„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=116.0'610’3<4’8-4|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
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
0,61 0,30 32,5 (4,5 -4,3)
0,362-0,004-32,5
= 5,13 dni
36