Obraz8

Obraz8



„Systemy nawodnień grawitacyjnych” - nawodnienie podsiąkowe

Ti =


0,61 0,30 -32,52 2-3,2 (4,8+ 4,3)


= 3,32 dni


Tabela 13


Orientacyjne wartości współczynnika ag 13

Gatunek gleby

ag = 8

Piasek luźny

0,37

Piasek słabo gliniasty

0,31

Glina lekka

0,30

Glina ciężka

0,25

13 - Somorowski Cz. 1970. Przewodnik do ćwiczeń z melioracji rolnych. Str. 64, tab. 10, SGGW Warszawa

Tabela 14

Klasy przepuszczalności gleb

Klasy przepuszczalności gleb

k

[md'1]

bardzo duża

>9,5

duża

9,5+3,0

dość duża

3,0+1,0

średnia

1,0+0,2

mała

0,2+0,05

bardzo mała

<0,05

Potrzebny dopływ jednostkowy netto w czasie trwania fazy I wynosi:

n-5 (H1 -H0) ri 4 , _1n q, =116--—-^ [l s 1 ha

ql=116.0'6103<48-4|3) = 3,20I.S-I.ha-1 3,32

natomiast dopływ jednostkowy brutto w fazie I jest w przybliżeniu równy:

qibr. =— [ls~1 ha”1]

n

gdzie:

r| - współczynnik wykorzystania wody zależny od systemu nawodnień (dla nawodnienia podsiąkowego r| = 0,7—0,8)

libr = — = 4,271 s"1- ha"1 Br' 0,75

10.2. Obliczenie czasu i niezbędnego dopływu jednostkowego w fazie II

Czas trwania fazy II wynosi:

_    n£-l(H2 -H0)    ..

T2 =-—-— [dni]

Qśr.-el

gdzie:

H2 - wartość ustalona ze schematu H2 = H - hmin., e - parowanie średnie w m d"1 (e = 0,003-0,005 m d"1),

Qśr. - średni dopływ w fazie II w m3-d"1,

Qi - dopływ na początku fazy II w m3d'\

Q2 - dopływ na końcu fazy II w m3d"\

Q2=y(Hi2-Hl) =


3,2 • (4,82 - 4,32) = 0,448 m3 • d 1 32,5

3~ ■ (4,82 - 4,52) = 0,275 m3 • d“1 32,5

= 0,448 + 0,275 =0i362m3.d-i

T2 =


0,61 0,30 32,5 (4,5 -4,3)


0,362-0,004-32,5


= 5,13 dni


36


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
Obraz0 „Systemy nawodnień grawitacyjnych” - nawodnienie podsiąkowe_Tabela 11Higrometryczne współczy
Obraz6 „Systemy nawodnień grawitacyjnych” - nawodnienie podsiąkowe Z - zapotrzebowanie wody do nawo
Obraz7 „Systemy nawodnień grawitacyjnych” - nawodnienie podsiąkowe Z przeprowadzonej analizy danych
Obraz0 „Systemy nawodnień grawitacyjnych” - nawodnienie podsiąkowe wzrostu prędkości wody w rurocią
Obraz3 „Systemy nawodnień grawitacyjnych” - nawodnienie podsiąkowe obwód zwilżony: 0 = b + 2tV1 + n
Obraz3 Polecenia: Przeczytać §§ 18—33, 69—73. Opanować pamięciowo § 29, 30, 32, 33, 71—73. Zadania:
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

więcej podobnych podstron