2Ва / 2,д.. 50М Рис. 19.15. Переходная (от дрен к напорному трубопроводу) сборочная еди- ница с обратными клапанами конструкции ВНИИГИМ: $ э 4-— нирный плоский клапав — 'бок; 2 — фланцы; 3 — резиновая прокладка; 4 — бесшар! й к івойъътг%у двйствия?) 5 — тройник; 6 — оросительный (или распределительный) тру 'бопро- ‘вод — боковой коллектор, диаметр боковых коллекторов следует принимать постоянным по всей их длине. ‘ В связи с тем, что сечение оросительных 9 или распределительных 18 трубопроводов, рассчитываемое из условия орошения, значительно МЁ\ЗЫЁЁ по сравнению с сечением осушительных коллекторов, рассчитывае й: условия осушения, можно увеличить длину дрен 5 до 400...450 м (в завис : мости от типа применяемой дождевальнбоои ъехники‚ рельефных или ины словий) при стандартном диаметре дрен мМ. : Что)бырдостигнуёь равномерного осушения по всему полю при СОУСЁ. дрены 5 необходимо укладывать параллельно поверхности земли (посёшг4 выполнения планировочных работ). При этом можно допускать и нулевой уклон дрен, так как надежная система промывки исключает опасность за- иления и заохривания, а также образование в дренах слизистых органиче ских отложений при использовании для орошения сточных вод. Система промывки СОУС включает объединяющие истоки дрен оотеле- скопического сечения промывочные трубопроводы 11 (укладываемые из без- напорных асбестоцементных, полиэтиленовых или керамических труб с на- ружными муфтами), устанавливаемые в начале промывочных трубопрово- дов 11 промывочные колодцы 4, оборудованные водосливными — стояками» имеющими регулирующие задвижки. Вода на промывку подается в промы- вочные колодцы 4 из напорной сети через водосливные стТояки. Напор во- ды, создаваемый этими колодцами, не превышает 8 м. Уровень воды ре- тулируется автоматически с помощью регуляторов уровней, блибо вручпу]к[› при помощи регулирующей задвижки. Длину промывочных тру опроводовб принимают равной длине оросительных 9’или распределительных трубо- проводов 18, а диаметр — на начальном участке в пределах 200...300 мм в зависимости от общей длины трубопровода, на последнем участке 100 мм. Чтобы не допустить заиления последнего участка, диаметр одной-двух по- следних дрен принимают на один порядок больше по сравнению © приня- тым расчетным диаметром дрен. Ёля осаждения нг?носов из воды, используемой для промывки СОУС, перед аванкамерой насосной станции 1 устраивают — отстойник 8 с донной промывкой. : Нередко экономически целесообразна замена постоянных промывочных трубопроводов 11 с промывочными колодцами 4 на гибкие переносные трубопроводы. На этих трубопроводах на расстоянии, равном междренно- 270 `истокам дрен при помощи вертикальных коленчатых отводов. Начало гиб- ‚`кого переносного трубопровода присоединяют к напорному стояку с за- ` движкой, а конец заглушают пробкой. При этом — необходимые напор и расход воды создают с помощью задвижки, установленной на напорном стояке. Скорость движения воды в дренах при промывке должна быть не менее 0,25...0,835 м/с, а в промывочных трубопроводах (стационарных или переносных) во избежание их заиления не менее 0,6...0,7 м/с. 19.4.. РЕЖИМ УВЛАЖНЕНИЯ ОСУШАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ Осушительно-увлажнительный режим зависит от климатических, поч- венных и гидрогеологических условий, вида выращиваемых культур, при- нятых способов управления водным режимом и применяемых агротехниче- ских технологий. Различают расчетные и эксплуатационные — осушительно-увлажнитель- ные режимы. Расчетный осушительно-увлажнительный режим используют для обосно- вания параметров мелиоративной системы: объема водохранилищ или пру- дов, размеров каналов и трубопроводов, параметров осушительных элемен- тов, характеристик насосных станций, числа и типа увлажнительных аппа- ратов. Поливная норма — количество воды, подаваемой на 1 га за один по: „лив, устанавливают, исходя из прогноза водного режима в зависимости от принятого способа увлажнения для поддержания влажности корнеобитае- мой зоны в допустимых пределах. Оросительная норма определяется для каждой культуры севооборота и равна сумме поливных норм. Оросительные нормы — даже для — одного района колеблются в широких пределах в зависимости от водно-физических <свойств почв, условий водного питания массива и рельефа местности. Меньше всего нуждаются в увлажнении участки с интенсивным грунтовым питани- ©м, наибольшие оросительные нормы необходимы для влаголюбивых куль- тур на легких почвах е малым капиллярным подпитыванием. РАСЧЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОДНОГО РЕЖИМА НА ОСУШИТЕЛЬНО-УВЛАЖНИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ Расчет подпочвенного увлажнения. При подпочвенном увлажнении за- пасы влаги в расчетном слое увеличиваются в результате подъема поверх- ности грунтовых вод. При небольшой скорости подъема, обычно соответст- вующей 4...6 см/сут, вместе с поверхностью грунтовых вод поднимается и кжапиллярная кайма, этим самым увеличивая влажность в расчетном слое почвы. Поскольку уровень грунтовых вод обычно расположен ниже расчет- ного слоя, то для увлажнения необходимо подать `некоторое добавочное количество воды для заполнения свободных пор в зоне между расчетным <лоем и уровнем грунтовых вод. Величина, на которую следует поднять поверхность грунтовых — вод (рис. 19.16), чтобы увеличить среднюю влажность в расчетном слое мощ- ностью Л, от начальной @; до требуемой Ф», может быть определена из следующих соображений. Влажность в относительных единицах В = (@с — 0%) /(Р — ®) тде ю. — средняя влажность в расчетном слое; ;— влажность на верху капиллярной каймы или максимальная молекулярная влагоемкость; Р — по- ристость. Для увеличения средней влажности в расчетном слое с В, до В» 271