节水滴灌工程系统阀门设置 节水工程系统阀门设置 节水滴灌工程阀门设置 节水滴灌阀门 之前介绍组合式91视频看看簧色在国华惠州热电应用,现在介绍节水滴灌工程系统阀门设置节水滴灌工程系统干管由水源井两侧沿南北方向布置,干管上设14条分干管。分干管进入大棚内连接竖管后,各分出两条支管,支管平行分干管,沿大棚长向布置,支管4条各。垂直支管单向分出60条毛管,毛管间距为0.75m、长度为9m,滴头间距为0.4m,滴头23个。额定工作压力0.1(MPa) ,管 径12 (mm), 滴头流量3 (L/h) 。水泵选型 :流量为6.417m3/h,工作水头48.823m,选择200QJ7-65/5型潜水泵,电机功率4KW,水管直径1.5吋。 我国是缺水的农业大国,为了发展农业,提高水资源的利用率,国家进行一系列农田水利建设模式的探索。文章针对黑山县节水滴灌工程的具体情况,研究了节水滴灌工程给黑山县农业发展带来的经济效益,详细分析农业的增产原因。查找节水滴灌工程在实际生产过程中存在各种问题,并逐个加以解决,总结经验以便更好地推动和指导今后节水滴灌工程建设和基层水利建设。节水;滴灌;系统;设计 田间节水工程常规滴灌第八标段工程量清单 | | | | | | 序号 | 项 目 | 单位 | 数量 | 备注 | | 八标 | | | | | 第二部分:机电设备及安装工程 | | | | | 12-6-99系统一 | | | | 一 | 首部设备及材料 | 元 | | | 4 | DN200蜗轮蜗杆蝶阀 | 个 | 2.00 | | 5 | DN200旋启式止回阀 | 个 | 2.00 | | | 12-8-141系统一 | | | | 一 | 首部设备及材料 | | | | 4 | DN200蜗轮蜗杆蝶阀 | 个 | 4.00 | | 5 | DN200旋启式止回阀 | 个 | 2.00 | | | 12-8-141系统二 | | | | 一 | 首部设备及材料 | | | | 4 | DN200蜗轮蜗杆蝶阀 | 个 | 4.00 | | 5 | DN200旋启式止回阀 | 个 | 2.00 | | | 12-8-141系统三 | | | | 一 | 首部设备及材料 | | | | 4 | DN200蜗轮蜗杆蝶阀 | 个 | 4.00 | | 5 | DN200旋启式止回阀 | 个 | 2.00 | | | 12-14-106系统一 | | | | 一 | 首部设备及材料 | | | | 4 | DN200蜗轮蜗杆蝶阀 | 个 | 4.00 | | 5 | DN200旋启式止回阀 | 个 | 1.00 | | | 12-14-107系统一 | | | | 一 | 首部设备及材料 | | | | 4 | DN200蜗轮蜗杆蝶阀 | 个 | 2.00 | | 5 | DN200旋启式止回阀 | 个 | 2.00 | | | 12-14-108系统一 | | | | 一 | 首部设备及材料 | | | | 4 | DN200蜗轮蜗杆蝶阀 | 个 | 1.00 | | 5 | DN200旋启式止回阀 | 个 | 1.00 | | | 12-14-108系统二 | | | | 4 | DN200蜗轮蜗杆蝶阀 | 个 | 2.00 | | 5 | DN200旋启式止回阀 | 个 | 2.00 | | | 12-3-97系统一 | | | | 一 | 首部设备及材料 | | | | 4 | DN200蜗轮蜗杆蝶阀 | 个 | 2.00 | | 5 | DN200旋启式止回阀 | 个 | 2.00 | | | 12-3-98系统一 | | | | 一 | 首部设备及材料 | | | | 4 | DN200蜗轮蜗杆蝶阀 | 个 | 4.00 | | 5 | DN200旋启式止回阀 | 个 | 2.00 | | | 12-8-101-1系统一 | | | | 一 | 首部设备及材料 | | | | 4 | DN200蜗轮蜗杆蝶阀 | 个 | 4.00 | | 5 | DN200旋启式止回阀 | 个 | 2.00 | | | 12-8-101-1系统二 | | | | 一 | 首部设备及材料 | | | | 4 | DN200蜗轮蜗杆蝶阀 | 个 | 4.00 | | 5 | DN200旋启式止回阀 | 个 | 2.00 | | | 12-26-125-1系统一 | | | | 一 | 首部设备及材料 | | | | 4 | DN200蜗轮蜗杆蝶阀 | 个 | 4.00 | | 5 | DN200旋启式止回阀 | 个 | 2.00 | | | 12-26-125-2系统一 | | | | 一 | 首部设备及材料 | | | | 4 | DN200蜗轮蜗杆蝶阀 | 个 | 4.00 | | 5 | DN200旋启式止回阀 | 个 | 2.00 | | | 九标 | | | | | 12-29-128系统一 | | | | 一 | 首部设备及材料 | 元 | | | 4 | DN200蜗轮蜗杆蝶阀 | 个 | 4.00 | | 5 | DN200旋启式止回阀 | 个 | 2.00 | | | 12-29-128系统二 | | | | 一 | 首部设备及材料 | 元 | | | 4 | DN200蜗轮蜗杆蝶阀 | 个 | 4.00 | | 5 | DN200旋启式止回阀 | 个 | 2.00 | | | 12-29-130系统一 | | | | 一 | 首部设备及材料 | 元 | | | 4 | DN200蜗轮蜗杆蝶阀 | 个 | 4.00 | | 5 | DN200旋启式止回阀 | 个 | 2.00 | | | 12-29-130系统二 | | | | 一 | 首部设备及材料 | 元 | | | 4 | DN200蜗轮蜗杆蝶阀 | 个 | 4.00 | | 5 | DN200旋启式止回阀 | 个 | 2.00 | | | 12-29-131系统一 | | | | 一 | 首部设备及材料 | 元 | | | 4 | DN200蜗轮蜗杆蝶阀 | 个 | 4.00 | | 5 | DN200旋启式止回阀 | 个 | 2.00 | | | 12-29-131系统二 | | | | 一 | 首部设备及材料 | 元 | | | 4 | DN200蜗轮蜗杆蝶阀 | 个 | 2.00 | | 5 | DN200旋启式止回阀 | 个 | 1.00 | | | 12-24-123系统一 | | | | 一 | 首部设备及材料 | 元 | | | 4 | DN200蜗轮蜗杆蝶阀 | 个 | 4.00 | | 5 | DN200旋启式止回阀 | 个 | 2.00 | | | 12-24-123系统二 | | | | 一 | 首部设备及材料 | 元 | | | 4 | DN200蜗轮蜗杆蝶阀 | 个 | 4.00 | | 5 | DN200旋启式止回阀 | 个 | 2.00 | | | 12-30-140系统一 | | | | 一 | 首部设备及材料 | 元 | | | 4 | DN200蜗轮蜗杆蝶阀 | 个 | 4.00 | | 5 | DN200旋启式止回阀 | 个 | 2.00 | | | 12-30-140系统二 | | | | 一 | 首部设备及材料 | 元 | | | 4 | DN200蜗轮蜗杆蝶阀 | 个 | 4.00 | | 5 | DN200旋启式止回阀 | 个 | 2.00 | | | 12-30-139系统一 | | | | 一 | 首部设备及材料 | 元 | | | 4 | DN200蜗轮蜗杆蝶阀 | 个 | 4.00 | | 5 | DN200旋启式止回阀 | 个 | 2.00 | | | 12-30-144系统一 | | | | 一 | 首部设备及材料 | 元 | | | 4 | DN200蜗轮蜗杆蝶阀 | 个 | 4.00 | | 5 | DN200旋启式止回阀 | 个 | 1.00 | | | 12-30-145系统一 | | | | 一 | 首部设备及材料 | 元 | | | 4 | DN200蜗轮蜗杆蝶阀 | 个 | 4.00 | | 5 | DN200旋启式止回阀 | 个 | 1.00 | | | 12-30-145系统二 | | | | 一 | 首部设备及材料 | 元 | | | 4 | DN200蜗轮蜗杆蝶阀 | 个 | 4.00 | | 5 | DN200旋启式止回阀 | 个 | 1.00 | | | 12-30-136系统一 | | | | 一 | 首部设备及材料 | 元 | | | 4 | DN200蜗轮蜗杆蝶阀 | 个 | 4.00 | | 5 | DN200旋启式止回阀 | 个 | 2.00 | | | 12-30-137系统一 | | | | 一 | 首部设备及材料 | 元 | | | 4 | DN200蜗轮蜗杆蝶阀 | 个 | 4.00 | | 5 | DN200旋启式止回阀 | 个 | 2.00 | |
1. 节水滴灌工程系统阀门设置工程概况 (1)项目区内共有人口2670人,其中农业人口2580人,劳动力801人,土地面积0.85万亩,耕地面积0.64万亩,耕地主要以玉米、高梁等为主。经济收入以农业为主,农业年产值260万元,人均收入1980元。 (2)项目区属温带大陆性季风气候,四季分明,多年平均降雨量489.5mm,多年平均蒸发量1900mm,年平均气温7.9℃。年高气温24.1℃(七月份平均)年低气温-10.7℃(一月份平均),大风力9级,风速4.3m/s,无霜期165天,多年平均日照数2782.1小时,大冻土深1.78m。 2. 工程布置 节水滴灌工程系统干管由水源井两侧沿南北方向布置,干管上设14条分干管。分干管进入棚内连接竖管后,沿北侧墙根布置,在1/4m和3/4m处,各分出两条支管,支管平行分干管,沿大棚长向布置,支管4条各1/4棚长。垂直支管单向分出60条毛管,毛管间距为0.75m、长度为9m,每条滴灌带毛管上滴头间距为0.4m,布置滴头23个。 注水阀的工作原理及用于闭式循环系统中,起到以下作用: 1:自动补水阀带有减压稳压装置,压力值可配合压力表进行调节并自动维持调节后系统压力;当系统压力降低时,自动打开注水,到达设定压力时自动关闭,避免水压过高损坏系统设备. 2:防止系统水回流;自动补水阀带有止回阀,防止系统水在补水水压降低或停止时回流. 3:手动截止;为便于维修系统设备,自动补水阀配备手动截止阀,可关闭补水水源全自动节水阀门的简单介绍 1停水时水忘记关闭,来水后阀门自动关闭; 2回来将水关闭后阀门自动打开; 3下游管网爆裂,上游阀门自动关闭; 4流量设定,超流量阀门自动关闭; 应用范围:(一切流体管网) 城市供水,供暖,  全自动节水阀门的详细信息 1 停水时水忘记关闭,来水后阀门自动 关闭;
2 回来将水关闭后阀门自动打开; 3 下游管网爆裂,上游阀门自动关闭; 4 流量设定,超流量阀门自动关闭; 应用范围:(一切流体管网) 城市供水,供暖,宾馆空调冷冻冷却系统管网,家庭水管网,农村农田灌溉; 水利系统管网;石油系统输油管网等等。,阀门供求,阀门工作原理等内容。  3. 灌溉制度 3.1 灌水定额。 大棚内种植型式是畦田耕作,畦宽0.75m,畦高0.3m,畦间距0.75m,畦上栽植两行蔬菜间距0.6m,蔬菜株距0.4m,则株行距按0.75×0.4m计算,设计湿润层深度按Z=0.3m计,土壤容重为γ=1.45g/cm3,灌溉水利用系数为η=0.90,设计湿润比为P=50%,土壤湿度上下限分别按土壤田间持水率90%和60%计,土壤田间持水率为22%,则max=1980, min=1320,按(1)式计算: m=0.1γzP(max-min)/η (1) 经计算灌水定额m=16mm。 3.2 一次灌水工作时间。 一次灌水工作时间t应按(2)式计算: t=mSeS1/ηq (2) 式中: m——设计灌水定额,m=16mm; Se——滴头间距,Se=0.4m; S1——毛管间距,S1=0.75m; η——灌溉水利用系数,η=0.90; q——滴头流量,q=3L/h; 经计算一次灌水时间t=2小时。 3.3 灌水周期。 灌水周期T应按(3)式计算: T=m/Ea (3) 式中: m——灌水定额,m=16mm; Ea——耗水强度,按大棚蔬菜耗水强度低限值计取,Ea=4mm; 则灌水周期T=4天。 3.4 系统工作制度。 允许的多轮灌组数目按下式计算: Nmax=C·T/nt 式中:N——允许的轮灌组数目 C——设计系统工作小时数 (h)C=14h T——设计灌水周期 (d)T=4d t——一次灌水延续时间 (h)t=2h n——一条毛管在所辖区移动次数 Nmax=14×4/(1×2)=28(组) 灌区内有14栋暖棚,因此确定系统的工作制度为干管路分7组轮灌,棚内分4组,共28个轮灌组。整个灌区共布置2412条毛管路,根据允许的轮灌组数确定同时工作的平均毛管数小为87条。这种布置方案方便管理、节省投资并可以保证灌溉均匀。14栋棚规格差异很大,分组原则为同时工作的2条支管路上的毛管数之和接近平均值,以使水泵稳定、的运行。 4. 滴灌系统设计 根据地势及大棚的规格有差异,选取距离水源井远且面积大的14号棚作典型设计。14号棚种植面积为长×宽=180×9.2m,约折合2.5亩。
 一、阀门的分类
1、按按用途和作用分类 <>上海91视频色下载APP阀门有限公司主营阀门有:91视频看看簧色(组合式91视频看看簧色,可调式91视频看看簧色,自力式91视频看看簧色截断阀类 主要用于截断或接通介质流。包括闸阀、截止阀、隔膜阀、球阀、旋塞阀、 碟阀、柱塞阀、球塞阀、针型仪表阀等。 <>调节阀类 主要用于调节介质的流量、压力等。包括调节阀、节流阀、91视频看看簧色等。 <>止回阀类 用于阻止介质倒流。包括各种结构的止回阀。 <>分流阀类 用于分离、分配或混合介质。包括各种结构的分配阀和疏水阀等。 <>安全阀类 用于介质超压时的安全保护。包括各种类型的安全阀。 2、按主要参数分类 (一) 按压力分类 <>真空阀 工作压力低于标准大气压的阀门。 <>低压阀 公称压力PN 小于1.6MPa的阀门。 <>中压阀 公称压力PN 2.5~6.4MPa的阀门。 <>高压阀 公称压力PN10.0~80.0MPa的阀门。 <>超高压阀 公称压力PN大于100MPa的阀门。 (二) 按介质温度分类 <>高温阀 t 大于450'C的阀门。 <>中温阀 120 'C小于 t 小于450 'C的阀门。 <>常温阀 -40 'C小于 t 小于120 'C的阀门。 <>低温阀 -100 'C小于 t 小于-40 'C的阀门。 <>超低温阀 t 小于-100 'C的阀门。 (三) 按阀体材料分类 <>非金属材料阀门:如陶瓷阀门、玻璃钢阀门、塑料阀门。 <>金属材料阀门:如铜合金阀门、铝合金阀门、铅合金阀门、钛合金阀门、蒙乃尔合金阀门 铸铁阀门、碳钢阀门、铸钢阀门、低合金钢阀门、高合金钢阀门。 <>金属阀体衬里阀门:如衬铅阀门、衬塑料阀门、衬搪瓷阀门。 3、通用分类法 <>这种分类方法既按原理、作用又按结构划分,是目前、常用的分类方法。一般分 闸阀、截止阀、节流阀、仪表阀、柱塞阀、隔膜阀、旋塞阀、球阀、蝶阀、止回阀、91视频看看簧色 安全阀、疏水阀、调节阀、底阀、过滤器、排污阀等。 
二、如何选用阀门 阀门的选用,我个人认为,宁可管次点,阀门一定要好,跑、冒、滴、漏,常常与管件和阀门有关。 选用阀门时: 1、91视频看看簧色,平衡阀等必须加旁通; 2、全开全闭谁用球阀、闸阀; 3、尽量少用截止阀; 4、阀门的阻力计算应当引起注意; 、电动阀一定要选好的。 A、按介质通断性质选用阀门 4.1 灌水器的选择。 根据本小区的土壤条件和所种的作物为经济作物,所选迷宫式滴灌带,灌水器性能参数如下: 额定工作压力0.1(MPa) ,管 径12 (mm), 滴头流量3 (L/h) ,滴头间距0.4 (m) 。 4.2 管网设计名。 采取枝状管网,供水干管路采用P340塑料管,埋于地下1.5m,分干管在棚内首段连接竖管,在棚纵向1/4和3/4处分别连接支管。出水竖管由两部分组成,下部仍为P340塑料管,高0.5m,上部铁管高1.8m,使出水口高出地面0.8m,便于滴灌系统过滤器、施肥罐等安装检修。支管为PE管,利用承插式旁通与PE滴灌带连接。 4.2.1 选径。 根据公式d=1.13(Q/v)0.5计算 式中:d——管内径,m Q——管内流量,m3/s Q毛=滴头流量×毛管上滴头个数,Q毛=0.003×23=0.069m3/h Q支=∑Q毛=0.069×60=4.14m3/h=0.00115m3/s Q分干=Q支=0.00115m3/s, Q干=∑Q毛=0.069m3/h×93条=6.417m3/h=0.00178m3/s, v——经济流速,1.0~1.5 m/s,取v=1.3m/s 计算得d干=0.0418m=41.8mm,d分干=d支=0.0336=33.6mm 选择公称外径d干=50mm,d分干=d支=40mm 4.2.2 极限孔数计算。 分干管进入大棚顺北侧墙根布置,至大棚90m和135m处,各分出两条支管,支管平行分干管,沿大棚长向布置,支管四条各45m;毛管沿大棚短向布置,每条支管设毛管60条,共设毛管240条各9m。 根据实践经验棚内滴灌带短向布置不必考虑极限孔数,按下式计算滴灌毛管的极限孔数。 Nm=INT(5.446[Δh2]d4.75/KSqd1.75)0.364计算。 4.2.3 干管。 干管采用50P340管,埋于地下1.5m,由水源井至大棚分出14条分干管。分干管在每个大棚处利用40×50×40变径三通与干管连接。分干管顺大棚北侧墙根布置,在棚内首端连接竖管作为出水口,在大棚1/4和3/4处,分别接40等径三通和4090°弯头,然后分别用短接头接40×40×40等径三通,接40PE支管。 4.2.4 支管。 沿大棚长向过道布置,采用40PE管,每条支管上接60根12PE毛管。支管与毛管采用承插旁通连接,在支管末端设40死堵。 4.2.5 毛管。 毛管采用12PE管,为减少毛管上分流孔水头偏差,采用短管滴灌形式,沿大棚宽向 结合作物株行距布置,毛管间距为0.75m,滴头间距为0.4m。在毛管末端设12PE死堵。 4.2.6 滴头。 因温室大棚较长,滴头较多,为降低工程造价,在满足各类蔬菜需水量要求的情况下,配置抗阻塞的孔口式滴头,滴头间距为0.4m。 4.3 管网水力计算。 4.3.1 毛管水力计算。 毛管设计进口水头按(4)式计算: h0=hd+Khf (4) 式中 h0——设计毛管进口水头(m); hd——滴头设计水头,hd=10m; K——水头损失扩大系数,取K=1.1; hf——毛管沿程水头损失按5)式计算; hf=(fSqdm/db)[(N+0.48)m+1/(m+1)-(Nm(1-S0/S))] (5) f——水头损失计算的函数,取f=0.6; m——水头损失计算的指数,取m=1.7; b——水头损失计算的指数,取b=4.7; S——毛管上分流孔间距,S=0.4m; qd——毛管上单孔设计流量,qd=3L/h; d——毛管内径,d=12mm; N——分流孔总数,N=23; S0——毛管进口至*个分流孔的间距,S0=0.2m; 经计算,hf毛=0.023m,h0毛=10.025m。 4.3.2 支管水力计算。 按(4)和(5)式计算,式中:hd=10.025m、qd=69L/h、d=35.8mm、N=60、S0=0.375m,S=0.75m,其它符号意义相同,经计算支管沿程水头损失hf支=0.700m,支管进口水头h0支=10.795m。 4.3.3 干管水力计算。 选择干管进口至分干管末端后一个出水口,管线长进行计算。按(6)式计算: hf=fLQm/db (6) f——沿程水头损失系数,硬塑料管f=94800,铸铁管f=625000; L——管路长度,m; Q——管内设计流量,m3/h; d——管内径,mm; m——水头损失计算指数,m=1.77; b——水头损失计算指数,b=4.77; 干管hf=94800×120×6.4171.77/44.44.77=4.24m 分干管hf=94800×140×4.141.77/35.84.77=6.35 竖管hf=625000×2.3×4.141.9/35.85.1=0.25m 4.3.4 系统工作水头。 H=hd+∑hf+hj+hsg+△Z (7) 式中 H——干管设计进口水头; hd——分干管末端工作水头,hd=h0支=10.795m; ∑hf——沿程水头损失,∑hf=4.24+6.35+0.25=10.84m; hj——局部水头损失,取hj=20%∑hf=2.168m; hsg——施肥罐、过滤器的水头损失,hsg=1.5m; △Z——典型点与动水位高差,△Z=100.16-76.64=23.52m。 经计算H=10.795+10.84+2.168+1.5+23.52=48.823m。  4.4 首部枢纽。 4.4.1 过滤设施。 灌溉水源为地下水,腐化物较少,为防止水泥沙等杂质堵塞管路和滴头,故在棚内出水口上设40×120目筛网过滤器。蜗轮蜗杆传动装置的特点 1.蜗轮蜗杆传动装置可以得到很大的传动比,比交错轴斜齿轮机构紧凑。 2.两轮啮合齿面间为线接触,其承载能力大大高于交错轴斜齿轮机构。 3.宏邦生产的蜗杆传动相当于螺旋传动,故传动平稳、噪音很小,常用于球阀、蝶阀、旋塞阀等阀门驱动装置配套。 4.蜗轮蜗杆传动装置具有自锁性。当蜗杆的导程角小于啮合轮齿间的当量摩擦角时,机构具有自锁性,可实现反向自锁,即只能由蜗杆带动蜗轮,而不能由蜗轮带动蜗杆。如在起重机械中使用的自锁蜗杆机构,其反向自锁性可起安全保护作用。 5.传动效率较低,磨损较严重。蜗轮蜗杆啮合传动时,啮合轮齿间的相对滑动速度大,故摩擦损耗大、效率低。另一方面,相对滑动速度大使齿面磨损严重、发热严重,为了散热和减小磨损,常采用价格较为昂贵的减摩性与抗磨性较好的材料及良好的润滑装置,因而成本较高。 4.4.2 施肥设施。 结合滴灌时施肥和,在棚内首部设置10L注塞式施肥罐。部分回转型阀门手动装置产品是一种90°回转型驱动装置,适用于稍大口径的球阀、蝶阀、旋塞阀等阀门配套驱动装置。特殊型可输出360°转角。双级蜗轮箱通常增设一级蜗轮减速机构,为双级传动,以减少手动操作力。 双级蜗轮箱产品照片 双级蜗轮箱双级蜗轮箱 双级蜗轮箱产品是一种90°回转型驱动装置,适用于球阀、蝶阀、旋塞阀等类型的阀门。特殊型双级蜗轮箱可输出360°转角。双级蜗轮箱产品共有12个型号。通常增设一级蜗轮减速机构。为又级传动,以减少手动操作力。
 4.4.3 控制设施。 本系统通过阀门来控制系统压力和流量,在水泵出口和施肥罐处各安装塑料阀门,以便控制流量和肥料的施用量。 与本产品相关论文:200X先导隔膜式水用91视频看看簧色安装要求
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