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相似文献
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1.
自压低压移动式聚乙烯软管输水灌溉,是管道输水灌溉的一种形式.它是在库渠灌区,利用斗渠水位高于农田地面,同时利用农田地面坡度的势能,使软管输水至田间灌水沟、畦口,进行地面灌溉.软管从斗渠取水,代替土质农渠和毛渠.管道系统由虹吸取水管(或自流取水管)、农管、毛管、管件等组成.除取水管之外,管道、管件均用聚乙烯输水软管加工制成.管道铺设的地面应平整,并有一定的坡度,且地面坡度要比  相似文献   

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ISO/TC23/SC18—拖拉机和农林灌排机械设备国际标准草案于1985年5月在附属委员会成员和联络处间进行了传阅,于12月2、3、4日在垄拉维夫(Tel Aviv)进行了讨论。秘书处为以色列标准学会,地址:以色列首都垄拉维夫大学街42号,电话35508。我国目前正在着手制订涂塑软管国家标准,这里将ISO/TC23/Sc18标准草案的第二草案稿翻译刊出,供读者参考。  相似文献   

3.
张青  栗方亮  孔庆波 《农业工程》2020,10(12):28-31
针对当前水肥一体化技术中首部加压系统通常建设在泵房内,体积庞大、投资成本高且难以更改移动等问题,设计了一种能实现移动、远程遥控为一体的移动式灌溉施肥机。该系统利用小车和灌溉施肥装置相结合,在车底盘上放置水肥一体化设备和远程控制器,实现小面积农田上的移动灌溉施肥;使用遥控器控制,可实现对汽油泵、肥料罐的开关操作及灌溉片区的选择功能。试验表明,该系统体积小,经济耐用,能够准确移动至所需灌溉区域,并实现手动或远程控制水肥灌溉。   相似文献   

4.
为了更好地发展农业高效节水灌溉,中国农业机械化科学研究院北京农机化研究所研制出了适合我国国情的几种全移动式高效节水灌溉设备,深受广大用户欢迎,为我国推广农业高效节水灌溉提供了适用的设备。1.全移动式轻型喷灌设备全移动式轻型喷灌设备适应于各种作物、土壤和地形条件,可广泛应用于农田、果园、牧场和城市绿化灌溉。能与现有的机井设备配套使用。该设备主要由动力机组、轻型输水软管网和喷洒部件组成。工作时,动力通过传动装置带动水泵运转,水泵吸水并加压输出,压力水通过输水软管网输送到灌溉点,再经喷头喷洒到作物。该…  相似文献   

5.
<正> 一、前言干旱缺水节约用水、合理用水,使有限的水资源发挥更大的经济效益,已成为发展农业生产的研究课题。1982年以来推广了塑料软管防渗节水措施,取得了显著成效,现在全区塑料管道已发展到750万米,其中软塑管道630万米,共配套机井和机带真空井3.5万眼,手压井6.5万眼,改善和扩大灌溉面积40万亩。  相似文献   

6.
沧州地区,位于华北平原的东部,地势平坦,自西南向东北倾斜,属大陆性半干旱季风气候,冬季寒冷干燥,春季干旱多风,多年平均降雨量为596毫米。据历史资料分折,每年都有干旱威胁,群众有“十年九旱”之说,常常是春旱接伏旱,连续几年大旱也时有发生。因此,我区地上水源缺乏,地下水源不足。一般深100米左右的机井,出水量每小时仅20~30米~3,加之近几年连续干旱,地下水位急剧下降,单井效益降低、能耗增高,机泵更新等原因,每逢春旱,抽空吊泵现象部有出现。据测试分析,在旱季每小时提水  相似文献   

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软管灌溉技术即是用定位或移动式灌水机械和移动式灌水软管和管道代替田问的灌水渠,完成水旱田的畦灌、沟灌和淹灌,并可与喷灌和滴灌装置配套完成喷灌和滴灌的一项节水新技术。它具有输水速度快、水量损失少、省地、便于操作的优点。广泛适用于水稻作物、旱地作物及林果等的灌溉。  相似文献   

8.
为节约能源,我县于1981年开始,在原风车的基础上,经过多次试验和改进,先后研制出单桩一缸、二缸和三缸风力泵,经几年的实践测试效果很好,1985年3月18日,由荷泽地区水利局组织了鉴定。该风力泵的特点是:设计合理,结构简单,机械效率高,制造容易,成本低廉,使用维修方便,适应性广,二级风速即可起动,只要转动,就能抽水,没有空转现象。因为该风力泵的凸轮和柱塞泵的设计,具有独创之处,即尽量减少转动耗能装置,故在任何情况下不产生回水,所以该泵出水量大,这是该风力泵突出之点。由于该风力泵轻便灵活,造价不高,能就地取材,安装维修方  相似文献   

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软管节水灌溉技术的推广应用钟山县农机推广站刘碧珍软管灌溉技术即是用定位或移动式灌水机械和移动式灌水软管、管道代替田间的灌水渠,完成水旱田的畦灌、沟灌和淹灌,并可与喷灌和滴灌装置配套完成喷灌和滴灌的一项节水新技术。它具有输水速度快、水量损失少、省地、便...  相似文献   

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阳城县上李村在有关部门的指导下,对大田移动式滴灌在山丘地区的发展进行了近10年的科学试验,取得了显著的成绩。经有关专家对该试验的示范工程实地考查和对试验成果的审查,认为上李村大田移动式滴灌工程起到了很好的节水灌溉和农业高产的示范作用,科学地总结了具有投资小、受益快、效益高的适合于山丘地区节水高产的灌溉模式,为发展山丘地区节水型农业和脱贫致富创出了一条新路。上李村地处山丘区,现有人口689人,789亩耕地,人均耕地1.15亩。水浇地占总耕地的65%,其中滴灌452亩,畦灌60亩。  相似文献   

12.
针对目前新疆地区大力发展的棉花膜下软管灌技术,在塔里木盆地阿瓦提丰收灌区进行了田间对比试验研究。结果表明,毛管布置方式一膜三管在灌水均匀度、棉花产量等方面都优于一膜二管的布置方式;膜下软管灌棉花生育期内适宜灌溉定额为3600~4200 m3/hm2,灌水次数为10次;膜下软管灌技术灌水均匀,是一项较好的灌水技术。  相似文献   

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根据国务院领导的行走式节水灌溉技术的创意,结合镇江市地形地貌的特点,镇江市政府于1995年10月下达市所开展低山丘陵区移动式节水灌溉技术的研究与机具的设计工作。经过几年的努力,探索了一套低山丘陵区的节水灌溉技术,设计了与面广量大的东风——12型手拖  相似文献   

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1992年我所自行研制了“低压多孔口均匀喷洒灌溉管道” ,即在塑料软管上开很多均匀小孔使之与低压输水系统出水口配套。虽然实验取得了成功 ,但由于制造技术原始等原因 ,没有得到开发应用 ,1999年我所发现台湾生产的双羽式喷水软管与我们的想法类似 ,且采用激光造孔 ,生产工艺先进 ,于是进行了大面积示范应用。这种喷水软管可方便收放 ,沿管长均布激光打的小孔 ,每根管长 10 0m ,喷水压力 0 .0 5MPa ,喷洒均匀 ,省水经济。这种灌溉形式与现在使用的喷灌相比有如下优点 :①没有喷头 ,结构更加简单 ,价格低廉 ;②使用方便 ,收放快捷 ;③规…  相似文献   

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喷灌和软管灌溉两用轻小机组机翼采用多跨桁架快速拆装连接结构,可根据地块宽度进行调节机翼跨数和喷幅,拓展了轻小机组的适用功能;在两用轻小机组上可安装低压折射式喷头或软管洒水带,既降低系统工作压力和能耗,又能调整灌溉机组的灌溉方式和灌溉水量,提高了机组的适应能力;在机组上还装有高度调节装置,可根据不同作物或不同生育期作物的生长状况调节机组的喷洒高度,尽可能减少风对喷洒均匀度的影响和水分的漂移损失;机组行走动力来自供水系统的绞盘机车.与常规轻小机组相比,该机组具有能耗低、均匀度高、整机性能和适应能力强等优点.  相似文献   

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棉花自压微水头软管灌溉技术试验研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
通过模拟田间情况进行室内微压多孔软管的水力学性能实验和田间灌溉制度试验,揭示出其水力学性能的特殊性,研究提出了棉花自压微水头软管灌溉技术的适宜坡度范围、软管最大铺设长度和适宜灌溉制度参数。  相似文献   

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介绍了一种新型喷灌和软管灌溉两用轻小机组的结构和工作原理,该新型灌溉机组由绞盘车提供行走动力和压力水源,通过喷水车进行喷洒灌溉.机组可配置喷灌和软管灌溉两种不同的灌水系统,满足了不同作物在不同生育期对水分的要求;喷水车安装有高度调节装置,始终使灌水器处于最佳灌水高度;机组上采用低压折射式喷头和软管洒水带等低压灌水系统,使机组的工作压力降低了30%.通过对该机组水涡轮特性、运行特性、喷洒特性的分析,确定了该机组的技术参数.喷洒试验表明,新型灌溉机组可克服受风影响较大的弱点,减少灌溉水分的漂移损失,灌水均匀度可达90%.  相似文献   

18.
棉花膜下自压软管微孔灌灌溉制度   总被引:2,自引:0,他引:2  
对目前新疆兵团正在大力发展的棉花膜下软管灌灌溉制度进行初步研究。在棉花整个生育周期内,通过控制不同的灌水频率和灌溉定额,进行田间对比试验。结果表明,在膜下软管灌灌溉条件下,整个生育周期内,棉花其适宜的灌水次数7-8次,苗期和吐絮期为20 m3/亩,蕾期30 m3/亩,花铃期最大灌水定额为35m3/亩,整个生育周期灌水定额250-280 m3/亩。  相似文献   

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近年来我国北方地区工农业用水量迅速增长,水资源不足的现象日益突出。农田管道灌溉正是在这种形势下发展起来的一种新型地面灌溉技术,它具有节水、节能、成本低、效益高等特点,因而在华北各省已广泛应用。目前仅山东省各种输水管道总长已发展到2080万米,其中地面塑料软管总长达1893万米。与此相应,各种新型管材相继出现,其中以软管的研制及推广最为迅速。由于软  相似文献   

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针对目前果园种植管理过程中灌溉量与施肥浓度控制精度较低、不能动态调整施肥配方等问题,开发了一种多通道移动式果园灌溉施肥机。样机主要由灌溉混肥装置、吸肥装置、水肥参数检测装置、控制系统、牵引式行走装置和动力系统等6部分组成。对吸肥装置关键部件设计正交试验,分析了吸肥器布置方式、吸肥管道管径、过滤器类型、管道排列方式和过滤器目数等不同因素对吸肥性能的影响,确定了最优的吸肥装置结构。开发了精确灌溉施肥自动控制系统,并进行了样机性能测试,结果表明:施肥机可自动完成果园精准灌溉与施肥作业,动态调整施肥配方,灌溉量控制相对误差≤0.54%,EC值控制绝对误差≤0.07mS/cm,母液配比相对误差≤2.00%。  相似文献   

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