четверг, 10 сентября 2015 г.

  Открылся новый специализированный профессиональный мультибрендовый интернет-магазин для фермеров, садовов и дачников Агро Старт.
  В интернет-магазине Агро Старт Вы найдете большой выбор продукции для селького хозяйства как отечественного производителя, так и иностранного.
  В интернет-магазине представлен следующий ассортимент товаров:

  1. Капельное орошение.
  2. Удобрения.
  3. Семена.
  4. Агроволокно и мульчирующая пленка.
  5. Защитные и затеняющие сетки.
  6. Инструменты для фермеров и садоводов.
  7. Инструменты для подвязки растений и многое другое.
Заходите на наш сайт www.agrostart.com.ua мы будем рады Вам!

суббота, 16 февраля 2013 г.

Основные проблемы очистки воды при капельном орошении


 Система капельного орошения состоит из большого количества эмиттеров, которые имеют довольно маленькие каналы прохождения воды. Поскольку такие каналы легко забиваются инородными материалами, большинство источников воды требуют соответствующей очистки для обеспечения эффективного и долгосрочного функционирования системы капельного полива. Практически все источники воды могут быть пригодны для капельного орошения, но только после соответствующей физической и/или химической обработки.
  Физической очисткой воды является удаление органических и неорганических твердых частиц, которые достаточно велики и могут блокировать выходы капельниц (эмиттеров). Твердые частицы могут быть удалены из воды с помощью центробежных сепараторов, отстойников, сетчатыхдисковых фильтров или комбинации из вышеперечисленных методов. В случае не проведения своевременной физической очистки воды, произойдет засорение капельной системы, а это приведет к неравномерной подаче воды к каждому из растений.
  Химической очисткой воды является добавление одного или нескольких химических реактивов для контроля образования биологических наростов или химических реакций в системе капельного орошения. Химическую обработку можно выполнять как отдельно, так и в сочетании с физической очисткой воды. Химическая очистка, обычно включают в себя добавление хлора и/или кислоты в систему капельного полива.
  Различные проблемы качества воды встречаются при использовании капельного орошения. Ниже мы постараемся описать основные из них. В некоторых случаях могут быть сразу несколько таких проблем в одной системе, что приводит к более сложным методам очистки:
  1. Наличие больших твердых частиц в системе водоснабжения.
  2. Наличие большой концентрации ила и глины в системе водоснабжения.
  3. Развитие бактериальной слизи в системе капельного полива.
  4. Разрастание водорослей в пределах водоснабжения или системы капельного полива.
  5. Осадки железа, серы или карбоната кальция.

  Наличие больших твердых частиц в системе

  Большие частицы, присутствующие в системе водоснабжения - это, как правило, либо неорганические (песок, ил, различные окиси на стенках труб) или органические материалы (семена сорняков, мелкая рыба, яйца, водоросли и т.д.). Неорганические частицы, как правило, довольно тяжелые и могут быть легко удалены с помощью отстойника или центробежного сепаратора песка. Органические частицы легче удалять с помощью песчано-гравийного, дискового или сетчатого фильтров.

  Наличие высокой концентрации ила и плотной глины

  Песок, размером до 70 микрон (0.076mm) в поливной воде, может быть удален с помощью песчано гравийного фильтра. Тем не менее, ил и плотная глина быстро блокируют работу такого фильтра, увеличивается частота обратных промывок. В таком случае предпочтительнее перед фильтрацией воды, установить отстойник для предварительной обработки (осадки ила и глины). Размер отстойника зависит от скорости потока воды в системе капельного орошения и скорости оседания частиц, которая, в свою очередь, определяется размером частиц, их формой и плотностью. Мелкий ил и коллоидные частицы глины слишком малы для эффективной фильтрации с помощью отстойника потому, что такие частицы оседают медленно. В таком случае нужно иметь очень большой в размерах отстойник. Такой мелкий ил и глинистые частицы, которые проходят через отстойник и фильтр, могут накапливаться в капельных лентах или капельницах и формировать благоприятную среду для бактериальной слизистой массы. Для того, чтобы эффективно противостоять таким явлениям используют периодическую обработку системы капельного полива хлором или обычную промывку (в зависимости от типа почвы и вида выращиваемых растений).

  Развитие бактериальной слизи в сиcтеме

  Бактерии, в отличие от водорослей, могут расти в системе капельного полива в отсутствии света. Такие бактерии могут формировать слизистую массу или налеты железа и серы в системе. Слизь может забить капельницы или связывать частицы ила и глины в качестве клея, из-за чего происходит формирование достаточно больших частиц, что, в конечном итоге, приведет к засорению системы капельного орошения. Самым распространенным способом очистки от бактерий является хлорирование воды на постоянной основе (с концентрацией хлора от 1 до 2 промилле) или на периодической основе (с концентрацией от 10 до 20 промилле). Промывку следует проводить 30-60 минут. Если произошла полная закупорка эмиттеров слизью, тогда необходимо провести разовую промывку хлором при концентрации 500 промилле.

  Формирование водорослей в системе капельного полива

  Одним из наиболее важных вопросов, который возникает при использовании капельного орошения – это рост водорослей во внешних источниках воды (озеро, река, канал и т.д.), которые используются для полива. Перед тем как устанавливать капельную систему нужно обязательно осмотреть источник поливной воды, если она цветет, тогда при выборе фильтрационной системы этот фактор должен быть учтен. Если его не учесть, то попав в систему, водоросли начинают прорастать, их плотность в воде быстро возрастает, особенно если вода в системе содержит питательные вещества для растений, например, азотные или фосфорные. Во многих случаях, водоросли могут вызвать трудности при работе сетчатого фильтра, так как они забивают его сетчатый картридж. Также, при большом количестве водорослей, значительно ухудшается работа песчано гравийного фильтра, так как происходит засорение песка и увеличивается частота обратной промывки.

  Виды водорослей

  Выделяют три группы живых организмов, которые обитают в воде: простейшие, растения и животные. Категория простейших включает в себя бактерии, грибы, одноклеточные организмы и водоросли. Простейшие, особенно бактерии и водоросли, являются наиболее важной группе организмов, которые нужно досконально знать перед установкой системы капельного орошения. Водоросли бывают одноклеточные или многоклеточные, аутотропные, фотосинтетические простейшие. Как и другие организмы, водорослям нужны питательные вещества для роста и размножения. Основными питательными веществами для водорослей являются двуокись углерода, азот и фосфор. Микроэлементы, такие как железо, медь, молибден, также являются важными для развития водорослей. Выделяют четыре класса водорослей. К ним относятся:

  1. Зеленые водоросли (Chlorophyta)

  Зеленые водоросли являются основным видом из пресноводных. Выделяют как одноклеточные, так и многоклеточные организмы. Отличительной особенностью этой группы является то, что хлорофилл и другие пигменты, которые содержатся в хлоропластах, являются местом протекания фотосинтеза.

  2. Подвижные зеленые водоросли (Volvocales Euglenophyta)

   Они колониальные по своей природе, ярко-зеленого цвета, одноклеточные и жгутиковые. Подвижные зеленые водоросли содержат хлорофилл и принимают участие в процессе фотосинтеза.

  3. Желто-зеленые или желто-коричневые водоросли (Chrysophyta)

   Большинство видов этих водорослей являются одноклеточными. Они пресноводные и их характерный цвет связан с желтовато-коричневыми пигментами, которые покрывают хлорофилла. Из этой группы водорослей стоит в первую очередь выделить диатомовые водоросли. Они обитают как в пресной, так и в соленой воде. Диатомовые водоросли имеют оболочку, которая в основном состоит из диоксида кремния.

  4. Сине-зеленые водоросли (Chrysophyta)

  Сине-зеленые водоросли имеют простое строение и похожи по многим параметрам на бактерии. Они одноклеточные, заключены в оболочку и не имеют жгутиков. Эти водоросли отличаются от других тем, что их хлорофилл не содержится в хлоропластах, а распространен по всей клетке. Они способны образовывать довольно большие, плотные пленки на поверхности воды. Важной характеристикой сине-зеленых водорослей является способность использовать азот из атмосферы в качестве питательного вещества для клеточного синтеза. Таким образом, удаление азотистых соединений из воды не устранит источник азота для этих видов водорослей.

  Борьба с водорослями в водоемах для капельного орошения

  Эффективным методом борьбы с водорослями является добавление сульфата меди (медного купороса) в водоем, от куда берется вода для полива. Для этого медный купорос нужно поместить в специальные мешки с поплавками и далее закрепить в разных точках водоема. Медный купорос не следует применять, если в системе капельного полива используются материалы из алюминия. Использование медного купороса в водоемах необходимо в обязательном порядке согласовывать с местными властями! Рекомендуемая концентрация сульфата меди для борьбы с водорослями варьируется от 0,05 до 2,0 промилле, в зависимости от вида водорослей в водоеме. При такой дозировке происходит очистка до 2 метров в глубину от поверхности воды, так как водоросли растут в этом слое, где солнечный свет является наиболее интенсивным.

  Борьба с водорослями в системе капельного орошения

  Зеленые водоросли могут расти только в присутствии света. Такие водоросли не смогут жить в черных капельных трубках, лентах и шлангах. Тем не менее, если используются материалы из белого полиэтилена, то возможен рост зеленых водорослей внутри системы. Эти водоросли могут создавать проблемы при очистке капельных лент и капельниц. В таком случае необходимо проводить периодическую очистку капельной системы с помощью хлорного раствора. Концентрация хлора должна быть от 10 до 20 промилле с промывкой в течение 30 - 60 минут. Если произошла полная закупорка системы, тогда можно увеличить в несколько раз концентрацию хлора. Самым оптимальным способом борьбы с зелеными водорослями внутри системы капельного орошения является использования трубок, лент, шлангов только черного цвета.
  Больше информации про капельное орошение, а также купить все необходимое для капельного орошения Вы можете узнать на сайте АГРОСТИМУЛ.

суббота, 19 января 2013 г.

Интерпретация анализа качества поливной воды


  Анализ качества исходящей воды для полива является ключевым фактором при проектировании системы капельного орошения. Понимая какая вода будет использоваться, проектировщик может точно изначально определить требования к фильтрационной системе и эмиттерам, а это, в свою очередь, предотвратит в дальнейшем дополнительные затраты при эксплуатации системы капельного орошения. Ниже приведены основные понятия и термины, которые применяются при интерпретации анализа качества поливной воды. 

  Суспензионные частицы

  Суспензионные частицы в системе водоснабжения: частицы грунта размером от крупного песка до мелкой глины, живые организмы, включая водоросли и бактерии и прочие частицы. Количество и состав таких частиц постоянно меняется со дня на день или сезон к сезону, особенно когда водный источник - река, озеро или прочий открытый резервуар. Так как суспензионные твердые частицы, которые больше определенного размера должны быть удалены из воды до ее входа в систему капельного полива, необходимо изначально иметь полную оценку количества и состава таких частиц в воде.

  Соленость, минерализация воды

  Корни растения получают воду из почвы прежде всего в результате осмотического давления, которое существует благодаря тому, что растительные клетки содержат более высокую концентрацию растворимых солей, чем в почве. Это различие в концентрации солей дает возможность перемещать воду из области низкой концентрации солей (почва) к более высокой (растение), и такой процесс называется осмос. Когда для полива применяется вода с высокой концентрацией солей, происходит повышения их уровня в почве, понижая тем самым осмотическое давление через водопроницаемую мембрану корня и, таким образом, уменьшая поглощение воды корнями растения. В период между поливами, когда уровень воды в почве снижен до минимума, происходит повышение концентрации солей, а значит, понижается осмотическое давление в почве. Изначально правильно установленная система капельного орошения значительно уменьшит проблемы солености почвы, благодаря поддержанию на постоянной основе высокого влагосодержания почвы, а также выщелачиванию (перемещению) солей за пределы корневой зоны растения.

  Уровень кислотности pH

  Уровень кислотности воды, используемой для полива, обычно находится в пределах диапазона от 6.5 до 8.5, и редко представляет проблему для растений. Тем не менее, pH фактор играет важную роль во множестве химических реакций в воде и почве, поэтому нужно уделять внимание контролю его уровня. pН исходной воды может определить, насколько вероятно засорение капельной системы отложениями железа или карбоната кальция. Уровень pH может как помочь, так и препятствовать действию хлора, используемого для контроля биологического роста и доступности различных питательных веществ в почве.

  Кальций

  Кальций (Ca) присутствует в той или иной степени во всех видах естественной воды. Насыщенная кальцием почва рыхлая и легко обрабатывается, позволяет воде легко проникать в глубь. По этой причине кальций часто применяется к "трудным" почвам, чтобы улучшить их физические свойства.

  Магний

  Магний (Mg) обычно присутствует практически во всех видах почв. Свойства магния в почве во многом аналогичны кальцию. Обычно лаборатории при анализе почвы не выделяют отдельно кальций и магний, а пишут Ca + Mg в me/L.

  Натрий

  Соли натрия (Na) хорошо растворимы и поэтому их можно найти в большинстве естественных вод. Глинистые почвы с большим количеством натрия обладают бедными физическими свойствами для нормального роста растений. При поливе такая почва становится липкой и практически водонепроницаемой. Длительное использование воды с высоким уровнем содержания натрия может вызвать серьезные негативные изменения в почве.

  Калий

  Калий (K) обычно находится в небольших количествах в естественной воде. Свойства калия в почве аналогичны натрию. При анализе воды калий и натрий показывают вместе.

  Железо

  Железо (Fe) может присутствовать в растворимой форме и создавать проблемы для капельниц(забивать их) при концентрациях всего 0.1 части на миллион. Растворенное железо может выпадать в осадок из-за изменений в температуре или давлении, повышении pH фактора, или из-за жизнедеятельности бактерий.

  Марганец

  Марганец встречается в грунтовых водах реже и в меньшем количестве, чем железо. Раствор марганца, как и железа может ускорить формирование осадка в результате химических реакций или биологической активности. Это в дальнейшем может приводить к забиванию капельниц и других компонентов системы капельного орошения. Цвет осадка колеблется от темно-коричневого, если в нем есть смесь железа, до черного цвета, если в воде присутствует только оксид марганца. Следует соблюдать осторожность при хлорировании воды с содержанием марганца в связи с тем, что существует временной интервал между хлорированием и формированием осадка.

  Бикарбонат

  Бикарбонат (HCO3) довольно широко распространен в естественных водах. Бикарбонаты калия и натрия могут существовать в виде твердых солей, например, пищевая сода (бикарбонат натрия). Бикарбонаты магния и кальция существуют только в растворах. Поскольку влажность в почве под действием испарения уменьшается, то бикарбонат кальция в таком случае распадается на следующие компоненты: углекислый газ (CO2), воду (H20) и нерастворимую известь (CaCO3). Химическое уравнение выглядит так: (HCO3) 2 = CaCO3 + C02 + H20. Аналогичная химическая реакция происходит с бикарбонатом магния.

  Хлорид

  Хлорид (CI) присутствует практически во всей природной воде. При высоких концентрациях хлор токсичен для растений. Все распространенные хлориды растворимы и способствуют образованию солей в почве (соленость). Содержание хлорида должно быть точно определено, чтобы должным образом рассчитывать норму полива.

  Сульфат

  Сульфат (SO4) широко распространен в природе. Сульфат натрия, магния и калия легко растворимы. Сульфат кальция (гипс) слабо растворим. Сульфаты не имеют определенного действия на почву кроме как способствовать поддержанию ее солености. Присутствие кальция в почве уменьшает уровень растворимости сульфата.

  Нитраты

  Нитраты (NO3) широко распространены в естественной водной среде. Одновременно с положительным влиянием на растения, нитраты могут дать нежелательный эффект на созревание урожая. Высокий уровень нитратов в воде может указывать на ее загрязнение от чрезмерного использования удобрений или из-за близости к источнику сточных вод. Нитраты не оказывают влияния на физические свойства почвы, за исключением уровня ее солености.

  Бор

  Бор (В) присутствует в воде в форме анионов. Небольшое количество бора имеет важное значение для роста растений, но если его концентрация несколько выше оптимальной, тогда бор становится токсичным для растений. Некоторые растения довольно чувствительны к избыточности бора в почве, поэтому при его применении необходимо придерживаться определенных норм.

  Сульфиды

  Если поливная вода содержит более 0,1 промилле от общего числа сульфидов, это может привести к бурному росту серных бактерий в системе капельного орошения, образуя органическую слизистую массу, которая может засорить фильтрационную систему и капельницы.
   Другие полезные статьи про капельное орошение и советы садоводам Вы найдете на нашей странице НАВИГАЦИЯ ПО САЙТУ 
  Больше информации про капельное орошение, а также купить все необходимое для капельного орошения Вы можете узнать на сайте АГРОСТИМУЛ.

воскресенье, 13 января 2013 г.

Анализ образцов воды для капельного орошения


  Предварительное планирование установки системы капельного орошения требует тщательного анализа исходной воды. Для капельного полива необходима вода хорошего качества, в которой отсутствуют практически все мелкие загрязнения (за исключением, может быть, микрочастиц), которые могут оседать в системе и со временем выводить ее из строя. Игнорирование постоянного анализа качества исходной воды и обеспечения соответствующей ее очистки, является одной из наиболее распространенных причин отказа работы системы капельного полива.
  Таким образом, важным элементом контроля работы системы капельного орошения является предварительный забор воды для дальнейшего анализа. Если источник воды достаточный для бесперебойной работы, тогда образец воды для анализа нужно брать после того, как вода прокачивалась в течение 30 минут. Если источником воды будет река, канал, ставок, тогда забор образца воды нужно делать в центре источника и ниже водной поверхности. Если качество воды меняется из-за сезонности, тогда необходимо делать ее забор в период худшего качества.
  Для забора образцов воды лучше использовать стеклянную емкость с объемом два литра. Емкость должна быть полностью очищена и промыта перед использованием, чтобы избежать загрязнения водного образца. Для дальнейшего анализа должны быть собраны два образца воды. Первый образец должен использоваться для всех тестов кроме теста определения уровня железа, при этом никакие добавки не требуются. Второй образец нужно использовать для анализа железа, и в него необходимо добавить десять капель хлороводорода HCI. Хлороводород обычно доступен в виде соляной кислоты.
  Бутылки с образцами должны быть заполнены полностью до верха (чтобы не было воздуха), про маркированы и плотно закрыты. После этого образцы нужно отправить в ближайшую лабораторию тестирования воды. От лаборатории нужно требовать тесты на следующее показатели: Соленость, pH фактор, Кальций, Магний, Натрий, Калий, Железо, Марганец, Бор, Бикарбонат, Карбонат, Хлорид, Сульфат, Сульфид, количество и размер твердых частиц и, если используется водопроводная вода, уровень хлора.
  Другие полезные статьи про капельное орошение и советы садоводам Вы найдете на нашей странице НАВИГАЦИЯ ПО САЙТУ 
  Больше информации про капельное орошение Вы можете узнать на сайте АГРОСТИМУЛ.

суббота, 5 января 2013 г.

Взаимодействие воды и растения


  Растительные клетки и межклеточное пространство поглощают воду осмосом и впитыванием. Процесс впитывания означает соединение атомов водорода в молекулах воды с целлюлозой в межклеточном пространстве растения. Процесс осмоса или осмос – это когда вода перемещается из областей с более низкой концентрацией солей через водопроницаемую мембрану в область с более высокой соленой концентрацией.
  Корневые волоски - единственные клетки слоя эпидермы с большой площадью поверхности, и каждый обладает значительной вакуолью, таким образом, ускоряя осмотический процесс. Вода обычно проникает из почвы во внутреннюю часть клетки через водопроницаемые мембраны клеточных стенок. Растение перемещает воду и питательные вещества вверх к листьям по ксилеме, где вода снова попадает в атмосферу. Растение способно управлять концентрацией молекул воды в клетках и стимулировать движение воды в клетки.
  Энергия для корневой системы поступает в виде сахарозы, которая формируется в листьях в процессе фотосинтеза. Сахароза транспортируется вниз к корням через флоэмы. Активные клетки корневой системы дышат так же, как и клетки животных, то есть используют кислород. Поэтому растения задыхаются и вянут, если в почве недостаток кислорода. Энергия, которая накапливается в корневой системе, необходима для впитывания воды из почвы.
  Когда давление воды в почве увеличивается, тогда растение тратит больше энергии, чтобы впитать воду. Капиллярная вода медленно движется в почве, и чем меньше такой воды в почве, тем тяжелее ее растению получить. В таком случае растение расширяет свои корни, чтобы достать дополнительную воду, а значит, меньше энергии идет на рост самого растения и его плодов. Негативное влияние на рост растения влияет также избыток воды в почве. Эти факты объясняют, почему для получения высокого и качественного урожая необходимо поддерживать требуемый уровень воды в почве на протяжении всего периода созревания плодов. Правильно установленная система капельного орошения обеспечивает растение необходимым уровнем воды, питательных веществ и кислорода.
  Другие полезные статьи про капельное орошение и советы садоводам Вы найдете на нашей странице НАВИГАЦИЯ ПО САЙТУ 
  Больше информации про капельное орошение Вы можете узнать на сайте АГРОСТИМУЛ.

суббота, 22 декабря 2012 г.

Экспериментальное определение характера проникновения воды в почву


  Проникновение воды для любой почвы довольно сложно определить, зная только ее тип. Общие принципы можно выделить, но для практической цели нужно провести тест на характер движения воды в почве на каком либо эмиттере в определенном месте капельной системы.
  Достаточно многое можно понять про взаимодействие воды и почвы, внося определенное количество воды в ограниченный участок грунта, и наблюдать характер горизонтального и вертикального движения воды в почве, форму зоны увлажнения в различные интервалы времени. Такой подход имеет практический смысл при проектировании системы капельного орошения при условии, что образцы испытываемых почв являются идентичными тем, где будет проводиться установка капельного полива. Такие эксперименты помогут определить слои почвы и зоны ее уплотнения, указать на способность почвы задерживать воду, а также время, которое необходимо для полного увлажнения в зависимости от глубины.
  Другие полезные статьи про капельное орошение и советы садоводам Вы найдете на нашей странице НАВИГАЦИЯ ПО САЙТУ 
  Больше информации про капельное орошение Вы можете узнать на сайте АГРОСТИМУЛ.

суббота, 15 декабря 2012 г.

Расположение эмиттера (капельницы) относительно растения

  Расположение эмиттера – ключевой фактор, который влияет как на работу системы капельного полива в целом, так и на состояние (здоровье) отдельно взятого растения. От того, как и где расположены эмиттеры (капельницы) зависит качество прорастания и формирования корневой системы растения, насколько эффективно используется вода и прочие питательные вещества. При прорастании семян или начальном росте рассады необходимо, чтобы эмиттер был размещен в непосредственной близости (45 см. или меньше) к корню растения. Для песчаных почв это расстояние должно быть уменьшено до 30 сантиметров или еще меньше. Тип и местоположение эмиттера создает зону увлажнения, а значит и место самого интенсивного развития корневой системы растения. Таким образом, можно управлять формой развития корневой системы: горизонтально, вертикально, или его можно ограничить относительно небольшой площадью. Размер и форма корневой системы важны с точки зрения стабильности и силы растения, способности впитывать воду и питательные вещества из почвы. Для того, чтобы не допустить не целевого использования воды и питательных веществ, рекомендуется располагать эмиттеры непосредственно рядом с корнями растений. При правильном расположении капельниц, соли, которые присутствуют в почве и в поливной воде, будут сконцентрированы по периметру зоны увлажнения, как показано на рисунке 3, и их негативное влияние на растение будет нивелировано.

  Рисунок 3, где wetted zone – зона увлажнения, salt concentration – концентрация соли.
  Таким образом, способ размещение эмиттера определяет, будут ли соли в пределах корневой зоны, или они выведутся за ее границы. Также про процесс выщелачивания солей можно ознакомиться в статье Преимущества капельной ленты с близко расположенными капельницами. Выведение солей из почвы.
  Другие полезные статьи про капельное орошение и советы садоводам Вы найдете на нашей странице НАВИГАЦИЯ ПО САЙТУ 
  Больше информации про капельное орошение Вы можете узнать на сайте АГРОСТИМУЛ. Заходите, мы ждем Вас!