Приспособления для полива: Полив на даче. Инструменты и приспособления для полива

Инструменты и приспособления для полива

Полив — это важный агротехнический прием, который влияет на урожай овощных и плодовых культур, а также на внешний вид декоративных растений. Способов полива довольно много: от простых леек до управляемых компьютером систем автополива. Правильный полив растений в саду — это своего рода искусство. Ведь каждая культура требует тщательного подхода. К тому же садовод должен учитывать расположение участка, тип почвы, обеспеченность участка водой. А еще он должен реально оценивать расход воды, электричества и, конечно, собственных усилий. Практика показывает, что из-за засухи долгожданный отдых на природе у многих наших дачников превращается в каторжные работы. Поэтому садоводы и стремятся к совершенствованию существующего способа полива.

Садовая лейка — самое простое приспособление для полива на даче. Правда, такой небольшой емкостью для воды полить участок дело очень трудоемкое. Однако напоить живительной влагой только что посаженные растения или рассаду в теплице — вполне реально. Главные требования к лейке: малый вес емкости, длинный носик, качественный рассекатель и подходящий объем, который по силам садоводу.

Садовые поливочные шланги — это гибкие помощники садовода, да и насос без них, что птица без крыльев. Сейчас на рынке представлен большой ассортимент шлангов. В чем заключаются основные отличия и что стоит учитывать при выборе шланга? Прежде всего, нужно знать, что шланги бывают водозаборными и поливочными. В первых используется жесткое армирование, а вторые подключаются после насоса, потому они более гибкие, легкие и удобные при поливе. Свойства поливочного шланга определяются материалами, из которых он изготовлен.

Капельный полив. В отличие от дождевателя, система капельного полива предусматривает поступление воды в прикорневую область растений в маленьких дозах. Количество жидкости, время и периодичность ее подачи устанавливает пользователь, ориентируясь на особенности зеленых насаждений. Основное отличие заключается в том, что все растения получают одинаковое количество влаги.

Капельный полив призван сэкономить воду и эффективно её использовать. При капельном поливе вода медленно стекает в корневую зону через сеть клапанов, труб, капельниц. Задача капельного полива – подавать воды ровно столько, сколько успеют впитать корни, и так, чтобы ни капли не ушло в пустые области грунта под воздействием гравитации или капиллярных сил. Путь воды заканчивается на конце узких трубок, из которых она капает прямо на корни растений. Путь воды в магистралях полива заканчивается на конце поливочных трубок или капельниц, из которых она и орошает корневую зону растений. Её начало – растворный узел – выполняет роль «сердца» системы капельного полива и может управлять всем процессом, начиная от подготовки воды, нагрева, фильтрации, заканчивая контролем влажности и температуры воздуха и субстрата в теплице. 

Среди всех типов полива именно капельный является лучшим для использования на даче. В отличии от других систем, которые расходуют значительное количество воды, капельное орошение очень эффективно, поскольку обеспечивает растениям достаточное количество воды каждый час, дает возможность не заниматься ручным поливом на даче, а доверить всё автоматизированным системам. Наслаждайтесь огородом, а не работайте на него.

Надеемся, что наш материал был полезным для вас. В каталоге интернет-магазина «СадЭм» вы можете найти для себя наилучший вариант капельного полива и все инструменты и приспособления для полива. У нас представлено множество вариантов для любого типа огорода.

Шланги, фитинги и приспособления для полива

Шланги, фитинги и приспособления для полива

793 руб

Набор для капельного полива 6 кв.м на 4 грядки «Зеленый луг» ЗЛ-КП6

1690 руб

Набор для капельного полива 18 кв.м на 6 грядок «Зеленый луг» ЗЛ-КП18

0%

3231.90 руб

Шланг резиновый армированный, 18 х 25 — 1,0 — ВГ., бухта 50 м

0%

1324.05 руб

Шланг поливочный ПВХ ВИХРЬ, трёхслойный армированный 3/4″, 50м

859 руб

Комплект для полива Зеленый луг саморастягивающийся 3/4″ от 10 до 30 метров, с распылителем синий

380 руб

Шланг поливочный саморастягивающийся от 2,5м до 7,5м «Зеленый луг» ЗЛ-34/75 с распылителем синий

470 руб

Шланг поливочный саморастягивающийся от 5м до 15м «Зеленый луг» ЗЛ-34/15 с распылителем синий

690 руб

Комплект для полива Зеленый луг саморастягивающийся 3/4″ от 7. 5 до 22.5 метра, с распылителем синий

-28%

3860 руб

Шланг дренажный 2″x50м (4 бар) AV engineering (AVE90050) (AV Engineering)

-28%

5310 руб

Шланг дренажный 3″x50м (4 бар) AV engineering (AVE90070) (AV Engineering)

0%

2090 руб

Шланг поливочный 3/4″ 50м STARTUL GARDEN (ST6008-3/4-50)

880 руб

Шланг поливочный ВОЕННЫЙ 3/4 дюйма, 25 м, армированный, 3-х слойный, черно-зеленый

Вы смотрели

Бренд

  • Вихрь (1)
  • Зеленый луг (6)
  • AV Engineering (2)
  • STARTUL (1)

Фильтры и фильтрация

Нажмите, чтобы загрузить опросный лист с данными клиента по фильтрации воды  
Нажмите, чтобы загрузить опросный лист с данными клиента по очистке воды

Оросительные системы Фильтрация воды очень важна

4

0 практически к любой системе орошения .

Надлежащая фильтрация может помочь продлить срок службы и улучшить техническое обслуживание любой ирригационной системы. Для капельных или микроразбрызгивателей фильтрация является основной необходимостью во избежание засорения. Песчинка, ржавчина и другие материалы могут блокировать микро- и мини-форсунки и спринклеры, что может привести к непреднамеренному обезвоживанию растений. Многие источники воды, такие как водохранилища, реки и, конечно же, сточные воды, содержат много органических материалов, таких как водоросли и бактерии, которые необходимо удалять, особенно из систем капельного орошения, аэрозольного распыления [распыления] и систем микроорошения, какими бы маленькими они ни были. . Если не удалить эти вещества, это может привести к скоплению грязи и колоний вредных материалов внутри эмиттеров и остального оборудования. Естественно, ржавчина и песчинки являются безопасной платформой для покрытия органическими материалами и образования больших кусков в системах, вызывающих полную блокировку переноса воды.

 

Методы фильтрации, распространенные в оросительных системах

Сетчатые фильтры
Сетчатые фильтры, вероятно, являются самыми старыми и наиболее распространенными в оросительных системах. Они превосходны в своей способности удалять твердые частицы, такие как ржавчина. Но когда дело доходит до песка, он может застрять внутри экрана и быстро заблокировать его. Обычно сетчатые фильтры дешевле. Деликатные органические материалы пересекают сита, а сырье обычно размазывается поверху сит, что приводит к более частым интервалам очистки. Распространенным решением в сетчатых фильтрах является увеличение фильтрации для увеличения интервалов очистки. На сегодняшний день существует несколько современных решений самоочищающихся сетчатых фильтров. Это делается путем обратной промывки и/или повторной промывки с использованием разбрызгивателя с внутренними распыляющими форсунками для очистки (аналогичные методы, используемые в коммерческих посудомоечных машинах).

Для того чтобы промыть фильтр в чистой воде, необходимо как минимум 2 параллельных фильтра, чтобы один подавал чистую воду на промывку другого. Также доступны полуавтоматические сетчатые фильтры, когда фильтр промывается вращением ручной рукоятки, вращающей внутренний стержень сопла, или круглой щеткой. Если нет автоматического механизма самоочистки, использование сетчатых фильтров не рекомендуется, если вода содержит органические вещества. Засорение материала поверх экранов вызывает большую разницу давлений, которая может привести к разрушению экрана или уменьшению и даже полной остановке потока оросительной воды. Сетчатый фильтр очищается путем снятия сетки и ее промывки под сильным потоком воды или с помощью подходящей щетки. Обычные сетчатые фильтрующие элементы на рынке обычно изготавливаются из нержавеющей стали, полипропилена или нейлона. Полуавтоматические фильтры Scanaway и Brushaway


Фильтрующий материал

Фильтрация поливной воды фильтрами с наполнителем (песок/гравий), также известным как глубинная фильтрация. Медиафильтры осуществляют фильтрацию воды через толстый слой градуированных частиц. Эти частицы могут быть песком, гравием или другими гранулированными отсортированными материалами. Степень фильтрации зависит от эффективного размера засыпки и скорости прохождения воды через фильтр.

 

Как работают фильтры песка/среды:

Вода поступает через входное отверстие фильтра и просачивается через фильтрующий слой. Когда взвешенные вещества вступают в контакт с частицами среды, они поглощают их. Затем чистая вода проходит через сетчатые коллекторы, расположенные на дне бака фильтра, через выпускное отверстие фильтра. Очистка производится обратной промывкой. Вода подается в обратном направлении — из коллекторов фильтра вверх, вызывая приостановку фильтрующего слоя, тем самым высвобождая взвешенные вещества из слоя и вымывается через клапан обратной промывки. Обратная промывка может выполняться автоматически в соответствии с перепадом давления и/или в соответствии с временными интервалами.

Если источником воды является река, открытый водоем или сточные воды, фильтры с фильтрующим материалом могут стать сердцем вашей системы капельного орошения. AGF Песчаный фильтр Гравийный аккумулятор Бассейны

 

 

Дисковые фильтры 90 старые методы фильтрации экрана и медиа, а также имеющие свои уникальные преимущества.

Ручные дисковые фильтры подходят для фильтрации как гранул песка, так и различных органических материалов. Дисковые фильтры — лучший выбор практически для всех систем микроорошения. Маленькие нейлоновые диски имеют канавки на обеих сторонах каждого диска до определенного микронного размера. Затем ряд этих дисков укладываются и сжимаются на специально разработанном стержне. При укладке канавка сверху проходит напротив канавки внизу, создавая фильтрующий элемент со статистически значимой серией пересекающихся канавок, которые улавливают твердые частицы. Стек заключен в устойчивый к коррозии и давлению корпус. Во время фильтрации диски плотно прижимаются друг к другу за счет комбинации силы пружины или затяжной гайки и перепада давления, что обеспечивает высокую эффективность фильтрации. Фильтрация происходит при просачивании воды от внешнего диаметра элемента к внутреннему. В зависимости от микронной градации при фильтрации поливной воды обычно используют
от 18 (в дисках 400 микрон) до 32 (в дисках 20 микрон) количества дисков на каждый 1 см длины корешка точек остановки в каждой дорожке, создавая уникальную глубинную фильтрацию. В процессе фильтрации фильтрующие диски плотно сжимаются под действием силы пружины (или натяжной гайки) и перепада давления, что обеспечивает высокую эффективность фильтрации. Фильтрация происходит, когда вода просачивается от периферийного конца к сердцевине элемента.

Дисковый фильтр очищается путем отвинчивания гайки крепления диска и промывания освобожденных дисков сильным потоком воды. Диски быстро вращаются вокруг центрального стержня, при этом часть грязи отделяется за счет центробежной силы.

Для автоматической очистки дисков имеется механизм освобождения зажима между дисками, таким образом отделяясь друг от друга захваченные частицы высвобождаются и промываются, известны методы, называемые

Spin klin и отжим.

Гидроциклоны [центробежные фильтры]:
Также известны как «
сепараторы песка» .Идеальны для ситуаций, когда в воде присутствует куча песка. чтобы двигаться к внешнему краю бутылки, которые медленно скользят по стенке резервуара внизу.Гидроциклонные центробежные фильтры достаточно дешевы, очень просты и очень эффективны для удаления песка из воды.Поскольку многие скважины качают воду с песком , Нередко небольшое количество песка проходит через центробежный фильтр.В случае капельного орошения всегда следует добавлять резервный дисковый фильтр при использовании центробежного фильтра (сепаратора песка) в качестве меры предосторожности. Фильтр-сепаратор песка (гидроциклон) используется в сочетании с фильтрующим материалом после того, как он имеет отличную комбинацию. Гидроциклон удаляет песчаный фильтрующий материал и удаляет органический материал. Следует отметить, что выбор гидроциклонного фильтра-сепаратора песка должен тесно сочетаться с расходом [м3/ч или галлонов в час] системы, иначе фильтр не будет работать должным образом. Всегда проверяйте у поставщика рекомендации по кривой рабочего расхода/потери напора при проектировании гидроциклонной системы фильтрации для вашей ирригационной системы, помните, что для достижения эффективного отделения песка необходима минимальная потеря напора.

 >> Назад к продуктам фильтрации

Техническое обслуживание систем капельного орошения

Информация предоставлена ​​как есть и под полную ответственность пользователя. Мы рекомендуем вам связаться с местным химиком или агрономом для получения локализованных и индивидуальных инструкций по техническому обслуживанию системы капельного орошения.

Промывка и очистка фильтров

Очищайте и промывайте фильтры капельного орошения ежедневно или, по крайней мере, перед любой продолжительной сменой полива. См. инструкции по техническому обслуживанию и уходу от каждого производителя фильтров.

БОКОВАЯ ПРОМЫВКА

Боковая промывка смывает мусор, который скапливается в капельной линии

и может в конечном итоге засорить впускное отверстие для воды или лабиринт капельницы. В поливной сезон отводы следует промывать каждые 2-3 недели. Промывка осуществляется путем открытия бокового конца на 30-60 секунд, пока вода, выходящая из бокового конца, не станет чистой. Промывка с помощью промывочного ответвления или бокового промывочного клапана снижает затраты на ручной труд и гарантирует частую промывку.

 

КИСЛОТНАЯ ОБРАБОТКА

Обработка кислотой рекомендуется как часть плановой процедуры технического обслуживания. Впрыск кислоты уменьшает засорение, вызванное малорастворимыми солями, такими как карбонат кальция.

Следующие рекомендации относятся к соляной кислоте 33% или фосфорной кислоте 85%. Определение количества вводимой кислоты:

Возьмите 10-литровое ведро и постепенно начните добавлять кислоту небольшими порциями и измерять допустимый рН. Как только вы достигнете требуемого уровня pH 2,0, рассчитайте количество кислоты, необходимое для получения этого значения в вашей системе, умножив количество кислоты на 100 и введя это количество на 1 м3 стока системы.

 

Инструкции по обработке:

1. Обработку проводить 1-2 раза за сезон полива или при снижении расхода воды на 5%.

2. Перед началом обработки промойте все ответвления и отводы.

3.Проверьте разрядку системы перед обработкой, чтобы впоследствии можно было сравнить ее с разрядкой обработанной системы.

4. Приготовление раствора: Объем раствора (вода + кислота) должен быть равен одной четверти (¼) часового расхода инжектора. Таким образом, инъекция будет длиться 15 минут. Мы рекомендуем работать с максимальным расходом инжектора, чтобы избежать работы с высококонцентрированным раствором.


5. Начинайте инъекцию только после того, как система будет заполнена водой

и капельницы начнут подавать.


6.Контроль: Используя полоску лакмусового индикатора, проверьте рН в самом дальнем конце на наличие остаточной кислоты (рН 2,0). Повторное применение рекомендуется, если остаточная кислота не обнаружена.


7. Вводить в течение 15 минут.


8. Продолжайте орошение в течение 30-60 минут, чтобы обеспечить полную промывку системы.


9.Проверьте разрядку системы.

 

Пример:

•           Кислоты, необходимой для получения pH (2,0) в 10-литровом ведре = 12 куб. .2 литра

•           Впрыснуть 1,2 литра кислоты на 1 м3

расхода системы

•           Расход системы (обрабатываемого участка) = 30 м3

•           Расход системы при 15-минутной обработке = 7,5 м3

•           Требуемая кислота = 1,2 литра X 7,5 = 9 литров

•           Макс. расход инжектора = 200 л/ч

•           Общий требуемый объем раствора (¼ от 200 литров) = 50 литров

•           50 литров раствора = 9 литров кислоты + 41 литр воды

•           Время впрыска = 15 минут (5 литров, впрыскиваемых с помощью инжектора 200 л/ч

ХЛОРИРОВАНИЕ

Впрыск хлора уменьшает засорение, вызванное органическими материалами. Рекомендуется в качестве прерывистой обработки или в качестве постоянной профилактической обработки в системах, в которых используется вода с высокой концентрацией органических материалов. Наиболее часто используемым материалом является гидрохлорид натрия 10-12%.


Инструкции по лечению:

1. Узнайте необходимую дозу, частоту лечения и продолжительность лечения. См. таблицу ниже:

 

Время контакта:

Время, в течение которого система находится в контакте с впрыскиваемым хлором. Это время отсчитывается с момента обнаружения свободного хлора в эмиттерах. Концентрация свободного хлора:


Измерение концентрации активного свободного хлора (остаточного хлора) с помощью набора для сравнения цветов. Это тот же набор, который используется для контроля уровня хлора в плавательных бассейнах. Концентрация остаточного хлора зависит от потребности в хлоре в воде.

2. Перед началом обработки промойте все ответвления и отводы.


3. Дозирование и впрыск: Используйте следующую формулу для определения скорости впрыска и концентрации исходного раствора:
 

Если инжектор можно манипулировать для впрыска при различных уровнях подачи, вы можете сделать это в соответствии с вашими требованиями. Если нет, вы можете изменить концентрацию исходного раствора.


Адаптация концентрации маточного раствора к фиксированной скорости впрыска:

Пример:

•           Расход системы (обрабатываемого сектора) = 30 м3/ч

•           Необходимая концентрация хлора в точке впрыска = 10 PPM 0002 •           Концентрация запасов раствор % = ?

 

 

B.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *