4.6. Гидравлический расчет коллектора.

Расчетный расход в коллекторе определили по формуле:

Qкол. = qF + S qnFn

где: q - расчетный модуль дренажного стока, л/га, q=0.5л/с га;

F - площадь водосбора, F=65га;

qn - расчетный модуль поверхностных вод, л/с га;

Fn - площадь водосбора поверхностных вод, обслуживаемая

колодцами-поглотителями, га, Fn = 10га.

Объем надмерзлотной воды в пахотном слое, подлежащей удалению в течение расчетного периода /= 20 сут./ , определяется по формуле:

V = (m hn х 103 + р - е ),

Рассматривая поглотительные колодцы как систему вертикальных скважин при установившемся режиме фильтрации воды из пахотного слоя, средний приток надмерзлотных вод к колодцу-поглотителю / м3/сут / за расчетный период можно определить по формуле Дюпюи:

 pКn(Н2 - h2)

Q = ln R

r0

где: Кn - коэффициент фильтрации пахотного слоя, м/сут;

Н - действующий напор над колодцем-поглотителем

/над кровлей мерзлоты/, принимается 0,6 hn / hn -

мощность оттаявшего пахотного слоя /, м;

R - радиус слияния колодца-поглотителя, м;

r0 - приведенный радиус колодца-поглотителя, м;

hо - слой воды на «пороге перетока» в колодец-поглотитель

/в нашем случае можно принять нулю/, м.

Принимая длину колодца-поглотителя равной 2м и ширину: h=0,5м, найдем значение приведенного радиуса:

b + h' 2 + 0.5

r0 = П 3,14 = 0,8 м

с учетом допущений / hо = 0, H = 0.6hn R = 3r0 /:

 pKП h2П 3,14 1,81 /0,5/2

Q = 0.36 Х 1,25 = 0,36 1,25 2,4 = 0,46 м3/сут

 460 30

QКОЛ = 0,5 65 + 86400 = 32,5 + 0,16 = 32,66 л/сек

Для коллекторов из пластмассовых труб во избежание размыва грунта у водоприемных отверстий максимальная скорость воды должна быть не более 1,5 м/с.

Скорость течения воды в коллекторах при пропуске расчетных расходов и полном заполнении их водой следует принимать не менее 0,3 м/с.

Таким образом площадь сечения коллектора будет:

 Q 32.66

W = V = 15 = 2,177 дм2 = 217,7 см2

Для пропуска расчетного расхода принимаем трубу диаметром 20 см.

4.7. Проверка работы закрытого дренажа и коллектора в период

снеготаяния.

1. Расчет коэффициента фильтрации засыпки из крупнозернистого песка в мерзлом состоянии выполнен по формуле А.И.Климко, В.И.Штылова /Методические указания по проектированию засыпок закрытых дренажей в зоне сезонного промерзания Л.,1980г/:

Км = Ко

где: Wс - содержание прочносвязанной влаги в почвогрунте по массе,

за которую принимается влажность, соответствующая коли-

честву незамерзшей воды в грунте при температуре воды -8С

/примерно соответствует максимальной молекулярной вла-

гоемкости/; h - m

i - объемная льдистость i = i0 + i¢ (i = 0,917 , где h - объёмная пористость, m - коэффициент водоотдачи;

/0,458 l0 + 0.175¡0 + 1,013 Wm/t  ,

i¢ = 73,2

где t - абсолютная величина средней отрицательной температуры

мерзлого слоя грунта;

¡0 - объемная масса грунта в сухом состоянии, г/см3;

Wm - содержание в массе в мерзлом грунте незамерзшей воды

при 00 С, в долях.

По кривой гранулометрического состава крупнозернистого песка определяем: d10 = 0,035 см; d17 = 0,041 см; d60 = 0,058 см; h = ------ = 1,66. Пористость 0,39; i0 = 1,65 т/м3; коэффициент водоотдачи - 0,01; минимальная температура мёрзлой засыпки в момент инфильтрации талых вод - 8оС /t = 8/;

 0,39 - 0,01

iо = 0,917 = 0,414

i¢ = 5 х 10-3 8 = 0,4 Кm

По графику при i = 0,913, n = 0,39 и h 1,66 находим a17 = 4,8 х 10-3. Таким образом Км = 0,7 м/сут.

2. Расчет времени оттаивания грунта до верха хорошо фильтрующей засыпки по формуле:

4lT2E E + 0,5Cг Br  ,

h = Cг t Cг b E

где: lT - коэффициент теплопроводности грунта в талом состоянии,

кДж/м сут град;

Сг - теплоемкость талого грунта, отнесенная к единице объема;

кДж/м3 град;

t - время, сут;

b - тангенс угла наклона осредняющей прямой

хода среднесуточных температур поверхности грунта, град/сут

/для Тюменского р-на b = 0,21/

Исходные данные: грунт - суглинок. Объемная масса 1450 кг/м3, объемная льдистость грунта - i = 0,4; пористость - n = 0,45; общая влажность грунта - W = 29%; D = 334 кДж/кг; ¡л = 917 кг/м3.

Теплоемкость суглинка в сухом состоянии:

Cг = ¡оск + Св W/ = 1450 /0,837 + 4,21 0,29/= 2980 кДЖ/м3

По рис. 7 для ¡о = 1,45 т/м3 и W = 29% определим lТ = 110,6 кДж/м сут град.

Сг  2980

а = 4 lт = 4 110,6 = 6,75; Е = i х D х ¡л = 0,4 х 334 х 917 = 122500 кДж/м3

2Е  2 122500

Р = Сг = 2980 0,21 = 390.

По графику рис.6 с учетом слоя оттаивания /h = 0,35 м/, величины параметров Р = 390 и а = 6,75 определен срок оттаивания, который составил t = 16,8 сут. Таким образом, средний срок оттаивания льдонасыщенной засыпки из перемещенного грунта - конец первой декады мая. С этого момента времени предлагаемая конструкция засыпки закрытого дренажа обеспечит эффективное осушение пахотного слоя независимо от времени полного оттаивания грунта засыпки и междренья.


Информация о работе «Ремонт оросительной системы»
Раздел: Ботаника и сельское хозяйство
Количество знаков с пробелами: 104735
Количество таблиц: 20
Количество изображений: 0

Похожие работы

Скачать
166768
35
1

... мощность разрабатываемых пластов; угол падения (залегания) угольных пластов; строение пластов; крепость и вязкость угля; обводненность месторождений и т.д. Системой разработки данного выемочного поля является технология отработки пласта по простиранию длинными столбами. Система разработки длинными столбами отличается независимым ведением подготовительных и очистных работ. К началу очистной ...

Скачать
23107
14
0

... положение дел в этом направлении несколько ухудшилось из–за отсутствия оборудования на мелиоративных скважинах. Из 1106 мелиоративных скважин в настоящее время работает около 300. Одним из высокоэффективных приемов сохранения и улучшения ме­лиоративного состояния орошаемых земель является сокращение ороси­тельных норм и рационального использования водных ресурсов, для чего необходим комплексный ...

Скачать
35646
26
0

... За материальный ущерб, причинённый колхозу в результате неправильного руководства. Раздел 7. Расчёт экономической эффективности совершенствования управления. Исходная таблица экономической эффективности совершенствования управления. Показатели Годы 00 01 Отклонения Базовый После соверш. Стоимость валовой проду

Скачать
93771
4
15

... ). 1.5.7 Теплоутилизаторы При проектировании вентиляции и кондиционирования для экономии тепла и холода целесообразно использовать тепловые вторичные энергетические ресурсы, такие как: • тепло воздуха, удаляемого системами общеобменной вентиляции кондиционирования воздуха и местных отсосов, когда рециркуляция воздуха недопустима; • тепло и холод технологических установок, пригодные для ...

0 комментариев


Наверх