Obraz0

Obraz0



„Systemy nawodnień grawitacyjnych” - nawodnienie podsiąkowe_

Tabela 11

Higrometryczne współczynniki parowania ((3) w mm na dobę i 1 hPa niedosytu wilgotności powietrza dla łąk za okres jednego 1

Gleba

Poziom

wody

grun

towej

[cm]

Współczynnik parowania (6) przy plonie siana w T ha'1

dar

nina

1

2

3

4

5

6

7

8

Torf niski turzycowo trzcino-

wy, średnio rozłożony, o malej popielności (do 15%) i małej masie obj. warstwy wierzchniej (do 200 g-dcrn^), podsiąkanie do warstwy

25

0,65

0,83

0,91

0,97

1,02

1,06

1,10

1,14

1,17

50

0,53

0,68

0,75

0,80

0,84

0,87

0,91

0,94

0,97

75

0,44

0,57

0,62

0,66

0,69

0,72

0,75

0,77

0,80

murszenia b. słaby

100

0,36

0,46

0,51

0,54

0,57

0,59

0,62

0,64

0,66

Torf niski namulony, rozpylony, popielność ponad 20%, masa obj. warstwy wierzchniej 200-400 g-dcm3, podsiąkanie słabe, proces murszenia zaawansowany

25

0,38

0,48

0,54

0,59

0,64

0,68

0,72

0,76

0,79

50

0,32

0,41

0,47

0,51

0,55

0,59

0,62

0,65

0,68

75

0,28

0,36

0,40

0,44

0,47

0,50

0,53

0,56

0,59

100

0,24

0,31

0,35

0,38

0,41

0,43

0,46

0,48

0,50

Torf niski namulony, rozpylo-ny, popielność ponad 20%, ciężar obj. warstwy wierzchniej 400-500 g-dcm3, podsiąkanie utrudnione, proces murszenia bardzo zaawan-sowany

25

0,33

0,42

0,47

0,51

0,55

0,59

0,63

0,66

0,69

50

0,29

0,37

0,41

0,45

0,49

0,52

0,55

0,58

0,61

75

0,25

0,32

0,36

0,40

0,43

0,46

0,49

0,51

0,53

100

0,22

0,29

0,32

0,35

0,38

0,41

0,43

0,45

0,47

Mada ciężka wiślana, głęboka, o zawartości 60% części spławiał-nych (< 0,01 mm)

25

0,35

0,47

0,53

0,59

0,64

0,69

0,73

0,77

0,81

50

0,33

0,44

0,51

0,56

0,61

0,65

0,69

0,73

0,77

75

0,32

0,42

0,48

0,53

0,58

0,62

0,66

0,70

0,73

100

0,30

0,40

0,46

0,51

0,55

0,59

0,63

0,67

0,70

125

0,29

0,38

0,44

0,48

0,52

0,56

0,60

0,63

0,66

Lekka gleba piaszczysta, (90

% piasku 0,1 - 1,0 mm), warstwa próchniczna około 10 -15 cm

25

0,37

0,48

0,55

0,61

0,66

0,71

0,75

0,79

0,83

50

0,31

0,41

0,46

0,51

0,55

0,59

0,63

0,69

0,70

75

0,26

0,34

0,39

0,43

0,47

0,50

0,53

0,56

0,59

100

0,22

0,29

0,33

0,36

0,39

0,42

0,45

0,47

0,49

6.3. metodą termicznego współczynnika parowania wg Szarowa

Es=a X* Imm]

gdzie:

a - termiczny współczynnik parowania [mmd'10C '1], zależy od rodzaju gleby i jej uwilgotnienia oraz wysokości plonu - obliczany ze wzoru wzoru a = p • z,

z - stosunek sumy niedosytów wilgotności powietrza do sumy średnich dobowych temperatur powietrza - wartość przyjmowana z tabeli 12,

Et- suma średnich dobowych temperatur powietrza [°C] za rozpatrywany okres.

6.3.1. dla I pokosu

[mm]


Es, — G| • ^ t|

blp    'p —' 'p

Zt,p = 30 • t,v + 31 ■ tv + 15 ■ tv, = 30 • 7,3 + 31 • 12,3 + 15 • 16,4 = 846,3 °C

Z|P = 0,35 - przyjęto dla I pokosu i sumy średnich dobowych temperatur powietrza równych 846,3 °C.

atp = pip • Z|P = 0,69 • 0,35 = 0,24 mm • 1°C '1

ES[p =0,24 846,3 = 203,1 = 203 mm

6.3.2. dla II pokosu

Esp =% Etllp [mm]

It,ip = 15 ■ tVi + 31 • tvn + 31 • tvm = 15 ■ 16,4 + 31 ■ 17,7 + 31 • 16,8 = 1315,5 °C

Z|P = 0,26 - przyjęto dla II pokosu i sumy średnich dobowych temperatur powietrza równych 1315,5 °C

0Ł||P = pnp • z„p = 0,61 • 0,25 = 0,15 mm • 1°C 1

Es    =0,15-1315,1 = 197,3 = 197 mm

"p

20

1

- Ostromęcki J. 1973. Podstawy melioracji nawadniających, str. 308-309, tab. IV.11, PWN


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Obraz3 „Systemy nawodnień grawitacyjnych” - nawodnienie podsiąkowe 26
Obraz0 „Systemy nawodnień grawitacyjnych” - nawodnienie podsiąkowe wzrostu prędkości wody w rurocią
Obraz5 _„Systemy nawodnień grawitacyjnych” - nawodnienie podsiąkowe12.3. kubatura wykopu rowów
Obraz6 „Systemy nawodnień grawitacyjnych” - nawodnienie podsiąkowe Z - zapotrzebowanie wody do nawo
Obraz7 „Systemy nawodnień grawitacyjnych” - nawodnienie podsiąkowe Z przeprowadzonej analizy danych
Obraz8 „Systemy nawodnień grawitacyjnych” - nawodnienie podsiąkowe Ti = 0,61 0,30 -32,52 2-3,2 (4,8
Obraz0 „Systemy nawodnień grawitacyjnych” - nawodnienie podsiąkowe wzrostu prędkości wody w rurocią
Obraz3 „Systemy nawodnień grawitacyjnych” - nawodnienie podsiąkowe obwód zwilżony: 0 = b + 2tV1 + n
Obraz3 .Systemy nawodnień grawitacyjnych” - nawodnienie podsiąkowe obwód zwilżony: 0 = b + 2t/1 + n
Obraz4 .Systemy nawodnień grawitacyjnych” - nawodnienie podsiąkowe przekształcając powyższy wzór
Obraz1 ,Systemy nawodnień grawitacyjnych” - nawodnienie podsiąkoweTabela 12 Stosunek (z) sum niedos
Obraz2 ,Systemy nawodnień grawitacyjnych” - nawodnienie podsiąkoweE
Obraz4 .Systemy nawodnień grawitacyjnych” - nawodnienie podsiąkowe
Obraz5 Systemy nawodnień grawitacyjnych” - nawodnienie podsiąkowe 8. Obliczenie zapotrzebowania wod
Obraz9 ,Systemy nawodnień grawitacyjnych" - nawodnienie podsiąkowe Potrzebny dopływ jednostkow
Obraz1 .Systemy nawodnień grawitacyjnych” - nawodnienie podsiąkoweF-™Ud-M tm] 4    M

więcej podobnych podstron