تصمیم وتقییم نظام ری بالرش بناء على الانتظامیة

نوع المستند : Original Article

المؤلفون

1 أستاذ مساعد بقسم الهندسة الزراعیة کلیة الزراعة جامعة المنوفیة، مصر.

2 مهندس بقسم الهندسة الزراعیة کلیة الزراعة جامعة المنوفیة، مصر.

المستخلص

أجریت هذه التجربة بمزرعة کلیة الزراعة جامعة المنوفیة بمدینة شبین الکوم واستهدفت دراسة انتظامیة توزیع میاه الری بأداء الرشاش بناء على :
ضغط التشغیل ، خواص الرشاش مثل قطر فتحة الرشاش وزاویة قذف المیاه ، وکذلک وضع الرشاش داخل قطعة الری بالرش کالمسافة بین الرشاشات ، ونوع التخطیط واستخدام النتائج المتحصل علیها فی تصمیم وتقییم نظام للری بالرش ، واستخدم لذلک رشاش القفاز (K-rain Rps 75) یحتوى على ثلاثة فوهات یعطى کل منها تصرف مختلف ودائرة ابتلال مختلفة0
وهذا النوع من الرشاشات یمتاز بإمکانیة تغییر فوهة الرش فالثلاث فوهات المستخدمة اثنتان منهم تعملان بزاویة قذف 25º وتعمل الفوهة الثالثة على زاویة قذف 11º 0
ولتحقیق الهدف من الدراسة تم إجراء تجربة لتحدید شکل ومدى قذف المیاه من الرشاش على ارتفاع 11سم (الارتفاع الذی یصل إلیة الرشاش أثناء فتح المیاه) تحت ضغوط مختلفة هی 300 & 200 کیلوباسکال 0 وتم قیاس کمیة المیاه بأوانی التجمیع بالملی متر مکعب الموضوعة على مسافات واحد متر بطول خطین قطریین احدهما شمالی جنوبی والأخر شرقی غربی أسفل الرشاش وتم وضع أنائین ممتلئین بالمیاه فی نفش منطقة التجربة واخذ متوسط الفاقد منهما وخصم المتوسط من کمیة المیاه المتجمعة بأوانی التجمیع وتم التعبیر عن کمیة المیاه المتجمعة بمعدلات رش (مم/ساعة) لضغوط تشغیل 300& 200 کیلوباسکال لرشاشات موضوعة على رؤوس مربع طول ضلعة یساوى 50% من قطر القذف (100%تداخل) لتحدید ضغط التشغیل الأمثل حیث کان 300 کیلوباسکال للرشاش عند استخدام کل فوهة &  200 کیلوباسکال للرشاش عند استخدام الفوهة #  30 وتم إعادة تجربة  انتظامیة التوزیع بضغط التشغیل الأمثل 300 کیلوباسکال لنسب تداخل هی 80% & 100% لثلاثة أنواع من التخطیط هی المربع والمثلث والمستطیل0واستخدمت الفوهة #3 بقطر ابتلال 11متر وبتصرف 0.5 متر مکعب/ساعة للرشاش واستخدم التخطیط المربع وضغط تشغیل  300 کیلوباسکال ونسبة تداخل 100%  فی عمل تصمیم لنظام ری بالرش لری قطعة أرض مساحتها 6655m2 بأبعاد  55m × 121m باستاد جامعة المنوفیة وتکون نظام الری من خط رئیسی بطول 100 متر وبقطر داخلی 62 مم

ومصدر المیاه یتوسط الخط وبتصرف کلى 9 متر مکعب/ساعة ویغذى أربعة خطوط ری تحت رئیسیة بطول 22 متر وقطر داخلی 50 مم وکل خط ری تحت رئیسی یخرج منة ثلاثة خطوط ری فرعیة بطول کلى  55 متر (33  متر بقطر داخلی 25مم وبتصرف متوسط 2 متر مکعب/ساعة & 22 متر بقطر داخلی 20مم وبتصرف متوسط 1 متر مکعب/ساعة) وعد ستة رشاشات قفاز لکل خط ری فرعى وتم حساب الطول الحرج وحساب قیمة معامل الاحتکاک داخل الأنابیب للوصول إلى أنسب قطر داخلی لکل من خط الری الرئیسی وخطوط الری التحت رئیسیة وخطوط الری الفرعیة 0   

وتوصلت الدراسة إلى النتائج الآتیة:
-1- أعلى انتظامیة توزیع تم الحصول علیها عند ضغط 300 کیلوباسکال للرشاش ذو الفوهة #8 وبزاویة قذف 25º وذلک لکل من التخطیط المربع والمستطیل0
-2- التخطیط المربع حقق أعلى انتظامیة توزیع مقارنة بالتخطیط المستطیل وذلک عند قیمتی نسبة التداخل  المستخدمتان وهما 80% & 100% 0
-3- فاقد الاحتکاک لطول معین من خط الری استخدم فی تصمیم أقطار خط الری الرئیسی والخط تحت الرئیسی والخط الفرعی عند زاویة القذف المثلی والضغط والتخطیط الأمثل والقیمة المثلی لنسبة التداخل 0

الموضوعات الرئيسية


Aboamera, M.A, and H.Sourell (2003). Characteristics of water distribution and irrigation intensity for floppy sprinklers. The 11th Annual Conference of Misr Society of Agric., Eng., Egypt, 15- 16Oct.,20(4) : 937-948.   
Anonymous,(1995). Agricultural irrigation equipment. Rotating sprinklers . Part 1. Design operational requirements. ISO Standard 7749/1. ISO, Geneva. Switzerland
Amr,K.H.(2006).Water Distribution Uniformity As Affected By Sprinkler Performance. Misr J.Ag.Eng.,23(1):66-79.  
Ascough,G.W.,andG.A.Kiker(2002).The effect of irrigation uniformity on irrigation water requirements. Water ASA, 28(2): 235-241.
Christiansen,J.E.(1942). Irrigation by sprinkling. California Agric. Exp.Sta., Bull. 670.,124p University of California .Berkeley, California.
Ducks, M.D. and C.Perry (2006). Uniformity testing of variable-rate center pivot irrigation control systems. Precision Agriculture, 7(3):205-218.
El-Awady,M.N.,E.G.Vis, R.Kumar.,and S.Mitra (2003). Distribution uniformity from pop - up sprinklers and landscape water –saving. The 11th Annual Conf., MSAE, Kafr ElSheikh,Egypt: 181-194.
El-Sherbeni,A.M.(1994). Design of sprinkler and drip irrigation systems in newly reclaimed soils. Unpublished Ph.D. Thesis in Agric.,Eng., Faculty of agriculture, Zagazig university, Egypt,141P. 
Hegazi,M.,K.H.Amr and H. Moghazy (2007). Sprinkler Irrigation System Layout Based On Water Distribution Pattern.
Irrigation Training and Research Center ITRC(1991).Landscape water management principles. Version 1,01, Cal Poly State University, San Luis Obispo, California, HOP.,C.F.
Keller, J., and R.D.Bliesner (1990). Sprinkler and Trickle Irrigation. New York, N.Y:Van Nostrand Reinhold.
Li,J., and H.Kawano (1998). Sprinkler performance as affected by nozzle inner contraction angle. Irrig. Sci., 18:63-66.
Warrick,A.W.,and M.Yitayew (1988). Trickle lateral hydraulic. L., Analytical solution, J. Irrig. and Drainage, ASCE 114(2):281-288.
Waters,G.Z., and J.Keller (1978). Trickle irrigation tubing hydraulics. ASAE Paper 78-2015.
Zanon,E.R., R.Testezlaf, and E.J.Matsura (2000).a data acquisition system for sprinkler uniformity testing. Applied Engineering in Agriculture of the ASAE 16(2): 123-127.