Файл: Сарыкулов Д.С. Водохозяйственное строительство.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 27.06.2024

Просмотров: 91

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Насосные станции электрифицированы и автоматизи­ рованы. Состав оборудования и контрольно-измеритель­ ной аппаратуры позволяет эксплуатировать насосные станции без постоянного обслуживающего персонала с де­ журством на дому. Насосные станции запроектированы с применением сборных железобетонных конструкций из унифицированных деталей для промышленного и гидро­ технического строительства. Водозабор осуществляют из оросительных каналов, рек и водохранилищ с максималь­ ным колебанием горизонтов воды в пределах возможного использования всасывающей способности насосов.

Количество агрегатов насосных станций — от двух до четырех. Размещение агрегатов однорядное. Все насосы одного вращения, устанавливаются в камере и могут ра­ ботать как под заливом, так и с использованием всасы­ вающей способности (табл. 16).

Передвижные насосные станции в определенных усло­ виях имеют ряд преимуществ по сравнению со стационар­ ными. Наиболее существенные из них:

быстрый ввод в действие, обеспечивающий своевре­ менность полива земель;

возможность в течение короткого промежутка времени изменить место установки в зависимости от уровня воды в источнике (особое значение это имеет в условиях рабо­ ты станции на затапливаемых поймах рек);

возможность использования в течение одного поливно­ го сезона на нескольких (2—3) удаленных один от дру­ гого участках в осенне-зимний период для влагозаряд­ ки, промывки засоленных земель, водоснабжения и др.; отсутствие необходимости в монтаже и демонтаже на­ сосно-силового оборудования во время весенних и осен­

них паводков; снижение капитальных вложений и эксплуатационных

затрат на 20—25% по сравнению со стационарными на­ сосными станциями, а также экономия стройматериалов.

Передвижные насосные станции могут быть с приво­ дом: электрическим, от дизельных двигателей, плавучие.

Дизельные передвижные станций выпускаются с соб­ ственными двигателями или с приводом от трактора че­ рез вал отбора мощности (навесные и прицепные).

При больших колебаниях уровня воды в водоисточни­ ке и неустойчивых руслах рек рекомендуется использо­ вать плавучие насосные станции (табл. 17).

77


Т а б л и ц а 17

Техническая характеристика плавучих насосных станции

Показатели НАП-1,1 СНП-120/130 СНП-240/130

Количество агрегатов,

шт. . .

1

2

1

Насос:

 

 

Центробеж-

9К-14

Центре-

 

Т И П ...........................................

 

ный

бежный

 

марка ............................

 

20НДН

(8К-18М)

172-231

Производительность, л/сек . .

1100-1400

120

Напор, м. вод. ст......................

высота

18-14

30

30-28

Вакуумметрическая

4 -3 ,5

3,5

 

всасывания, м. вод.

ст. . .

Число оборотов вала, об/мин .

1000-1100

1750

Двигатель:

 

Дизель ЗД6

Дизель

АМ-01

 

марка ...........................

 

АМ-41

 

мощность, л. с. . . .

150

90

130

Число оборотов в минуту . .

1500

1750

Напорный трубопровод:

 

РТ-250

РТ-250

 

марка ............................

 

 

диаметр, мм . . . .

500

250

250

 

длина, м ........................

 

75

Осадка понтона, м ...................

 

0,6

0,45

_

Габариты электростанции

 

 

 

ЭС-8,6 в рабочем положении,

 

 

 

м м

...................длина

. .

17 600

7200

7200

 

 

 

ширина ........................

 

6700

3500

3500

Вес к

высота ........................

 

4000

3100

3100

г .................................

 

40 000

5000

5200

Цена,

руб...........................

 

36 181

6200

8800

Плавучие насосные станции предназначены: НАП-1 — для орошения земель в районах с большим колебанием уровня воды в источнике для подпитывания самотечных каналов; СНП-120/130 и СНП-120/130 — для питания дождевальных установок, подачи воды в открытую и закрытую оросительную сеть.


Г л а в а III ИРРИГАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

Директивами XXIV съезда КПСС по пятилетнему пла­ ну предусматриваются большие работы по переустройст­ ву существующих оросительных систем. В Казахстане планируется на этой основе рост посевных площадей. Пе­ реустройство оросительных систем будет произведено в 1971 —1975 гг. на площади 80 тыс. га, улучшение мелиора­ тивного состояния существующих орошаемых земель — на 95 тыс. га, повышение водообеспеченности орошаемых

земель — на

80 тыс. га, капитальная планировка — на

125 тыс. га,

переустройство систем лиманного ороше­

ния — на 80

тыс. га, вовлечение в сельскохозяйственный

оборот ранее неиспользованных

орошаемых земель —

43,8 тыс. га (табл. 18).

 

 

 

 

Т а б л и ц а 18

Рост орошаемых площадей за

1971—1975 гг.

Мероприятия

Всего 1971 г. 1972 г.

г.

г.

1973

1974

1975 г

Улучшение мелиоративного со­

95

9

14

20

26

26

стояния орошаемых земель .

Вовлечение в

сельскохозяйст­

 

 

 

 

 

 

венный оборот ранее неис­

43,8

12,6

П ,9

9,7

5,1

4,5

пользованных земель . . .

Ввод в действие площадей ли­

300

 

42,5

57,5

77

112

манного орошения . . . .

11

Реконструкция

оросительных

 

 

 

 

 

 

систем и повышение их во-

162

37

37

37

25

26

дообеспеченностн . . . .

Капитальная планировка . .

125

16

22

26

30

31

Из таблицы 18 видно, что общий объем работ по уве­ личению площадей орошаемого земледелия складывает­ ся из мероприятий по улучшению мелиоративного состоя­

79


ния используемых орошаемых земель и вовлечения в сельскохозяйственный оборот новых массивов.

Мы уже говорили об основных факторах улучшения мелиоративного состояния земель. В частности, в первой главе рассмотрены капитальная планировка и лиманное орошение.

Реконструкция оросительных систем и повышение их водообеспеченности — одно из направлений технического прогресса в водохозяйственном строительстве, предпола­ гающее совершенствование ирригационных сооружений и на этой основе рост площадей плодородных орошаемых земель, используемых не в полную силу или совсем вы­ павших из оборота. Расчеты показывают, что повысив КПД оросительных систем на 10%, можно получить эко­ номию более 1 млрд, м3 воды в год, а это даст возмож­ ность дополнительно полить сельскохозяйственные куль­ туры на площади 200—300 тыс. га.

Развитие орошаемого земледелия на современном эта­ пе идет путём строительства новых оросительных систем, предусматривающих создание новых, технически совер­ шенных ирригационных сооружений. В Казахстане этот процесс выражается в переходе от неинженерных систем к инженерным. За истекшее десятилетие площади полив­ ных земель, обслуживаемые системами неинженерного типа, в республике значительно сократились, хотя общая протяженность оросительной сети сейчас достигает 46,1 тыс. км, а за последнюю пятилетку она увеличилась на 6,5 тыс. км, из которых 1300 км содержат противофильтрационные устройства (крепление бетонными и железо­ бетонными облицовками), 699 км — каналы, проложен­ ные трубопроводом. Но сделано еще недостаточно. Из имеющихся в республике свыше 700 оросительных систем (не считая участков машинного орошения северо-запад­ ных областей) системы инженерного типа составляют только около 9%. Для большинства старых систем харак­ терны множественность и параллелизм каналов в холос­ той части, извилистость и бессистемность их расположе­ ния, слабое оснащение гидротехническими сооружения­ ми, несоответствие пропускной способности каналов подвешенным к ним площадям и т. п.

При оснащенности сооружениями, средствами механи­ зации и автоматизации ирригационные системы республи­ ки находятся почти на последнем месте в стране. Фондо­

80

оснащенность ирригационных систем в среднем по рес­ публике составляет 76 руб/га с колебаниями по областям республики в пределах 19—94 руб/га. По другим респуб­ ликам страны она в 3—4 раза выше — от 76 до 396 руб/га. Большинство ирригационных систем Казахстана не име­ ет водосборных и водорегулирующих сооружений инже­ нерного типа. Из 3966 точек забора воды из источников орошения оборудовано гидротехническими сооружения­ ми 2272 (57%), из 5723 точек водовыдела в хозяйства — всего лишь 2181 (38%).

Значительное укрепление индустриальной базы мели­ оративного строительства, достигнутое в последние годы, позволило перейти к новому типу оросительных систем. Они более совершенны, позволяют регулировать подачу

иотвод воды на многих участках орошаемых и осуша­ емых земель. Но еще на значительной части ирригацион­ ных систем отсутствует коллекторно-дренажная и водо­ сборно-сбросная сеть, что приводит к перерасходу воды. Много поливной воды теряется в каналах, так как они в большинстве случаев не имеют противофильтрационных облицовок. Потери воды по этой причине доходят до 50%

иболее. В республике проложено 1300 км оросительных каналов с искусственной облицовкой, что составляет лишь 3% общей их протяженности.

Слабая оснащенность гидротехническими сооружения­ ми оросительных систем с каналами большой протяжен­ ности и значительным количеством хозяйственных выделов воды вынуждает колхозы и совхозы строить времен­ ные примитивные запруды, что затрудняет водозабор и распределение воды между хозяйствами.

Создание технически совершенных инженерных си­ стем— необходимое условие правильного использования природных богатств.

Взависимости от источника орошения, климатических

ипочвенных условий различаются следующие виды оро­

сительных систем: системы р е г у л я р н о г о орошения, обеспечивающие подачу воды на поля в нужном количе­ стве и в установленные сроки в течение всего вегетацион­ ного периода и по способу водоподачи подразделяющиеся на самотечные и машинные; системы л и м а н н о г о орошения с одноразовым поливом естественных трав или сельскохозяйственных культур в период прохождения на­ водка по реке.

81


Выбор того или иного способа орошения обусловлен хозяйственными и техническими требованиями. Каждому способу орошения соответствуют оросительная регули­ рующая сеть определенного устройства и техника полива.

Исходя из конкретных целей совершенствования ме­ лиоративных систем и современных достижений научнотехнического прогресса, представляется возможным опре­ делить следующие главные направления дальнейшего развития мелиоративного производства: р а с ш и р е н и е и с п о л ь з о в а н и я п о т е н ц и а л ь н ы х в о д о и с ­

т о ч н и к о в ;

р а ц и о н а л и з а ц и я о б щ е й с х е м ы

п о с т р о е н и я («скелета»)

м е л и о р а т и в н о й

с и с т е м ы ,

о п т и м и з а ц и я р е ж и м а о р о ш е ­

ния; с о в е р ш е н с т в о в а н и е

с о с т а в л я ю щ и х

э л е м е н т о в с и с т е м ы и и н д у с т р и а л и з а ц и я их п р о и з в о д с т в а ; а в т о м а т и з а ц и я у п р а в ­ л е н и я р а б о т о й с и с т е м .

ВОДОХРАНИЛИЩА

Водохранилища — составная часть технически совер­ шенных оросительных систем. Строительство водохрани­ лищ — радикальный, а во многих случаях и единственный способ устранения или смягчения недостатков в распре­ делении стоков рек.

Известно, что большинство оросительных систем в ста­ роорошаемых районах — неинженерного типа и имеет очень низкую водообеспеченность из-за незарегулированности источников орошения и невысоких КПД каналов, проложенных в земляных руслах. К таким, в частности, откосятся оросительные системы, расположенные в наи­ лучших по своим природно-экономическим условиям рай­ онах в пределах предгорного Казахстана, где почвенно­ климатические условия позволяют возделывать ценные технические и продовольственные культуры. Существую­ щие здесьоросительные системы имеют водообеспечен­ ность, как правило, не более 50%, а водопользование до сих пор планируется по среднегодовому стоку, который для горных источников (в основном ледникового пита­ ния) неколько меньше стока расчетной 50%-ион обеспе­ ченности. Характерным для данных систем является острый недостаток поливной воды в течение мая — ию­

82