⑴ 以色列最著名的节水灌溉技术是不是已经开发的第六代了
以色列长期致力于开发节水新技术,以解决其水资源短缺问题。其北部年降水量为700-800mm;中部地区在400-660mm之间;南部地区的年均降水量仅为25mm。水资源的自然枯竭迫使以色列最大限度地采用节水灌溉方法。世界上微灌技术的发展最有代表性的国家应首推以色列,其温室种植全部采用微灌,以滴灌为主。以色列温室滴灌的最高水利用率为 95%,用这种方法灌溉的独特之处在于水分可以在土壤中均匀扩散,减少了水分的蒸发和渗漏。80年代之后,滴灌技术的发展速度明显加快,使滴灌带(头)在水力性能。抗堵塞性能、调节性能方面越来越强。滴灌产品分为两类:一是滴管类,二是滴头类。目前普遍流行的是一体化滴灌管(带),即滴头和滴灌管结合为一体,安装使用非常方便。滴头间距一般为30、5O、75、100cm,管壁厚从0.15mm到2mm,有的一次性使用,有的寿命可长达2O年。最新的产品主要是压力补偿型的内镶式滴管,有效提高了灌水均匀性,便于机械化长距离铺设。其新近研制的压力补偿式滴头独到之处靠改变水流通道的长度来调节流量,且进入压力补偿的状态较快,均匀度较高,在水流进口还安有过滤装置。在运行开始和结束时有自冲洗功能,以减少堵塞。滴头类产品型式也很多,有管上式滴头、可拆卸滴头、压力补偿滴头。拥有像耐特费姆(Netallm)。普拉斯托(Pfastro)、美滋一雷鸥( Metzerplas-Lego)等多家世界著名灌溉公司。以色列开发了一系列用于温室灌溉的微喷头产品。每个微喷头的耗水量大约在30-300l/h之间,喷洒半径1-6m。这种灌溉方式可以使水的有效利用率达 85%。开发出的系列化缝隙式、折射式、旋转式微喷头及连接件产品,材质好、耐磨损、喷洒效果好、外观精美。近几年来推出的脉冲式微灌技术代表着一种新的灌水方式的应用,节水效果更好,但成本也相对较高。微灌方法的采用,给施肥技术带来了极大的变化,它导致了一个全新的概念——水肥灌溉的兴起。滴灌系统进行施肥,直接接触植物的根部,可以避免浪费,这是一般施肥方法所不具备的。自动施肥系统应用已非常广泛,施肥器受计算机或小型控制器控制,以实现精确施肥。主要有泵注方式、文丘里式、压差式、水驱动混合注入式等,其中水驱动混合注入式应用越来越广泛。以色列AMIAD公司水力驱动施肥系统自动作业,无需电力,肥料浓度控制精确。 以色列有许多专业生产过滤器的厂家,根据用户需要可提供几个到几十个过滤器组成的过滤站,专门用于处理微灌水源,且自动化程度高,电磁阀控制开关和反冲洗。主要产品有网式、叠片式、离心式、砂石式过滤器,从3/4“到6”多规格单个或组合布置方式可满足多种需要。新型叠片过滤器的特点一是叠片流道设计采用曲面形式提高了过滤面积,扩大了水流量,减少了水头损失;二是设计了反冲洗流道,在正常工作状态下无需打开仅旋转外壳一定角度就可方便地实现反冲洗污物,十分方便。微灌方式都普遍采用计算机控制。埋在地下的湿度传感器,可以传回有关土壤湿度的信息。还有的传感系统能通过检测植物的茎和果实的直径变化,来决定对植物的灌溉间隔。在温室等设施内较多使用小型灌溉控制器,这种设备通常能控制几路或十几路电磁阀,内有若干种灌溉管理程序,浇水时间可按日期设定每次每路灌水起始时间,操作便于小规模经营,计算机化操作运行精密、可靠、节省人力,对灌溉过程的控制可达到相当的精度。在以色列,已经出现了在家里利用电脑对灌溉过程进行全部控制(无线、有线)的农场主。以色列开发出多个系列的农业自动灌溉的配套阀门,如电动和水动遥控电磁阀。减压阀、调压阀、安全或止回阀、逆止阀和流量控制阀等。
⑵ 需量灌溉和痕量灌溉的区别
需量灌溉——是通过负压方式,无需任何动力的自需给水灌溉系统。植物在生长过程按所需水量,通过特制的万向给水陶瓷管按需汲取水分,让植物保持统一生长速度,又达到节水的目的。
需量灌溉特殊应用:
屋顶绿化----屋顶绿化,图案绿化及造型绿化的给水问题,重力问题都能提供良好的解决方案。
沙漠种植-----沙漠绿化,克服了许多难点,也是未来灌溉技术的一个发展方向
痕量灌溉,是以土壤的毛细管为基础力,依照植物的需求,缓慢、适量地为植物根系进行供水的一项技术,它是世界上最省水的灌溉技术,该技术与植物需水特点完全匹配,即植物需要多少水就供给多少水。
⑶ 精准灌溉技术如何进行的有哪些特点
我国在863国家高技术研究发展计划中也专门立题开展精细地面灌溉技术研究,对国际上先进的地面灌溉技术进行跟踪研究。4.1现代地面灌溉技术特征与喷灌、微灌等压力灌溉系统相比,传统地面灌存在的最大不足在于缺乏对灌溉过程的控制。对喷灌、微灌而言,可以根据作物的需求精确控制灌溉水的总量及其在田块内的分布。传统地面灌溉虽然可对灌溉水总量进行控制,却难以控制灌溉水在田块内的分布,由此造成传统地面灌溉的灌溉效果较差。因此,现代地面灌溉具有如下技术特征:1.应用激光控制平地技术构筑精细地面灌溉技术的基础。高精度的土地平整是现代精准农业的基础平台,只有具备了高精度的土地平整,才能真正实现精量播种、精量施肥、精确收割(机械采棉)等。国外在农田水利工程建设中,都把平地作为一项重要的基础工作。激光控制平地技术可实现高精度的土地平整,因此得到了广泛的应用。2.应用地面灌溉实时反馈控制技术提高对灌溉过程的控制。与其他压力灌溉方法相比,地面灌溉条件下水流在田间运动扩散的过程较为复杂。世界各国一直都把改进地面灌溉技术的重点放在加强对灌溉全过程的控制和管理上,以便提高地面灌溉的灌水质量。随着计算技术的发展,利用数学模型对地面灌溉全过程进行分析已成为改进地面灌溉技术的重要手段。地面灌溉实时反馈控制技术通过对田间水流运动过程的监控,利用田间观测数据反求地面灌溉的控制参数,制定高效节水的地面灌溉方案,并对地面灌溉过程实施反馈控制,实现对地面灌溉全过程的精细控制。3.应用高效节水地面灌溉技术和设备,提高地面灌溉的自动化。通过积极采用水平畦田灌溉技术、波涌灌溉技术、绳索灌溉技术等先进的地面灌溉技术,不仅使地面灌溉具有一定的自动化能力,而且也保证了高效节水效果的实现。4.制定合理的灌溉制度,加强地面灌溉的田间管理。由于地面灌溉方法的局限,采用地面灌溉技术很难实现小定额灌溉。因此,在制定地面灌溉的灌溉制度时,要充分考虑到灌溉技术的制约。4.2我国现代地面灌溉技术模式及其应用前景我国现有灌溉面积8.0亿亩,其中地面灌溉占95%以上。由于农田土地平整程度差,田间灌溉工程规格不合理、地面灌溉技术落后、灌溉管理粗放等问题,致使我国地面灌溉的田间水利用率不高。通过应用现代地面灌溉技术,可以大幅度减少地面灌溉过程中的水量损失浪费。这对改变我国地面灌溉的落后状况、从整体上缓解农业水资源短缺的矛盾、促进灌溉农业的可持续发展具有重要的现实意义,也将为我国农业现代化奠定基础,促进我国传统农业向现代农业的转变。根据上述现代地面灌溉技术特征,提出如下适合我国国情的现代地面灌溉技术模式:1.以冬小麦等大田作物为代表的现代畦灌模式该模式采用的主要技术为:采用激光控制平地技术实现高精度的土地平整,扩大田块规格,提高农机作业效率;采用精量播种技术,降低播种量;采用水平畦田灌溉、波涌灌溉及喷、微灌等高效节水灌溉技术,提高田间水的利用率;采用精量施肥技术,提高化肥利用率;采用联合收割机技术,实现收割机械化。通过上述技术组合配套,集成小麦等大田作物的农业节水技术体系:高精度土地平整+精量播种+高效节水灌溉技术+精量施肥技术+机械化收割。2.以棉花为代表的现代沟灌模式该模式采用的主要技术为:采用激光控制平地技术实现高精度的土地平整,扩大田块规格,提高农机作业效率;采用精量播种技术,降低播种量;采用闸管灌溉、波涌灌溉、膜下滴灌等高效节水灌溉技术,提高田间水的利用率;采用机采棉技术,实现棉花采摘机械化。通过上述技术组合配套,集成棉花作物的农业节水技术体系:高精度土地平整+精量播种+高效节水灌溉技术+机械化采棉。3.以水稻为代表的现代地面灌溉模式该模式采用的主要技术为:采用激光控制平地技术实现高精度的土地平整,扩大田块规格,提高农机作业效率;采用机插秧技术实现精量插秧,降低播种量;采用塑料隔板技术,减少原来土埂占地,提高土地利用率;采用水稻浅、薄、湿、晒控制节水灌溉技术,提高田间水的利用率;采用联合收割机技术,实现水稻收割机械化。通过上述技术组合配套,集成水稻作物的农业节水技术体系:高精度土地平整+机械化插秧+塑料隔板+控制节水灌溉技术+机械化收割。现代地面灌溉技术不仅具有较好的节水增产效益,其具有的其他综合效益还可为农民带来实实在在的好处,例如提高土地利用率、提高农机作业效率、便于田间管理等。随着我国现代化进程的加快,现代地面灌溉技术模式也将得到广泛应用。参考文献1.段爱旺、白晓君,
美国灌溉现状分析[J],灌溉排水,1999,(1)。2.Walker,W.R.,G.V.Skogerboe,SurfaceIrrigation:TheoryandPractice,Prentice-HallInc.,NewJersey,1987。3.Dedrick,A.R.,L.J.Erieetal,Lever-basinirrigation,InAdvancesinIrrigation,Volume1.edD.I.Hillel,AcademicPress,NewYork,1982。4.许迪、李益农等,《田间节水灌溉新技术研究与应用》,
北京:中国农业出版社,2002。5.李益农,改进地面灌溉方法,《农业持续发展的农田水土管理研究》,北京:中国水利水电出版社,2000。6.杨继富、李益农等,新疆规模化农业类型区改进地面灌溉技术的初步成果[J],节水灌溉,2001,(4)。7.FAO,《地面灌溉系统的设计和评价指南》,北京:中国农业科技出版社,1992。
⑷ 灌区主要作物灌溉需水量
作物灌溉需水量指通过灌溉补充的士壤原有储水量和有效降水量不能满足作物蒸发蒸腾、冲洗盐碱以及其他方面要求的水量(陕西省水利水士保持厅,1992)。对于旱地作物,灌溉需水量等于作物蒸发蒸腾量加上创造良好农田生态环境所必需的冲洗压盐水量,减去有效降水量、地下水补给量和生长期内的士壤水分利用量(段家旺等,2004)。如果不要求盐碱化冲洗和地下水补给量忽略时,作物全生育期的灌溉需水量近似等于作物蒸发蒸腾量减去有效降水量。因此,作物需水量是灌溉需水量研究的重要组成部分。
一、作物系数Kc的确定
作物系数指作物不同生育期中需水量与可能蒸散量之比值。作物系数Kc是农作物本身生物学特性的反映,它与作物的种类、品种、生育期、群体叶面积指数等因素密切相关(陈玉民等,1995)。根据各月田间实测需水量和利用同一时段的气象因素计算的参考作物需水量来计算,即
灌区农业节水对地下水空间分布影响及模拟
式中:Kc为作物系数;ET0为参考作物腾发量;ETc为作物需水量。作物系数的准确性很大程度上取决于实测作物需水量的精度,根据灌区灌溉试验站历年的实测需水量资料分析,经筛选之后得出灌区冬小麦、夏玉米等4种主要作物历年各月Kci和全生育期总Kc,然后进行算术平均,得出历年平均各月的作物系数和历年平均全生育期总作物系数,其结果见表4-1。
表4-1 泾惠渠灌区历年平均作物系数Kc值 Table4-1 past years average crop coefficient Kcvalues in Jinghui Canal Irrigation District
(据陈玉民等,1995)
二、参考作物需水量ET0计算公式
参考作物蒸发蒸腾量(ET0)采用彭曼-蒙蒂斯(penman-Monteith)方法计算,彭曼-蒙蒂斯公式是联合国粮农组织(FAO,1998)提出的最新修正彭曼公式,并已被广泛应用且已证实具有较高精度及可使用性(阮本清等,2007)。该公式以及计算中需要的参数如表4-2所示。
表4-2 彭曼公式各参数项的确定 Table4-2 Each parameter definition of penman
三、参考作物需水量ET0影响因字分析
根据灌区1950~2005年气象资料,采用通径分析原理分析研究泾惠渠灌区ET0主要气象影响因素,主要气象因子包括:最高气温(X1)、最低气温(X2)、平均气温(X3)、相对湿度(X4)、风速(X5)和日照时数(X6)等(表4-3)。通径分析理论于1921年由SewallWrixht提出,并经遗传和统计工作者不断发展完善,已证明在几乎所有的相关变数系统中作因果分析都是有效的(蔡甲冰等,2008;赵伟霞等,2009)。这一理论广泛应用于各个领域,为解决许多复杂的相关分析问题提供了一个简捷而灵活的方法。通过通径系数绝对值的大小,直接比较各自变量在回归方程中的重要作用,对于一个多变量的系统中抓住关键因子,改变依变量的反应量具有很好的实用价值(郑健等,2009;蔡甲冰等,2011)。在多变量的研究中,通径分析比相关分析更加全面,更加细腻。
表4-3 泾惠渠灌区气象因子与参考作物需水量的通径分析 Table4-3 path Analysis between meteorological factors and ET0-pM in Jinghui Canal Irrigation District
注:Xi(i=1,2,3,4,5,6)分别为最高气温、最低气温、平均气温、相对湿度、风速和日照时数。
从表4-3中可知,灌区各气象因子对参考ET0都有不同程度的影响,根据各气象因子对ET0的直接作用和间接作用分析,最高气温、最低气温及平均气温对ET0的影响明显比其他气象因子影响作用大。最高气温对ET0的直接作用系数、间接作用系数分别为2.1012和-1.4676;最低气温对ET0的直接作用系数、间接作用系数分别为7.7622和-7.1028;平均气温对ET0的直接作用系数、间接作用系数分别为-8.7018 和-8.054;相对湿度对ET0的直接作用系数、间接作用系数分别为-0.895和0.2344;其他气象因子对ET0的直接作用系数、间接作用系数相对较小,说明在泾惠渠灌区影响ET0的主要气象因子是大气温度和相对湿度。通过各气象因子的间接作用分析,最高气温、最低气温及相对湿度通过平均气温对ET0具有较强的作用,间接作用系数分别为-8.6541,-8.6129,-8.1727。风速和日照时数通过气温对ET0具有一定的负面影响。
⑸ 灌溉技术的主要特点
现代地面灌溉技术特征与喷灌、微灌等压力灌溉系统相比,传统地面灌存在的最大不足在于缺乏对灌溉过程的控制。对喷灌、微灌而言,可以根据作物的需求精确控制灌溉水的总量及其在田块内的分布。传统地面灌溉虽然可对灌溉水总量进行控制,却难以控制灌溉水在田块内的分布,由此造成传统地面灌溉的灌溉效果较差。因此,现代地面灌溉具有如下技术特征:1.应用激光控制平地技术构筑精细地面灌溉技术的基础。高精度的土地平整是现代精准农业的基础平台,只有具备了高精度的土地平整,才能真正实现精量播种、精量施肥、精确收割(机械采棉)等。国外在农田水利工程建设中,都把平地作为一项重要的基础工作。激光控制平地技术可实现高精度的土地平整,因此得到了广泛的应用。2.应用地面灌溉实时反馈控制技术提高对灌溉过程的控制。与其他压力灌溉方法相比,地面灌溉条件下水流在田间运动扩散的过程较为复杂。世界各国一直都把改进地面灌溉技术的重点放在加强对灌溉全过程的控制和管理上,以便提高地面灌溉的灌水质量。随着计算技术的发展,利用数学模型对地面灌溉全过程进行分析已成为改进地面灌溉技术的重要手段。地面灌溉实时反馈控制技术通过对田间水流运动过程的监控。
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⑺ 灌溉自动控制
自动控制灌溉系统是将自动控制与灌溉系统有机的结合起来,使灌溉系统在无人干预的情况下通过控制器按规定的程序或指令自动进行灌溉.
实践证明在不同的控制模式下系统均具有较高的水量控制精确度和较为完善的自动控制过程,自动控制灌溉系统具有更节水、节省时间、精确灌溉等特点。