суббота, 27 октября 2012 г.

Основные компоненты и терминология системы капельного орошения

   Система капельного полива состоит из большого количества ключевых компонентов, каждый из которых играет неотъемлемую роль в обеспечении эффективной, продуктивной и долгосрочной работы всей системы. Ниже приведены основные составляющие системы капельного орошения и их детальное описание.
  1. Капельная лента
  Капельная лента состоит из набора относительно недорогих капельниц, встроенных в тонкостенную трубку. Вода равномерно подается к растениям вдоль всей ленты через встроенные капельницы (эмиттеры), которые могут быть расположены на расстоянии от 10 см. до 60 см. друг от друга. Для того чтобы использовать капельную ленту при орошении различных культур и при различном ландшафте местности доступны капельные трубки с толщиной стенок от 4 mil до 15 mil, расходом капельницы от 0.3 до 1.5 литров в час. Капельная лента выпускается как в стандартных моделях, так и в моделях для повышенного давления (компенсации давления), и используется для орошения овощей, садовых и полевых культур. Капельная лента может устанавливаться как над землей, так и под ней, также может использоваться в течении нескольких сезонов со сборкой в конце сезона или с оставлением в грунте на зиму. Капельная лента относительно недорогая и устанавливается собственными силами без привлечения профессионалов.
  2. Наружная капельница
  Наружная капельница является маленькими пластиковым устройством, через которое подаются небольшие порции воды непосредственно к корню растения. Вода к капельницам подается через ПВХ трубки. Таким образом, вода просачивается в почву к корневой системе через капиллярные потоки и образуется увлажненная область вокруг корня растения, размер которой зависит от типа почвы, расхода и ирригационного графика. Наружная капельница прикрепляется к стенке шланга (капельной трубки) при помощи специальных зубцов на капельнице, вставленных в заранее проделанное (специальным дыроколом) отверстие в стенке капельной трубки. Наружные капельницы имеют преимущество перед другими способами полива, так как установка капельницы в трубку возможна в любом месте (на любом расстоянии друг от друга), где это необходимо для растения. Основным недостатком является то, что нужно каждую капельницу вручную вставлять в капельную трубку. Несмотря на способность капельницы к само очистке, этот процесс не является полноценной альтернативой для постоянной фильтрации и обслуживания системы капельного орошения. Системы капельного орошения могут использовать сотни или даже тысячи капельниц (эмиттеров), и такое количество крайне затруднительно устанавливать вручную. Поэтому наружные капельницы больше применяются на относительно не больших участках.
  3. Встроенная/ вставная регулируемая капельница
  Встроенные/ вставные регулируемые капельницы, состоят из маленьких пластиковых устройств эмиссии, с функциями по аналогии с наружными капельницами, но в этой конфигурации они предварительно вставлены в ПВХ шланг капельной трубки в определенных интервалах между собой. Эмиттеры могут быть цилиндрическими или плоскими “в форме лодки”, и прикрепляются к стене капельной трубки с помощью контролируемого процесса нагревания. Экономия рабочей силы при установке такой капельницы будет значительна, так как они уже предварительно вставлены в капельную трубку. Такая конструкция также как и наружные капельницы позволяет гибко планировать количество и расстояние между капельницами, так как дополнительные эмиттеры могут легко быть добавлены в капельную трубку при необходимости. Основным недостатком такой технологии является то, что капельницы могут быть изначально там, где в них нет необходимости, и это уже не исправить. В отличие от других технологий капельного полива, встроенная регулируемая капельница может быть установлена под землей и поверхность почвы при этом останется сухой.
  4. Увлажнитель
  Увлажнителями являются маленькими пластиковые устройствами, которые испускают воду в виде плотного тумана. В дополнение к орошению почвы, с помощью увлажнителей можно изменять температуру и влажность среды, где находится растение. Первоначально увлажнители были разработаны для орошения цитрусовых, но они также хорошо себя зарекомендовали при орошении растений в горшках или специальных корзинах, где корни, ограниченные в росте горшками, требуют частого увлажнения.
  5. Спринклер (распылитель)
  Спринклеры (распылители) являются небольшими пластиковыми устройствами, которые устанавливаются на специальные подставки. Распылители мощными порционными струями выбрасывают воду (радиус действия до 15 - 20 м.) в виде определенных узоров (круг, бабочка, низкая/высокая траектория и т.д.). Разнообразие форм распыления воды дает большой выбор подачи воды в тот участок, где необходим полив, например, полив непосредственно корневой системы дерева, а не его ствола.
  6. Микро распылитель
  Микро разбрызгиватели - это небольшие пластиковые устройства, которые распыляют воду по всей окружности с помощью специального вращающегося разбрызгивателя. Микро разбрызгиватель крепится к боковой трубке PE на пластиковые стойки отдельно или на пластиковые стойки, установленные на длинные микро трубки PE. Преимущество использования такой системы заключается в том, что вода подается на большую площадь, используя только один распылитель, а рабочее давление при этом остается в системе низким. Основным недостатком использования микро распылителя является то, что полив происходит по воздуху и часть воды теряется при поливе не целевых объектов, таких как дорожки, стволы деревьев, листья и т.д. Кроме того, качество и точность применения такого способа полива зависит от ветра.
  7. Трубка PE
  Трубка PE широко используется в качестве боковой трубы (ответвления), по которой вода подается непосредственно в капельную ленту, капельницу, распылитель, дождеватель и т.д. Трубка PE используется с различным диаметром, толщиной стенки, рабочим давлением и гидравлическими особенностями. Капельная трубка PE вне зависимости от цвета является устойчивой к УФ лучам.
  8. Ответвление от магистрального трубопровода
  Это вид распределительной трубы, по которой вода подается дальше в отводы. Ответвление от магистральной трубы обычно проходит через ряды. Она сделана из ПВХ или средней/высокой плотности полиэтилена и крепится к магистральному трубопроводу с помощью специальных соединителей (фиттингов).
  9. Промывочный или сливной клапан/заглушка
  Он устанавливается на конце отвода или ответвления магистрального трубопровода. Он состоит из клапана (для магистрального ответвления) или заглушки (для отводной трубки). Основное предназначение – это смыть из системы капельного полива осадки или любые другие отложения после окончания работы. Наличие промывочного или сливного клапана/заглушки необходимо, чтобы проводить регулярную чистку и гарантировать долговечность работы системы капельного орошения.
  10. Ирригационный регулятор
  Ирригационный регулятор управляет работой определенного набора эмиттеров. Он устанавливается в начале ответвлений от магистральных труб и обеспечивает подачу или остановку подачи воды к эмиттерам согласно установленному интервалу. Ирригационный регулятор состоит из релейного клапана, устройства регулирования давления для поддержки постоянного давления в системе, манометра, воздушного/вакуумного клапана и фильтра (не всегда) в качестве резервного к основной системе фильтрации. Ирригационный регулятор может быть как ручным, так и автоматическим.
  11. Магистральный трубопровод
  Магистральный трубопровод – это система труб, которая подает воду в ирригационный регулятор от насоса/источника воды. Такие трубы обычно состоят из ПВХ или полиэтилена высокой плотности.
  12. Предохранительный воздушный/вакуумный клапан
  Чтобы избежать общего отказа работы системы капельного орошения, разрыва или блокировки работы трубы используют предохранительный воздушный/вакуумный клапан. Его основное предназначение удалять из системы воздух, который может образоваться при запуске или при работе системы капельного полива. Предохранительный воздушный/вакуумный клапан также используются для выталкивания воздухом воды из системы при завершении ее работы. Это дает возможность избегать нежелательного вакуумного всасывания, как в трубопроводах, так и в устройствах эмиссии. Предохранительные воздушные/вакуумные клапаны, как правило, устанавливаются на возвышениях с определенным интервалом.
  13. Фильтрационное оборудование
  Фильтры используются в системе капельного полива для устранения попадания органических и неорганических веществ в воду, которые могут засорить капельницы, капельные ленты, трубки и т.д.. В системе капельного орошения обычно используют песчано-гравийные, сетчатые и дисковые фильтры.
  Сетчатый фильтр максимально эффективен для фильтрации твердых микрочастиц в воде, таких как песок или другие мелкие частицы (элементы коррозии трубопровода, ракушки и т.д), которые часто попадают в водопроводною воду. Сетчатый фильтр не эффективен при очистке воды от органических материалов, таких как водоросли, почва и слизь. Эти загрязнения или забивают сетку фильтра или просто проскальзывают через сетку.
  Дисковый фильтр обеспечивает лучшую фильтрацию воды, чем сетчатый фильтр. Дисковые фильтры чаще всего используются для фильтрации воды от органических материалов, песка или прочих солевых отложений, которые могут быть в воде. Фильтрация органических и неорганических материалов происходит путем накопления их на внешней стороне плотно сложенных друг к другу дисков. Дисковый фильтр сконструирован таким образом, что пользователю легко его разобрать и прочистить. В отличие от сетчатых фильтров, дисковые фильтры состоят из плотно сложенных круглых гофрированных дисков, которые используют трехмерную фильтрацию. Такая технология позволяет задержать любое загрязнение: органические материалы, песок или другие отложения.
  Песчано-гравийный фильтр используется для удержания глины, мелкого песка, мха, травы, листьев, насекомых и пр. мелкого мусора, который не задержит гидроциклон. Песчано-гравийный фильтр, для более эффективной очистки воды, рекомендуется применять совместно с гидроциклоном и автоматическим сетчатым фильтром.
  14. Фертигация
  Фертигация - внесение в почву растворимых в воде минеральных удобрений. Так как вода подается непосредственно к корневой системе растения, есть возможность вносить растворимые питательные вещества (удобрения) вместе с водой. Этот процесс называется фертигация. Существуют различные способы фертигации в капельном орошении:
  Инжектор Вентури - применяется для внесения растворимых удобрений в систему капельный полива. Система инжектора включает в себя непосредственно инжектор, удобрительный узел (обвод, обвязка) и трубку ПВХ (шланг для инжектора) с фильтром-заборником.
  Всасывающий насос - мембранный насос, который всасывает минеральные удобрения в магистральную трубу системы капельного орошения. Такие насосы обычно электрические и доступны в различных комплектациях. Уровень ввода минеральных удобрений устанавливается непосредственно в насосе.
  15. Насос
  Насос используется для доставки воды из источника в систему капельного орошения. Выделят различные виды насосов в зависимости от источника воды и потребления электроэнергии.
  16. Ирригационный регулятор (контролер)
  Ирригационные регуляторы используются для автоматического запуска и остановки работы капельной системы с помощью электро сигналов к соответствующим клапанам. Электронные сигналы подаются в соответствии с заранее установленным пользователем графиком работы для каждой отдельной зоны/блока системы капельного полива. Существуют также автоматизированные регуляторы, которые реагируют на дождь, уровень солнца и прочие внешние факторы.
   Больше информации про капельное орошение Вы можете узнать на сайте АГРОСТИМУЛ. Заходите, мы ждем Вас!
  Другие полезные статьи про капельное орошение и советы садоводам Вы найдете на нашей странице НАВИГАЦИЯ ПО САЙТУ

Комментариев нет:

Отправить комментарий