Статьи
Основа систем автоматического полива

Распылительные корпуса дождеватели

Распылительные (Спрейные) Дождеватели - конструктивно представляют собой пластиковые цилиндры с выдвижным невращающимся штоком.
Рис. 1. Внутреннее устройство дождевателя
При отсутствии подачи воды шток под действием пружины находится внутри корпуса дождевателя. При подаче воды - выдвигается.

Длина выдвижного штока дождевателя в зависимости от модели может быть 5, 7.5, 10, 15, 30 см. Высокие модели нужны для того, чтобы растения не мешали распылению воды. В верхней части штока дождевателя находится резьба для специальной сопловой насадки. Через нее происходит распыление воды. От вида сопла зависит способ распыления воды, сектор, дальность и интенсивность полива.

Сопловые насадки к спрейным дождевателям

СОПЛОВАЯ НАСАДКА (форсунка) задает способ, дальность, сектор и интенсивность распыления воды. Она крепится резьбой к верхней части штока спрея.
Рис.2. Примеры сопловых насадок
Важными характеристиками сопловой насадки (сопла) является ее РАСХОД и РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ. Расход измеряется в л/мин или м3/час и показывает, как быстро выливается вода из данного сопла. Требуемое рабочее давления необходимо для обеспечения нужной дальности и эффективности полива (равномерного покрытия). Информация о соплах, их расходе, рабочем давлении и дальности распыления содержится в таблицах каталогов оборудования.

Дальность распыления спреями с большинством статических сопел находится в диапазоне от 1.2 до 5.5 м.

Ротаторные сопла имеют дальность распыления до 10.7 м. Особенность в том, что при неподвижном штоке вращается часть самого сопла.

Роторные дождеватели

РОТОРНЫЕ ДОЖДЕВАТЕЛИ (Роторы) устроены сложнее спреев. Вода из таких дождевателей выбрасывается в виде мощной струи под углом 10 – 25 0 к горизонту в зависимости от установленного сопла. Головка на выдвижном штоке дождевателя медленно вращается за счет энергии поступающей воды. В зависимости от модели ротора, высота его штока может быть от 10 до 30 см. Высокие модели нужны для того, чтобы растения не мешали работе ротора.
Рис.3. Устройство ротора                                     Рис.4. Примеры роторов
Роторный дождеватель может работать как на полный круг, так и на сектор. Необходимый сектор полива задается регулировочными винтами под крышкой ротора. Дальность полива - от 4,3 до 31,4 м.


Фитинги и способы монтажа дождевателей

Монтаж дождевателей выполняется двумя основными методами:
  1. С помощью «гибкого колена»
Рис.5. Схема монтажа дождевателя с помощью «гибкого колена»


«Колено» в своей конструкции имеет несколько подвижных герметичных шарниров, благодаря которым оно может вращаться в нескольких плоскостях.
При такой установке появляется возможность легко регулировать дождеватель по уровню грунта, и минимизируется риск повреждения дождевателя или фитинга от веса человека или садовой техники, которая наедет на дождеватель.

  1. С помощью гибкой подводки (FLEX) Гибкая подводка – пластиковая трубка. Она имеет такое же назначение, что и «колено», её преимущество в большей степени свободы размещения дождевателя относительно трубы, так как длина гибкой трубки отрезается непосредственно при монтаже. Для крепления подводки к дождевателю и врезному фитингу используются специальные штуцеры. Конструкции гибкого колена и гибкой подводки являются ненапорными элементами и предназначены исключительно для монтажа дождевателей.


Наземные капельные линии

НАЗЕМНЫЕ КАПЕЛЬНЫЕ ШЛАНГИ – полиэтиленовые трубки диаметром 16 – 20 мм со встроенными капельницами (эмиттерами) или без них. Через отверстия капельницы вода равномерно поступает в прикорневую зону растений со скоростью 2-4 литра/час. Шаг капельниц в трубке варьируется, как правило, от 30 до 50 см (в ландшафтных версиях).

Встроенные капельницы могут располагаться как по одиночке, так и в виде группы из 2 или 3 капельниц. Сгруппированные капельницы создают более распределенное пятно осадков, чем одиночные. Капельницы могут быть компенсированными по давлению и некомпенсированными. Линии с компенсированными капельницами обеспечивают одинаковые осадки вне зависимости от разницы давления по длине капельной линии в пределах своей пропускной способности и рабочего давления.

Благодаря гибкости трубки и применения специальных микро-фитингов капельные линии могут быть собраны в конструкции любой конфигурации. Капельные линии решают задачи полива с/х культур, кустарников, цветников, деревьев.
Рис.6. Встроенный эмиттер капельного шланга Рис.7. Работа капельной линии
Рис.3. Принцип работы встроенной капельницы



Фитинги капельного полива

Применяются для соединения и пересечения капельных линий. Так как рабочее давление внутри капельных линий находится в пределах 0,5-2,8 БАР, фитинги капельных линий имеют простую конструкцию и соединяются с трубками без использования дополнительного инструмента.

Разделяют два основных типа капельных фитингов:

Фитинги с поворотным замком (гайкой)
Электромагнитные клапаны

Открывает и прекращает доступ воды к дождевателям системы полива по командам от блока управления (контроллера). Модели электромагнитных клапанов отличаются друг от друга:

  • размерами присоединительной части (3/4”, 1”, 1 ½” 2”) и пропускной способностью,
  • внутренним устройством и материалом корпуса,
  • электрическими параметрами управления, (например, одни управляются переменным током с напряжением 24 В, другие - постоянным током в 9 В
Клапаны должны размещаться в клапанных боксах (пластиковые колодцы) для легкого обслуживания и установки. Клапаны располагаются ниже уровня земли, они не предусмотрены для закапывания непосредственно в открытый грунт.
Пример размещения клапанов в грунте




Стационарные контроллеры управления поливом

Блок автоматики, который с помощью удобного интерфейса на передней панели позволяет запрограммировать график и продолжительность полива в течении суток и по дням недели. Контроллер способен получать и анализировать данные от внешних датчиков дождя, заморозков, ветра или влажности почвы. В случае срабатывания контроллер приостанавливает выполнение программы полива. Контроллер может быть оснащен дополнительным оборудованием для дистанционного внесения изменений в программу полива (WI-FI модуль). Различные модели контроллеров отличаются функциональными возможностями по программированию полива, количеством обслуживаемых зон полива, защищенностью от атмосферных условий (размещение внутри и снаружи помещений).
Внешний вид автономных контроллеров

Данные контроллеры для своей работы требуют подключения к сети электропитания ~ 220 В.



Датчики дождя ветра заморозков

ДАТЧИКИ ДОЖДЯ, ВЕТРА, ЗАМОРОЗКОВ
Соединены с блоком автоматического управления системой полива и предназначены для блокирования полива в случае продолжительного дождя, сильного ветра и неожиданных заморозков.

Датчики могут использоваться по-отдельности или в составе комплексной метеостанции.
Электропровод

ЭЛЕКТРОПРОВОД Для традиционного управления системой полива контроллер использует переменный ток с напряжением ~ 24 B и силой тока 0.5 A. От контроллера к каждому клапану идет по одному управляющему проводу и одному общему проводу, который соединяет между собой все вторые провода от э/м клапанов.

Сечение электропровода подбирается в зависимости от длины провода. При длине провода до 100 м – можно использовать провода сечением от 0.75 – 1 мм2. При длине провода свыше 100 м – сечение провода должно быть не менее 1.5 мм2. Провода управления обычно укладываются в траншеи вместе с трубопроводом. Для надежного соединения электропровода с э/м клапанами в земле существуют специальные герметичные коннекторы.

Примеры герметичных контактов.

  1. Коннекторы SCOTCHLOK 314 и подобные аналоги. Идеально подходят для соединений проводов в традиционных системах. Внутри коннекторов находится компаунд, который защищает контакты от попадания влаги.
Регулятор давления

РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ (РЕДУКТОР) - снижает давление в трубопроводе системы полива до заданной величины. Регулятор давления создает условия, требуемые для работы различных типов дождевателей и зон капельного полива.
Выделим два вида редукторов:
  1. Редуктор с заданным выходным давлением
Фильтр регуляции давления. Это устройство 2 в 1, применяется в капельном поливе
ФИЛЬТР

Используется в системах полива для предотвращения загрязнения дождевателей, сопел, электромагнитных клапанов примесями, содержащимися в воде. Если требуется установка фильтра в системе полива, то устанавливать его требуется на выходе из насоса, а на входе. Дополнительные фильтры могут устанавливаться на входе в линии капельного орошения, в линию наполнения накопительной емкости. Модели Y-фильтров отличаются друг от друга:
  1. Объемом. Больший объем фильтра = большая производительность. Очистка производится реже, что упрощает обслуживание.
  2. Резьбой подключения и максимальной производительностью: – 1” до 6 м³/ч – 1.5” до 20 м³/ч – 2” до 25 м³/ч
  3. Фильтрующим элементом. Экранный и дисковый. – Имеют разные направления потока – Можно изменять уровень фильтрации с дисковым элементом
Экранные (сетчатые) фильтры:
  • Наиболее распространённый тип, особенно с муниципальными источниками воды,
  • Не рекомендуется для воды с высоким содержанием взвешенных частиц или органических веществ.
Дисковые фильтры:
  • Обеспечивает большую площадь фильтрации,
  • Рекомендовано для источников воды с высоким содержанием органических веществ,
  • Труднее чистить,
  • Рекомендуется чистить пространство между дисками
Для капельных линий необходимо использовать фильтры с частотой решетки 75-100 микрон.




Устройства быстрого доступа к воде

ВОДОЗАБОРНЫЕ КОЛОНКИ (Водяные розетки, гидранты, кран-боксы, клапаны быстрого доступа) Используются в системах полива для получения быстрого доступа к воде. Это может быть необходимо по следующим причинам:

  • для полива растений ручным способом,
  • для мытья дорожек или автомобиля,
  • для наполнения и пополнения водой открытых искусственных водоемов.
Конструктивно водозаборные колонки могут быть выполнены в виде скрытых шаровых кранов или в виде клапана, который открывает воду при помещении в него специального ключа.
Схема установки кран-бокса
Схема установки водяной розетки



Шаровые и цилиндрические краны

Используются в системах полива как вспомогательные запирающие устройства. Шаровые краны могут входить в схемы монтажа насоса, емкости, электромагнитных клапанов с целью удобства проведения работ по их обслуживанию и замене. Миниатюрные цилиндрические краны могут использоваться в системах капельного орошения для управления линиями полива.
Внешний вид пластиковых шаровых кранов показан на рисунке.
Пластиковые цилиндрические краны для капельного полива
Made on
Tilda