滴灌是将水一滴一滴地、均匀而又缓慢地滴入植物根系附近土壤中的灌溉形式,滴水流量小,水滴缓慢入土,可以比较大限度地减少蒸发损失,如果再加上地膜覆盖,可以进一步减少蒸发,滴灌条件下除紧靠滴头下面的土壤水分处于饱和状态外,其它部位的土壤水分均处于非饱和状态,土壤水分主要借助毛管张力作用入渗和扩散。但如果滴灌时间太长,根系下面可能发生浸透现象,因此滴灌一般都是由高技术的计算机操纵完成,也有由人工操作的。滴灌水压低,节水,可以用于对生长不同植物的地区,对每棵植物分别灌溉,但对坡地需要有压力补偿,用计算机可以依靠调节不同地段的阀门来控制,关键是控制调节压力和从水中去除颗粒物,以防堵塞滴灌孔。水的输送一般用塑料管,应该是黑色的,或覆盖在地膜下面,防止生长藻类,也防止管道由于紫外线的照射而老化。滴灌也可以用埋在地下的多孔陶瓷管完成,但费用较高,只有时用于草皮和高尔夫球场。要适时、适量,合理灌溉。浙江省盆栽摇臂喷头批发
现代灌溉技术中,水肥一体化技术是将灌溉与施肥融为一体的高科技技术,普遍应用于计算机自动化操作。这些仪器设备如同人体的动脉及血管,能够自动、准确并源源不断地把水肥输送到滴头,适时满足作物对水肥的需求。水肥一体化灌溉技术其主要工作原理是借助压力灌溉系统,将可溶性固体肥料或液体肥料配兑而成的肥液与灌溉水一起,均匀、准确地输送到作物根系。与传统的水肥施用方法相比,水的利用率提高40%~60%,肥料利用率提高30%~50%,同时省工省时,有利于规模种植。中国盆栽摇臂喷头高销量农业滴灌技术、园林滴灌技术 是目前灌溉行业比较普遍的一种灌溉方式。
注意事项 喷灌设备启动后,3分钟未出水,应停机检查。 喷灌设备运行中若出现不正常现象杂音、振动、水量下降等,应立即停机,要注意轴承温升,其温度不可超过75℃。 观察喷头工作是否正常,有无转动不均匀,过快或过慢,甚至不转动的现象。观察转向是否灵活,有无异常现象。 应尽量避免引用泥沙含量过多的水进行喷灌,否则容易磨损水泵叶轮和喷头的喷嘴,并影响作物的生长。 为了适用于不同的土质和作物,需要更换喷嘴,调整喷头转速时,可以拧紧或放松摇臂弹簧来实现。摇臂是悬支在摇臂轴上的,还可以转动调位螺钉调整摇臂头部的入水深度来控制喷头转速。调整反转的位置可以改变反转速度。 喷头转速调整好的标志是,在不产生地表径流的前提下,尽量采用慢的转动速度,一般小喷头为1分钟~2分钟转1圈,中喷头3分钟~4分钟转1圈,大喷头5分钟~7分钟转1圈。
1.滴灌对地形和土壤的适应能力较强由于滴头能够在较大的工作压力范围内工作,且滴头的出流均匀,所以滴灌适宜于地形有起伏的地块和不同种类的土壤。同时,滴灌还可减少中耕除草,也不会造成地面土壤板结。 2.省水省工,增产增收。因为灌溉时,水不在空中运动,不打湿叶面,也没有有效湿 润面积以外的土壤表面蒸发,故直接损耗于蒸发的水量少;容易控制水量,不致产生地面径流和土壤深层渗漏。故可以比喷灌节省水35%—75%。对水源少和缺水的山区实现水利化开辟了新途径。 由于株间未供应充足的水分,杂草不易生长,因而作物与杂草争夺养分的干扰大为减轻,减少了除草用工。由于作物根区能够保持着比较好供水状态和供肥状态,故能增产。 3.滴灌系统造价较高。由于杂质、矿物质的沉淀的影响会使毛管滴头堵塞;滴灌的均匀度也不易保证。这些都是大面积推广滴灌技术的障碍。一般用于茶叶,花卉等经济作物。 地插或倒挂两种安装方式。
省水:喷灌可以控制喷水量和均匀性,避免产生地面径流和深层渗漏损失,水的利用率提高,比地面灌溉节省水量30一50%,节省动力,降低灌水成本.
省工:便于实现机械化、自动化,节省劳动力.取消了田间的输水沟渠,有利于机械作业,而且减少了由间劳动量.结合施入化肥和农药,省去劳动量,据统计,喷灌所需的劳动量为地面灌溉的l/5.
提高土地利用率:采用喷灌时,无需田间的灌水沟渠和畦埂,能充分利用耕地,提高土地利用率,一般可增加耕种面积7一10%.
增产:便于控制土壤水分,使土壤湿度维持在适宜的范围.能冲掉植物茎叶上尘土,有利于植物呼吸和光合作用.对土壤不产生冲刷等破坏作用,保持土壤的团粒结构,使土壤疏松多孔,通气性好,有利于增产.
适应性强:对地形适应性强,不需要整平土地,在坡地和起伏不平的地面均可进行喷灌.在土层薄、透水性强的沙质土,非常适合采用喷灌.适应所有大田作物,而且对于各种经济作物、蔬菜、草场都可以获得很好的经济效果.
缺点.是投资费用大,就目前条件移动式喷灌系统市场价,亩投资约需要20 -50元.受风速和气候的影响大,当风速大于5.5米/秒时 (相当于4级风),就能吹散雨滴,降低喷灌均匀性,不宜进行喷灌.其次,在气候十分干燥时,蒸发损失增大,也会降低效果.
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古代中国的灌溉工具的动力变化
1958年,考古工作者在陕西宝鸡一处新石器时代遗址中发现了一只小口尖底陶瓶。这是用于盛水的陶瓶,令人惊奇的是,似乎当初设计这个陶瓶时,古人已考虑到了力学上的重心问题,从而使提水操作更加便捷。大约西周时期,桔槔(jiégāo)、辘轳等具有简单机械结构的提水工具开始出现。桔槔使用杠杆原理,用于提取地表水。辘轳则利用轮轴原理,实际上是一种起重机械,用于提取井水,在现今的一些地方仍有使用。
汉时,出现了提水效率更高的翻车。又称龙骨水车,由木板制成长槽,槽中放置数十块与木槽等宽的刮水板。刮水板之间由铰关依次连接,首尾衔接成环状。木槽上下两端各有一带齿木轴。转动上轴,带动刮水板循环运转。翻车一开始多用人力驱动,后来出现了以风能或水能驱动的翻车。
唐代,出现了轮式的筒车。筒车多以水力驱动,在水流湍急处建一水轮,水轮底部没入水中,顶部超出河岸,轮上倾斜绑置若干竹筒。水流冲动水轮,竹筒临流取水并随水轮转至轮顶时,将水自动倾入木槽,然后再流入田间。元代《王祯农书》中还提到一种高转筒车,可将水提至更高的地方。由于高度增加,在水槽倾斜角度不变的情况下,水就能被输送到更远的田间。
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