Литература -->  Графическое определение перемещений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 [ 155 ] 156 157 158 159

мых ныне мер но созданию крупных совхозов, колхозов и др., вооруженных машин, техникой. Разработка горных ископаемых значительно тормозится отсутствием соответствующих ж.-д. и других путей сообщения.

По мере своего развития мировое хозяйство предъявляет все ббльшие требования на с.-х. и промышленное сырье. Поэтому сырьевая проблема стоит в центре внимания всех капиталистич. государств. Отсюда, в частности, тревога, которую проявляет Америка по поводу исчезновения сырья, отсюда борьба отдельных капиталистич. групп между собой за сырье в колониях и жесточайшая эксплоатации колониальных народов. Наука открывает, правда, новые источники сырья: замена селитры добыванием азота из воздуха, естественного каучука-искусственным, получение нефти синтетич. методом, замена каменного угля белым углем и т. п. Надлежащее разрешение проблема сырья может по-.дучить лишь при переходе мирового хозяйства на высшую ступень, что даст возмолс-ность рациональрю и планово использовать сравнительно ограниченные мировые ресурсы сырья. Однако, эта задача не м. б. разрешена при капиталистич. организации хозяйства. Сокращение нек-рых валшых сырьевых ресурсов в капиталистических странах ставит перед СССР проблему-пользуясь своими природными преимуществами, организовать свою Д. п. таким образом, чтобы пе только удовлетворить требования собственной индустрии и населения, но и экспортировать сырье за границу.

Более подробные данные об отдельных видах Д. п. см. в соответствующих статьях.

Лит.: Ден В. Э., Курс экономич. географии, 2 изд.. Л., 1924; Тимофеев П. Г., Экономич. география СССР, 5 изд., М.-Л., 1928; Б а т у е в М., -Мировые источники сырья, М.-Д., 1928; В е й ц, Производит, силы мирового хозяйства, М., 1927; К р у-б е р А., Хозяйство как эксплоатации естествен, богатств, М., 1925; Весь мир ,-Всемирный политпч., экономич. и финансовый справочник, М.-Д., 1928; хМировое хозяйство , Сборн. статистич.материалов за 1918-27 гг., М., 1928; Сырьевые проблемы промышленности . Сборник под общей ред. А. Л. Соколовского, М.-Д., 1924; Р а м 3 и и, Ресурсы энергиив СССР, ПХ , 1925, i и 2; R е 1 С h лу е i п А., Die Rohstoff-wirtschaft d. Erde, Jena, 1928; Z e t s с h e D., Welt-wirtscliaftsguter. Geograpliie, Gewinnung, Verarbeitung, Handel u. Preis. В.. 1926. H. Деревенко.

ДОЖДЕВАНИЕ, один из видов искусственного орошения земельных угодий. При нем вода распределяется по орошаемой площади закрытым трубопроводом под напором, а затем поступает в особые приборы для разбрызгивания над растениями в виде доладя. Д. требует высоких эксплоатацион-ных расходов, сложного технического оборудования и ухода; поэтому оно применяется для орошения наиболее дорогих культур в механизированных хозяйствах. До-лсдевание применимо в районах неустойчивого увлажнения, в отдельные засушливые периоды в течение года или в отдельные годы. Д. имеет следующие достоинства: 1) при Д. расходуются меньшие количества оросительной воды (15-40 мм за один полив); 2) благодаря меньшему поступлению воды в почву явления заболачивания и засоления почвы, а также ухудшение ее физич. свойств (уплотнение) не так опасны, как при обычном орошении; по той л-се причине получаются в почве более нормальные со-

отношения между содержанием влаги, воздуха и питательных веществ; 3) не требуется устройства мельчайшей регулирующей сети и планировки полей; 4) сбросная и дре-наленая сеть м. б. развиты слабее, а иногда и вовсе отсутствовать; 5) можно более точно дозировать количество даваемой растениям воды; 6) увлажняется пе только почва, но и окружающий растения воздух, в связи с чем можно ожидать некоторого уменьшения транспирации влаги. К недостаткам дождевания, кроме указанных уже дороговизны эксплоатации и сложности установки, делающих этот способ мало доступньпи, относятся необходимость высокого давления в трубах, дороговизна трубопровода (до 65% всей стоимости), несовершенство аппаратуры (к-рая, впрочем, в последние годы совершенствуется) и малая пригодность для нек-рых культур и почв. При Д. происходят значительные потери воды относом ее ветром, оседанием на листьях растений и испарением. Д. применимо на разных почвах, но наибстее оно пригодно для нетяжелых, но достаточно влагоемких (суглинистых и богатых органическими веществами) почв. Легкие песчаные почвы, быстро пропускающие воду, невыгодно долсдевать в условиях сухого климата, так как в этом случае требуются бо.чьшие количества воды; Д. на легких почвах оказывается успешным лишь при большом количестве осадков (свыше 600 мм в год), напр., во многих районах Западной Европы и, в частности, Германии. Практическое применение Д. находит пока в Германии и в С. Ш. А.

Установка для Д. состоит из: 1) двигателя, 2) насоса высокого давления, 3) нагнетательных проводящих труб с арматурой и 4) приборов, разбрызгивающих воду.

Из двигателей для Д. применяются двигатели внутреннего сгорания, паровые машины и электромоторы. Двигатели должны быть приспособлены к переменной нагрузке, к-рая резко колеблется в зависимости от удаленности поливаемото участка, от места установки двигателя. Ветряные двигатели не применяются вследствие их недостаточной и, главное, непостоянной мощности, не дающей напора надлежащей величины и равномерности. Потребность в мощности на 1 га составляет от 0,2 до 0,4 Н*. Мощность двигателя для одной установки колеблется в среднел! от 15 до 40 IP.

Насосы ставят обычно центробежные, могущие нагнетать воду непосредственно в проводящие трубы. Их не приходится останавливать во время перестановки оросительных приборов. Насосы должны быть высокого давления, так как даже в устройствах средних размеров требуется напор около 5--6 atm: это обусловлено тем, что

1) потери напора в трубопроводе велики,

2) для распыления струи вода доллсна поступать в приборы под высоким давлением.

Система нагнетательных труб разделяется на главную и распределительную сети. Трубы в виду высокого давления д. б. железные или чугунные (диаметром 10- 20 см). Главная сеть труб, проводящая воду от насоса к орошаемым угодьям, обычно укладывается под землей и состоит из



чугунных водопроводных труб с муфтами или фланцами. Распределительная сеть, разводящая воду по орошаемым полям, делается или в виде неподвижной постоянной сети, состоящей из труб с муфтами, или чаще-из переносных тонкостенных железных труб с фланцами и нриспособлениями для легкого и быстрого соединения отдельных звеньев этих труб между собою. Постоянная система труб стоит дороже (больше труб), но зато эксплоатации ее легче; переносная же система дешевле и легче приспособляется к неровностям рельефа, но перекладка, сборка и разборка труб обходятся около 4-5 коп, на каждый п. м труб. Выбор той или иной системы зависит от местных условий и в частности от интенсивности дождевания: при интенсивном дождевании применяется неподвижная система; в противном случае - переносная. Система распределительных труб имеет следующие части:

1) соединительные тройники, или гидранты, для ирисоедииения к трубам, боковым отводам и рукавам дождевых приборов;

2) задвижки на трубопроводе (через каждые lOO-200 м) для возможности изолировать участки труб от напора воды; 3) спускные краны для опоражнивания труб от воды (например, на зиму).

Оросительные аппараты, получая воду из распределительного трубопровода под давлением, распыляют ее в виде дождя по орошаемому полю. В устройстве этих аппаратов и заключаются различия в системах Д. Существует свыше 20 систем разбрызгивающих аппаратов. В основе всех этих приборов лежит труба, в стенке к-рой на известных расстояниях сделаны отверстия, снабжен]1ле наконечниками, распыляющими проходящую через них под давлением воду. Эта труба соединяется гибким или жестким рукавом с распределительным трубопроводом. В одних системах эта труба помещается на колесах, образуя оросительную тележку, к-рая (в одиночку или в виде системы нескольких соединенных в ряд тележек) перемещается по полю, последовательно орошая полосу земли шириной 100 и более м вдоль распределительного полево-го трубопровода(пер-пендикулярн. к главному трубопроводу). В других системах Д. трубы, разбрызгивающие воду, помещаются на постоянных или переносных подставках на определенной высоте над орошаемой культурой. К первой группе систем Д, принадлежат ороситель-пые системы Родаца, Гартмана, Щепковского, а из новейших- Тромплера, Аппараты этих систем представляют, собой оросительные тележки, соединяемые гибким рукавом с водопроводными трубами; при этом в системах Щепковского и Тромплера несколько тележек соединены гибкими рукавами по длине, так


Фиг. I.

что вода проходит через все тележки; сразу орошается полоса земли длиной до 200 и шириной до 7 ж; в системах же Гартмана

Фиг. 2.

И Родаца тележки работают индивидуально, орошая площадь в 200-400 ж и потому их надо часто передвигать, прекращая во время передвилеки пуск воды. Ко второй группе систем Д. принадлежат: 1) Немецкая, Лапниигера, и американская, где трубы помещаются над орошаемыми культурами иа постоянных стойках, высотой 1-2 м, иа расстоянии 18-20 м друг от друга. Диаметр труб-20-i-50 см. Трубы имеют по длине отверстия, через которые вода бьет на 8-10 ж в сторону, и могут поворачиваться вокруг своей оси, так что орошается полоса в 15- 20 м вдоль ряда труб (фиг. 1). 2) Новая система Краузе, в к-рой Д. производится трубами 40-57 мм, укладываемыми на железных козлах на высоте ок. 0,85 м; трубы имеют длину б ж и соединяются очень быстро специально сконструированными гибкими


Фиг. 3.

муфтами. Калодая труба имеет на середине штуцер с вентилем и распылителем (дюзы), к-рый распыляет струю воды под углом 45° по кругу диаметром 6-8,5 ж. Длина оросительных труб делается ок. 180 ж (30 звеньев); т. о. одновременно увлажняется полоса земли 180 6=1 080 ж. Главный трубопровод этой системы состоит из труб с фланцами, диам. 51 - 80 жж и длиной колен 6 ж. Эти трубы кладутся но земле на деревянных брусках. Через каждые 7-9 труб, т. е. через 42-54 ж, главный трубопровод имеет штуцеры, снаб-леенные соединительным краном. При помощи этих кранов и соединительных труб к главному трубопроводу присоединяются оросительные трубы. Схематически устройство Д. по системе Краузе показано на: фиг. 2-главный трубопровод; фиг. 3-соединение труб с главным трубопроводом; фиг, 4-главная соединительная муфта для сборки оросительных труб и фиг. 5-расположение главных и оросительных труб в плане.

В системе Лапниигера, кроме постоянных устройств, применяются и перевозные дождеватели. Каждый отдельный прибор состоит из трубы, поддерживаемой двумя парами колес, к-рые м. б. поставлены и вдоль и поперек. Труба длиною до 30 ж поддерживается тяжелыми двуногими козлами. Наконечники в большом числе помещаются на трубе наклонно к ее оси так, что вода разбрызгивается под разными углами наклона полосою в 10-16 ж. Отдельные приборы соедп-


Фиг. 4.




Фиг. 5.

пяются в длинную сплошную линию дождевателей. Трубы соединяются гибкими муфтами, допускающими изгиб системы по не-рови. местности. Боковой трубопровод м.б. длиною 200-1 ООО м, при длине главного нолевого трубопровода до 5 ООО м (фиг. 6).

При конструировании доледевых аппаратов стремятся: 1) заменять дорогие и непрочные пеньковые и резинов. рукава железными соеди-нительн. трубами с гибкими муфтами, увеличивая расстояние между тройниками на главном трубопроводе; 2) заменять долодеваль-]1ыо тележки перекладными трубами с распылителями (или с вращающейся вокруг вертикальной оси деталью) для полива вдоль ряда труб полосы земли шириной 15-20 ж в обе стороны.

Расчетные данные. По опытам проф. Крюгера в Германии, интенсивность Д. (слой дождя в мм, падающего в 1 мин.) должна соответствовать проницаемости почвы: для легких почв она не д. б. больше 1,5 мм в мин. (т. е. 1,5 л на 1 м), а при тяжелых почвах-пе больше 0,75 мм в мин. Поливная норма при Д. колеблется от 15 до 30 мм и чаще всего-20 мм за один полив; т. о., при интенсивности Д. в 1 мм в мин. продолжительность орошения данной пло-П1ади будет равна 20 минутам. В Америке в полузасушливых районах принято давать па 1 полив норму


Фиг. 6.

12 4-25 мм, а для засушливых 25-1-37 мм иа один полив, производя его в среднем раз в неделю (для садовых, ягодных и огородных культур). Оросительные нормы, т. е. расход воды за

весь вегетационный период, по германским данным, таковы: для ржи 40--80 мм за лето (поливы в мае); для овса-120 мм (поливы с конца мая до половины июня); для овощей-200 мм (поливы с половины июля по сентябрь); для пропашных культур 150 лии. По опытам Д. в СССР (на Тингутинской оросительной станции и Безенчукской с.-х. станции) оросительные нормы колеблются от 60 до. 120 мм. Расход воды определяется следующ. обр. При интенсивности Д. 1,5 мм в мин. и одновременно орошаемой нлощади 800 м расход подачи в трубах д. б. равен 0,0015-800=1,2 м/мин, или 20 л/ск, а продолжительность полива каждого отдельного участка при поливной норме в 30 мм будет равна ] = 20 минутам. В среднем за

10-часовой рабочий день может быть орошена площадь 1,5-1-4 га, при чем необходимое число рабочих составляет от 2 до 5 человек. Модуль подачи воды на валовую единицу

орошаемой площади может быть исчислен по общему методу:

а-т , , ~ 3 600 lot ------где т-поливная норма (15-г:Зр дш), а-доля одновременно поливаемой площади от всей площади орошаемого участка, i-про-доллсительпость поливного периода в сутках. Если принять т=30 мм, т. е. 300 Jit нага, а=0,5, f=10 дням, то =0,42 л/ск на га. Такое значение фиктивного среднего расхода иа га принимает проф.Крюгер, т. е., напр., для Д. площади в 50 га достаточна установка с расходом около 20 л/ск. В этом случае за 10 ч. работы подается ок. 720 лг воды. Зная количество воды, какое надо подавать в систему, высоту подъема воды, длину труб, кпд машин, можно подсчитать мощность двигателя и диаметр труб. Скорость в трубопроводе м. б. определена по ф-ле:

где h-потеря напора в трубопроводе, I- длина труб; d-диаметр труб, к-коэфф-т (при d=0,04-0,10 лс, имеем fc=0,0038; при d=0,125j№, fc=0,0030 и при d=0,15, к = =0,0025). Если расход в трубопроводе равен

Q = то v=, откуда получаем:

h-l- Q

Т. е. потеря напора возрастает при уменьшении диам. труб пропорционально пятой степени его, а вместе с этим возрастает и потребная мощность двигателя, к-рая равна:

(H + h)-Q-Y

75J7

где Н-полезная высота подъема воды, у- удельный вес, а t]-кпд установки. Вместе с этим растут и эксплоатационные расходы, а равно и стоимость двигателя. С другой стороны, значительно увеличивать диаметр труб нельзя по двум причинам: 1) удорожается капитальная стоимость, 2) Трудно переносить трубы. По этим соображениям, даже при легких тонкостенных трубах, диам. их не делается больше 15 см. При таком диаметре труб и при скорости течения воды в трубах 1,0-1,5 м/ск (скорость не д. б. больше 2,0 м/ск) эти трубы способны пропускать 18-1-35 л/ск, т. е. обслуживать площадь орошения от 70 до 100 га. При диам. труб в 12,5 см они пропускают 16-24 л/ск и могут обслулсивать площадь 40-1-50 га. Надо выбирать такой диаметр труб, при котором эксплоатационные расходы были бы наименьшие.

По данным герм, заводов, стоимость оборудования Д. в настоящее время обходится 200-т-280 марок на га, при чем это-минимальные цифры, взятые для сравнительно больших площадей (ок. 100 га) и при благоприятных условиях расположения источника воды по отношению к орошаемой площади. По данным фирмы Лапнингер, стоимость оборудования дождевания составляет на 1 га, при площади орошения до 10 га, 300-i-l ООО р.; до 20 га-200-400 р.; до 30 га-170-330 р.; до 50га-150300 р. По америк. данным, капитальная стоимость Д. составляет в небольших установках около 1 220 руб. на га. Главную часть затрат



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 [ 155 ] 156 157 158 159