『壹』 噴灌的系統設計
有了性能優越、質量可靠的噴頭,還必須對系統進行精心設計,才能真正發揮噴灌的作用,達到預期的效果。噴灌系統的設計一般包括以下步驟: 需水量包括土壤與地表的蒸發量和植物本身消耗的蒸騰量,也稱作植物騰發量。影響需水量的因素有氣象條件(溫度、濕度、輻射及風速等)、土壤性質及其含水狀況、植物種類及生育階段等。由於上述這些影響因素錯綜復雜,確定灌溉需水量最可靠的辦法是進行實際觀測。但往往在規劃設計階段缺乏實測資料,這時就需要根據影響需水量的因素進行估算。估算灌溉需水量的方法很多,可通過公式進行計算,或參照下列經驗數據選取:
氣象條件
濕冷
乾冷
濕暖
乾暖
濕熱
乾熱
日需水量(mm)
2.5-3.8
3.8-5.0
3.8-5.0
5.0-6.4
5.0-7.6
7.6-11.4
表中,「冷」指仲夏最高氣溫低於21℃;「暖」 指仲夏最高氣溫在21至32℃之間;「熱」 指仲夏最高氣溫高於32℃;「濕」指仲夏平均相對濕度大於50%;「干」 指仲夏平均相對濕度低於50%。
灌溉系統的設計,應滿足需水高峰期的日需水量,即按最不利的條件設計,選取特定氣象條件下的最高日需水量,以使系統有足夠的供水能力。 灌溉系統的工作制度通常分為續灌和輪灌。續灌是對系統內的全部管道同時供水,即整個灌溉系統作為一個輪灌區同時灌水。其優點是灌水及時,運行時間短,便於其他管理操作的安排;缺點是干管流量大,工程投資高,設備利用率低,控制面積小。因此,續灌的方式只用於單一且面積較小的情況。
對於絕大多數灌溉系統,為減少工程投資,提高設備利用率,擴大灌溉面積,一般均採用輪灌的工作制度,即將支管劃分為若干組,每組包括一個或多個閥門,灌水時通過干管向各組輪流供水。
1.輪灌組劃分的原則
1.1 輪灌組的數目應滿足需水要求,同時使控制灌溉面積與水源的可供水量相協調;
1.2 對於手動、水泵供水且首部無衡壓裝置的系統,每個輪灌組的總流量盡可能一致或相近,以使水泵運行穩定,提高動力機和水泵的效率,降低能耗;
1.3 同一輪灌組中,選用一種型號或性能相似的噴頭,同時種植的品種一致或對灌水的要求相近;
1.4 為便於運行操作和管理,通常一個輪灌組所控制的范圍最好連片集中。但自動灌溉控制系統不受此限制,而往往將同一輪灌組中的閥門分散布置,以最大限度地分散干管中的流量,減小管徑,降低造價。
2.輪灌組數目的確定
輪灌組的數目,取決於每天允許運行時間、灌水周期和一次灌水延續時間。對於固定式灌溉系統,其輪灌組數目可根據下式確定:
N≤ cT/t
式中:
N - 系統允許劃分輪灌組的最大數目,取整數。
c - 一天運行的小時數,一般不超過20小時。
T - 灌水周期,即兩次灌水之間的間隔時間
3.輪灌組閥門的選擇及其安裝位置
3.1 輪灌組閥門即支管的控制閥的規格通常與支管的公稱管徑相同。在某些特殊情況下,閥門的尺寸可能小於或大於支管管徑,但相差不應超過一級管徑的范圍。閥門的選擇還受到閥門本身過流能力和壓力損失的限制,特別是自動控制灌溉系統中的電磁閥,在選用時一定要考慮其技術性能。
3.2 閥門應設置在便於操作、維修的位置,特別是手動操作噴灌系統,最好將閥門安裝在噴頭的噴灑范圍之外,使操作人員不會在工作時被淋濕。
3.3 閥門及其閥門井(箱)的位置不能影響正常的交通、人為活動及園林景觀3.4 在可能的情況下,閥門最好位於所控制的一組噴頭的中心部位,以利於平衡支管流量與壓力,減小支管管徑。 在完成噴頭選型、布置和輪灌區劃分之後,即可計算各級管道的流量和進行水力計算。某一支管流量為該支管上同時工作的噴頭流量之和,干管流量為系統中同時工作的噴頭流量之和。流量確定後,即可選擇管徑並計算管道和系統的水頭損失。水力計算的主要任務就是確定管道的水頭損失。
1.管道水頭損失的計算方法
水在管道內流動會產生機械能的損耗,即水頭損失。水頭損失可分為沿程摩阻力損失和局部阻力損失兩種類型。沿程水頭損失為水流過一定管道距離後由於水分子的內部摩檫而引起的損失;局部水頭損失為水流經過各種管件、閥門等設備時因流態的變化而產生的損失。沿程水頭損失與局部水頭損失之和即為管道的總水頭損失。
1.1沿程水頭損失的計算
很多計算沿程水頭損失的經驗公式。對於硬質塑料管道(PVC),常用的計算公式如下:
H f = 9.48×104×(Q1.77/d4.77)×L
式中:Hf為沿程水頭損失(m);L、Q、d分別為管道長度(m)、流量(m3/h)和管道內徑(mm)。
1.2局部水頭損失的計算
局部水頭損失計算公式為:
Hj =ξ v2/2g
式中:Hj為局部水頭損失(m);ξ為局部阻力損失系數,與管件、閥門的類型與大小有 關;v、g分別為管道中水的流速(m/s)和重力加速度(9.81m/s2)。
對於較大的灌溉系統,如真正按照公式計算各個管件、閥門處的局部水頭損失,工作量將十分龐雜。因此在實際設計工作中,一般先計算出沿程水頭損失Hf,然後取局部水頭損失Hj = 10% Hf 即可滿足設計要求。
2.支管水力計算
由於在支管上一般安裝多個噴頭,因此支管內的流量沿流程按一定規律遞減,故支管的實際沿程水頭損失比按支管總流量的計算值要小的多,即:Hf實際 = F × Hf
式中:F為多口出流系數,其值在一般在0.3-0.6之間,與出口數量、第一個出口位置和管材有關,可通過計算或查表得出。
支管的水力計算主要依據噴灑均勻的原則,即要求支管上任意兩個噴頭的出水量之差不能大於10%。將這一原則轉化為對壓力的要求,即應使支管上任意兩個噴頭處的壓力不能超過噴頭設計工作壓力(H設)的20%。設計時,不但要計算水頭損失,而且還要考慮地形對壓力的影響。
在實際工程中,有時為節省投資而採用變徑支管,或受地塊形狀影響出水口不一定是等間距和等流量,這時就需要對支管分段進行計算。
支管的水力計算往往是一個反復的過程。在噴頭選型、布置和支管長度確定後,水力計算的基本流程為:計算支管流量→初設管徑→計算水頭損失→校核出水口處壓力差是否小於等於20% H設→若超過20% H設,調整管徑後重復計算→最後確定支管管徑。
設計時,一般不用對所有支管進行計算,可選取最「危險條件」下的支管做水力計算。「危險條件」在大多數情況下發生在距首部最遠的支管,或系統內地形最高部位的支管。若系統的壓力能滿足這些支管的壓力要求,也就自然滿足其他支管的壓力要求。
3.干管水力計算
3.1 管徑的初步確定
管道的管徑,特別是干管的大小對灌溉系統的總投資影響較大。管徑太大,投資增加,經濟上不合理;管徑太小,水頭損失大,需配置較大水泵,系統運行費用高,且管內流速大,易產生水擊現象,對管道的安全不利。干管管徑的初步估算可採用以下經驗公式:
D = 11Q1/2 (Q<120m3/h時)
式中:D為管徑(mm);Q為流量(m3/h)。
或採用經濟流速法公式:D = 22.36(Q/V)1/2
式中:D為管徑(mm);Q為流量(m3/s);V為經濟流速,根據經驗一
般取V≤3m/s。
3.2 干管水力計算
干管水力計算相對支管簡單一些,分別按不同管段的管徑、流量和長度計算水頭損失即可,其總的要求是在沿干管的各支管分流處的壓力需滿足各支管進口對壓力的要求。
(四)水泵的選擇
選擇水泵的主要任務是確定水泵的流量和揚程。在上述步驟完成後,即可計算流量和揚程。
水泵流量: Q = ∑N噴頭q
水泵揚程: H = H設+∑Hf+∑Hj±Δ
式中:N噴頭為同時工作的噴頭數;q為單噴頭流量;H設為噴頭設計工作壓力(m);∑Hf為水泵至典型噴頭之間管路沿程水頭損失之和(m),所謂典型噴頭一般是距泵站最遠或位置最高的噴頭;∑Hj為水泵至典型噴頭之間局部水頭損失之和(m),其中應包括閥門、過濾設備及施肥設備的局部水頭損失;Δ為典型噴頭與水源水面或井內動水位的高差(m)。
具體選擇水泵型號時,可參照有關水泵生產廠家的產品目錄,所選水泵的實際流量和揚程一般應稍大於上述計算值,以確保滿足設計要求。
對於用城市供水管網作為水源的灌溉系統,不必選擇水泵,而是應校核供水管網所能提供的壓力是否滿足灌溉系統的所需壓力(即上述計算的揚程值)。若不滿足,一般需增大各級管徑,以減小水頭損失;或選擇低壓性能好的噴頭,使灌溉系統所需壓力小於等於城市供水管網的壓力。
『貳』 世界著名園林景觀設計案例
你可以去景觀中國上找尋一下,上面會有很多這方面的資料
『叄』 小區內綠化節水灌溉設計
你的問題有點籠統,不過在節水灌溉網站可以找到相關的資料。
有規范,節水灌溉設計規范,在網上也能找到。
『肆』 綠化滴灌做法
【導讀】園林綠化用水是建築運營後期用水的重要部分。節水灌溉包括工程性節水技術和生物性節水技術。工程性技術主要是指採用節約的灌溉技術如:噴灌、微灌等高效節水灌溉方式。在此基礎上,還可採用濕度感測器或根據氣候變化的調節控制器以實現更高的節水率。生物性節水技術主要是指選擇種植一些耐旱或抗旱性植物,以減少綠化用水。
1、 節水灌溉技術
園林綠化用水是建築運營後期用水的重要部分。節水灌溉包括工程性節水技術和生物性節水技術。工程性技術主要是指採用節約的灌溉技術如:噴灌、微灌等高效節水灌溉方式。在此基礎上,還可採用濕度感測器或根據氣候變化的調節控制器以實現更高的節水率。生物性節水技術主要是指選擇種植一些耐旱或抗旱性植物,以減少綠化用水。
2、 節水灌溉技術適用范圍
節水灌溉適用於各類涉及綠化的建築。具體灌溉設備的選擇要依據澆灑管理形式,地形地貌、當地氣象條件、水源條件、綠地面積大小、土壤滲透率、植物類型和水壓等因素,選擇不同類型的噴灌系統。
節水灌溉應符合以下要求:
① 綠地澆灑採用中水時,宜採用以微灌為主的澆灑方式;
② 人員活動頻繁的綠地,宜採用以微噴灌為主的澆灑方式;
③ 土壤易板結的綠地,不宜採用地下滲灌的澆灑方式;
④ 喬、灌木和花卉宜採用以滴灌、微噴灌等為主的澆灑方式;
⑤ 帶有綠化的停車場,其灌水方式宜按下表1規定選用;
⑥ 平台綠化的灌水方式宜按表2的規定選用。
3、 節水灌溉技術措施
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(1) 噴灌
噴灌是利用專門的設備(噴頭)將有壓水(流量q>;;;;250L/h)送到灌溉地段,並噴射到空中散成細小的水滴,均勻地分布於植物間進行灌溉。該方法主要適宜於花卉、草皮灌溉。噴灌可以採用較小的灌溉定額進行淺澆勤灌,因此能嚴格控制土壤水分,保持肥力,保護土壤的表層團料結構,使土壤疏鬆,孔隙多,通氣條件好,促進作物根系在淺層發育,以充分利用土壤表層養分。噴灌還能改善局部氣候,減輕乾熱風對植物的影響,有利於植物的光合作用。目前噴灌是應用最多的綠化節水灌溉方式,其比地面漫灌要省水30%~50%。但在採用再生水灌溉時,因水中微生物在空氣中極易傳播,應避免採用噴灌方式。
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(2) 微灌
微灌包括滴灌、微噴灌、涌流灌和地下滲灌。
① 滴灌
滴灌是指用塑料管將水直接送到植物根部的附近,水由滴頭慢慢滴出,真正做到灌植物而不是灌土,使植物根部的水分處於較高的狀態。其特點是用水經濟,損耗少,自動化程度高,所需壓力低,能耗少。缺點是由於滴頭出水流速慢,所以對水質要求高。
屋頂綠化,在其建成後一般不允許非維修人員活動,相對維護水平也較低,可進行簡單式綠化,所選的植物耐旱性較強,且基質較薄,在正常情況下,不需有規律的灌溉,因此從節水的角度來講,滴灌較為適合。
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② 微噴灌
微噴灌是指通過地壓水管將水輸送到植物根部附近,並用微噴頭將水灑在土壤表面。因此兼有滴灌和噴灌的特點。它的灌溉系統和滴灌相似,不同的是出水流量較大,過濾的要求較滴灌小,流速不大易堵塞;與噴灌相比,微噴灌更節約資源,對管道材質要求低,霧化程度好,對土壤和植物的沖擊小,受風的影響也小,微噴灌系統的設計灌水均勻度可大於85%,節水可達30%~80%;其組合噴灌強度小於土壤的入滲能力,因此不會造成表面徑流。
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③ 滲灌
滲灌系統目前認為是一種較節水的灌溉技術,屬於地下微灌技術,在低壓條件下,通過埋於植物根系的活動層的灌水器,根據植物的需水量向土壤滲水供給植物。滲灌系統的灌水系統的灌水質量高,能有效滿足作物的水分需求,減少水分的無效消耗。灌水後土壤表層仍能保持乾燥,水分蒸發量減少,利用率提高。而且其技術本身要求灌水量不能太大否則土壤表層濕潤,影響技術優勢。
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④ 湧泉灌
湧泉灌是微灌形式的一種,屬於小管出流灌溉方式,其基本原理與滴灌等其他微灌方式大體相同,技術相對簡單。湧泉灌系統主要是機壓固定管道式系統,由首部樞紐、輸配水管網和小管出流器組成。各級管道均使用塑料管埋於土壤耕作層以下,最末級微管直徑為4mm,一頭接地下涌流器,另一頭露出地表,灌溉時以射流狀出流。其管好的灌溉效果。對於喬木可採用湧泉型噴頭灌溉。
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4、 參考案例
蘇州公建項目,大面積綠地選用地埋草坪噴頭,小面積綠地無法採用地埋草坪噴頭的,則採用人工灌溉方式進行灌溉,快速取水口布置間距約30m左右。項目採用自動控制輪流噴灌和手動澆灌結合的灌溉方式,自動控制器在設定的時間內容對不同站點輪流輸出AC26.5V電,輪流啟動電磁閥,是電磁閥後噴頭輪流自動噴灌;水源出水口壓力保持在0.25MPa,總流量不低於15m3/h;壓力不夠需增設水泵增壓。
『伍』 現在園林噴灌中多採用什麼樣的噴頭組合形式,噴灌設計
快速給水栓比較好,北方如果埋深不夠冬季要考慮排空管內水,所以設計是要考慮坡度,DN25的就行了,牌子很多,做設計的話就用雨鳥,做工程的話就要到市場問問.
『陸』 園林噴灌系統設計要點
覆蓋范圍無死角。盡量不走直角,減小水阻力。aqui te amo。