96457

96457



-    kąt nachylenia osi dyszy do poziomu

-    nachylenie deszczowanego terenu

-    prędkość wiatru podczas pracy zraszacza

Metody doboru zraszaczy.

Dobierając parametry zraszacza bierzemy głównie pod uwagę: -ciśnienie robocze-zasięg zraszacza; -intensywność opadu-ustawienie zraszacza; -wydatek zraszacza. Na dobór zraszaczy mają wpływ między innymi: -rodzaj upraw lub użytków; -rodzaj gleby i jej właśc. fizykowodne; - prędkość wiatrów w danym rejonie oraz przewidywana liczba godzin deszczowania w ciągu doby; - warunki techniczne, ukształtowanie powierzchni nawadnianej; -wielkość ciśnienia jakim rozporządzamy w sieci rurociągów. W przypadku zraszaczy o działaniu ciągłym, przy których opad pada bez przerwy na pow. znajdującą się w ich zasięgu:

i<=0,7Wm

Wm - miarodajna prędkość wsiąkania wody

Przy zraszaczach obrotowych, które podają wodę na wycinek powierzchni z przerwami podstawą wyboru jest chwilowa rzeczywista intensywność opadu:

iO< = 5Wm lub Wm = >0,2i0

10- chwilowa rzeczywista intensywność opadu w mm/sek Kryteria doboru zraszacza

O wyborze najwłaściwszych dla danych warunków zraszaczy powinna decydować szczegółowa analiza następujących elementów przyrodniczo - klimatycznych i techniczno -organizacyjnych:

a)    Rodzaj upraw lub użytków (im delikatniejsze i płycej korzeniące się rośliny, tym mniej intensywny i bardziej drobnokroplisty powinien być sztuczny opad)

b)    Rodzaj gleb (głównie ze względu na ich przesiąkliwość i skłonność do zatracania struktury)

c)    Zasobów wodnych

d)    Prędkość wiatrów w danym rejonie

e)    Przewidywana liczba godzin deszczowania w ciągu doby (im więcej godzin i silniejsze wiatry, tym mniejszy powinien być zasięg zraszaczy)

f)    Przewidywana organizacja i warunki eksploatacji deszczowni (np. z planowaniem deszczowania w porze nocnej lub tyiko w ciągu dnia, z przewidywaniem częściowej mechanizacji przy przestawianiu rurociągów bocznych lub bez mechanizacji, itp.)

g)    Warunki techniczne, a przede wszystkim rozległość i ukształtowanie pionowe obszaru przewidzianego do deszczowania

h)    Wielkość ciśnienia, jakim rozporządzamy w sieci rurociągów projektowanej deszczowni

i)    Rodzaj i jakość rozdeszczowanej cieczy (woda czysta, ścieki o różnym stopniu oczyszczenia)

j)    Sposób przemieszczenia rurociągów ze zraszaczami (ręczny lub mechaniczny)

k)    Deszczowanie dla celów specjalnych, jak np. dla ochrony roślin przed przymrozkami



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Kat nachylenia wektora wypadkowej W do osi .v: —1,671 ;p = 59°06’M=K28
SAM11 Normagnm do oznaczania osi elektrycznej serca U osób zdrowych kąt nachylenia osi elektrycznej
18 a r r Naczynie z cieczą zsuwa się bez tarcia po gładkiej równi nachylonej do poziomu pod kątem a.
Najkorzystniejsze nachylenie zastrzałów jest pod kątem 45° do poziomu; nigdft kąt ten me powinien by
CCI20090825008 SRAMETRY OPISUJĄCE DYNAMICZNY 369 tworzą stok nachylony pod pewnym kątem do poziomu.
Obraz0 (95) Zadanie 3.9. Dana jest prosta a, wyznacz kąt nachylenia tej prostej do płaszczyzny pozi
łuki0033 Zatem kąt nachylenia stycznej do krzywej w danym punkcie jest równy: tg<!>=y z ~l-2x
Skrypt PKM 1 00137 274 Łatwo zauważyć z rys. 8.12, żc p0 jest proporcjonalne do tg a, gdzie a - kąt
page0138 128 8. mCRSTEIŃ. nachyleniu drogi do poziomu i t. d. Z tych wzorów wyprowadza przypadki szc
IMGd60 rc po-m osi odane ozenie dności !5 cm, Kąt nachylenia głównej osi bezwładności obliczamy ze
skanowanie2 2 Zadanie 1 Na równi pochyłej nachylonej do poziomu pod katem cc = 30° położono ciało o
Mechanika5 Przykład 3. Na dwóch linach: AB i 8C, nachylonych do poziomu pod kątami 30° i 60°, wisi
fizyka wyk 2 25,    Klocek u masie /w“0.5kg zsuwa się i równi <> dlm-. 12.5 m n

więcej podobnych podstron