225 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Содержание

Расчет капельного полива программа

Сколько поливать или норма вылива при капельном орошение

Капельное орошение в настоящее время преобладающий способ полива плодовых садов юга России и представляет одну из самых быстро распространяющихся технологий в современном орошаемом сельском хозяйстве. В плодовых садах Краснодарского края технологии капельного орошения внедрены на площади более 10 000 га.

Основным достоинством капельного способа является экономное расходование оросительной воды. Возможность малого расхода воды заложена в самом принципе локальной подачи поливной воды в виде капель раствора непосредственно в зону корневой системы растений с расходом, не превышающем впитывающую способность почвы. Последующее распределение влаги в почве происходит под действием капиллярных сил, создавая так называемый контур увлажнения или очаг увлажнения.

Влажность почвы признается наиболее надежным показателем для определения сроков полива. Существенным достоинством его является то, что выражение влажности относительно массы почвы (или наименьшей влагоемкости) характеризует доступность почвенной влаги для растений и делает этот показатель универсальным для различных типов почв.

При определении оптимальной влажности почвы для плодовых культур обычно оперируют таким понятием как наименьшая влагоёмкость (НВ) — это наибольшее количество воды, которое остается в почве после обильного увлажнения и стекания её излишков при отсутствии подпирающего действия грунтовых вод. Именно процент достижения этой величины является ориентиром, по которому судят об оптимальности условий питания и аэрации для корней растений.

На черноземных почвах при капельном орошении с расходом капельниц 1,6 л/ч определять содержание почвенной влаги рекомендуется в динамике на расстоянии 20-25 см от места падения капли на различной глубине корнеобитаемого слоя. Правильный расчет влагозапасов в почве позволит установить оптимальные сроки и нормы полива.

Большое значение имеет поддержание оптимальных режимов влажности почвы в плодовых насаждениях. Установлено, что высокие ежегодные урожаи плодов можно получать если оптимальный нижний порог предполивной влажности на легкосуглинистых и супесчаных почвах составляет 60-70% НВ, тяжелосуглинистых — 70-80% НВ.

Поливную норму при капельном поливе можно рассчитать по формуле:

где S — доля площади, подлежащая увлажнению, в долях единицы;

Н — глубина расчетного слоя почвы, м; а — средняя плотность сложения расчетного слоя почвы, т/м3;

Whb — значение наименьшей влагоемкости для типа почвы, содержание влаги в % от массы воздушно-сухой почвы;

Wнв — предполивная влажность почвы, содержание влаги в % от массы воздушно-сухой почвы.

Доля площади, подлежащая увлажнению рассчитывается по формуле:

где Sобщ — площадь участка, м2;

n — количество капельниц на площади Sобщ;

w — площадь увлажняемая одной капельницей, м2

Количество капельниц на орошаемой площади можно рассчитать, зная расстояние между уложенными капельными линиями в саду (обычно совпадает с расстоянием между рядами деревьев) и расстояние между капельницами в поливном трубопроводе.

Площадь, увлажняемая одной капельницей, рассчитывается по формуле для вычисления площади круга:

где π — значение Пи (3,14);

г — радиус увлажнения одной капельницей, м2

Рассчитать поливную норму капельного полива для 26700 м2 плодовых насаждений яблони:

S = 3351 * 0,196/26700 = 0,025

m = 100 * 0,025 * 0,7 * 1,3 * (30 — 21) ≈ 20,5 м3/га

Теперь можно рассчитать ориентировочное время полива орошаемого участка: 20475/3351=6,11 л. Так, при расходе воды капельниц 4 л/ч – 1 час 32 минуты.

Следует учитывать, что пример расчета произведен для яблочного сада расположенного на территории Краснодарского края в зоне достаточного увлажнения на черноземе типичном. При изменение почвенно-климатических условий и выращиваемой культуры, расчет нормы вылива будет отличаться от приведенного примера.

Расчет капельного полива на 1 га

Нужна консультация?

Чтобы рассчитать систему капельного полива на 1 га необходимо определить:

Шаг капельниц – по культуре.

Норму вылива – по типу почвы.

Расстояние между рядами.

Максимальную оросительную ежедневную норму – по региону.

Шаг между капельницами

Чтобы верно определить шаг между капельницами в капельных трубках, необходимо ориентироваться на выращиваемую культуру. Для этого определите перечень растений, которые будете поливать.

Шаг 10–20 см – для полива репчатого лука, моркови и зелени (укропа, петрушки, салата, лука на перо и др.).

Шаг 25–30 см – для полива томатов, картофеля, огурцов, перца.

Шаг от 40 см до 50 см – для полива кукурузы, арбузов, дыни, кабачков, тыквы.

Норма вылива

Чтобы определить норму вылива, необходимо ориентироваться на тип почвы, где планируется производиться посадка.

Для песчаных почв используют эмиттеры с расходом воды 1,6–2,4 л/час.

Для глинистых почв используют эмиттеры с расходом воды 0,75–1,35 л/час.

Проектирование системы капельного орошения

После того, как на основании исследований почвы и источника воды подобрана культура для выращивания и определена площадь посадки, можно приступать к проектированию системы капельного полива. ДЛя этого производят следующие расчеты:

Расчет потребления воды на заданную площадь.

Расчет количества оросительных трубок на участке.

Расчет количества капельниц.

Расчет расхода воды.

Расчет количества поливных блоков.

Расчет потребления воды на 1 га

На первом этапе необходимо определить максимальную ежедневную потребность в воде. Это позволит корректно подобрать фильтры для очистки исходной воды, трубопроводы и остальную фурнитуру. Поскольку за максимальную оросительную ежедневную норму следует принимать 50–110 м³ на гектар, то расчет пропускной способности считается по формуле:

Q = (60 м3 / га * S) / T, где Q – пропускная способность фильтрующей станции (м³/ч), S – площадь орошения, которая планируется (га), T – время работы системы, которое планируется в сутки (16–20 ч).

Для полива на 1 га пропускная способность равна: Q = (60 м3 / га * 1 га) / T.
Итого: 3,75 м3/ч для 16 часов работы или 3 м3/ч для 20 часов работы.

Расчет количества оросительных трубок на 1 га

Такой расчет необходимо проводить с учетом списка культур, которые будут возделываться. Для каждой культуры будет рассчитываться своя потребность в оросительной трубке по формуле:

Lt = Sк * 10000 / L, где Lt – необходимость в оросительной трубке (м), Sк – площадь, которая возделывается, L – расстояние между оросительными трубками.

Наиболее частое расстояние между капельными трубками:

0,70 м ( морковь, кукуруза, капуста).

0,75 м (лук, морковь, картофель, зелень, чеснок).

0,9 м (капуста, картофель).

1,4 м (кукуруза, томат, перец),

1,5 м (томат, перец, арбуз, дыня, тыква).

3,2 м (огурец, кабачок).

Для площади в 1 га необходимость в оросительной трубке равна: Lt = 1 га * 10000 / L.
Итого: 13333 м при расстоянии между капельными трубками 0,75 м, 11111 м – при 0,9 м, 6666 м – при 1,5 м.

Проектируем систему автоматического полива самостоятельно.

ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО
по проектированию
системы автоматического полива.

В данном руководстве подробно изложена методика проектирования современных систем автополива газона и современных ландшафтов. Используя эту методику вы можете спроектировать и собрать систему автополива используя оборудование любого из известных мировых брендов: Hunter, Rain Bird, Irritrol, K-Rain.

Этапы работы над проектом

ЗНАКОМСТВО С АВТОПОЛИВОМ

Главные преимущества системы автополива:
Одинаковая плотность осадков на всей площади полива

Свой график полива для отдельных групп растений: газонов, кустарников, деревьев, цветников, огородных культур.
Отсутствие на поверхности газона поливочных устройств (включая шланги), что позволяет безпрепятственно проводить работы по стрижке газона.
Широкие возможности автоматизации позволяют корректировать программу полива, учитывая атмосферные осадки, солнечную активность, ветер, мороз или влажность почвы.

Виды полива в автополиве?

— дождевальный полив
Это полив в виде дождя. Используется в основном для полива газонов и низкорослых растений, когда нужен укрывной распределенный полив. Осуществляется дождевателями. Дождеватели бывают двух основных типов: роторы (для газонов) и статические дождеватели (для газонов, цветников, почвопокровных и пр.)
— капельный полив
Используется для полива рядных посадок кустарниковых, садовых, огородных растений. Капли попадают сразу непосредственно в грунт из отверстий (капельниц) в капельной трубке в прикорневую область. Наиболее часто используемое оборудование — капельная трубка. Иногда (редко) используются микрокапельные разбрызгиватели.
— ручной полив
Для подключения шлангов применяются водорозетки или гидранты, которые интегрированы в систему автополива.

Дождеватели

Исполнительными поливающими устройствами в системах автополива являются дождеватели, которые располагаются под землей в сложенном состоянии. Во время полива рабочие части дождевателей выдвигаются на поверхность под воздействием давления воды. За режимом полива следит контроллер (микрокомпьютер), по программе которого открываются клапаны отдельных зон полива. Напор воды создается насосом, перед которым устанавливается накопительная емкость. Емкость наполняется из водопровода и уровень в ней поддерживается автоматически. В состав системы автополива так же входит капельный полив, который используется для полива кустарников, цветников, а так же на грядках и в теплицах. В состав системы автополива входит сеть гидрантов (водорозеток) для подключения шлангов.

Для дождевального типа полива используются роторы и статические дождеватели.

Роторы

Роторы поливают одной мощной струей и их основное преимущество — дальность. Однако одиночная мощная струя ротора может повредить цветы и другие нежные растения, поэтому роторы используют для полива открытых газонных прощадок.

В комплектацию каждого ротора входят 8-10 для того, чтобы можно было подобрать требуемый радиус полива.

Статические дождеватели

Статические дождеватели — наиболее популярный тип оборудования в системах автоматического полива. При помощи их поливаются как газон, так и все прочие виды насаждений. Статические дождеватели на конце выдвижного штока имеют резьбу по которой вкручиваются съемные форсунки.

Форсунки делятся на два основных типа :
веерные (щелевые)
ротаторы (многоструйные с вращением)
Линейки форсунок позволяют выбрать нужную форсунку по радиусу полива от 1,5 до 11 м. и по сектору от 0 до 360 о . Форсунки для статических дождевателей используются для полива любого типа растений и для газона.

Все производители выпускают дождеватели и форсунки с одинаковой резьбой, поэтому форсуку одного производителя можно применять с дождевателями (корпусами) другого производителя.

Как работает дождеватель?

Все дождеватели для систем автоматического полива имеют внутреннюю подвижную часть — шток. Под давлением воды (1,5 — 4 Атм) внутренняя часть дождевателя выдвигается и вода выходит сквозь форсунку.

План участка

Прежде чем приступить к расчетам, требуется создать чертеж участка, где с достаточной точностью должны быть отображены все строения и зоны озеленения. Такой чертеж можно создать самостоятельно и все, что для этого понадобится — лист бумаги, карандаш, линейка и рулетка. Вместо бумаги можно взять более удобную для работы » миллимитровка» — это специальная бумага для чертежей, разлинованая через каждый миллиметр. Ее можно купить в канцелярских магазинах или распечатать разлинованный лист здесь.

Требуется выбрать масштаб переноса размеров — это отношение реального размера к размеру на чертеже. Например, 1 сантиметр на бумаге будет равен 1 реальному метру на участке.

Замеры производятся от базовых линий, что позволяет свести к минимуму ошибки в чертеже. Базовыми линиями должны быть две перпендикулярные самые длинные стороны участка. Все размеры снимаются от базовых линий. В крайних случаях, когда доступ к базовым линиям затруднен, замеры производятся от противоположных сторон участка или от ближайших объектов.

На эскизе изобразите все строения, деревья и группы растений и так же обозначьте их размеры. Определите зоны с дождевальным и капельным поливом и переходите к выбору дождевателей.

Правила расстановки дождевателей.

Каждый следующий дождеватель размещают на расстоянии радиуса от предъидущего. Это делается для того чтобы исключить неравномерность осадков, т.к. картина осадков отдельно взятого дождевателя неравномерна — чем дальше от дождевателя, тем больше осадков. .

Так же следует учитывать тот факт, что растения являются препятствием на пути струй воды и создают некие «тени». В этом случае нужно компенсировать созданные «тени» установкой встречных дождевателей.

Подбор дождевателей.

Выбираем форсунки для дождевателей.

Принцип подбора форсунок одинаков как для одноструйных роторов, так и для статических дождевателей. В данном руководстве мы будем рассматривать в качестве примера статические дождеватели и форсунки Hunter MP Rotator. как наиболее часто используемые в ландшафтном поливе.

Форсунки MP rotator, появившись в начале 2000-х, произвели революцию в сфере автоматического полива благодаря многим полезным свойствам. Г лавные их преимущества — это экономичность и высокая дальность.
РотАторы потребляют в 5 раз меньше воды чем веерные форсунки, которые были долгое время единственным типом форсунок для статических дождевателей. Используя ротаторы, стало возможным в одной зоне полива разместить большее количество дождевателей, соответственно охватить бОльшую площадь. Это позволило уменьшить количество клапанов, использовать трубы меньшего диаметра, меньше насос и т.д.
Кроме того MP ротаторы более ветроустойчивы и «дальнобойны». Например, форсунка MP3500 имеет радиус полива 10,5 м, что сравнимо с радиусом средних роторов типа PGP и PGJ
В ассортименте RainBird и прочих известных производителей так же имеются форсунки типа ротатор.

Ассортимент форсунок MP rotator

Пояснение:
Сектор 90-210 значит, что минимально возможный сектор этой форсунки — 90 о , а регулировка возможна в пределах от 90 о до 210 о . То же относится и к сектору 210-270 и к угловым форсункам 45-105. Сектор же 360 о не регулируется, как не регулируются и полосовые форсунки.

Случаи применения форсунок

Как выбрать форсунку в каталоге?

Первый параметр, по которому выбирают форсунку — радиус полива . Радиусы подбираются в соответствии с определяющими размерами на плане. Из каталога (таблица ниже) форсунок MP Rotator видно, что есть форсунки 5-ти радиусов, а так же есть форсунки так называемые, специальные — полосовые и угловые. Каждой из моделей форсунок: 800, 1000, 2000, 3000, 3500 соответствует свой радиус полива. Для проектов берут форсунки выделенные в таблице характеристик жирным шрифтом — это характеристики при нормальном давлении 2,8 Бар.

Определяющие размеры для выбора радиусов полива форсунок

Радиус и сектор полива следует выбирать такими, чтобы вода не попадала на строения. Допускается, если часть сектора будет попадать на заборы или дорожки. Соответственно месту выбирайте и сектор охвата форсунки. Не забывайте про принцип перекрытия дождевателей и избегайте «затенения», о которых было сказано выше.
Таким образом равномерно размещайте форсунки по всему чертежу.

Пример выбора форсунки из каталога

Сначала выбирайте сектор полива, соответствующий месту

В следующем столбце выбирете давление воды, при котором будет работать форсунка. Нормальное рабочее давление для форсунок MP Rotator — 2.8 Бар. В каталоге соответствующие строчки с этим давлением выделены жирным шрифтом

Найдите радиус полива, который соответствует искомому — это и будет искомая форсунка.
Радиус полива можно уменьшить регулировочным винтом на верхней части форсунки на 15-20%

Значение расхода (потока) понадобится, когда будем считать расходы и группировать дождеватели по зонам.

В таблице есть еще один столбец с параметром Норма — он говорит о том, сколько осадков создают форсунки при совместном их расположении относительно друг друга. Расположение форсунок «треугольником» дает больше осадков, чем «квадратом». Параметр «норма» будет нужен при выборе длительности полива в контроллере. На данном этапе проектирования он не понадобится .

Размещаем дождеватели на плане

Начиная с любого места на эскизе начинайте отрисовывать секторы полива форсунок и постепенно заполняйте всю территорию, стараясь, на сколько это возможно, придерживаться принципа «перекрытия» дождевателей.

Полив дорожек

Опыт показывает, что сохранять дорожки сухими (то есть расставлять дождеватели так, чтобы они не попадали при поливе на дорожки) не имеет большого смысла, т.к. полив обычно осуществляется ночью или рано утром, когда дорожки не эксплуатируются.

Имеет смысл обходить лишь дорожки шириной более 1,2-1,5 м., т.к. на широких дорожках уже становится заметным неэфеективное использование воды при поливе. Какой-либо урон материалам или целостности дорожек поливочная вода не нанесет, — негативное влияние природных осадкав куда более значительное .

Норма полива

Для газона норма полива составляет 5-10 л/м2 в сутки.
Например, для Москвы — это 5 л/м2 в сутки, а для Астрахани или Краснодара — 10 л/м2 в сутки.
Зная норму полива и площадь газона можно высчитать требуемый суточный объем воды для полива.

Суточная норма полива
V=n*S

V — суточный объем воды для полива
n- норма полива
S- площадь газона

Посчитаем норму полива для нашего участка

Общие размеры участка, который мы рассматриваем в этой статье 24х38 м. Площадь газона составляет всего 4,6 сотки (463 м2)
Для данной площади 463 м2, расположенного в подмосковье, где норма полива 5 л/м2 сутки, потребуется

Теперь посмотрим, сколько воды единовременно выливают все дождеватели, которые мы разместили на плане.

Пользуясь таблицей характеристик форсунок определяем, что расход всех 42 дождевателей, а точнее, форсун ок = 5 800 л/ч.

Но т ак , как нам требуется в сутки всего 2315 л, то нетрудно посчитать сколько времени всего должны работать наши 42 форсунки в су т ки, чтобы обеспечить норму осадков 5 л/м2 в сутки.

2315/5800=0,4 часа , то есть 24 минуты в сутки

Разделение на зоны полива

Вот теперь мы подошли к тому, чтобы определить размер одной зоны (ветки) полива.
Система полива, которую мы рассматриваем здесь, относительно небольшая по своим размерам, но даже если здесь одновременно включить все форсунки, то это целых 5800 л/ч.! Чтобы обеспечить такой расход воды при давлении 3 Атм, потребуется мощный насос и трубы большого диаметра (50 мм).

Чтобы уменьшить размеры насоса и диаметры труб, систему полива разделяют на равные небольшие зоны полива, объеденяя по несколько дождевателей. В один момент времени работает только одна зона полива. Зоны поочередно открываются по программе контроллера.

Не используйте в одной зоне разные типы дождевателей!

Роторы за одинаковый промежуток времени производят меньшее количество осадков, чем форсунки статических дождевателей. В свою очередь веерные форсунки производят больше осадков чем многоструйные (ротаторы). Если использовать в одной зоне дождеватели разных типов, то будет наблюдаться «перелив» в одних местах и «недолив» в других.

Есть несколько основных типоразмеров труб, которые используются в системах полива. Это почти всегда трубы ПНД. Каждому диаметру трубы соответствует электромагнитный клапан, который соответствует по расходным характеристикам.
Ассортимент диаметров труб и соответствующих им клапанов представлен в таблице.

В целом, выбор количества и размера зон полива — это процесс, где учитываются множество данных. Не будем здесь углубляться в особенности проектирования для больших территорий (свыше 50 соток) , т.к. чем больше территория для полива, тем больше нюансов в проектировании. Мы здесь ограничимся данными статистики, которая говорит, что для частных территорий площадью до 50 соток проекты полива включают в себя зоны с 1″-ми клапанами и соответственно с трубой 32 мм как магистраль.

Соответственно, все, что нужно для нашего проекта — это разделить производительность всех дождевателей на производительность одной трубы 32 мм (3200 л/ч). Видим , что в нашем случае таких зон на 32-й трубе и клапанами 1″ достаточно будет две. Так же можно использовать меньший диаметр клапана и трубы — 3/4″

Огород и прочее

01.01.2019 admin Комментарии Нет комментариев

Капельное орошение является очень эффективным способом полива сада. Оно поставляет воду непосредственно к корням ваших растений, тем самым снижая испарение и потерю влаги из-за ветра. Подключите систему к таймеру, и ваш сад будет поливаться автоматически без вашего участия.

Выделите в саду зоны, нуждающиеся в разном количестве воды. Прежде чем вы купите все необходимое, вам нужно понять, что именно следует покупать. Набросайте карту сада и отметьте зону, которую нужно поливать. Разделите эту зону на несколько частей в зависимости от следующих факторов:

  • Потребность в воде каждого из растений. Каким-то растениям нужно будет много воды, каким-то — среднее количество, каким-то — мало.
  • Освещенность и тень. Если у всех ваших растений потребность в воде примерно равна, разделите сад по зонам освещенности. Растениям, которые находятся на открытом солнце, будет нужно больше влаги, чем растениям в частичной или полной тени.
  • Тип почвы. Если в вашем саду есть несколько типов почвы, учтите этот фактор. Ниже об этом еще пойдет речь.
  • Нарисуйте схему расположения системы капельного орошения. Как правило, трубка для орошения может достигать до 60 метров в длину или 120 метров, если вода попадает в систему через центр. [1] Если вам нужно несколько трубок, можно соединить их между собой с помощью вентиля. Если у вас большой сад, вам нужно будет использовать систему нагнетания давления, чтобы вода дошла до всех трубок. Нарисуйте все на схеме.

    • Лучше всего сделать так, чтобы каждая трубка отвечала за зону со схожей потребностью в воде.
    • Вместо системы капельного орошения можно использовать шланг. Он может иметь длину не более 9 метров. Шланг лучше установить для растений в горшках и свисающих растений, чтобы не допустить чрезмерного полива. [2]
    • Обычно магистральная линия системы орошения проходит по одной стороне сада либо по периметру, если сад большой.
  • Решите, как будет поступать вода к каждой зоне в саду. Есть несколько способов доставить воду к растению. Выберите подходящий способ из следующих: [3]

    • Капельное орошение. Это самый популярный вариант. Специальные распылители можно вставить практически в любое место в трубе по всей ее длине. Ниже мы расскажем о типах распылителей.
    • Фиксированные распылители. Распылители находятся на одинаковом расстоянии друг от друга. Такая система подходит для полива плодоносящих растений, орхидей, овощей.
    • Трубка с отверстиями. Это недорогая альтернатива капельному орошению. По всей длине трубки есть отверстия, из которых постоянно течет вода. Здесь нет возможности отрегулировать давление и частоту полива. Такие трубки быстро забиваются, и их длина ограничена небольшим отрезком.
    • Автономные микро-распылители. Эта система находится где-то между капельной системой и дождевателем. Эти распылители не так эффективны, зато они почти не забиваются. [4] Вам подойдет такая система, если в воде содержится много минералов.
  • Выберите тип распылителя. Если решите устанавливать систему капельного водовыпуска, у вас будет много вариантов. Самые простые распылители подойдут практически для любого сада, но если у вас особая ситуация, вам могут пригодится следующие приспособления: [5] [6] [7]

    • Распылители с компенсацией давления, если на участке есть перепады в высоте до полутора метров. Они не работают в системах с низким давлением. Прежде чем купить такие распылители, прочитайте описание.
    • Распылители с регулировкой напора воды. У них хуже компенсация давления. Такие распылители рекомендованы лишь для растений с меняющимися потребностями в поливе или для растений, которые нужно поливать небольшим количеством мощных распылителей.
    • Распылители с вихревым потоком — это хороший и недорогой вариант для самых разных садов. Все распылители этого типа надежны. Их отличия друг от друга незначительны.
  • Продумайте количество распылителей и расстояние между ними. Пришло время решить, сколько единиц вам необходимо. У каждого распылителя есть свой показатель скорости подачи жидкости, который выражается в литрах в час. Ниже мы приводим руководство по выбору распылителей в зависимости от типа почвы: [8] [9] [10]

    • Песчаная почва. Такая почва рассыпается на мелкие песчинки, если ее потереть пальцами. Размещайте распылители со скоростью подачи воды 3.5-7.5 литров в час на расстоянии 30 сантиметров друг от друга.
    • Суглинистая почва. Это хорошая почва, она не слишком плотная и не слишком вязкая. Размещайте распылители со скоростью подачи воды 2-3.5 литров в час на расстоянии 45 сантиметров друг от друга.
    • Глинистая почва. Это плотная глина, которая плохо поглощает воду. Используйте распылители со скоростью 2 литра в час, располагая их на расстоянии 51 сантиметров друг от друга.
    • Если у вас микро-распылители, добавляйте ко всем расстояниям 5-7 сантиметров.
    • Если у вас есть деревья и растения с большой потребностью в воде, ставьте по два распылителя рядом. У таких распылителей должна быть одинаковая скорость подачи воды.
  • Купите необходимое оборудование. Вам потребуются не только трубы и распылители, но и пластиковые разъемы для каждого соединения и затычка или клапан для каждой трубки. В следующем разделе этой статьи мы расскажем, как подключить все элементы системы.

    • Сравните все размеры до покупки. Вам потребуются переходники для соединения трубок разных размеров или для подключения шланга к трубке.
    • Если у вас будет простая система, используйте обычные пластиковые трубы. Обмотайте их алюминиевым скотчем в несколько слоев, чтобы защитить от солнца.
    • Если у вас будет один основной трубопровод, выбирайте трубы из меди, гальванизированной стали, прочного пластика или полиэтилена. Закопайте трубы в землю или обмотайте алюминиевым скотчем, чтобы защитить их от солнечных лучей. [11] Для этого подходят трубы стандартного диаметра. [12]
    • Обычно в системах орошения используются трубки диаметром 1.25 сантиметра. [13]
  • Установите основную трубу. Если на вашей схеме есть основная труба, подключите ее к водопроводу. Отключите подачу воды, снимите кран, затем вставьте трубу и зафиксируйте ее специальным переходником. Врежьте вентили в трубу. Чтобы не допустить протечек, обмотайте все соединения тефлоновой лентой.

    • Все, о чем пойдет речь ниже, нужно будет установить на каждом из вентилей.
  • Наденьте Y-образный переходник. Он позволит вам пользоваться краном даже после того, как система орошения заработает. Все остальное будет надеваться на один конец переходника, а ко второму можно подключить шланг или накрутить на него вентиль.

    Установите таймер (по желанию). Если вы хотите, чтобы сад поливался автоматически, наденьте на Y-образный переходник таймер. Его можно настроить так, чтобы он включал полив в определенное время каждый день.

    • Возможно, вам удастся купить устройство, объединяющее таймер, приспособление для предотвращения противотока и/или фильтр. Это позволит сэкономить время и деньги.
  • Установите устройство для предотвращения противотока. Во многих странах этого требует закон, поскольку это не дает загрязненной воде смешаться с питьевой. Нередко эти устройства приходится устанавливать выше определенного уровня, чтобы они заработали. [14]

    • Прерыватели вакуума не будут работать, если их установить перед прочими клапанами и вентилями, а это делает их бесполезными.
  • Купите фильтр. Трубки часто забиваются ржавчиной, минералами и прочими частицами, содержащимися в воде. Используйте фильтр на 100 микронов или больше. [15]

    Подключите регулятор давления, если он требуется. Это устройство уменьшает и регулирует давление воды в системе. Если в вашей системе давление превышает 2.8 бар, поставьте этот регулятор. [16]

    • Если вы хотите поставить регулятор перед четырьмя и более клапанами, вам потребуется особый регулятор с возможностью настройки.
  • Установите боковую трубу. Если от нее будет отходить несколько трубок, сначала нужно поставить ее. Каждая дополнительная трубка будет подключаться к этой.

    • Не забудьте обмотать трубу алюминиевым скотчем.
  • Подключите оросительные трубки. Отрежьте лишнее, если трубки слишком длинные. Вставьте трубки в переходники, а переходники подключите к регулятору давления или к трубе водопровода системы. Разложите трубки по земле.

    • Не закапывайте трубки, потому что их могут повредить насекомые и кроты. Если хотите спрятать их, засыпьте их мульчей, но только после того, как все подключите.
    • Перед каждой трубкой врежьте вентиль, если хотите иметь возможность отключать или регулировать их вручную.
  • Разместите трубки по местам. Надежно закрепите их.

    Подключите распылители. Вставьте их в трубки, проколов трубы специальным приспособлением..

    • Не используйте для этих целей гвозди и другие подручные средства, поскольку отверстия получатся неровными. [17]
  • Закройте крышкой или затычкой конец каждой трубки. Это нужно для того, чтобы вода не вытекала с концов. Можно согнуть и зажать трубку, но с крышкой будет проще осматривать и очищать трубки.

    Проверьте работоспособность системы. Переведите таймер в ручной режим и включите подачу воды. Поправьте все вентили так, чтобы вода подавалась с равномерным напором. Затем настройте таймер так, как хотите.

    • Если заметите протечки, обмотайте соединения тефлоновой пленкой.
  • Источники:

    http://zen.yandex.ru/media/id/5d25b233a98a2a00ad867c2a/5d28727aac412400ac166b36
    http://www.neo-agriservis.ru/articles/tekhnologii-v-kapelnom-oroshenii/raschet-kapelnogo-poliva-na-1-ga/
    http://polivtec.ru/blog/kak-proektirovat-sistemu-avtomaticheskogo-poliva
    http://ogorod.ahuman.ru/raschet-kapelnogo-poliva-programma/

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    Статьи c упоминанием слов:

    0
    Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x
    ()
    x