SULAMA ŞEBEKELERİNİN PROJELENDİRME ESASLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SULAMA ŞEBEKELERİNİN PROJELENDİRME ESASLARI"

Transkript

1 SULAMA ŞEBEKELERİNİN PROJELENDİRME ESASLARI Mesut KELEŞ DSİ Genel Müdürlüğü Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı, Sulama ve Drenaj Şube Müdürü, Ankara ÖZET Ülkemizde nüfus artışına paralel olarak artan gıda ihtiyacı ile birlikte tarımsal su ihtiyacı da artmaktadır. Su kaynaklarının her geçen gün daha da önemli olduğu ülkemizde, sulama suyunun verimli kullanılması gerekmektedir. Bu nedenle 1990 lu yıllardan itibaren ülkemizde de gelişen boru teknolojisi ile su tasarrufu sağlayan, su kaynaklarını optimum seviyede kullanımına imkan veren orta ve yüksek basınçlı borulu sistemlerin inşaatına başlanılmıştır. Bu çalışmada; Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce inşa edilen sulama şebekelerinin, projelendirme öncesi yapılan çalışmaları ile (Kaplamalı) Açık Kanallı, Kanaletli ve Borulu Sulama Şebekelerinin projelendirilme esasları açıklanacaktır. Anahtar Kelimeler: Sulama, Kanal, Kanalet, Borulu Sulama, Yağmurlama Sulama, Damla Sulama 1. GİRİŞ Ülkemizde nüfus artışına paralel olarak artan gıda ihtiyacı ile birlikte tarımsal su ihtiyacı da artmaktadır. Su kaynaklarının her geçen gün daha da önemli olduğu ülkemizde, sulama suyunun verimli kullanılması gerekmektedir. Bu nedenle 1990 lu yıllardan itibaren ülkemizde de gelişen boru teknolojisi ile su tasarrufu sağlayan, su kaynaklarını optimum seviyede kullanımına imkan veren orta ve yüksek basınçlı borulu sistemlerin inşaatına başlanılmıştır Kaplamalı Kanalet Borulu İşletmede İnşaatı Devam Eden Planlanan Tablo 1. İşletmeye açılan, inşaatı devam eden ve planlanan sulamalar. Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere basınçlı borulu sulama şebekeleri son yıllarda artış göstermektedir. Borulu sulama şebekeleri suyun ekonomik kullanılması, işletmesinin kolay olması ve ideal sulama yapılması nedenleriyle önem arz etmektedir Sulama Şebekeleri Kaynağından alınan suyu istenilen zamanda ve istenilen miktarda kontrollü bir şekilde araziye dağıtılmasına temin edecek olan sisteme sulama şebekesi denir. Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü nce inşa edilen sulama şebekeleri; 1. (Kaplamalı) Açık Kanallı Sulama Şebekeleri 2. Kanaletli Sulama Şebekeleri 3. Borulu Sulama Şebekeleri a) Alçak Basınçlı Borulu Sulama Şebekeleri b) Orta Basınçlı Borulu Sulama Şebekeleri c) Yüksek Basınçlı Borulu Sulama Şebekeleridir. 1

2 2. PROJE YAPIM HAZIRLIKLARI Sulama sisteminin projelendirilmesine başlamadan önce o sulamaya ait tüm veri ve dokümanların toplanmasına ve bir takım ön çalışmaların yapılmalıdır. 1. Projesi hazırlanacak olan sulamaya ait Planlama Raporu tedarik edilmelidir. 2. Sulama sahasına ait 1/5000 ölçekli haritalar, kurum harita servisinden veya Harita Genel Komutanlığı ndan tedarik edilmelidir. Haritalar fotogrametrik, topoğrafik veya bütünlenmiş harita olmalıdır. 3. Sulamanın su kaynağı belirlenir (Barajlar veya göletler, göller, akarsular ve YAS Kuyuları). 4. Planlama raporunda belirtilen sulama sınırları işaretlenir. 6.sınıf sulanamaz sahalar ile yerleşim, mezarlık, askeri bölgeler vb alanlar toplam sahadan çıkarılarak sulama alanı ölçülür. Ölçülen alan, planlama raporunda belirtilen toplam sulama sahasına eşit olmalıdır. Planlama raporunda belirtilen sulama sahasından başka ek sulama alanları söz konusu ise, Revize Planlama Raporu hazırlanarak su kaynağının yeterliliği ve ek sulama alanın toprak yapısı değerlendirilmelidir. Değerlendirme sonucu olumlu ise ek sulama alanları sulama sahasına dahil edilir. 5. Nehirler, yan dereler, yollar, çukur kesimler ve planlama raporunda açılması önerilen tahliyeler 1/5000 ölçekli paftalar üzerinde işaretlenir. Planlama raporundan varsa derin drenaj ve çiftlik drenaj alanları 1/5000 ölçekli paftalara işaretlenir. Bu hususlar doğrultusunda yedek, tersiyer kanalların sulayacakları alanlar belirlenmiş, sınırlar ortaya çıkmış olur. 6. Sulama sahasında hangi sulama sistemi uygulanacak ise, o sisteme ait sulama modülü (bitkinin ihtiyacı olan suyun, birim alan için saniyede verilmesi gereken miktarı lt/sn/ha) planlama raporundan alınır. Eğer sulama sisteminde değişikliğe gidilecek ise, yeni modül DSİ Genel Müdürlüğü, Etüt ve Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığından temin edilmelidir. Sulama sistemlerine göre diversiyon ve çiftlik randımanları farklılık gösterdiğinden dolayı, sulama modülü de farklılık göstermektedir. Sulama modülü hesap edilirken, kanal hatlarında meydana gelen kayıplar (diversiyon randımanı) ve tarla içinde meydana gelen kayıplar (çiftlik randımanı) dikkate alınmaktadır. Borulu sulama şebekelerinde, hatlarda sızma, buharlaşma ve kaçak su kullanımının olmaması ile diversiyon randımanı tarla içinde yağmurlama ve damla sulama yapılması sonucu salma sulama sisteme göre kayıplar az olması ile çiflik randımanı artmaktadır. 7. Sulama sistemine göre teorik parsel alanı ve hidrant debisi belirlenenir. Orta basınçlı borulu sulama sisteminde teorik parsel alanı 8 ha, hidrant debisi 20 lt/sn; alçak basınçlı borulu, açık kanal beton kaplamalı ve kanalet tipi sulama şebekelerinde ise teorik parsel alanı 8-10 ha olup hidrant debisi 30 lt/sn alınmaktadır. Sulama sistemi yağmurlama ve damla sulama olacak ise, bir teorik parsel alanı seçilerek, o parsele ait hidrant debisi hesaplanır, bu sistemlerde ortalama olarak 8 ha teorik parsele lt/sn hidrant debisi alınır. 8. Sulama süresi ve net alan katsayısı belirlenir. Sulama süresi, çiftçilerin bir günlük çalışma süresidir. Pompaj sulamalarında 18 saat, cazibe sulamalarda 20 saat alınır. Net alan katsayısı, sulama sahası içerisinde sulama dışı kalan sahaların toplamının tüm sahadan çıkarıldıktan sonra kalan net sulama sahasını temsil eden bir katsayıdır. Bu katsayı, basınçlı borulu şebekelerde 0,873-0,900, diğer sulama sistemlerinde ise 0,846 olarak kabul edilir, bu katsayıyla brüt alanın çarpımı net sulama alanını verir. 9. Planlama raporundan, ana kanalın başlangıç kotu, eğer sulama sistemi baraj veya gölet dip savağından alınıp basınçlı borulu olarak teşkil edilecekse baraj minimum ve maksimum su kotları alınır. 10. Arazinin toplulaştırma durumu belirlenmelidir. Türkiye de halka ait tarım arazileri, aşırı bölünme nedeniyle, genelde düzensiz şekilli ve küçük parsellerden oluşmaktadır. Ortalama işletme büyüklüğü AB de 13 ha iken, Türkiye de 6.1 ha dır. Sulama şebekelerinin, parselasyon düzenlenmeden (toplulaştırma yapılmadan) inşa edilmesi, mülkiyetler sebebiyle uygulamayı zorlaştırmaktadır. Aynı zamanda kanal uzunlukları arttığından şebeke maliyetleri de artmaktadır (Şekil 1). Arazi toplulaştırması yapılan projelerde, sulama ve drenaj şebekesi için kamulaştırma yapmaya gerek kalmamaktadır. Parsel sınırlarındaki arazi kayıpları azalmakta ve tasarruf edilen arazi, kanal ve yol yerlerini karşılayabilmektedir (Şekil 2). Dolayısıyla sulama inşaatına başlamadan önce toplulaştırma yapmak zorunlu olmaktadır. 2

3 Şekil 1. Toplulaştırma yapılmadan önceki parselasyon durumu.. Şekil 2. Toplulaştırma yapıldıktan sonraki parselasyon durumu. 3

4 2.1. (Kaplamalı) Açık Kanallı Sulama Şebekeleri Açık kanallı sulama şebekelerinde, suyu taşıyan sulama kanalları tabii zemin üzerinde teşkil edilecek bir yatakta inşa edilirler. Sulama kanalları, en az sulama sahası kaybı sağlanacak şekilde belirlen eğim ile taşıyacağı su miktarına göre boyutlandırılarak beton ile kaplanırlar. Sulama şebekesinde sulama suyunu taşıyan kanallara sulama kanalları, sulamadan dönen veya yağışlarla sulama sahasına gelen yüzey sularını uzaklaştıran kanallara yüzeysel drenaj veya taliye kanalı, sahanın taban suyunu kontrol eden kanallara da derin drenaj kanalları adı verilmektedir. Sulama şebekesini teşkil eden kanallar fonksiyonlarına göre, iletim kanalı, ana kanal, yedek kanal, tersiyer kanal ve çiftçi arkı olarak isimlendirilirler (Kaplamalı) Açık Kanallı Sulama Şebekelerinin Projelendirilmesi Ana kanal, yedek kanal ve tersiyer kanalların hizmet edeceği alanlar 1/5000 ölçekli paftalar üzerinde işaretlenir. Mansaptan başlamak üzere önce tersiyer, sonra yedek ve sonra da ana kanalın hizmet edeceği alanlar tespit edilir. Daha sonra kanal debilerinin hesabı yapılır. Ülkemizde sulama şebekelerinin projelendirilmesinde talep sistemi uygulanmaktadır. Ancak sulama kanalları boyutlandırılırken, bütün priz yapılarının aynı anda çalışmadığı kabul edilerek en uygun priz sayısı Clement ihtimal formülüne göre hesaplanan değere karşılık gelen fleksibilite katsayısı dikkate alınarak belirlenir. Fleksibilite katsayısı 1 den büyük bir katsayıdır. Ancak ana kanal başlangıcındaki debi hesabında fleksibilite katsayısı dikkate alınmaz ve ana kanal başlangıç debisi Q(m 3 /s) =Anet * q formülü kullanılarak hesap edilir. Burada; Anet: Net alan (ha), q: Maksimum sulama modülü (lt/sn/ha) dır. Ana boru hattı üzerindeki toplam sulama alanı azaldıkça kesit debileri Q=Anet*q*f formülü ile hesaplanır. Burada; f:fleksibilite katsayısıdır. d t f 24 * *( * t 1 24 * 1 A NET * a q A Fleksibilite katsayısı yukarıda verilen formül ile hesaplanır. Burada; t1: fiili sulama süresi (saat), a: teorik parsel alanıdır (ha). Ana boru hattı üzerindeki toplam sulama alanı azalmasına bağlı olarak fleksibiliteli olarak hesaplanan debinin ana kanal başlangıç debisinden büyük olduğu kesitlerde ana kanal başlangıç debisi kullanılmaktadır. Hesaplanan fleksibiliteli debinin başlangıç debisinden küçük olduğu kesitten itibaren kanal debisi fleksibilite ile hesaplanan debi esas alınacaktır(şekil 3). Şekil 3. Kanalların debi hesabı. 4

5 Q 1 * A* R n 2 3 * J 1 2 Kanal ebatları, Manning formülü ile Şekil 4 ve Şekil 5 deki grafikler yardımıyla belirlenir. Burada: n: Manning pürüzlülük katsayısı (Beton kanalda n=0.016 ), A: Kanal ıslak kesit alanı (m 2 ), R: Hidrolik yarıçap (m). (Hidrolik yarıçap, ıslak alanın ıslak çevreye oranıdır), j: kanal eğimi (m/m) dir. Şekil 4. Klasik trapez kanalda b ve h arasındaki ilişki Şekil 5. Kaplamalı kanallarda toprak ve beton hava payı 5

6 1/5000 ölçekli paftalar üzerinde su kaynağı işaretlenir, buradan başlamak üzere seçilen kanal eğimi dikkate alınarak kanal güzergahı çizilir(şekil 6) Genellikle boyuna eğim 0,0001 0,0005 arasında seçilir. Vaziyet planında güzergah geçilirken aynı anda kanal boy kesiti de çizilir. Arazinin enine meyline göre yarma dolgu dengesini sağlayacak şekilde kanal iç taban kotu profile işaretlenir. Şekil 6. Açık kanalın 1/5000 ölçekli vaziyet planına çizimi. Şekil 7. Ana ve yedek kanal tip enkesitleri. 6

7 Şekil 8. Tersiyer kanalı tip enkesitleri. Şekil 9. Tahliye kanalı tip enkesitleri. Şekil 10. Tek tarafı duvarlı kanal tip enkesitleri. Şekil 11. Duvarlı kanal tip enkesitleri. 7

8 2.2. Kanaletli Sulama Şebekeleri Kanaletli Sulama Şebekeleri, bir merkezde prefabrike olarak imal edilip muhtelif yükseklikteki ayaklar üzerine yerleştirilen sulama kanallarıdır. Kanal hatları prefabrik olarak imal edilen kanalet, eğer, ayak ve temel bloklarından oluşur. Çiftçiler sulamayı kanaletin içine koydukları portatif sifonlar vasıtasıyla yapmaktadırlar. İtalyan paternine göre 21 adet kanalet tipi vardır. Numaraları arasındadır. Kanaletler numaralarını, kanaletteki su hızının 1 m/sn olduğu an saniyede geçen su miktarından almaktadır numaralar arası kanaletler eliptik, numaralar arası kanaletler ise yarım daire şeklindedir. Kanalet boyları 5,00 ve 7,00 m olarak imal edilirler Kanaletli Sulama Şebekelerinin Projelendirilmesi Kanal debileri, açık kanallı sulama sistemlerinde olduğu gibi hesaplanır. Taşıyacakları debiye göre kanaletler değişik ebatlarda imal edilirler. Pratik uygulamada 10 çeşit kanalet tipi vardır. Bunlar lik kanaletlerdir. Hesap edilen debilere göre kanalet tipi seçilerek hatlar projelendirilir (Şekil 12). Şekil 12. Kanalet tip enkesitleri Borulu Sulama Şebekeleri Sulanacak arazilere su dağıtımı borulu bir iletim sistemiyle yapılan şebekelere borulu sulama şebekeleri denir. (Kaplamalı) Açık Kanallı Sulama Şebekeleri ve Kanaletli Sulama Şebekelerinde tarla parselinde suyun cazibe ile ilerlemesi esasken, Borulu Sulama Şebekelerinde su tarla parselinin içindeki kapalı borulara belli bir basınçla iletilir. Borulu Sulama şebekeleri basınçlarına göre sınıflandırılırlar. a) Alçak Basınçlı Borulu Sulama Şebekeleri b) Orta Basınçlı Borulu Sulama Şebekeleri c) Yüksek Basınçlı Borulu Sulama Şebekeleri 8

9 Alçak Basınçlı Borulu Sulama Şebekeleri Kanal debileri, açık kanallı sulama sistemlerinde olduğu gibi hesaplanır. Boru hatları, muflu betonarme borular ile teşkil edilir, borular muflarına conta yerliştirilerek birbirine bağlanırlar. Boru hatlarında belirlenen yerlere alfa-alfa vanalar konularak çiftçilerin su alması sağlanır. Hatlarda maksimum basıncın 6-7 metreden fazla olmasına izin verilmemelidir. Basıncın maksimuma ulaştığı yerlerde kapaklı baca yapılarak fazla basınç kırılmalıdır. Boru hatlarında, yatay ve düşey eğim değişimi ile çap değişimi olan yerlerde hava bacası yapılmalıdır (Şekil 13). Şekil 13. Alçak basınçlı borulu sulama hattı profili Yüksek Ve Orta Basınçlı Borulu Sulama Şebekeleri Sulama metotlarının, su uygulama yöntemlerinin ve şebeke türlerinin geliştirilmesinde bitkilerin gelişmesi için gerekli olan toprak neminin oluşmasında doğal olarak sağlanamayan suyu gereken zamanda, ölçülü, uygun ve doğal koşullara benzer bir şekilde uygulamaya çalışma düşüncesi ile son yıllarda su tasarrufunun sağlanması etken olmuştur. Bu açıdan bakıldığında, yüksek basınçlı sulamalar bugün dünyada ve Türkiye'de en gelişmiş sulama metotlarından biri olarak ortaya çıkmaktadır. Yüksek basınçlı sulama sistemleri, aşağıdaki sebeplerden dolayı tercih edilmektedir: 1. Salma sulama yöntemleriyle sulanamayan yüksek eğimli ve ondüleli araziler, yüksek basınçlı sulama sistemi ile hiç tesviyeye gerek duyulmadan veya çok az bir tesviye ile rahatlıkla sulanabilmektedir. 2. Yüksek basınçlı sulamalarda, ayrıntılı bir arazi tesviyesine gerek yoktur. Diğer taraftan salma sulaması, yoğun arazi tesviyesini gerektirmektedir (tesviye sırasında yapılan kazı işlemi sonucunda, verimli üst toprak kalınlığı azalacağından ürün verimi önemli ölçüde düşmektedir). 3. Yüksek basınçlı sulama ile sulama suyunun tarlaya uygulanmasında; derine sızma, iletim ve yüzeye akış yolu ile su kayıpları olmaması nedenleri ile çiftlik içi randımanı yüksek olmaktadır. Buna bağlı olarak sulama suyunun yetersiz olduğu yörelerde daha geniş alanların sulanmasına olanak sağlanmaktadır (yağmurlama ve damla sulamalarında ortalama çiftlik randımanı r ç =0,85, diversiyon randımanı r d =0,95 olmasına karşılık, orta basınçlı sulamalarda r ç =0,61-0,65, r d =0,95, klasik sulamalarda r ç =0, , r d =0,85 olmaktadır). 4. Yüksek basınçlı sulamalarda suyun bitkiye ulaşımı arklar vasıtasıyla olmadığından drenaj sorunu olan arazilerde taban suyunun yükselmesi veya kumlu çakıllı topraklarda aşırı su kaybı önlenmektedir. 5. Eğimi yüksek tarım alanlarında yüzey sulama yöntemleri ile yapılan sulama sonucunda oluşan yüzeysel akış, ciddi erozyon sorunları meydana getirmekte ve erozyon kontrolünde sayısız güçlükler ile karşılaşılmaktadır. Yüksek basınçlı sulamalar, bu nitelikteki alanlarda erozyon sorunu oluşmadan başarıyla uygulanabilmektedir. 9

10 6. Yüksek basınçlı sulamalarda, parsel içi lateral sisteminin takılması, çalıştırılması ve sökülmesi konularında özel yetişmiş ve beceri sahibi kişilere gereksinim duyulmamaktadır. Ayrıca montaj ve demontaj işlemleri çok çabuk yapılabildiğinden, karık, tava, dip açma gibi işlemleri gerektirmediğinden işçilik ve zamandan tasarruf sağlanmaktadır. 7. Yüksek basınçlı sulamalarda arazi tesviyesine gerek olmaması sebebiyle ilk yıldan başlamak üzere tam üretim sağlanabilmektedir. 8. Yağmurlama sulaması ile tohumların çimlendirilmesi, fidelerin yer değiştirme ve seyreltilme işlemleri için sık sık, az miktarda ve yeknesak su uygulaması yapılabilen en uygun yöntemdir. Bu nitelikteki su uygulaması yonca, şeker pancarı gibi küçük tohumlu bitkilerin üretiminde büyük önem taşımaktadır. Ağır bünyeli topraklarda kuraklık nedeniyle görülen çimlenme güçlüğü, yağmurlama sulaması ile giderilebilmektedir. 9. Yüksek basınçlı sulamalarda, açık sulama kanallarına ve tarla içi arklara gerek olmadığından ekilebilen arazi alanının artması ile üretim de artacaktır. Ayrıca kanallarda ot temizleme ve yabancı otların yayılması gibi sorunlar ortaya çıkmamaktadır. 10. Yüksek basınçlı sulamalarında, suni gübreler sulama suyu ile birlikte, uygun teknik ile ikinci bir işçilik masrafı olmadan bitkilere verilebilmektedir. Ancak, gübreleme süresi, yağmurlama lateralinin bir konumda çalıştığı süreden az olmalıdır. Gübreleme bittikten sonra sulama suyu ile sistem temizlenmelidir. 11. Yağmurlama sulaması ile özellikle açıkta yetiştirilen çilek gibi küçük boylu domates, biber, bahçe bitkilerinde başarı yüksek olmaktadır. Bu sistem, bahçelerde, toprak yüzeyine yakın kısımlarda, sıcaklığın -6 C düşmesi halinde bile 2,5 mm/sa lik yağmurlama hızıyla bitkiyi don zararından koruyabilmektedir. Ayrıca, yurdumuzun bazı bölgelerinde zaman zaman etkisini gösteren sıcak ve kuru rüzgârların meydana getirdiği sürgün kurumaları zamanında yapılan yağmurlama sulaması ile önlenmektedir. 12. Yağmurlama sulaması ile ekim ve dikim işleri için gerekli olan tav suyu bitkiye en uygun biçimde verilebilmektedir. 13. Yağmurlama sulaması, diğer tarımsal işlemlerin yapılmasında esneklik sağlamakta ve yapılacak işlemlerin sayısını azaltmaktadır. 14. Tesviye edilmeleri sakıncalı olan sığ (yüzlek) topraklarda yağmurlama sulaması en uygun yöntem olmaktadır. 15. Yağmurlama sulaması ile toprak profilinde biriken tuzlar etkin bir biçimde yıkanabilmektedir. Düşük yağmurlama hızında uygulanan su, klasik göllendirme yöntemlerine göre daha fazla tuz yıkamaktadır. Ayrıca, suyun göllenmesini sağlayan seddelere gerek yoktur ve eğimli arazilerde de tuz yıkanması sağlanabilmektedir. 16. Yağmurlama sulaması ile özellikle denize yakın yörelerde rüzgarla taşınan tuzlu suların, yapraklarda bıraktığı tuz zerreleri ile yapraklarda biriken tozlar ve diğer zararlı maddeler, bitkiye zarar vermeden kolaylıkla yıkanabilmektedir. 17. Yağmurlama sulaması ile sulama sahası içerisinde bulunan ve topoğrafik nedenlerden dolayı yüzeysel sulama ile sulanamayan tarım arazileri de sulanabilmektedir. 18. Yüksek basınçlı sulama sistemleri, mansap kontrollü olarak işletilmekte olup, su zayiatı olmamaktadır. 19. Bu avantajların yanısıra, bitkilerin döllenmesinde yağmurlamanın olumsuz etkisi olmaktadır. 20. Damla sulamaları suyu direkt köklere verdiğinden, genellikle üzüm bağları ve ağaç sulamalarında daha uygun olmaktadır Yüksek Ve Orta Basınçlı Borulu Sulama Şebekelerinin Projelendirilmesi Yüksek basınçlı borulu sulaması projelerinde; kaynaktan alınan su şebekeye (kaplamalı) açık kanal veya basınçlı boru hatlarıyla ulaştırılır. Açık olarak teşkil edilen ana kanalların eğimi genellikle 0, ,0002 arasında seçilerek MAK ve OMAK kapaklar ile ana kanalın mansap kontrollü olarak çalışması, ana kanalların devamlı su ile dolu olması sağlanarak borulu yedek kanallara hava girmemesi, bilhassa pompaj kanallarda enerji kaybının azaltılması, inşa edilecek olan otomatik çek kapak sayının az olması ve sulama alanının artırılması sağlanmaktadır. Açık kanaldan ayrılan boru hatlarının girişleri uygun filtrelerle teşkil edilerek boru hattına rüsubat girişi engellenmelidir. Su kaynağı baraj veya gölet olan sulamalarda, ana kanalların dip savaktan basınçlı borulu olarak teşkil edilmesi ile baraj veya göletteki su seviyesinin potansiyel enerjisinden istifade edilebilmekte, baraj veya göletin kendisi bir regülasyon havuzu gibi çalışabilmektedir. 10

11 Yüksek basınçlı teşkil edilecek boru hatlarının açık kanallar gibi münhani eğrilerini takip etmesi gibi bir zaruret olmadığı için, hatların yamaçlarda teşkil edilmesine gerek yoktur. Yedek ve tersiyer hatları geçirilirken, hatların en kısa mesafeden tarlaya ulaşmasına özen gösterilmeli, güzergahın hakim sırtlardan ve mevcut yol güzergahlarını izlemesine geçmesine dikkat edilmelidir. Böylelikle mevcut yollar işletme yolu olarak kullanılmış ve arazi istimlakinde tasarruf sağlanmış olacaktır. Hidrantlar, şebekeden gelen suyu, parsel içi elemanlarına ileten yapılardır. Hidrantları her tarla için bir hidrant yerleştirmek işletme açısından en doğru yoldur. Ancak, hidrant maliyetlerinin yüksek oluşundan dolayı, hesap edilen teorik parsel (8-16 ha) için bir hidrant konulmaktadır. Birden fazla parsele hizmet eden çok çıkışlı hidrantların tesisi ile su dağıtım ağında boru uzunluğunu dolayısıyla maliyeti azaltılır. Sulama şebekesinde hidrantların tarla sınırlarına yerleştirilmelerine özen gösterilmelidir. Hidrantlar, çıkış sayısına, debisine, çalışma basıncına vb. göre değişik özelliklerde imal edilirler. Yağmurlama sulamalarında, hidrant girişinde işletme basıncı min mss, damla sulamalarında ise min mss alınabilmekte, bu değerlerden daha düşük basınçlarda ise orta basınçlı sulamalar teşkil edilmektedir. Yağmurlama sulamalarında, sulama başlıkları ortalama olarak mss basınçla çalışmaktadır. Başlıkların bulunduğu laterallerdeki ve çiftlik içi ana borusundaki sürtünme kayıpları ile hidrantın kendisinde oluşacak yük kayıpları dikkate alındığında, hidrant giriş basıncının m alınması gerekmektedir. (Hidrantın gövdesinde 0.95m, nozulda 2.00m, basınç limitöründe 2.20m, debi limitöründe 4.90m, toplam m yük kaybı oluşabilmektedir.) Baraj veya gölet dip savaklarından direkt basınçlı boru ile suyun alınması durumunda, işletme basıncına esas olacak piyezometre kotu, baraj veya göletin minimum su kotundan, dip savak sürtünme ve giriş-çıkış vana kaybı düşülerek elde edilir. Boru dayanım basınçları hesaplanırken ise gölet veya barajın maksimum su kotu dikkate alınmalıdır. Pompajlı sulamalarda basma kotu, en gayri müsait noktadaki hidrantların işletme basınçları dikkate alınarak belirlenmelidir. Basınçlı borulu sulama şebekesi çözümleri, NETWORK boru optimizasyon programı ile yapılmaktadır. Programa gerekli bilgiler input dosyası olarak (modül, çalışma süresi, net alan katsayısı, hidrant debisi, maksimum minimum hız limitleri, pürüzlülük katsayısı ve şebeke düğüm noktaları halinde numaralandırılarak oluşturulan veri dosyası) girilir. Program çalıştırıldıktan sonra alınan çıktılar incelenir. Çözümde istenen değerler elde edilememişse gerekli düzeltmeler yapılarak program tekrar çalıştırılır. Optimizasyon programı hidrolik çözüm yaparken Colebrook formülünü kullanmaktadır. J ( L* Q M * D N )/1000 (Colebrook Formülü) Burada; J: Eğim (m/m), (L,M,N: K katsayısına bağlı olarak değişen katsayılardır). (K=0.50 alınırsa L=1.400, M=1.960, N=5.190 olmaktadır). Q: Debi (m3/s), D: Boru iç çapı (m) dır. Baraj veya göletin minimum su seviyesi şebekede yüksek basıncı sağlayamaması durumunda, bu kez sistem borulu, ancak orta basınçlı olarak dizayn edilebilir. Bunun yanısıra ha hizmet alanı olan bir yedek kanalda boru optimizasyonu sonucunda, bir veya birkaç hidrantın işletme basıncının bu değerin altında çıkması ihmal edilebilir. Basıncı düşük çıkan birkaç hidrant için boru çaplarının büyütülmesi gayri ekonomik bir çözüm olacaktır. Orta ve yüksek basınçlı sulama projelerinde, yedek boru hatlarının debi hesapları, hat sonlarına doğru debinin lt/sn ye düştüğü yerde hat debileri fleksibiliteli olarak değil, cebirsel olarak toplanarak yapılmalıdır. Açık kaplamalı ana kanallardan veya baraj ile gölet dip savaklarından alınan su, teorik parsellerdeki priz noktalarına (hidrantlara) ulaştırılmasını yüksek veya orta basınçlı olarak çalışan borularla (AÇB, PVC, CTP, PE100, ÇELİK) sağlanır. Boru çapları genellikle Φ110 - Φ 2000 mm arasında değişmektedir. Ancak gerektiği hallerde daha büyük çaplı borular da kullanılabilmektedir. Şebekede kullanılacak boru cinslerinin minimum dayanım basınçları PE100 boruda 6 Atü (Φ110 - Φ225 mm arasında 8 Atü), CTP boruda 6 Atü ve Çelik boruda 16 Atü olmalıdır. 11

12 Küçük çaplı borularda minimum hız V min =0.60 m/s alınarak, boru hatlarında rüsubatın çökelmesi önlenmelidir, büyük çaplı borularda ise minimum hız V min = m/s alınarak boru çapları gereksiz yere büyütülmemelidir. Tüm borularda maksimum hızın ise V max =2.50 m/s'yi geçmemesi uygun olmaktadır. Hatlarda maksimum statik basıncın 100 mss nu geçmemesi gerekmektedir. Daha yüksek basınçlarda boru maliyetleri aşırı miktarda artmakta, boru hatları üzerindeki armatürler aşırı basınçtan olumsuz etkilenmektedir. Bu tür şebekelerin emniyetli ve uygun işletilmesi için, bir hava tankı, basınç kırıcı ve sabitleyici vanalar veya sahanın üst kotlarına bir regülasyon havuzu inşa ederek sağlanabilir. Maksimum basıncın 100 mss nu geçtiği kesimlerde maslaklarla sulama sistemi zonlara ayrılabilir veya basınç kırıcı ve sabitleyici vanalar kullanılarak fazla basınçlar kırılır. Boru hattı profilleri çizilirken boru eksen hattı esas alınmalı ve çok fazla eğim değişimi (kırıklık) yapılmamalıdır. Boy profillerde yüksek noktalara vantuz yerleştirilerek sistemde birikecek havanın dışarı atılması sağlanmalıdır, aksi takdirde biriken hava boru kesitinin daralmasına neden olacak ve istenen debi geçmeyecektir. Borular, bölgenin don derinlikleri göz önüne alınarak açılan hendeklere döşenmelidir. Türkiye şartlarında borularda don olmaması için boru üst kotundan itibaren 1,00 m hendek derinliği yeterli olabilmektedir. Ana hat üzerine, yüksek debisi olan yedek hat ayrımından hemen sonra çift yönlü akış kontrolünü sağlamak amacıyla tevkif vanası konulmalıdır. Anahat üzerinde hiçbir yedek hat ayrım yok ise, akış kontrolünü sağlamak üzere m ara ile tevkif vanaları yerleştirilmelidir. Ana boru hatlarından ayrılan yedek ve tersiyerlerin başlangıcına ayrım vanası ve vantuz, sonlarına ise tahliye vanaları yerleştirilmelidir. Ancak yedek veya tersiyer hat yokuş yukarı ise, başlangıca ayrım vanası, hat sonuna vantuz konulmalıdır. Boy profillerde düşük noktalara tahliye vanası konulmalıdır. Tahliye vanaları sulama mevsimi bitiminde sistemdeki suyu boşaltmak amacıyla kullanılan yapılardır. Parsel içi elemanlar, hidrantlardan alınan suyu toprağa püskürtmek amacıyla yağmurlama başlıklarına ileten elemanlar veya bitki köküne suyu damlatan elemanlardır. Bu elemanlar; parsel içi ana borusu, bundan ayrılan lateraller, lateraller de belirli aralıklarla yerleştirilmiş ve yükselticiler üzerine monte edilmiş yağmurlama başlıkları veya damlama elemanlarından oluşur. Lateraller, bazen çelik olmakla beraber, çoğunlukla PVC veya alüminyum gibi hafif, çabuk sökülüp takılabilen bağlayıcılarla donanmış, genellikle konum değiştirmek ve böylece parsel içinde değişik pozisyonlarda kullanılmak üzere taşınabilir elemanlardır. Parsel içi ana borusu, hakim meyil yönünde, toprak üzerinden veya hendeğe gömülerek yerleştirilebilir. Üzerinde yağmurlama başlığı bulunan lateraller ise olanaklar elverdiğince tesviye eğrilerine parelel yerleştirilmelidir. Lateral boru hatlarının, yokuş yukarı eğimde döşenmesine ancak düşük eğimde ve boru hattının kısa olması koşulunda izin verilebilir. Lateral boru hatları zorunlu kalınmadıkça 250 m yi geçmemelidir. Lateral boyunca basınç değişimi, işletme basıncının % 20'sini geçmemelidir, aksi halde üniform bir su dağılımı yapılmamış olur. Lateral boylarının kısa tutulması, yer değişimi anında zamandan tasarruf edilmesi açısından önemlidir. Lateraller, hakim rüzgar yönüne dik bir düzen içerisinde yerleştirilmelidir. Basınç düzenlemelerinde kolaylık sağlaması amacıyla boru çaplarında değişim, parsel içi ana borusunda yapılmalıdır. Parsel içi çalışmaları çiftçiler kendi imkânlarıyla yapmaktadırlar. Bütün bunlara ilave olarak, her projede olduğu gibi, basınçlı sulama şebekelerinde de sulama projesinden beklenen faydanın tam ve eksiksiz olarak yerine getirilebilmesi sulama sahasında Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetlerinin yapılması ile mümkündür. 12

13 KAYNAKLAR: [1] Kızılkaya T., Sulama ve Drenaj, DSİ Basım ve Foto Film İşletme Müdürlüğü Matbaası, Ankara, 1989 [2] Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı, Sulama Şebekelerine Ait Tip Projeler Ve Abaklar Cilt 2, DSİ Basım ve Foto Film İşletme Müdürlüğü Matbaası, Ankara, 1982 [3] Aktekin L., Özkanoğlu M., Sarıoğlu S.T., Yüksek Basınçlı Sulama Şebekelerinde Vantuz Yerleşimi ve Seçimi, Proje Semineri, Ankara, Aralık [4] Kapıdere M., DSİ Sulama Projelerinde Yağmurlama Yönteminin İncelenmesi, Proje Semineri, Ankara, [5] Demirsoy E., DSİ Sulama İnşaatlarında Proje Esasları, Proje Semineri, Ankara, 13

SU YAPILARI. Sulama ve Kurutma. 9.Hafta. Prof.Dr. N.Nur ÖZYURT

SU YAPILARI. Sulama ve Kurutma. 9.Hafta. Prof.Dr. N.Nur ÖZYURT SU YAPILARI 9.Hafta Sulama ve Kurutma Prof.Dr. N.Nur ÖZYURT nozyurt@hacettepe.edu.tr Sulama ve Kurutma Nedir? Bitkilerin gelişmesi için gerekli olan fakat doğal yollarla karşılanamayan suyun zamanında,

Detaylı

ÇEV314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon. KanalizasyonŞebekesinin Projelendirilmesi

ÇEV314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon. KanalizasyonŞebekesinin Projelendirilmesi ÇEV314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon KanalizasyonŞebekesinin Projelendirilmesi Dr. Öğr. Üy. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Proje İçin Gerekli Ön Bilgiler Projenin ömrü Nüfus projeksiyonu Atık

Detaylı

b. Gerek pompajlı iletimde, gerekse yerçekimiyle iletimde genellikle kent haznesine sabit bir debi derlenerek iletilir (Qil).

b. Gerek pompajlı iletimde, gerekse yerçekimiyle iletimde genellikle kent haznesine sabit bir debi derlenerek iletilir (Qil). 4. GÜNLÜK DÜZENLEME HAZNESİ TASARIMI 4.1. Düzenleme İhtiyacı: a. Şebekeden çekilen debiler, iletimden gelen debilerden günün bazı saatlerinde daha büyük, bazı saatlerinde ise daha küçüktür. b. Gerek pompajlı

Detaylı

SULAMA YAPILARI SULAMA YAPILARI. 1) Su Depolama Yapıları Kestel Barajı- İzmir Sulama amaçlı, toprak dolgu

SULAMA YAPILARI SULAMA YAPILARI. 1) Su Depolama Yapıları Kestel Barajı- İzmir Sulama amaçlı, toprak dolgu SULAMA YAPILARI Prof. Dr. Halit APAYDIN Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Bir su kaynağından yararlanma talebinin karşılanması için dört ana unsurun saptanması gerekir: Miktar: talep edilen su miktarı

Detaylı

713 SU TEMİNİ VE ÇEVRE ÖDEV #1

713 SU TEMİNİ VE ÇEVRE ÖDEV #1 713 SU TEMİNİ VE ÇEVRE ÖDEV #1 Teslim tarihi:- 1. Bir şehrin 1960 yılındaki nüfusu 35600 ve 1980 deki nüfusu 54800 olarak verildiğine göre, bu şehrin 1970 ve 2010 yıllarındaki nüfusunu (a) aritmetik artışa

Detaylı

Kanalizasyon Şebekesi ÇEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon

Kanalizasyon Şebekesi ÇEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon Kanalizasyon Şebekesi ÇEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Kanalizasyon Şebekesi Kullanılmış sular, kanalizasyon şebekesi ile atıksu arıtma tesisine

Detaylı

İ Ç M E S U Y U ŞE B E K E L E R İ

İ Ç M E S U Y U ŞE B E K E L E R İ B Ö L Ü M 5 İ Ç M E S U Y U ŞE B E K E L E R İ Bir meskun bölgeye su, bir boru ağı sistemi ile dağıtılır. Buna su şebekesi denir. Su şebekesi hazneden sonra gelir. Şebeke ile hazne arasında su dağıtmayan,

Detaylı

SULAMA YAPILARI. Prof. Dr. Halit APAYDIN Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

SULAMA YAPILARI. Prof. Dr. Halit APAYDIN Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü SULAMA YAPILARI Prof. Dr. Halit APAYDIN Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü 1 Bir su kaynağından yararlanma talebinin karşılanması için dört ana unsurun saptanması gerekir: Miktar: talep edilen su miktarı

Detaylı

Yağmurlama Sulama Yöntemi

Yağmurlama Sulama Yöntemi SULAMA SİSTEMLERİNİN TASARIMI Yağmurlama Sulama Yöntemi Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Prof. Dr. Süleyman KODAL Prof. Dr. Yusuf Ersoy YILDIRIM Yağmurlama sulama

Detaylı

Ana Boru Çapı ve Pompa Birimi

Ana Boru Çapı ve Pompa Birimi BASINÇLI BORU SİSTEMLERİNİN TASARIMI (POMPAJ VE CAZİBE İÇİN) (TEK HAT VE DALLI SİSTEMLER İÇİN) (KRİTİK HAT VE YAN DALLAR İÇİN) (DOĞRUSAL PROGRAMLAMA YÖNTEMİ, KELLER YÖNTEMİ, İZİN VERİLEN YÜK KAYBI YAKLAŞIMI,

Detaylı

SULAMA SİSTEMLERİNİN TASARIMI

SULAMA SİSTEMLERİNİN TASARIMI SULAMA SİSTEMLERİNİN TASARIMI BİREYSEL YAĞMURLAMA SULAMA SİSTEMLERİNİN TASARIM İLKELERİ Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Prof. Dr. Süleyman KODAL Prof. Dr. Yusuf Ersoy

Detaylı

1 L=50 m. 2 L=60 m. 3 L=50 m. A=0,25 ha. A=0,2 ha. (90 m)

1 L=50 m. 2 L=60 m. 3 L=50 m. A=0,25 ha. A=0,2 ha. (90 m) KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENİSLİĞİ BÖLÜMÜ 01-013 BAHAR YARIYILI SU TEMİNİ VE ÇEVRE SAĞLIĞI BÜTÜNLEME SINAV SORULARI 1/06/013 Adı Soyadı: Soru 1: Şekilde boy kesiti verilen isale

Detaylı

KAPTAJ UYGULAMALARI VE İYİ UYGULAMA YÖNTEMLERİ

KAPTAJ UYGULAMALARI VE İYİ UYGULAMA YÖNTEMLERİ KAPTAJ UYGULAMALARI VE İYİ UYGULAMA YÖNTEMLERİ Kaptajlar bilindiği üzere bir su kaynağının isale hattına verilebilmesini, (boruya alınabilmesini) sağlamak amacıyla yapılan su toplama odalarıdır. Kaptajlar

Detaylı

Damla sulama yöntemi

Damla sulama yöntemi Damla sulama yöntemi Damla sulama yönteminin üstünlükleri! Birim alan sulama suyu ihtiyacı az! Bitki su tüketimi düşük! Verim ve kalite yüksek! Etkin gübreleme! Tuzlu toprak ve tuzlu su koşullarında bitki

Detaylı

Yüzeyaltı Drenaj (Subsurface Drainage) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Yüzeyaltı Drenaj (Subsurface Drainage) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Yüzeyaltı Drenaj (Subsurface Drainage) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Neden gerekli? Hat üstyapısının drenajı için Yer altı suyunu kontrol etmek için Şevlerin drene edilmesi için gereklidir. Yüzeyaltı drenaj,

Detaylı

GAP Bölgesinde Yetiştirilen Bitkilerin Sulama Proğramları

GAP Bölgesinde Yetiştirilen Bitkilerin Sulama Proğramları GAP Bölgesinde Yetiştirilen Bitkilerin Sulama Proğramları GİRİŞ Sulamanın amacı kültür bitkilerinin ihtiyacı olan suyun, normal yağışlarla karşılanmadığı hallerde insan eliyle toprağa verilmesidir. Tarımsal

Detaylı

M İ M K O MÜHENDİSLİK İMALAT MÜŞAVİRLİK KOORDİNASYON ve TİCARET A.Ş

M İ M K O MÜHENDİSLİK İMALAT MÜŞAVİRLİK KOORDİNASYON ve TİCARET A.Ş ALTYAPI SİSTEMLERİNİN PLANLAMASI PLANLAMA, PROJELENDİRME, TEKNİK İNCELİKLER Hüseyin KARIŞAN Çevre Mühendisi (İTÜ) Kısıklı Büyükçamlıca Cad. Başçay Sok. No: 16 Üsküdar İSTANBUL Tel: 0216 422 67 34 36 Fax:

Detaylı

GÜZ YARIYILI CEV3301 SU TEMİNİ DERSİ TERFİ MERKEZİ UYGULAMA NOTU

GÜZ YARIYILI CEV3301 SU TEMİNİ DERSİ TERFİ MERKEZİ UYGULAMA NOTU 2018-2019 GÜZ YARIYILI CEV3301 SU TEMİNİ DERSİ TERFİ MERKEZİ UYGULAMA NOTU Su alma kulesinin dip kısmında çıkılacak olan iletim borusuyla Q max 1,31 m 3 /sn olan su, kıyıdaki pompa istasyonuna getirilecektir.

Detaylı

ÇEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon. Kanalizasyon Şebekesi

ÇEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon. Kanalizasyon Şebekesi ÇEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon Kanalizasyon Şebekesi Dr. Öğr. Üy. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Kanalizasyon Şebekesi Kullanılmış sular, kanalizasyon şebekesi ile atıksu arıtma tesisine

Detaylı

Yeşil Iğdır Sulama Birliği Arazilerinde Genel Sulama Problemleri

Yeşil Iğdır Sulama Birliği Arazilerinde Genel Sulama Problemleri Yeşil Iğdır Sulama Birliği Arazilerinde Genel Sulama Problemleri Yeşil Iğdır Sulama Sahası Genel Vaziyet Planı Anket ve gözlemlerin yapıldığı köyler Bayraktutan Çalpala Enginalan Gacer Cennetabad Hoşhaber

Detaylı

KANALİZASYON HESAP TABLOSUNUN DOLDURULMASI 1.Kolon: Kanal Başlangıç ve bitiş kodları 2.Kolon: Kanal Uzunluğu (m) 3.Kolon: Hesap yapılan bölge no

KANALİZASYON HESAP TABLOSUNUN DOLDURULMASI 1.Kolon: Kanal Başlangıç ve bitiş kodları 2.Kolon: Kanal Uzunluğu (m) 3.Kolon: Hesap yapılan bölge no KANALİZASYON ESAP TABLOSUNUN OLURULMASI.Kolon: Kanal Başlangıç ve bitiş kodları 2.Kolon: Kanal Uzunluğu (m) 3.Kolon: esap yapılan bölge no 4.Kolon: Kanal birim boyuna gelen debi (q=lt/sn/m) 5.Kolon: Kanal

Detaylı

Özel parçaların uç kısımları genellikle düz, flanşlı veya muflu biçimlerde imal edilir.

Özel parçaların uç kısımları genellikle düz, flanşlı veya muflu biçimlerde imal edilir. 6.5. İçmesuyu Dağıtım Şebekesinin Donanımı a) Vanalar: İçmesuyu şebekelerinde, hazne çıkışında ana vana; şebeke içinde tevkif vanaları ve şebekenin en düşük kotlu noktalarında ise tahliye vanaları kullanılır.

Detaylı

DRENAJ YAPILARI. Yrd. Doç. Dr. Sercan SERİN

DRENAJ YAPILARI. Yrd. Doç. Dr. Sercan SERİN DRENAJ YAPILARI Yrd. Doç. Dr. Sercan SERİN DRENAJ Yapımı tamamlanıp trafiğe açılan bir yolun gerek yüzey suyu ve gerekse yer altı suyuna karşı sürekli olarak korunması, suyun yola olan zararlarının önlenmesi

Detaylı

ARILI DAMLA SULAMA SĐSTEMLERĐ

ARILI DAMLA SULAMA SĐSTEMLERĐ ARILI DAMLA SULAMA SĐSTEMLERĐ Bitki gelişimi için gerekli olan su ile suda eriyebilen besin maddelerinin, istenilen zamanda ve istenilen miktarda,kontrollü olarak bitki kök bölgesine damlalar halinde verilmesine

Detaylı

Açık Drenaj Kanallarının Boyutlandırılması. Prof. Dr. Ahmet ÖZTÜRK

Açık Drenaj Kanallarının Boyutlandırılması. Prof. Dr. Ahmet ÖZTÜRK Açık Drenaj Kanallarının Boyutlandırılması Prof. Dr. Ahmet ÖZTÜRK Drenaj kanalları, drenaj alanına ilişkin en yüksek yüzey akış debisi veya drenaj katsayısı ile belirlenen kanal kapasitesi gözönüne alınarak

Detaylı

ÇÖZÜMLER ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) İnşaat Mühendisliği Bölümü Uygulama VII

ÇÖZÜMLER ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) İnşaat Mühendisliği Bölümü Uygulama VII Soru 1 : Şekildeki hazne boru sisteminde; a- 1, 2, 3 noktalarındaki akışkanın basınçlarını bulunuz. b- Rölatif enerji ve piyezometre çizgilerini çiziniz. Sonuç: p 1=28.94 kn/m 2 ; p 2=29.23 kn/m 2 ; p

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ FENBİLİMLERİ ESTİTÜSÜ TARLA BİTKİLERİ ANABİLİM DALI. ÖĞRENCİ:M.Yalçın MERMER DANIŞMAN:Prof. Dr.

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ FENBİLİMLERİ ESTİTÜSÜ TARLA BİTKİLERİ ANABİLİM DALI. ÖĞRENCİ:M.Yalçın MERMER DANIŞMAN:Prof. Dr. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ FENBİLİMLERİ ESTİTÜSÜ TARLA BİTKİLERİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİ:M.Yalçın MERMER DANIŞMAN:Prof. Dr. Necmi İŞLER Sulama suyun, filtre edilip süzüldükten sonra, eriyebilir gübre ile

Detaylı

AKM 205 BÖLÜM 8 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ

AKM 205 BÖLÜM 8 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ AKM 205 BÖLÜM 8 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ Doç.Dr. Ali Can Takinacı Ar.Gör. Yük. Müh. Murat Özbulut 1. Yoğunluğu 850 kg/m 3 ve kinematik viskozitesi 0.00062 m 2 /s olan yağ, çapı 5 mm ve uzunluğu 40

Detaylı

Akarsu Geçişleri Akarsu Geçişleri

Akarsu Geçişleri Akarsu Geçişleri Akarsu Geçişleri Akarsu Geçişleri Akarsu Geçişleri Akarsu Geçişleri Akarsu Geçişleri Akarsu Geçişleri KÖPRÜLER Köprü yapımı ile; Akarsu tabanında oyulmalar Yatak değişmeleri Membada su kabarmaları meydana

Detaylı

Sulama Teknolojileri. Prof. Dr. Ferit Kemal SÖNMEZ

Sulama Teknolojileri. Prof. Dr. Ferit Kemal SÖNMEZ Sulama Teknolojileri Prof. Dr. Ferit Kemal SÖNMEZ Tarımsal Yapılar ve Sulama SULAMA YÖNTEMLERİ Suyun bitki kök bölgesine veriliş biçimi YÜZEY SULAMA YÖNTEMLERİ BASINÇLI SULAMA YÖNTEMLERİ -Salma sulama

Detaylı

CEV306-SU TEMİNİ VE ATIKSULARIN UZAKLAŞTIRILMASI YIL İÇİ UYGULAMASI (1+2=2)

CEV306-SU TEMİNİ VE ATIKSULARIN UZAKLAŞTIRILMASI YIL İÇİ UYGULAMASI (1+2=2) CEV306-SU TEMİNİ VE ATIKSULARIN UZAKLAŞTIRILMASI YIL İÇİ UYGULAMASI (1+2=2) Sorumlu Öğretim Üyeleri ve Yardımcı Öğretim Elemanları: A Grubu Doç. Dr. Senar AYDIN Arş. Grv. Havva KILIÇ B Grubu Yrd. Doç.

Detaylı

Terfi Hesapları Nasıl Yapılır? 06.04.2015

Terfi Hesapları Nasıl Yapılır? 06.04.2015 Terfi Hesapları Nasıl Yapılır? 06.04.2015 1. Hm, Monometrik Yüksekliği Hesapla Hm = GBK X + JxL + GB...[1] dir. Burada; Hm : Monometrik yükseklik (terfi basma yüksekliği), (m). GBK : Hat sonundaki deponun

Detaylı

HİDROLOJİ. Buharlaşma. Yr. Doç. Dr. Mehmet B. Ercan. İnönü Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

HİDROLOJİ. Buharlaşma. Yr. Doç. Dr. Mehmet B. Ercan. İnönü Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü HİDROLOJİ Buharlaşma Yr. Doç. Dr. Mehmet B. Ercan İnönü Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü BUHARLAŞMA Suyun sıvı halden gaz haline (su buharı) geçmesine buharlaşma (evaporasyon) denilmektedir. Atmosferden

Detaylı

ÖRNEK PROJENİN HİDROLİK HESAPLARI: HİDROLİK BOYUTLANDIRMAYA ESAS KAPASİTE DEĞERLERİ. DİZAYN KAPASİTESİ m 3 /gün. Havalandırma 42 500 0,492 -

ÖRNEK PROJENİN HİDROLİK HESAPLARI: HİDROLİK BOYUTLANDIRMAYA ESAS KAPASİTE DEĞERLERİ. DİZAYN KAPASİTESİ m 3 /gün. Havalandırma 42 500 0,492 - Pnömatik Sistem Hava Kompresörü Tesisteki tüm pnömatik kapak ve vanaların operasyonunda kuru ve temiz havayı temin edecektir. Tank basıncına göre otomatik olarak devreye girip çıkacaktır. Gerekli emniyet

Detaylı

22.02.2014. Kestel Barajı İzmir Sulama amaçlı, toprak dolgu. Tarımsal Yapılar ve Sulama Dersi Sulama Yapıları SULAMA YAPILARI

22.02.2014. Kestel Barajı İzmir Sulama amaçlı, toprak dolgu. Tarımsal Yapılar ve Sulama Dersi Sulama Yapıları SULAMA YAPILARI Bir su kaynağından yararlanma talebinin karşılanması için dört ana unsurun saptanması gerekir: Tarımsal Yapılar ve Sulama Dersi Sulama Yapıları Miktar: talep edilen su miktarı,(m³) Zaman: talep edilen

Detaylı

KENTSEL ALTYAPI SİSTEMLERİNİN HİDROLİĞİ 1. ÖDEVİ

KENTSEL ALTYAPI SİSTEMLERİNİN HİDROLİĞİ 1. ÖDEVİ KENTSEL ALTYAPI SİSTEMLERİNİN HİDROLİĞİ 1. ÖDEVİ Soru 1: Zemin boy kesiti şekilde verilen serbest yüzeyli akiferde açılacak bir d= 0.8 m çaplı bir kuyudan; a) Çekilebilecek optimum debiyi, b) Bu kuyunun

Detaylı

Terfi Hesapları Nasıl Yapılır? 30.04.2013

Terfi Hesapları Nasıl Yapılır? 30.04.2013 Terfi Hesapları Nasıl Yapılır? 30.04.2013 1. Hm, Monometrik Yüksekliği Hesapla Hm = GBK X + JxL + GB dir. Burada; Hm : Monometrik yükseklik (terfi basma yüksekliği), (m). GBK : Hat sonundaki deponun giriş

Detaylı

SU YAPILARI. 3.Hafta. Bağlama Yapıları. Bağlama nedir? Barajdan farkları Bağlamaların genel özellikleri ve türleri Bağlamaların projelendirilmesi

SU YAPILARI. 3.Hafta. Bağlama Yapıları. Bağlama nedir? Barajdan farkları Bağlamaların genel özellikleri ve türleri Bağlamaların projelendirilmesi SU YAPILARI 3.Hafta Bağlama Yapıları Bağlama nedir? Barajdan farkları Bağlamaların genel özellikleri ve türleri Bağlamaların projelendirilmesi Prof.Dr.N.Nur ÖZYURT nozyurt@hacettepe.edu.tr Derivasyon Derivasyon;

Detaylı

Tarım Konferansı 25 Nisan 2011 Hassa_HATAY

Tarım Konferansı 25 Nisan 2011 Hassa_HATAY Bağ Sulaması Tarım Konferansı 25 Nisan 2011 Hassa_HATAY Prof. Dr. Sermet ÖNDER Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü (Biyosistem Mühendisliği Bölümü) sermetonder01@gmail.com

Detaylı

Seralarda Sulama Sistemleri

Seralarda Sulama Sistemleri Seralarda Sulama Sistemleri ğr.g r.dr. iğdem DEMİRTAŞ Uludağ niversitesi Ziraat Fak ltesi Tarımsal Yapılar ve Sulama B l m, 2008 1 Seralarda Sulama Sistemleri Sulama genel anlamda bitkinin doğal yağışlarla

Detaylı

HİDROJEOLOJİ. Hidrolojik Çevrim Bileşenleri Akış ve süzülme. 3.Hafta. Prof.Dr.N.Nur ÖZYURT

HİDROJEOLOJİ. Hidrolojik Çevrim Bileşenleri Akış ve süzülme. 3.Hafta. Prof.Dr.N.Nur ÖZYURT HİDROJEOLOJİ 3.Hafta Hidrolojik Çevrim Bileşenleri Akış ve süzülme Prof.Dr.N.Nur ÖZYURT nozyurt@hacettepe.edu.tr Hidrolojik Çevrim Bileşenleri Buharlaşma-terleme Yağış Yüzeysel akış Yeraltına süzülme ve

Detaylı

Su seviyesi = ha Qin Kum dolu sütun Su seviyesi = h Qout

Su seviyesi = ha Qin Kum dolu sütun Su seviyesi = h Qout Su seviyesi = h a in Kum dolu sütun out Su seviyesi = h b 1803-1858 Modern hidrojeolojinin doğumu Henry Darcy nin deney seti (1856) 1 Darcy Kanunu Enerjinin yüksek olduğu yerlerden alçak olan yerlere doğru

Detaylı

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ 1 INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ Yrd.Doç.Dr. Orhan ARKOÇ e-posta: orhan.arkoc@kirklareli.edu.tr Web : http://personel.kirklareli.edu.tr/orhan-arkoc 2 BÖLÜM 12 Baraj Jeolojisi 3 Barajlar ve Baraj inşaatlarında

Detaylı

YAVAŞ DEĞİŞEN ÜNİFORM OLMAYAN AKIM

YAVAŞ DEĞİŞEN ÜNİFORM OLMAYAN AKIM YAVAŞ DEĞİŞEN ÜNİFORM OLMAYAN AKIM Yavaş değişen akımların analizinde kullanılacak genel denklem bir kanal kesitindeki toplam enerji yüksekliği: H = V g + h + z x e göre türevi alınırsa: dh d V = dx dx

Detaylı

Prof. Dr. Berna KENDİRLİ

Prof. Dr. Berna KENDİRLİ Prof. Dr. Berna KENDİRLİ Sabit (ölü) yükler - Serayı oluşturan elemanların ağırlıkları, - Seraya asılı tesisatın ağırlığı Hareketli (canlı) yükler - Rüzgar yükü, - Kar yükü, - Çatıya asılarak yetiştirilen

Detaylı

Bahar. Su Yapıları II Dolusavaklar. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi n aat Mühendisli i Bölümü 1

Bahar. Su Yapıları II Dolusavaklar. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi n aat Mühendisli i Bölümü 1 Su Yapıları II Dolusavaklar Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yozgat Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi n aat Mühendisli i

Detaylı

SOLENOİD KONTROL VANASI

SOLENOİD KONTROL VANASI SOLENOİD KONTROL VANASI TARIMSAL SULAMA ENDÜSTRİYEL ALANLAR İÇME SUYU Su Sistemleri Su Sistemleri İzmir de 2004 Yılında Tayfun Yazaroğlu tarafından kurulan Tayfur Su Sistemleri, 207 yılından itibaren Tayfur

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METOTLAR-II BORU ve DİRSEKLERDE ENERJİ KAYBI DENEYİ 1.Deneyin Adı: Boru ve dirseklerde

Detaylı

Sulama makineleri. Bitkinin gereksinimi olan suyu kaynaktan alan, basınçlı olarak sulama sistemini besleyen ve bitkiye dağıtan makinalardır.

Sulama makineleri. Bitkinin gereksinimi olan suyu kaynaktan alan, basınçlı olarak sulama sistemini besleyen ve bitkiye dağıtan makinalardır. . 1 Sulama makineleri Bitkinin gereksinimi olan suyu kaynaktan alan, basınçlı olarak sulama sistemini besleyen ve bitkiye dağıtan makinalardır. Sınıflandırma: Basınçlı sulama makine ve araçları, aşağıdaki

Detaylı

508 HİDROLOJİ ÖDEV #1

508 HİDROLOJİ ÖDEV #1 508 HİDROLOJİ ÖDEV #1 Teslim tarihi: 30 Mart 2009 16:30 1. Yüzey alanı 40 km 2 olan bir gölde Haziran ayında göle giren akarsuyun ortalama debisi 0.56 m 3 /s, gölden çıkan suyun ortalama debisi 0.48 m

Detaylı

Sezer Tarım Teknolojileri Tamburlu Sulama Makineleri

Sezer Tarım Teknolojileri Tamburlu Sulama Makineleri Sezer Tarım Teknolojileri Tamburlu Sulama Makineleri Sezer Tarım ve Sağım Teknolojileri Ltd.Şti. SEZER; yetiştiricilerin, sağım sistemleri, çiftlik ve hayvancılık ekipmanları ile tamburlu sulama makinesi

Detaylı

2016 Yılı Buharlaşma Değerlendirmesi

2016 Yılı Buharlaşma Değerlendirmesi 2016 Yılı Buharlaşma Değerlendirmesi GİRİŞ Tabiatta suyun hidrolojik çevriminin önemli bir unsurunu teşkil eden buharlaşma, yeryüzünde sıvı ve katı halde değişik şekil ve şartlarda bulunan suyun meteorolojik

Detaylı

ACT RADYAL FANLI SU SOĞUTMA KULELERİ. İklimlendirme Sistemleri. SU SOĞUTMA KONDENSERLİ SOĞUTMA GRUBU BULUNAN TÜM TESİSLERDE

ACT RADYAL FANLI SU SOĞUTMA KULELERİ. İklimlendirme Sistemleri.  SU SOĞUTMA KONDENSERLİ SOĞUTMA GRUBU BULUNAN TÜM TESİSLERDE ACT RADYAL FANLI SU SOĞUTMA KULELERİ SU SOĞUTMA KONDENSERLİ SOĞUTMA GRUBU BULUNAN TÜM TESİSLERDE İklimlendirme Sistemleri ACT ACT -6 H:1.80 m Her hakkı mahfuzdur. Kapasite ve ölçüler haber verilmeksizin

Detaylı

Boru Çaplarının Hesaplanması SIHHİ TESİSAT

Boru Çaplarının Hesaplanması SIHHİ TESİSAT Boru Çaplarının Hesaplanması SIHHİ TESİSAT Bir yapıda muslukların aynı anda açılması beklenemez. Bu nedenle toplam debi bulunurken YB ne karşılık gelen debi değerlerinin toplamı alınmaz. Bunun yerine

Detaylı

BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR (KATEGORİ 2 ve 3) İÇİN PARSEL BAZINDA DÜZENLENECEK ZEMİN VE TEMEL ETÜDÜ (GEOTEKNİK) DEĞERLENDİRME RAPORU FORMATI

BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR (KATEGORİ 2 ve 3) İÇİN PARSEL BAZINDA DÜZENLENECEK ZEMİN VE TEMEL ETÜDÜ (GEOTEKNİK) DEĞERLENDİRME RAPORU FORMATI TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI Necatibey Cad. No:57 Kızılay / Ankara Tel: (0 312) 294 30 00 - Faks: (0 312) 294 30 88 www.imo.org.tr imo@imo.org.tr BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR (KATEGORİ 2 ve 3) İÇİN PARSEL

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KMB-305 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KMB-305 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KMB-305 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I DENEY 2 : BORULARDA BASINÇ KAYBI VE SÜRTÜNME DENEYİ (AKIŞKANLAR MEKANİĞİ) DENEYİN AMACI:

Detaylı

BİTKİ SU TÜKETİMİ 1. Bitkinin Su İhtiyacı

BİTKİ SU TÜKETİMİ 1. Bitkinin Su İhtiyacı BİTKİ SU TÜKETİMİ 1. Bitkinin Su İhtiyacı Bitki, yapraklarından sürekli su kaybeder; bünyesindeki su oranını belirli seviyede tutabilmesi için kaybettiği kadar suyu kökleri vasıtasıyıla topraktan almak

Detaylı

BAHAR YARIYILI KENTSEL ALTYAPI SİSTEMLERİNİN HİDROLİĞİ ÖDEV I

BAHAR YARIYILI KENTSEL ALTYAPI SİSTEMLERİNİN HİDROLİĞİ ÖDEV I 2015-2016 BAHAR YARIYILI KENTSEL ALTYAPI SİSTEMLERİNİN HİDROLİĞİ ÖDEV I Öğrenci Numarası 060410ba (b ve/veya a 0 ise 5 olarak alınacak.) (NOT 1: ÖDEVLER 1. YILİÇİ SINAV GÜNÜ TOPLANACAK OLUP, DAHA SONRA

Detaylı

DALGIÇ POMPALAR SDP SUBMERSIBLE PUMPS SDP

DALGIÇ POMPALAR SDP SUBMERSIBLE PUMPS SDP DALGIÇ POMPALAR SDP 6-8 - 10-12 SUBMERSIBLE PUMPS SDP 6-8 - 10-12 Yüksek verim, Uzun ömür, Üstün kalite, TSE 11146 standardına uygun, NEMA standardındaki motorlara uygun, Kuyuya montajı kolay, Montaj maliyeti

Detaylı

CEV311 SU TEMİNİ DERSİ PROJE KILAVUZU

CEV311 SU TEMİNİ DERSİ PROJE KILAVUZU CEV311 SU TEMİNİ DERSİ PROJE KILAVUZU Genel Kurallar Proje bir yerleşim merkezine su temini, temin edilen suyun kaynaktan yerleşim merkezine iletimi ve suyun yerleşim bölgesine dağıtımı tesislerinin projelendirilmesini

Detaylı

Meteoroloji. IX. Hafta: Buharlaşma

Meteoroloji. IX. Hafta: Buharlaşma Meteoroloji IX. Hafta: Buharlaşma Hidrolojik döngünün önemli bir unsurunu oluşturan buharlaşma, yeryüzünde sıvı ve katı halde farklı şekil ve şartlarda bulunan suyun meteorolojik faktörlerin etkisiyle

Detaylı

Prof. Dr. Berna KENDİRLİ

Prof. Dr. Berna KENDİRLİ Prof. Dr. Berna KENDİRLİ Seralar tarım işletmesinin tüm konumu içersinde diğer yapılarla uyum göstermelidir. Seraların iç ortamı yıl boyunca bitki yetişmesine uygun optimum çevre koşullarını sağlamalıdır.

Detaylı

Bahar. Su Yapıları II Hava Payı. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi n aat Mühendisli i Bölümü 1

Bahar. Su Yapıları II Hava Payı. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi n aat Mühendisli i Bölümü 1 Su Yapıları II Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yozgat Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi n aat Mühendisli i Bölümü 1 Hava

Detaylı

AÇIK KANAL AKIMI. Hopa Yukarı Sundura Deresi-ARTVİN

AÇIK KANAL AKIMI. Hopa Yukarı Sundura Deresi-ARTVİN AÇIK KANAL AKIMI Hopa Yukarı Sundura Deresi-ARTVİN AÇIK KANAL AKIMI (AKA) Açık kanal akımı serbest yüzeyli akımın olduğu bir akımdır. serbest yüzey hava ve su arasındaki ara yüzey @ serbest yüzeyli akımda

Detaylı

Su Temini ve Sistem Tasarımı Adı Soyadı: Öğrenci No: SORU 1) Verilenler: SORU 2) a) b) c) SORU 3) Soru 4) (Çözüm çift kollu olarak yapılacaktır.

Su Temini ve Sistem Tasarımı Adı Soyadı: Öğrenci No: SORU 1) Verilenler: SORU 2) a) b) c) SORU 3)  Soru 4) (Çözüm çift kollu olarak yapılacaktır. S. Ü. Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Su Temini ve Sistem Tasarımı Dersi Ara Sınavı - 9..0 Adı Soyadı: 4 Toplam Öğrenci No: SORU ) Nüfusu 6000, ortalama günlük su sarfiyatı 00 L/kişi-gün

Detaylı

ÖN ÇÖKTÜRME HAVUZU DİZAYN KRİTERLERİ

ÖN ÇÖKTÜRME HAVUZU DİZAYN KRİTERLERİ ÖN ÇÖKTÜRME HAVUZU DİZAYN KRİTERLERİ Ön çöktürme havuzlarında normal şartlarda BOİ 5 in % 30 40 ı, askıda katıların ise % 50 70 i giderilmektedir. Ön çöktürme havuzunun dizaynındaki amaç, stabil (havuzda

Detaylı

Sulama Sistemleri* 1. Geleneksel Sulama Yöntemleri

Sulama Sistemleri* 1. Geleneksel Sulama Yöntemleri Sulama Sistemleri* Sulama : Bitkinin ihtiyaç duyduğu ve yağışlarla karşılanamayan suyun toprakta bitkinin kök bölgesine gereken yer ve zamanda verilmesidir. Sulamada esas ilke tarla başına kadar getirilmiş

Detaylı

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ II FİNAL SINAVI 22.05.2015 Numara: Adı Soyadı: SORULAR-CEVAPLAR

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ II FİNAL SINAVI 22.05.2015 Numara: Adı Soyadı: SORULAR-CEVAPLAR MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ II FİNAL SINAVI 22.05.2015 Numara: Adı Soyadı: 1- (24 Puan) Şekildeki 5.08 cm çaplı 38.1 m uzunluğunda, 15.24 cm çaplı 22.86 m uzunluğunda ve 7.62 cm çaplı

Detaylı

ENERJİ ÜRETİMİ VE SULAMA KRİTERLERİNE GÖRE REZERVUAR KAPASİTE OPTİMİZASYONU

ENERJİ ÜRETİMİ VE SULAMA KRİTERLERİNE GÖRE REZERVUAR KAPASİTE OPTİMİZASYONU ENERJİ ÜRETİMİ VE SULAMA KRİTERLERİNE GÖRE REZERVUAR KAPASİTE OPTİMİZASYONU II. Su Yapıları Konferansı, Diyarbakır, 16 18.9.211 Hazırlayanlar; Burcu Ersoy (FICHTNER, Türkiye) Ronald Haselsteiner (ENERJISA,

Detaylı

Modern (Bodur) ve Geleneksel Meyve Yetiştiriciliği. 04 Şubat 2014 İzmir

Modern (Bodur) ve Geleneksel Meyve Yetiştiriciliği. 04 Şubat 2014 İzmir Modern (Bodur) ve Geleneksel Meyve Yetiştiriciliği 04 Şubat 2014 İzmir Ajanda Geleneksel Meyve Yetiştiriciliği (GMY) Modern Meyve Yetiştiriciliği (MMY) GMY ve MMY Farkları GMY Nasıl MMY Çevrilir 2 Geleneksel

Detaylı

KIZILIRMAK NEHRİ TAŞKIN RİSK HARİTALARI VE ÇORUM-OBRUK BARAJI MANSABI KIZILIRMAK YATAK TANZİMİ

KIZILIRMAK NEHRİ TAŞKIN RİSK HARİTALARI VE ÇORUM-OBRUK BARAJI MANSABI KIZILIRMAK YATAK TANZİMİ KIZILIRMAK NEHRİ TAŞKIN RİSK HARİTALARI VE ÇORUM-OBRUK BARAJI MANSABI KIZILIRMAK YATAK TANZİMİ Sunan Dr. Burak Turan NFB Mühendislik ve Müşavirlik Dr. Burak TURAN 1, Fayik TURAN 2, M. Denizhan BÜTÜN 3

Detaylı

SU YAPILARI. Su alma yapısı nedir?

SU YAPILARI. Su alma yapısı nedir? SU YAPILARI 5.Hafta Su Alma Yapıları Doç.Dr.N.Nur ÖZYURT nozyurt@hacettepe.edu.tr Su alma yapısı nedir? Akarsu ya da baraj gölünden suyu alıp iletim sistemlerine veren yapılara su alma yapısı denir. Su

Detaylı

Meyve Bahçelerinde Sulama

Meyve Bahçelerinde Sulama Meyvecilik Araştırma İstasyonu Müdürlüğü Yayın No: 44 Yayın Tarihi: 15.11.2011 Meyve Bahçelerinde Sulama Cenk KÜÇÜKYUMUK Lütfen Dikkat!... Küresel İklim değişiklikleri mevcut su kaynaklarını olumsuz etkilemektedir.

Detaylı

SU YÖNETİMİ VE KAYIP-KAÇAKLARIN DÜŞÜRÜLMESİ

SU YÖNETİMİ VE KAYIP-KAÇAKLARIN DÜŞÜRÜLMESİ SU YÖNETİMİ VE KAYIP-KAÇAKLARIN DÜŞÜRÜLMESİ SUAT BALCI Genel Müdür Kasım 2017 Eskişehir Dünya Su Risk Atlası (Kaynak: www.wri.org) Küresel iklim değişikliği, dünyanın her tarafında büyük bir tehdit oluşturmaktadır.

Detaylı

ÇÖZÜMLER. γ # γ + z A = 2 + P A. γ + z # # γ # = 2 + γ # γ + 2.

ÇÖZÜMLER. γ # γ + z A = 2 + P A. γ + z # # γ # = 2 + γ # γ + 2. Soru : Şekildeki hazne boru sisteminde; a-, 2, 3 noktalarındaki akışkanın basınçlarını bulunuz. b- Rölatif enerji ve piyezometre çizgilerini çiziniz. Sonuç: p =28.9 kn/m 2 ; p 2=29.23 kn/m 2 ; p 3=26.98

Detaylı

TEMEL (FİZİKSEL) ÖZELLİKLER

TEMEL (FİZİKSEL) ÖZELLİKLER TEMEL (FİZİKSEL) ÖZELLİKLER Problem 1: 38 mm çapında, 76 mm yüksekliğinde bir örselenmemiş kohezyonlu zemin örneğinin doğal (yaş) kütlesi 155 g dır. Aynı zemin örneğinin etüvde kurutulduktan sonraki kütlesi

Detaylı

YAPI İŞLERİNDE DERİNLİK VE SU ZAMMI ÖDENMESİ, İKSA - ŞEV

YAPI İŞLERİNDE DERİNLİK VE SU ZAMMI ÖDENMESİ, İKSA - ŞEV YAPI İŞLERİNDE DERİNLİK VE SU ZAMMI ÖDENMESİ, İKSA - ŞEV I.) DERİNLİK ZAMMI: Tüm Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşlerinde Birim Fiyat Tarifleri ve Eki Fiyat Cetvellerindeki koşullara göre her cins zeminde

Detaylı

Terfi Hesapları Nasıl Yapılır?

Terfi Hesapları Nasıl Yapılır? Terfi Hesapları Nasıl Yapılır? 10.01.2018 Hazırlayan: Atıf SELÇUK (İnş.Müh.) Güncel doküman: www.ankisoft.com.tr > S.S.Sorular'da 1. Hm, Monometrik Yüksekliği Hesapla Hm = GBK X + JxL + GB...[1] dir. Burada;

Detaylı

Q şeb = 1,5 Q il + Q yangın debisine ve 1 < V < 1,3 m/sn aralığında bir hıza göre

Q şeb = 1,5 Q il + Q yangın debisine ve 1 < V < 1,3 m/sn aralığında bir hıza göre 6. ĠÇME SUYU DAĞITIM ġebekesġ TASARIMI 6.1. Dağıtım ġebekesinin OluĢturulması a) Ana Boru (İsale) Hattı: Q şeb = 1,5 Q il + Q yangın debisine ve 1 < V < 1,3 m/sn aralığında bir hıza göre uygun çap (D şeb

Detaylı

SU YAPILARI. Derivasyon Derivasyon; su yapısı inşa edilecek akarsu yatağının çeşitli yöntemler ile inşaat süresince-geçici olarak değiştirilmesidir.

SU YAPILARI. Derivasyon Derivasyon; su yapısı inşa edilecek akarsu yatağının çeşitli yöntemler ile inşaat süresince-geçici olarak değiştirilmesidir. SU YAPILARI 3.Hafta Bağlama Yapıları Bağlama nedir? Barajdan farkları Bağlamaların genel özellikleri ve türleri Bağlamaların projelendirilmesi Doç.Dr.N.Nur ÖZYURT nozyurt@hacettepe.edu.tr Derivasyon Derivasyon;

Detaylı

SULAMA KANALLARINDA MEYDANA GELEN SIZMA KAYIPLARI VE SIZMA KAYIPLARININ AZALTILMASI İÇİN PÜSKÜRTME BETON UYGULAMASI

SULAMA KANALLARINDA MEYDANA GELEN SIZMA KAYIPLARI VE SIZMA KAYIPLARININ AZALTILMASI İÇİN PÜSKÜRTME BETON UYGULAMASI SULAMA KANALLARINDA MEYDANA GELEN SIZMA KAYIPLARI VE SIZMA KAYIPLARININ AZALTILMASI İÇİN PÜSKÜRTME BETON UYGULAMASI Şahin Bekişoğlu Ziraat Yüksek Mühendisi, DOLSAR Müh.A.Ş. Ankara (sbekisoglu@dolsar.com.tr)

Detaylı

ULAŞIM YOLLARINA İLİŞKİN TANIMLAR 1. GEÇKİ( GÜZERGAH) Karayolu, demiryolu gibi ulaşım yollarının yuvarlanma yüzeylerinin ortasından geçtiği

ULAŞIM YOLLARINA İLİŞKİN TANIMLAR 1. GEÇKİ( GÜZERGAH) Karayolu, demiryolu gibi ulaşım yollarının yuvarlanma yüzeylerinin ortasından geçtiği ULAŞIM YOLLARINA İLİŞKİN TANIMLAR 1. GEÇKİ( GÜZERGAH) Karayolu, demiryolu gibi ulaşım yollarının yuvarlanma yüzeylerinin ortasından geçtiği varsayılan eksen çizgilerinin topoğrafik harita ya da arazi üzerindeki

Detaylı

Ceviz Fidanı-Ağacı İklim ve Toprak İstekleri

Ceviz Fidanı-Ağacı İklim ve Toprak İstekleri Yavuz-1 CEVİZ (KR-2) Ceviz yetişen tüm bölgelerde yetişir. Özellikle geç donların görüldüğü yerlerde yetiştirilmesi tavsiye edilir. Verimsiz bir çeşittir. Nisbi Periyodisite görülür. Meyvesi oval şekilli

Detaylı

TARIMDA SU TASARRUFU

TARIMDA SU TASARRUFU TARIMDA SU TASARRUFU Ülkemizde kullanılan toplam suyun yaklaşık olarak % 74 ü sulamada kullanılmaktadır. Kullanılan sulama yöntemleri içerisinde en fazla su kaybı, ülkemizde en çok uygulanan yüzey sulama

Detaylı

Taşınım Olayları II MEMM2009 Akışkanlar Mekaniği ve Isı Transferi bahar yy. borularda sürtünmeli akış. Prof. Dr.

Taşınım Olayları II MEMM2009 Akışkanlar Mekaniği ve Isı Transferi bahar yy. borularda sürtünmeli akış. Prof. Dr. Taşınım Olayları II MEMM009 Akışkanlar Mekaniği ve Isı Transferi 07-08 bahar yy. borularda sürtünmeli akış Prof. Dr. Gökhan Orhan istanbul üniversitesi / metalurji ve malzeme mühendisliği bölümü Laminer

Detaylı

Topografya (Ölçme Bilgisi) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Topografya (Ölçme Bilgisi) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Topografya (Ölçme Bilgisi) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Topografya (Surveying) Nedir? Topografya geleneksel olarak, Dünya yüzeyinin üzerindeki, üstündeki veya altındaki noktalarının rölatif konumlarını belirleyen

Detaylı

Meyva Bahçesi Tesisi

Meyva Bahçesi Tesisi Meyva Bahçesi Tesisi Meyve bahçesi tesisinde dikkate alınması -gereken koşullar 1. Yer seçimi 2. Tür ve çeşit seçimi 3. Anaç seçimi 4. Tozlanma isteğinin bilinmesi 5. Dikim sistemleri ve dikim sıklığı

Detaylı

TAŞKIN KONTROLÜ. Taşkınların Sınıflandırılması Taşkın Kontrolü

TAŞKIN KONTROLÜ. Taşkınların Sınıflandırılması Taşkın Kontrolü TAŞKIN KONTROLÜ Akarsuyun yatağından taşarak çevredeki arazileri ve yerleşim birimlerini su altında bırakması taşkın olarak tanımlanır. Taşkın Kontrolü Taşkınların Sınıflandırılması Oluşturan sebeplere

Detaylı

Sürdürülebilir Su Yönetimi BÖLÜM-4

Sürdürülebilir Su Yönetimi BÖLÜM-4 Sürdürülebilir Su Yönetimi BÖLÜM-4 Su Kayıplarının Temelleri ve Yönetimi İçerik 1. Giriş bilgileri 2. Su kayıplarının tespiti 3. Su kayıplarını azaltma yöntemleri 4. Su kayıplarının azaltılması için gerekli

Detaylı

Havuz Mekanik Tesisat Hesabı

Havuz Mekanik Tesisat Hesabı Havuz Mekanik Tesisat Hesabı Havuz Bilgileri; Havuz boyutları=6x9m Havuz Alanı=44m2 Derinliği=.2m Projede TS 899 standartları ele alınmıştır. (TS 899; Yüzme havuzları, suyun hazırlanması, teknik yapım,

Detaylı

İŞLETMEDEKİ BASINÇLI SULAMA SİSTEMLERİNE BİR ÖRNEK: BOZOVA POMPAJ SULAMASI 1.KISIM PROJESİ

İŞLETMEDEKİ BASINÇLI SULAMA SİSTEMLERİNE BİR ÖRNEK: BOZOVA POMPAJ SULAMASI 1.KISIM PROJESİ İŞLETMEDEKİ BASINÇLI SULAMA SİSTEMLERİNE BİR ÖRNEK: BOZOVA POMPAJ SULAMASI 1.KISIM PROJESİ Bekir BOYRAZ DSİ Genel Müdürlüğü, Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı, GAP Şube Müdürlüğü, ANKARA, bboyraz@dsi.gov.tr

Detaylı

25.12.2012. SULAMA ALTYAPISI PLANLAMASI Nazım ÖZŞAHİN -Sulama Uzmanı SULAMA ALTYAPI PLANLAMASI

25.12.2012. SULAMA ALTYAPISI PLANLAMASI Nazım ÖZŞAHİN -Sulama Uzmanı SULAMA ALTYAPI PLANLAMASI SULAMA ALTYAPISI PLANLAMASI Nazım ÖZŞAHİN -Sulama Uzmanı SULAMA ALTYAPI PLANLAMASI SULAMANIN TANIMI VE ÖNEMİ Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde tarım, ülke gelir kaynaklarının en önemli unsurlardan

Detaylı

Prof.Dr. Mehmet Faik SEVİMLİ Yrd.Doç.Dr.Süheyla TONGUR Arş.Grv.Mehmet TÜRKYILMAZ. Nüfuslar 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1997 2000

Prof.Dr. Mehmet Faik SEVİMLİ Yrd.Doç.Dr.Süheyla TONGUR Arş.Grv.Mehmet TÜRKYILMAZ. Nüfuslar 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1997 2000 S.Ü. Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü Su Temini ve Sistem Tasarımı Dersi 2014-2015 Öğretim Yılı Uygulaması Sorumlu Öğretim Elemanı ve Yardımcı Öğretim Elemanları Prof.Dr. Mehmet Faik SEVİMLİ

Detaylı

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ISITMA TEKNİĞİ 1.Tarihsel gelişim 2.Günümüz ısıtma teknikleri Bir ısıtma tesisatının uygun olabilmesi için gerekli

Detaylı

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ 1 INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ Dr.Öğr.Üyesi Orhan ARKOÇ e-posta: orhan.arkoc@kirklareli.edu.tr Web : http://personel.kirklareli.edu.tr/orhan.arkoc 2 BÖLÜM 12 Baraj Jeolojisi 3 12.1.Baraj nedir? Barajlar

Detaylı

TEMEL İNŞAATI ZEMİN İNCELEMESİ

TEMEL İNŞAATI ZEMİN İNCELEMESİ TEMEL İNŞAATI ZEMİN İNCELEMESİ Kaynak; Temel Mühendisliğine Giriş, Prof. Dr. Bayram Ali Uzuner 1 Zemin incelemesi neden gereklidir? Zemin incelemeleri proje maliyetinin ne kadarıdır? 2 Zemin incelemesi

Detaylı

Yüzeysel Akış. Giriş 21.04.2012

Yüzeysel Akış. Giriş 21.04.2012 Yüzeysel Akış Giriş Bir akarsu kesitinde belirli bir zaman dilimi içerisinde geçen su parçacıklarının hareket doğrultusunda birçok kesitten geçerek, yol alarak ilerlemesi ve bir noktaya ulaşması süresince

Detaylı

BAÜ Müh. Mim. Fak. İnş. Müh. Böl. HAZNELER (DEPOLAR)

BAÜ Müh. Mim. Fak. İnş. Müh. Böl. HAZNELER (DEPOLAR) VI. BÖLÜM HAZNELER (DEPOLAR) Kaptajdan isale hatları ile alınan sular bir haznede biriktirildikten sonra sarfiyat yerlerine dağıtılır. Gerçekte hazneler isale ile arasında bir düzenleme yapısıdır. Dolayısı

Detaylı