PVC管道特点及用途与滴灌管和滴灌带的特点

PVC管道特点:

  1. PVC材料的比重是铁的1/10,在运输和安装方面都比较简单;
  2. 成本较低、具有优良的抗酸碱性能,化学性能良好;
  3. PVC是一种抗静电材料有不能导电,并且不受电解不受电流腐蚀;
  4. PVC材质具有良好的抗静电性能外,还有良好的抗阻燃性能,是一种双抗管材;
  5. 可用来煤矿井下排水供给、瓦斯抽放及排风用;
  6. 阻力小,流率高;内壁光滑,流体流动性损耗小,加以污垢后不易附着在平滑管壁。
  7. 阻燃、抗静电:采用具有阻燃、抗静电性能的煤矿用管聚乙烯专用料聚乙烯树脂为主料,钢带为增强体。
  8. 抗老化、抗开裂性能好;
  9. 耐腐蚀、不易结垢:综合经济效益约为钢管的5~8倍。
pvc管道
pvc管道

PVC管道用途:

PVC管道能够应用于煤矿井下抽放瓦斯、正压通风、负压通风、供水排水、喷浆等各类煤矿井下管道敷设。

pvc管道

pvc管道

滴灌带特点:

迷宫流道及滴孔一次真空整体热压成型、粘合性好,制造精度高。

紊流态多口出水,抗堵塞能力强。

迷宫流道设计,出水均匀,可达85%以上,铺设可达80m。

重量轻,安装管理方便,人工安装费用低。

滴灌带
滴灌带

适用条件:

用于温室、大棚作物的种植,减少病虫害,节省化肥,提高经济效益。

用于果园灌溉,可有效提高产量,改善果实品质,有效控制杂草生长。

适用于棉花、中草药、西瓜、大田蔬菜等多种大田作物,提高机械化种植力度。

滴灌带可绕垅弯曲铺设,操作方便。

滴灌带

滴灌带

滴灌管特点:

滴灌管的规格很多,根据间距的不同,滴灌管可以分为0.3米,0.5米,1.2米,1.6米、2.4米等等,另外,滴灌管还有不同的工作压力和滴头流量。

滴灌管安装一般是在种植之前,一般是大棚里施足基肥,深翻改土之后。铺设滴灌管之前首先要起垄,起垄之后按照垄的宽度和作物的需要铺设滴灌管。如果垄起得宽,可以铺设两条滴灌管,如果垄起得窄,只需要铺设一条滴灌管。铺设好滴灌管之后,将末端扎紧固定。然后再用地膜覆盖,将地膜两端绷紧,放平,两侧再用土压实。如果作物的苗期暂时不需要浇水,就不用急着与灌水主管相连。

滴灌管

滴灌自动控制系统的水肥一体化方案

滴灌可提高水肥利用率,使水肥耦合效应明显增加,对提高农业生产力的潜力很大。除水分外,养分缺乏以及水、肥二者供应的不同步性,也是制约农业生产发展经常遇到的问题。利用自动控制系统实施水肥一体化管理可有效地调节作物水分和养分的供应,具有巨大的应用前景。

水肥一体化的概念及特点

水肥一体化的概念

水肥一体化是将灌溉与施肥融为一体的灌溉施肥技术。水肥一体化装置借助压力系统(或地形自然落差),将可溶性固体或液体肥料按土壤养分含量及作物需肥规律和特点,与灌溉水一起配兑成一定养分浓度和比例的肥料溶液,通过可控管道系统输送至作物根系生长区域,使主要根系土壤始终保持适宜的含水量和养分含量。水肥一体化可以根据作物不同生育期的需水、需肥规律进行水分、养分的同步、定时、定量、按比例供给。这是其最突出的特点和优势。

实现水肥一体化管理的植物营养学基础:根系吸收土壤养分的形式有扩散和质流。扩散即土壤溶液中的养分由于植物根系对养分离子的吸收,导致根表离子浓度下降,从而形成土体-根表之间的浓度差,使离子从浓度高的土体向浓度低的根表迁移的过程。而质流是指土壤中养分通过植物的蒸腾作用而随土壤溶液流向根部到达根际的过程。无论是扩散还是质流都体现出了根系土壤中水肥同步运移的特点,即根系可以在吸收水分的同时吸收养分。
在不同场合对水肥一体化有着一些意思相同或相似的叫法,如灌溉(滴灌)施肥水肥耦合、管道施肥、随水施肥等。其中,滴灌施肥的含义最为接近,因此狭义上可以把水肥一体化等同于滴灌施肥。

水肥一体化技术的特点

1)节约水资源:传统的农作物灌溉一般采取大水漫灌和畦灌,一方面造成运输过程中水资源大量浪费;另一方面也造成非根系区域内浪费。而水肥一体化技术是将可溶性肥料溶于水中,混合成营养液,再通过滴管系统,将营养液成滴状地浸润作物根系,极大地减少了水分的下渗和蒸发,提高了水资源利用率,通常可节约水资源比例达到30%~40%。

2)提高肥料的利用效率:通常水肥一体化技术会结合管道系统,采取定时、定量的施肥方式,实现了集中施肥和平衡施肥,这样既减少了肥料的流失,也降低了土壤对养分的固定。与传统施肥效果对比,一般可以节肥30%~50%。

3)减少农药用量:采用水肥一体化技术,可以使营养液直达根系,从而保持了作物非根区域的干燥,这样有助于抑制病菌蔓延及杂草的生长,从而减少农药用量。

4)提高作物产量与品质:采用水肥体化技术种植的作物,在少量多次的水肥供应下,结出的果实个头大、饱满,一般可以提高10%~20%的产量。另外,由于病虫害的减少,虫孔和畸形果的数量大大减少,使得果实的品质得到明显改善。

5)省时、省工:水肥一体化技术一般采用管道系统进行水肥输送,并且随着现代农业的发展,越来越多的配合自动控制技术。这样既节省了开挖输水沟的人员开支,也节省了浇水、浇肥所需要的大量人力、物力。另外,配合水肥一体化技术, 可以明显控制杂草的产生,这样省去了清除杂草的用工量, 也省去了喷药的人员投入。

大田膜下滴灌技术发展及其优点

(一)滴灌技术的发展

自从1860年德国首次利用瓦管进行地下灌溉实验以来,滴灌作为一种新型滴管技术,尤其在缺水比较严重的国家和地区,显示出了前所未有的节水能力。特别是第二次世界大战以后,塑料工业的快速发展创造出了更廉价、可弯曲、便于打孔、易于连接的塑料管应用于滴灌系统。中国自1974年引进滴灌技术以来,经过几起几落,《2014年国民经济和社会发展统计公报》的数据显示,到2014年统计,全国节水灌溉面积为2902万公顷,2015年、2016年、2017年新增节水灌溉面积为254万公顷、211万公顷、144万公顷。(数据来源:国民经济和社会发展统计公报)

在干旱绿洲灌溉农业区,种植业完全依赖与灌溉,水资源不足长期制约着该地区的农业发展。为了进一步降低作物灌溉用水,提高水分利用效率,滴灌技术与薄膜覆盖技术孕育而生。

滴灌就是滴灌水技术,它是利用低压管道系统,使滴灌水成点地、慢慢地、均匀又定量又定量地浸润作物根系最发达的区域,使作物主要根系活动区域的土壤始终保持在最优含水状态。滴灌不同于其他任何一项滴灌技术的关键在于,仅灌溉湿润局部土壤面积,是一种局部灌水技术,老百姓形象地将该技术比作给作物“打吊针”。膜下滴灌技术是将滴灌技术与大面积推广的地膜覆盖栽培技术进行完美结合,并经过试验示范,一举获得成功,成为世界节水农业的典范。目前,该技术已推广到甘肃、内蒙古、山西等地,并在棉花,加工番茄、蔬菜等作物上应用,取得了良好的经济、生态和社会效益。

(二)膜下滴灌技术的优点

就绿洲地区的自然资源条件和农业灌溉技术条件来说,大田作物生产采用膜下滴灌技术具有很高的技术先进性。尤其在荒漠干湿绿洲地区,采用此项技术既可提高水肥的利用率、增加农业耕地面积,又可节约生产要素投入、大幅提高单产(表1-1),是目前绿洲灌溉区灌溉技术代替的最好方式。这一技术的推广应用具有重大的现实意义。

1.水产比提高

采用膜下滴灌技术,减少了水分深层渗漏,利用率提高,滴灌周期提前。如棉花采用膜下滴灌每公顷用水量仅为3750m3左右,比常规沟灌节水40%以上,同时,较常规灌溉缩短灌水周期5~10天。由于综合灌溉技术效益的发挥,单产提高幅度比较大,棉花水产比达到1:.1.5(即1m3水产1.5kg籽棉),而常规沟灌水产比为1:0.625,膜下滴灌水产比比常规滴灌高1.4倍。

2.肥产比提高

采用膜下滴灌技术,肥料随水滴施进入作物根部,避免了沟灌条件下因挥发、深层渗漏造成的肥料损失和浪费,从而提高肥效利用率。如棉花采用膜下随水滴施化肥投入仅为420kg/hm2,比常规沟灌节省53.3%,化肥利用率达到70%,提高了30%~40%,使肥产比由1:4.2提高到1:12.5,肥产比提高了2倍。

大田膜下滴灌技术
大田膜下滴灌技术
3.减少机械作业层次

由于种植技术模式转变,实施膜下滴灌种植后,减少了开沟修毛渠、中耕、机械控制、打药等机械作业环节和次数,农机作业量节省30%。同时,机械伤苗少,可达到保全苗。

4.提高土地利用率

由于膜下滴水灌溉系统均采用管道输水,田间不需修毛渠及埂子,节约了土地,耕地面积相对增加,土地利用率提高5%~7%,仅此一项每公斤可增产375kg籽棉。

大田膜下滴灌技术

大田膜下滴灌技术
5.易保全苗

大田作物采用膜下滴灌技术,地表温度可提高3~5℃,出苗整齐集中,促苗早发,作物成熟期可提前7天左右,减少了初霜的危害,提高了作物品质和收购等级。

6.劳动强度降低

由于膜下滴灌技术改变了劳动田管制度,减少了放苗、覆土、锄草、打埂、修毛渠等作业,即减轻了农工的劳动强度,又充分解放劳动力提供了技术条件,相应地提高了劳动效率和管理定额。通过滴灌技术的实施,每公顷可节省劳动日75~90个,节省劳务50%左右。

7.抑制杂草再生

膜下滴灌技术是通过管道系统传输水肥到田间,并且田间作业次数减少,与沟灌农田相比,杜绝了地外渠道杂草传播的来源。同时,因地膜覆盖和地表相对干松,可有效抑制杂草生长,降低劳动投入。

大田膜下滴灌技术

大田膜下滴灌技术