельскохозяйственных культур дождеванием (метеостанция Залари, машина ДДА-100МА)
Планирование потребных в хозяйстве мелиораций. Разработка режима орошения сельскохозяйственных культур. Проектирование оросительной сети для полива дождеванием установками ДДА-100. Построение системы защитных лесных насаждений: подбор и размещение пород.
Рубрика | Сельское, лесное хозяйство и землепользование |
Вид | курсовая работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 19.09.2017 |
Размер файла | 291,5 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.
Правила построения и укомплектования графиков полива. Режим орошения одной культуры можно представить в виде графика, на котором площадь каждого прямоугольника представляет собой объем воды, поданной за один полив на всю площадь, занимаемую культурой в севообороте. На графике также видно начало и конец каждого полива и межполивные периоды.
Графики поливов целесообразно строить для орошаемых участков хозяйств.
Неукомплектованный график гидромодуля (полива). Расход воды (л/с), поданной на один осредненный гектар орошаемой площади, называют гидромодулем. На миллиметровой бумаге по оси абсцисс откладывают в масштабе календарное время оросительного периода с указанием месяцев, декад и дней, а по оси ординат - гидромодуль. Поливы каждой культуры на графике изображают в виде прямоугольников, ширина которых означает продолжительность полива, а высота - гидромодуль в л/с на 1 га.
Построение графика начинают обычно с культуры, имеющей наибольшее число поливов или наибольшую продолжительность поливных периодов. Закончив построение графика полива одной культуры, строят график полива другой культуры. Если поливы двух культур совпадают во времени, то в эти дни ординаты (поливы) суммируют и прямоугольники частично или полностью надстраивают один над другим. Построив гидромодули всех культур, получают неукомплектованный график полива всех культур орошаемого севооборота.
По неукомплектованному графику полива сельскохозяйственные культуры не поливают, так как требуемые для полива расходы воды очень неравномерны и в соответствии с колебанием ординат гидромодуля должно изменяться и число поливальщиков, дождевальных машин.
Таким образом, полив по неукомплектованному графику экономически невыгоден и технически неприемлем.
Укомплектованный график гидромодуля. Укомплектованный гидромодуль получают укомплектованием графика гидромодуля. Для этого сокращают или удлиняют поливные периоды и передвигают сроки полива сельскохозяйственных культур так, чтобы уничтожить пики на графике и заполнить пробелы. Ординаты графика выравнивают с учетом предельных сроков полива орошаемых культур, режима источника орошения, техники полива и плана с/х работ.
При укомплектовании графика поливные нормы не изменяют, а смещают сроки полива вправо и влево.
При незначительном смещении сроков полива (1…3 сут) поливные нормы не изменяются и площади прямоугольников на графике не изменяются.
Графическое изображение расходов воды, необходимой на один комплексный гектар орошаемой площади, называют графиком гидромодуля.
Из графиков режима орошения и поливов севооборотного участка определяют оптимальный технико-экономический расчет и затем подбирают марки и число дождевальных машин.
Результаты этих расчетов - исходные данные для установления основных параметров оросительных систем (расход, напор, число одновременно работающих машин, продолжительность их работы).
5. Проектирование оросительной сети для полива дождеванием
Оросительная система - земельная территория, оборудованная комплексом гидротехнических и вспомогательных сооружений и устройств для орошения.
Открытие оросительные системы применяют, как правило, в засушливых районах страны, где орошаются большие массивы земель, часто расположенные на значительном расстоянии от источника орошения.
Закрытие оросительные системы обычно небольшие по площади и расположены близко от источника орошения. Их применяют на участках, где сильноводопроницаемые почвенные грунты, слабый или обратный по отношению к водоисточнику уклон местности, при орошении культурных пастбищ. Часто такие системы применяют для орошения садовых и овощных участков. Закрытие оросительной системы могут быть самонапорные и с механической подачей воды.
Комбинированные оросительные системы представляют собой сочетание открытой и закрытой сети. Эта система, как и закрытая, часто встречается при орошении небольших участков гарантированного урожая при организации орошения на местном стоке, а также на передвижных оросительных системах, где вода на участок подается разборным трубопроводам типа РТ-180, РТ-240 и другие.
Орошаемая территория подразделяется на орошаемую площадь нетто и брутто. Площадь нетто включает непосредственно площади, занятые сельскохозяйственными культурами. Площадь брутто - это площадь нетто и площадь, занятая под различными сооружениями.
На орошаемом участке предусматривается применение машины ДДА-100МА.
Задание: 1. разместить на плане оросительную сеть и указать все ее элементы (проектирование вести в масштабе плана 1:5000).
2. определить коэффициент земельного использования орошаемого участка.
Исходные данные:
1. Дождевальная машина ДДА-100МА.
2. Площадь орошения нетто.
3. План участка в горизонтали.
Порядок выполнения:
1. Ознакомиться со схемой полива выбранной дождевальной машины и перенести эту схему на план с учетом дорог и полезащитных лесных полос.
2. Тип оросительной сети выбрать в зависимости от типа выбранной дождевальной машины.
3. Рассчитать площадь отчуждений, площадь орошения брутто, КЗИ- коэффициент земельного использования.
Проектирование оросительной сети ведут в следующем порядке:
1. Изучают план: определяют уклоны местности на участках с различными расстояниями между горизонталями.
2. Определяют место водозабора из водоисточника и намечают место орошаемого участка как можно ближе к водоисточнику.
3. Дороги проектируют вдоль постоянных каналов и за границами полей севооборотов.
4. Лесные полосы проектируют за границами поливных участков.
5. Условными знаками на плане указывают расположение станции, магистрального трубопровода, распределительных трубопроводов, оросителей, дорог и лесополос.
6. На плане указывают основные расстояния в принятом масштабе.
Площадь нетто принимается равной площади посева (91 га). Площадь брутто- площади всей оросительной системы (т.е.площади посева и площади отчуждений (площадей, занимаемых каналами, дорогами, лесополосами)). Расчеты ведутся по таблице 10.
Таблица 10. Вычисление площади отчуждения
№ п.п |
Наименование площади |
Длина, м |
Ширина, м |
Площадь, га |
|
1 |
Площадь орошения, нетто |
1960 |
1265 |
248 |
|
2 |
Отчуждения: |
||||
2.1 |
Постоянные трубопроводы |
4410 |
3 |
1,32 |
|
2.2 |
Оросители |
6400 |
2,5 |
1,6 |
|
2.3 |
Дороги полевые |
4900 |
6 |
2,9 |
|
2.4 |
Дороги эксплуатационные |
2450 |
3,5 |
0,8 |
|
2.5 |
Лесополосы |
4900 |
20 |
9,8 |
|
3 |
Итого отчуждений |
16,4 |
|||
4 |
Площадь орошения, брутто |
264,4 |
КЗИ определяем по формуле:
КЗИ=нетто/брутто
КЗИ=248/264=0,93=93 %.
Вывод: оросительная сеть на плане масштабом 1:5000 размещена, все основные элементы указаны. Площадь орошения брутто- 264 га;
КЗИ равен 93 %. Следовательно, машина "ДДА-100МА" орошает почти всю площадь участка.
Подбор насосно-силового оборудования.
Задание:
1. Определить рабочий напор насосной станции.
2. Вычислить потребную мощность двигателя насосной станции (л.с. и кВт).
3. Определить марку используемой насосной станции.
Порядок выполнения:
1. Рабочий напор насосной станции определяется из следующего соотношения:
Н=hГ+hдл+hм.с+ hс.в,
где: hГ - геодезическая высота подъема воды, м
hдл - длина трубопровода, м
hм.с - местное сопротивление
hс.в - свободный напор, необходимый для нормальной работы дождевальных машин и установок.
2. Расчет геодезической высоты подъема воды:
hГ=(ДО+1,5)- (ДНС-3), м
где: ДО - наивысшая отметка местности на орошаемом участке;
ДНС - отметка местности в точке установки насосной станции.
hГ=(123+1,5)- (120-3)= 7,5 м.
3. Расчет потери напора по длине трубопровода:
hдл =л·, м
где: л- коэффициент гидравлического сопротивления (Дарси)
l - длина трубопровода от насосной станции до наиболее удаленной точки на оросительной системе, м
d - диаметр трубопровода, м
v - допустимая скорость воды в трубопроводе (2 м/сек)
q - сила земного притяжения (9,8 м/сек2).
4. Расчет диаметра трубопровода по формуле:
d =1,13 , м
где: Qбр - расход воды дождевальной машины с учетом КПД оросительной системы (КПД= 0,8 - открытая оросительная система; 0,9 - комбинированная и 0,95 закрытая), м3/сек.
Qбрутто=, м3/га
Qбрутто=130 л/сек /1000/0,8=0,16 м3/га
d =1,13v0,16м?/га/2 м/сек.=0,320м. d=320 мм.
5. Определение коэффициента Дарси (л).
Значение коэффициента Дарси зависит от диаметра трубы, если диаметр больше 250-300 мм, то л=0, 0142; диаметр меньше 200-250 мм, то л=0,0148.
hдл =0,0142(1475:0,320)*((2м/сек):2*9,8м/сек)=65,45*0,2040=13,1 м.
L=29,5см=1475 м.
6. Расчет потери напора на местное сопротивление:
hм.с=0,1 hдл, м
hм.с=0,1·13,1=1,31 м.
hсв=20.
Н=7,5+13,1+1,31+20=41,9 м.
6. Свободный напор зависит от типа дождевальной машины.
7. Расчет мощности двигателя:
N=K(л.с.) =134 л.с.
N=K(кВт)= 98 кВт,
где К - коэффициент запаса мощности (1,15-1,20).
y - КПД насоса (0,7-0,8).
9. На основании произведенного расчета выбираем насосную станцию. Станция должна обеспечивать орошаемый участок необходимым расходом воды и напором. Отмечаем марку и техническую характеристику насосной станции (СНП-50-80).
Вывод: рабочий напор насосной станции равен 89,803 м; потребная мощность двигателя насосной станции равна 134 л.с. и 98 кВт; марка используемой насосной станции- СНП-50-80.
6. Оценка природных условий района и разработка системы защитных лесных насаждений
Задание:
1. Дать оценку природных условий района и обоснование проектирования системы защитных лесных насаждений и подбора для них кустарниково-древесных пород.
2. Наметить систему защитных лесных насаждений в соответствии с природными условиями.
Исходные данные: метеоданные предложенного района, план масштаба 1:25000.
Порядок выполнения:
1. Географическое положение района, наименование района.
a) Зона расположения района (лесостепь, степь, сухая степь, полупустыня).
b) Общая площадь для проектирования лесополос.
2. Оценка природных условий района и обоснование проектирования системы защитных лесных насаждений.
a) Климатические условия.
Степень засушливости климата оценивается по гидрометрическому коэффициенту (ГТК), который рассчитывается как отношение годового количества осадков (мм) в величине испаряемости (мм):
ГТК=
ГТК=1-0,9 - нормальное обеспечение влагой
ГТК=0,9-0,7 - дефицит влаги
ГТК=0,7-0,5 - климат засушливый
ГТК меньше 0, 5- сильно засушливый.
Температурные условия. Количество выпадающих в год осадков (среднегодовое, максимальное, минимальное, количество осадков в вегетационный период). Характер выпадения осадков и их интенсивность влияют на развитие эрозионных процессов. При интенсивности дождя менее 5 мм и моросящем характере выпадения эрозия не происходит. Опасны осадки ливневого характера, при которых образуется поверхностный сток.
Время образования и разрушения устойчивого снежного покрова. Наличие и повторяемость засух.
Преобладающее направление ветров; скорость ветра, роза ветров.
Перечень вредоносных для сельского хозяйства климатических факторов (метелевые ветры, засуха, суховеи, ветровая и водная эрозии).
Результаты анализа климатических показателей занесены в таб.11.
Таблица 11. Климатические показатели района
Элементы климата |
Показатели |
|
Гидротермический коэффициент (ГТК) |
1мм |
|
Осадки, мм, всего: за вегетационный период |
400-500мм |
|
Характер выпадающих осадков |
Дождь, снег |
|
Преобладающее направление ветров, скорость ветра |
Ю-В |
|
Время образования и разрушения устойчивого снежного покрова |
октябрь-ноябрь; разрушение - апрель |
|
Высота снежного покрова |
10-30см |
|
Повторяемость засух и их интенсивность |
||
Общая характеристика климата (засушливость, континентальность) |
резко-континентальный |
|
Главное направление полезащитных лесополос |
Северо-запад. |
Рельеф. Общая характеристика рельефа (равнинный, расчлененный); коэффициент расчлененности местности; глубина местного базиса эрозии; наличие и количество балок, их состояние (задернённость, облесенность, размыв); крутизна и характер использования балок; наличие и количество, состояние оврагов (протяженность, быстрота их роста, чему угрожают овраги).
Результаты анализа рельефа занесены в таб.12.
Таблица 12. Анализа рельефа
Элементы рельефа |
Показатели |
|
Проектная площадь землепользования |
62562500м |
|
Глубина местного базиса эрозии |
40 |
|
Количество балок, оврагов |
2 |
|
Крутизна балок, оврагов |
1) 0,10° 2) 0,15° |
|
Длина балок, оврагов, всего |
1) 2625 2) 1875 |
|
Наличие крутосклонов, крутизна |
Водная эрозия проявляется слабо |
|
Коэффициент расчлененности |
0,0006м |
|
Общая характеристика рельефа (равнинный, расчлененный) |
Равнина |
Лесные насаждения и их площадь.
Полезащитные лесные насаждения- предназначены для защиты сельскохозяйственных культур от засух, суховеев, защита почвы от выдувания, снегозадержание, снегораспределение. Ширина 7,5-15м. основная конструкция в лесостепи, продуваемая- в степи, и на землях подверженных ветровой эрозии- ажурная.
Приовражные лесные полосы- для прекращения роста оврагов и их закрепления. Ширина 12,5-21м. проектируются возле оврагов и по обрывам берегов, ручьев, рек, водоемов.
Насаждения по дну оврагов и балок- предназначены для закрепления дна оврагов, балов и рационального использования площади. Ширина 15м, разной формы. Насаждения любой конструкции. Размещают по дну оврагов и балок.
Защитные насаждения населенных пунктов- защита населенных пунктов от сильных ветров, заносов снегом и песком. Ширина 20 м и более. Проектируется в виде 2-3 колец с разрывами между ними. Основная конструкция- плотная. Проектируется вокруг населенных пунктов или с одной их стороны.
Защитные насаждения оросительной системы- проектируется вокруг оросительных систем; конструкция плотная, ширина 20 м.
Илофильтры- защита прудов от заиления. Ширина различная (15м). основная конструкция: посадка кустов создает плотную конструкцию.
Таблица 13. Площади лесозащитных насаждений
Виды лесонасаждений |
Длина, м |
Ширина, м |
Площадь, га |
|
Общая площадь землепользования |
||||
полезащитные лесные полосы |
106000 |
10 |
106 |
|
Приовражные лесные полосы |
9875 |
20 |
19,75 |
|
Насаждения по дну оврагов |
2250 |
15 |
3,4 |
|
Защитные насаждения населенных пунктов |
4000 |
20 |
8 |
|
Защитные насаждения оросительной системы |
3500 |
20 |
7 |
|
Илофильтры |
19225 |
15 |
28,8 |
|
Итого лесонасаждений |
172,95 |
Вывод: в результате изучения природных условий района намечены мероприятия: защита почв от водной и ветровой эрозии, защита населенных пунктов от сильных ветров, заносов снегом, песком, пылью - создание полезащитных лесных полос; по моей схеме самая большая площадь у полезащитных лесных полос, затем у илофильтров; а самая маленькая у насаждения по дну оврагов.
7. Подбор пород и размещение их в защитных лесных насаждениях
Задание: в соответствии с запроектированными видами защитных лесных насаждений требуется:
1. Подобрать ассортимент древесных и кустарниковых пород для создания лесонасаждений.
2. Разработать схемы размещения пород в насаждениях.
3. Рассчитать количество и стоимость посадочного и посевного материала для создания защитных насаждений.
Сосна - широко распространена, занимает около 1/6 площади всех лесов России. Отличается нетребовательностью к почве (растет даже на песках) и засухоустойчивостью (в пределах своего ареала), морозостойкая, светолюбива, растет быстро, дает хорошую древесину. Корневая система стержневая. Лучшая порода для облесения песков лесостепной и степной зон.
Береза - различают два вида березы: бородавчатую и пушистую. По занимаемой площади береза стоит на первом месте среди лиственных пород. Малотребовательна к почве, вполне морозостойкая, светолюбива, быстрорастущая, незасухоустойчива. Прекрасная порода для создания защитных лесных насаждений (особенно полезащитных полос) и для создания озеленения в лесостепи и в северных степных районах.
Тополь - широко распространён. В защитном лесоразведении применяется ряд видов тополей. Отдельные виды их отличаются по морозостойкости, но не все характеризуются очень быстрым ростом, требовательны к влажности почвы, светолюбивы. Наиболее пригодны тополи для прудозащитных лесных полос, посадки в поймах рек, по дну балок и оврагов.
Ива - требовательна к почве и влаги, морозостойкая, светолюбива, растет быстро, пригодна для лесоразведения по берегам рек, сырых лугах, окраин болот.
Облепиха - неприхотлива к почве, засухоустойчивая и солевынослива. Светолюбива, растет быстро. Способна давать корневые отпрыски, поэтому пригодна для закрепления оврагов.
Смородина черная - требовательна к почве, средне засухоустойчивая, теневыносливая, морозостойкая, растет быстро. Применяется только в зоне лесостепи.
Исходные данные: план масштаба 1:25000.
Порядок выполнения:
1. Подбор ассортимента пород для создания запроектированных полезащитных лесных насаждений
2. Схема размещения и смешения пород в насаждениях.
Общие положения:
Применяемые в защитных лесных насаждениях породы по своему назначению разделяются на следующие группы: главные древесные, сопутствующие древесные, кустарники.
Главные породы - основа насаждения. Они предназначены обеспечить наибольшую высоту лесной полосы, ее устойчивость и долговечность. Это деревья первой величины более 20 м высотой.
Сопутствующие древесные породы- предназначены ускорить рост главных пород, обеспечить необходимую плотность полосы в верхнем ярусе. Это деревья второй и третьей величины- высота 20 м.
Кустарники применяются для затенения почвы и защиты ее от сорняков.
При подборе пород нужно придерживаться следующих положений:
1. Применяемые породы в защитных лесных насаждениях должны быть устойчивы в данных природных условиях. Их следует подбирать с учетом лесоводственно-биологических свойств.
2. Предпочтение следует отдавать быстрорастущим породам.
3. Нельзя вводить породы, способствующие развитию болезней и вредителей защищаемых культур.
Для создания запроектированных лесных насаждений рекомендуются следующие схемы размещения и смешения пород:
Полезащитные лесные полосы:
Ширина лесных полос 10 м.
Ширина междурядий 2,5 м.
Число рядов в полосе рассчитывается: (10-2*1.25/2,5)+1= 4 (n).
Схема размещения и смешения пород в четырехрядной полезащитной лесной полосе, в которой опушечные ряды состоят из сопутствующих пород, а центральная из главных.
_ ? ? _ _- облепиха
_ ? ? _ ?- береза
_ ? ? _
_ ? ? _
N=10000/2,5*10= 400 (штук в 1 ряду).
На 1 га потребуется: березы, размещенной в двух рядах (400*2)= 800 сеянцев.
Облепихи, размещенной в двух рядах (400*2)= 800 сеянцев.
На всю площадь (106 га). Березы: 800*106=84800 сеянцев; облепихи: 800*106=84800 сеянцев.
Приовражные лесные полосы:
Ширина лесных полос 20 м (а)
Ширина междурядий 2,5 м (в)
Число рядов в полосе рассчитывается: 20/2,5= 8 (n)
? _ ? ? ? ? _ ?
? _ ? ? ? ? _ ? ?- сосна
? _ ? ? ? ? _ ? _- облепиха
? _ ? ? ? ? _ ? ?- шиповник
? _ ? ? ? ? _ ?
? _ ? ? ? ? _ ?
? _ ? ? ? ? _ ?
? _ ? ? ? ? _ ?
N= 10000/ а· в =10000/2,5*20= 200 (штук в 1 ряду).
На 1 га потребуется: шиповника, размещенного в двух рядах (200*2)= 400 сеянцев; Облепихи, размещенной в двух рядах (200*2)= 400 сеянцев; сосны, размещенной в четырех рядах (200*4)= 800 сеянцев.
На всю площадь (19,75 га). сосны: 800*19,75 =15800 сеянцев; облепихи: 400*19,75 =7900 сеянцев; шиповника: 400*19,75 =7900 сеянцев.
Насаждения по дну оврагов:
Ширина лесных полос 15 м (а)
Ширина междурядий 3 м (в)
Число рядов в полосе рассчитывается: 15/3= 5 (n)
_ ? ? ? _ ?-ива
_ ? ? ? _ _-тополь
_ ? ? ? _
_ ? ? ? _
_ ? ? ? _
N=10000/3*15= 222 (штук в 1 ряду).
На 1 га потребуется: тополя, размещенного в двух рядах (222*2)= 444сеянцев; ивы, размещенной в трех рядах (222*3)= 666 сеянцев.
На всю площадь (3,4 га). тополя: 444*3,4 = 1510 сеянцев; ивы: 666*3,4 = 2264 сеянцев.
Защитные насаждения оросительных систем:
Ширина лесных полос 20 м (а)
Ширина междурядий 2,5 м (в)
Число рядов в полосе рассчитывается 20/2,5= 8 (n)
? _ ? ? ? ? _ ? ?-черная смородина
? _ ? ? ? ? _ ? ?-ива
? _ ? ? ? ? _ ? _-тополь
? _ ? ? ? ? _ ?
? _ ? ? ? ? _ ?
? _ ? ? ? ? _ ?
? _ ? ? ? ? _ ?
? _ ? ? ? ? _ ?
N=10000/2,5*20= 200 (штук в 1 ряду).
На 1 га потребуется: ивы, размещенной в двух рядах (200*2)= 400 сеянцев; черной смородины, размещенной в трех рядах (200*4)= 800 сеянцев; тополя, размещенного в трех рядах(200*2)= 400 сеянцев.
На всю площадь (7 га). ивы: 400*7=2800 сеянцев; тополя: 400*7=2800 сеянцев; черной смородины: 800*7=5600 сеянцев.
Защитные насаждения населенных пунктов:
Ширина лесных полос 20 м (а)
Ширина междурядий 2,5м (в)
Число рядов в полосе рассчитывается: 20/2,5= 8(n)
? _ _ ? ? _ _ ? ?- смородина
? _ _ ? ? _ _ ? ?- береза
? _ _ ? ? _ _ ? _- сосна
? _ _ ? ? _ _ ?
? _ _ ? ? _ _ ?
? _ _ ? ? _ _ ?
? _ _ ? ? _ _ ?
? _ _ ? ? _ _ ?
N= 10000/ а· в
N=10000/2,5*20= 200 (штук в 1 ряду).
На 1 га потребуется смородины, размещенной в двух рядах (200*2)= 400 сеянцев; березы, размещенной в двух рядах (200*2)= 400 сеянцев; сосны, размещенной в четырех рядах (200*4)= 800 сеянцев.
На всю площадь (8 га). сосны: 800*8 =6400 сеянцев; береза: 400*8 =3200 сеянцев; смородина: 400*8 =3200 сеянцев.
Илофильтры:
Ширина лесных полос 15 м (а)
Ширина междурядий 2,5м (в)
Число рядов в полосе рассчитывается: 15/2,5= 6(n)
_ _ _ _ _ _ _-кустарниковая ива
_ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _
N=10000/2,5*15= 267 (штук в 1 ряду).
На 1 га потребуется: ивы, размещенной в пяти рядах (267*6)= 1602 сеянцев.
На всю площадь (28,8 га). ивы: 1602*28,8 =46137,6 сеянцев.
Таблица 14. Потребность в посадочном, посевном материале для создания защитных лесных насаждений
Наименование породы |
Виды посадочного материала |
Схема посадки |
Площадь под одним деревом, м 2 |
Площадь посадки, га |
Количество посадочного материала, тыс. шт. |
|||
Расстояние между рядами, м |
Расстояние между деревьями в ряду |
На 1 га |
На всю площадь |
|||||
Сосна |
Семена, Сеянцы |
3,0 |
1,0 |
3,0 |
27,75 |
1600 |
44400 |
|
Береза |
Саженцы |
3,0 |
3,0 |
9,0 |
114 |
1200 |
136800 |
|
Тополь |
Сеянцы, Черенки |
3,0 |
1,5 |
4,5 |
10,4 |
844 |
8777,6 |
|
Ива |
Черенки |
2,5 |
1,0 |
2,5 |
39,2 |
2268 |
88905,6 |
|
Облепиха |
Саженцы |
2,5 |
1,5 |
3,75 |
125,75 |
1200 |
150900 |
|
Смородина |
Черенки |
2,5 |
1,0 |
2,5 |
19,75 |
400 |
7900 |
|
Шиповник |
сеянцы |
2,5 |
1,0 |
2,5 |
7 |
800 |
5600 |
Стоимость:
Сосна: 3640800 0руб.; ива:48009024 руб.; черная смородина: 672000 руб.;
Береза: 95760000 руб.; облепиха: 111666000 руб.;
Тополь: 5617664 руб.; шиповник: 711000 руб.;
Вывод: В общей сложности лесопосадки составляют 343,85 га. Наибольшую площадь лесопосадок занимает облепиха (125,75 га). Меньше всего в посадках черная смородина- 7 га.
8. Техническая эксплуатация оросительной системы и охрана окружающей среды
Основные задачи эксплуатации оросительной системы:
1. Осуществление планового водопользования в целом по системе и в отдельных хозяйствах.
2. Охрана, технический надзор за системой, осуществление текущего и капитального ремонта оросительной, коллекторно-дренажной сети и сооружений.
3. Организация правильной работы всех элементов систем в соответствии с плановыми хозяйственными зданиями и конкретными климатическими и прочими условиями данного года.
При поверхностных способах полива выполняется выравнивание поверхности поля перед севом, нарезают поливную сеть, затем временную оросительную сеть.
Нормативный срок службы внутрихозяйственных каналов 50 лет; железобетонных лотков 25 лет; гибких поливных трубопроводов 5 лет.
В практике эксплуатации ОС различают текущий (выполняется ежегодно), капитальный (1 раз в несколько лет), аварийный (в случае аварии) ремонты.
Реализация политики в области охраны окружающей среды и рационального природопользования осуществляется Департаментом по охране окружающей среды через решение основных задач, направленных на улучшение состояния окружающей среды и обеспечения здоровья населения Иркутской области.
В 2006 году продолжалось решение экологических проблем Иркутской области программным методом через реализацию природоохранных мероприятий областной государственной целевой программы "Защита окружающей среды в Иркутской области на 2006-2010годы", программные мероприятия которой носят межмуниципальный характер.
Рациональная организация хозяйства в районе предлагает охрану природных ресурсов - почвы, растительности, поверхностных и подземных вод - от истощения и загрязнения. Значительное загрязнение поверхностного стока. На территориях, где ведутся лесоразработки, в воды поступают отходы сжигания жидкого и твердого топлива, в том числе вероятное количество аэрозоля свинца от 0,1 до 0,5 т/км2. В южной сельскохозяйственной части района качество воды ухудшают хозяйственно-бытовые стоки, минеральные и органические удобрения, ядохимикаты и нефтепродукты.
Необходим строгий контроль за состоянием природной среды, разработка мер по предотвращению ухудшения ее качества. Большое значение имеет создание лесных полос по обрамлению полей, облесение оврагов для перехвата поверхностного стока и борьба с эрозией почв, правильная агротехника и высокая культура земледелия, организация комплексных природоохранных зон вдоль берегов водохранилища и его притока.
Заключение
В Заларинском районе агроландшафты занимают 18 % общей площади района. Высокое естественное плодородие почв, благоприятные тепловые условия определили структуру сельскохозяйственных угодий: около 74 % их приходится на пашню, на пастбища - 18 %, сенокосы - 9 %. Район специализируется на производстве зерна.
Для лучшего использования территории необходимо провести мелиоративные мероприятия на сумму 42358542 рублей при затратах на 1 га 9908.4 рублей.
Полив проводим с помощью дождевальной машины КИ-50 "Радуга", расход воды этой машины равен 47 м/сек, напор 45 мм вод. столба. Оросительная норма полива многолетних трав 2790 м3/га, капусты равна 2600 м3/га. Поливная норма для многолетних трав составляет 575 м3/га, а продолжительность полива 10 дней. Поливная норма для капусты 479 м3/га, а продолжительность полива 8 дней. Больше всего поливов производить в 1 декаду июня, так как именно в этот период растения нуждаются в поливе.
График полива удалось укомплектовать, поэтому используем 1 машину для полива. Площадь орошения равна 56,88 га, отчуждений 55,5 га. Коэффициент использования земли составляет 50,61 %, это значит, что земля используется не совсем продуктивно.
С учетом рабочего напора и мощности двигателя мы определили марку насосной станции (СНП-50-80).
При коэффициенте расчлененности местности равным 1,25 равнина подвержена процессам водной эрозии и опасная в эрозионном отношении. Поэтому нужно проводить противоэрозийные мероприятия.
При расчете площадей лесозащитных насаждений пришли к выводу, что общая площадь лесонасаждений составляет 242,2 га, самую большую площадь занимают полезащитные лесные полосы (147,8 га). А самую маленькую площадь занимают защитные насаждения оросительной системы(5га).
В лесных насаждения больше всего площади посадки занимает береза 1081,98 га, а наименьшую - смородина 8,5 га. Также мы использовали сосну, тополь, иву, облепиху и шиповник. Нет пород, которые бы не использовались в лесонасаждениях.
В данном районе необходима борьба с дефляцией, водной эрозией почв, повышение их плодородия, что послужит залогом получения высоких гарантированных урожаев возделываемых культур.
Список литературы
1. Колпаков В.В., Сухарев И.П. Сельскохозяйственные мелиорации. - М.: Колос, 1989. - 318 с.
2. Мелиорация / Н.С. Ерхов, А.Е. Дьяченко, Н.И. Ильин и др. - М.: Агропромиздат, 1988. - 399 с.
3. Тимофеев А.Ф. Мелиорация сельскохозяйственных земель. - М.: Колос, 1982. 240 с.
4. Справочник по землеустройству /В.М. Буленок, Ю.Н. Вагин, М.Р. Гендзюк и др., 2-е изд. перераб. И доп. - Киев: Урожай, 1983. - 288 с.
5. Павловский Е.С. Агролесомелиорация и плодородие почв. - М.: Агропромиздат, 1991. - 288 с.
6. Багров М.Н., Кружин И.П. Сельскохозяйственные мелиорации. - М, 1985. - 271 с.
7. Анучин Н.П. Лесоустройство. - М.: Экология, 1991. 440 с.
8. Колесниченко М.В. Лесомелиорация с основами лесоводства. - 2-у изд., перераб. и доп. - М.: КолосС, 1981. -335 с., ил. - (Учебники и учеб. пособия для высш. с.-х. учеб. заведений).
9. Ерхов Е.С. Сельскохозяйственная мелиорация и водоснабжение. - М.: КолосС, 1983. - 531 с., ил. - (Учебники и учеб. пособия для высш. с.-х. учеб. заведений).
10. Лесомелиорация/ Дьяченко А.Е., Брысова Л.П. и др. - М.: КолосС, 1979. - 206 с.
11. Понамаренко Е.А., Просвирнин В.Ю., Коломина Т.М. - Инженерное обустройство территории: Мелиорация и рекультивацич: Учебное пособие. - Иркутск: ИрГСХА, 2006. - 151 с.
12. Атлас Иркутска и Иркутской области/ Федеральная служба геодезии и картографии России. -М.,1997. - 47 с.
13. Инженерное обустройство территории: Мелиорация лесомелиорация: Практикум по выполнению лабораторных работ и курсового проекта. - Иркутск: ИрГСХА,2006. - 56 с.
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Характеристика природных условий Усть-Удинского района. Планирование потребных в хозяйстве мелиораций. Режим орошения сельскохозяйственных культур. Проектирование оросительной сети для полива дождеванием. Разработка систем защитных лесных насаждений.
курсовая работа [196,2 K], добавлен 16.06.2010Мелиорация - система агротехнических мероприятий, направленных на улучшение земель. Природно-климатическая характеристика Абзелиловского района Башкортостана. Характеристика дождевания; расчет режима орошения сельскохозяйственных культур в севообороте.
курсовая работа [56,5 K], добавлен 20.08.2012Организация территории орошаемого лесопитомника. Режим орошения лесных и сельскохозяйственных культур. Основные элементы оросительной системы, их размещение и создание. Проектирование пруда на местном стоке, насыпной плотины и водосбросного сооружения.
курсовая работа [187,2 K], добавлен 07.08.2013Природно-климатические условия, почвы и почвенные ресурсы Мухоршибирского района Республики Бурятия. Виды оросительных мелиораций, техника дождевания. Порядок выполнения расчетов режима орошения дождеванием. Экономическая эффективность в мелиорации.
курсовая работа [3,9 M], добавлен 19.01.2013Общая характеристика дождевания. Природно-климатические условия Мелеузовского муниципального района. Расчет режима орошения сельскохозяйственных культур в севообороте. Сроки и продолжительность поливов. Экономическое обоснование размещения полей.
курсовая работа [63,2 K], добавлен 17.08.2013Понятие о режиме орошения сельскохозяйственных культур. Проектирование внутрихозяйственной оросительной сети, мелководных лиманов непосредственного наполнения. Дорожная сеть и защитные лесные насаждения на орошаемых землях. Экологическая оценка проекта.
курсовая работа [2,2 M], добавлен 02.07.2011Экономическая эффективность различных способов полива. Элементы техники полива дождеванием. Виды машин в зависимости от характеристик насадок и аппаратов. Поливальные модули. Машины "Волжанка" и "Ока". Характеристика дальнеструйных дождевальных устройств.
презентация [911,1 K], добавлен 04.11.2013Определение запасов влаги в почве, средних дат поливов графоаналитическим способом. Проектирование сети орошаемого участка. Расчёт поливного расхода, продолжительности поливного периода, режима орошения баклажана, суммарного, подекадного водопотребления.
курсовая работа [386,9 K], добавлен 08.06.2012Обоснование целесообразности использовании оросительных мелиораций в хозяйстве. Природные условия хозяйства и орошаемого участка. Оценка качества поливной воды по ирригационному коэффициенту Стеблера. Проектирование оросительной сети в плане хозяйства.
курсовая работа [69,6 K], добавлен 12.03.2011Анализ сущности и видов сельскохозяйственных мелиораций. Сточные воды: понятие, классификация, методы и способы очистки. Деление сточных вод по агромелиоративным показателям. Схема очистки сточных вод животноводческих комплексов крупного рогатого скота.
курсовая работа [73,9 K], добавлен 11.06.2010