Как можно нагреть воду для системы полива raco?

Как можно нагреть воду для системы полива raco? Огород

Воздушные

Воздушные устройства экономичнее вышеперечисленных аналогов, использующих воду в качестве теплоносителя. Воздух не замерзает, не подтекает и не кипит как вода. Если в такой системе происходит утечка, она не приносит столько проблем, однако определить где она произошла довольно сложно.

Самостоятельное изготовление не обходится потребителю дорого. Солнцеприемная панель, которая накрывается стеклом, нагревает воздух, который находится между ней и теплоизоляционной пластиной. Грубо говоря, это плоский коллектор, имеющий внутри пространство для воздуха. Внутрь поступает холодный воздух и под действием солнечной энергии подаётся потребителю тёплый.

Вентилятор, который крепится в воздуховод или непосредственно на пластину, улучшает циркуляцию и улучшает воздухообмен в устройстве. Для работы вентилятора требуется использование электричества, что не очень-то экономно.

Такие варианты долговечны и надёжны и обслуживать их проще, чем устройства, которые используют жидкость в качестве теплоносителя. Для поддержания нужной температуры воздуха в погребе или для отопления теплицы солнечным коллектором подойдёт как раз такой вариант.

Дачные самоделки: управление насосом полива и закачки, горячий душ, подогрев воды для мытья посуды

Наступил дачный сезон, а с ним и время рассказать об устройстве системы полива, душа и мойки посуды. Все эти системы делались достаточно давно, лет 20 назад, часть была немного модернизирована.

Система полива.

От предыдущих владельцев достался бак на полторы тонны, скважина с колонкой глубиной 5 метров и трехфазный насос. Наибольшая сложность была с запуском этой системы. Стоило насосу хватануть немного воздуха, его работа останавливалась. С нуля система запускалась заливом воды из чайника в шланги, чтобы заполнить их и насос. Бывало, не удавалось запустить шайтан-систему больше часа, но когда система запускалась и можно было наполнить бак, то запуск мгновенно упрощался. Поэтому во время полива из бака было важно не допустить опустошения самого бака. Второй вопрос был связан с наполнением бака из скважины. Периодически его переливали, заливая все вокруг водой. Третий вопрос уровень воды в баке. Во время полива важно знать, сколько осталось воды. Простое решение пришло быстро: полоса листового алюминия и пенопластовый поплавок. Загнутый конец алюминия служил индикатором.

Решение было не лишено недостатков, полоса иногда подклинивала, застревая между крышкой и стенкой бака.

Итак, новая система полива должна была выключать насос по минимальному уровню во время полива и по максимальному во время закачки, а еще показывать уровень в баке. Можно было для индикации уровня использовать прозрачный шланг, подключив его в нижнюю точку бака.

Лишнее отверстие сверлить не хотелось, да и подходящих силиконовых шлангов тогда в продаже не было.

Решение пришло быстро: в одном из журналов мне попалась схема управления закачкой бочки. В качестве датчика уровня использовались металлические полоски или стержни опущенные в бак. В схеме используется свойство проводимости воды из-за наличия в воде растворенных солей. Схема была примерно такая:

Цифровой вход подтянут через сопротивление к плюсу питания, когда вода замыкает полоски, на входе падает напряжение, что и служит сигналом срабатывания датчика.

В конце девяностых в нашем городе можно было купить неисправные платы от игровых автоматов, поэтому почти вся элементная база, используемая мной в самоделках, была импортная, с этих плат.
Принципиальная схема блока автоматики:

В качестве входной микросхемы я использовал CD4093BE. У этой микросхемы 4 входа. Четыре датчика уровня это хорошо, но маловато. Поставил две микросхемы DD1 и DD2, получилось восемь уровней. Выходной ток у микросхемы для прямого подключения светодиодов был маловат, поэтому на выход CD4093BE поставил DD3 ULN2804A. Для ограничения тока светодиодов первый и последний раз использовал резистивную сборку RM с резисторами по 1к. Больше эти резистивные сборки нигде не пригодились. Для управления насосом используется два триггера микросхемы DD4 CD4013BE.

При включении питания сбросовая цепочка из конденсатора 1н и резистора 100к сбрасывает оба триггера входы 4 и 10. Для закачки нажимается кнопка «наполнить», которая подает сигнал с инверсного выхода нижнего триггера (12) на вход S (6) верхнего триггера. На прямом выходе верхнего триггера (1) появляется логическая единица, которая через диод развязки открывает транзистор, в коллекторной цепи которого включено герконовое реле, управляющее через тиристор пускателем.

Схема излишне сложна, но это было обусловлено имеющейся в наличии элементной базой.

Кнопка «стоп» замыкает конденсатор сбросовой цепи, что приводит к сбросу обоих триггеров. Режим «полив» работает аналогично только уже с использованием включения нижнего триггера. Для реализации автоматического выключения используются сигналы верхнего и нижнего датчика, причем сигнал верхнего уровня воды взят с 3 ножки DD1, а нижнего уровня воды взят с нижней левой ноги резистивной матрицы. Эти сигналы через диодные развязки подведены к сбросовым ножкам 4 и 10 триггеров.

В схеме была предусмотрена индикация опустошенного бака «пусто», но в конечном варианте эту индикацию я не поставил, чтобы не возникло путаницы. Погасли все индикаторы, значит, нет воды.

В случае поломки автоматики предусмотрено два режима управления «автомат» и «ручной».

В автоматическом режиме питание 220В выключателем В1 подается на схему автоматики, а в ручном это же напряжение подается на управляющую обмотку пускателя. Выключатель имеет среднее положение «Выключено».

Вид блока управления планировался таким:

Окончательный вариант:

Сверху и снизу индикатора уровня добавил два светодиода для индикации краев шкалы. Над кнопками включения полива и закачки стоят светодиоды индикации состояния.

Надписи я сделал темноватой краской (которой обычно рисовал платы), они были слабовато видны. Родители наклеили бумажки с надписями от руки, так оно и прижилось.

В качестве датчиков уровня в первом варианте был применен изолированный алюминиевый провод. Конца проводов были зачищены на пару сантиметров от изоляции. Корпус металлического бака подключен к минусу схемы. Алюминиевый провод не самый лучший вариант датчиков, концы периодически приходилось зачищать от окислов и налета (вода с пяти метров не очень чистая), поэтому во втором варианте использована витая нихромовая проволока 0,5мм. Для изоляции датчиков друг от друга использовался алюминиевой провод от предыдущих датчиков.

Фото датчиков забыл сделать, но они такие же, как в баке для душа, на фото ниже.

Несколько лет назад хотел поменять проволоку на герконовые датчики, так как нихромовая проволока периодически покрывается налетом, который как минимум раз в году весной приходится очищать. Даже купил датчики, но так и не установил. Проволока из нихрома в принципе работает. Датчики отдал коллеге.

Для весеннего запуска системы был куплен маленький вибрационный насос «Ручеек», которым из бочки вода закачивается в бак, проливается через насос и все трубы разводки воды по участку. Это существенно облегчает запуск.

Горячий душ.

После жаркого дня, особенно после работ на земле, очень хочется обмыться. Вода в речке не всегда приемлемой температуры, да и привыкли все к горячему душу. К основному баку был добавлен дополнительный примерно на 100 литров.

Для нагрева используются три ТЭНа включенные звездой в трехфазную сеть. Три фазы на даче огромный плюс.

Для предохранения от включения нагрева без воды установлен поплавок с магнитом, который при полностью заполненном баке замыкает геркон в цепи включения. В цепи выключения установлен датчик температуры, который размыкает контакты при достижении установленной температуры.

В баке установлен восьмиуровневый датчик уровня, а в душе индикатор уровня.

Верхний светодиод постоянно горит, показывая верхнюю границу шкалы уровня.

Когда моются много человек, индикатор уровня позволяет экономить воду и не оставить последнего без горячей воды.

Первоначально индикатор был залит эпоксидной смолой, но после ремонта (замена одной входной имс) я залил индикатор силиконовым герметиком.

Управление подогревом очень простое:

Так это выглядит на практике:

Сверху слева автомат, справа в коробке трехфазный пускатель с дополнительной группой контактов блокировки кнопки включения, внизу кнопки включения и выключения нагрева. Маленький выключатель на серой коробке с пускателем это выключатель питания индикатора уровня воды. Питание взял от блока автоматики бака.

Под основным баком установлены два шаровых крана от основного бака и бака с горячей водой. На соединяющий их тройник установлена душевая лейка. В этом году решил заменить старые краны и железные трубы на пластик, поэтому фото нет. Возможно поставлю недорогой смеситель для душа со шлангом, но есть опасение, что не будет хватать давления воды для его нормальной работы.

Горячая вода для мытья посуды.
Сейчас для подогрева воды есть много вариантов, проточные нагреватели, бойлеры. Но 20 лет назад мы мыли посуду в тазике водой подогретой чайником. Это не так удобно, как водой из крана. Поэтому я смонтировал бак для подогрева воды.

В него был установлен один ТЭН и датчик температуры с мощными контактами (такой же используется на баке для душа). Из всего, что можно было, собрал трубопровод с краном и прозрачным пищевым шлангом в качестве датчика уровня. Кухня, где установлен бак не утеплена, поэтому в ранний весенний и поздний осенний период вода в баке быстро остывала и было принято решение обклеить бак пенопластом, а чтобы знать температуру воды (раньше бак просто щупали рукой), я поставил автономный температурный датчик с Алиэкспресс.

В прошлом году датчик вышел из строя, починить его не получилось. Купил на Алиэкспресс термореле.

Заодно поменял железные трубы на пластик, поставил новый шаровой кран.

Для индикации нагрева установил светодиод с резистором в параллель к ТЭНу.

Первый ТЭН используемый для подогрева был очень мощный, как минимум на 3кВт. В ту же сдвоенную розетку включали и электрочайник. Однажды я обнаружил подгоревшую скрутку проводов, идущую к этой розетке. ТЭН был заменен на менее мощный (что-то около 2кВт), а одновременное включение нагревателя и чайника было исключено. Для этого постоянно выключали нагреватель воды вытаскивая вилку из розетки, перед включением чайника. В прошлом году я купил вот такую штуку:

Теперь не нужно вытаскивать вилку нагревателя.

Жидкостные

Из названия понятно, что главным теплоносителем в них выступает именно жидкость. Водяной солнечный коллектор своими руками делается по следующей схеме. Через поглощающую солнечную энергию металлическую пластину, тепло передаётся по прикрепленным к ней трубам в бак с водой или незамерзающей жидкостью или прямо к потребителю.

К пластине подходят две трубы. Через одну из них подаётся холодная вода из бака, а через вторую в бак поступает уже подогретая жидкость. У труб обязательно должны присутствовать отверстия входа и выхода. Такую схему подогрева называют замкнутой.

Когда же подогретая вода напрямую подаётся для удовлетворения нужд пользователя – такую систему называют разомкнутой.

Неостекленные чаще применяются для нагрева воды в бассейне, поэтому сборка таких тепловых солнечных коллекторов своими руками не требует закупки дорогих материалов – сгодится резина и пластмасса. У остекленных КПД выше, поэтому они способны отапливать дом и обеспечивать потребителя горячей водой.

Из чего можно сделать гелиосистему самостоятельно

Для начала следует разобраться в том, какой принцип работы использует солнечный водонагреватель. Во внутреннем устройстве блока присутствуют следующие узлы:

Заводской коллектор для нагрева воды от солнца работает следующим образом:

  • Абсорбция тепла — солнечные лучи проходят сквозь стекло, расположенное поверх корпуса, либо через вакуумные трубки. Внутренний абсорбирующий слой, контактирующий с теплообменником окрашен селективной краской. При попадании солнечных лучей на абсорбер выделяется большое количество тепла, которое собирается и используется для нагрева воды.
  • Теплопередача — абсорбер расположен в тесном контакте с теплообменником. Аккумулируемое абсорбером и передаваемое теплообменнику тепло нагревает жидкость, движущуюся по трубкам к змеевику внутри бака теплонакопителя. Циркуляция воды в водонагревателе осуществляется принудительным или естественным способом.
  • ГВС — используется два принципа подогрева горячей воды:
    1. Прямой нагрев — горячая вода после нагрева попросту сбрасывается в теплоизолированную емкость. В моноблочной гелиосистеме в качестве теплоносителя используется обычная бытовая вода.
    2. Второй вариант — обеспечение ГВС с пассивным водонагревателем по принципу косвенного нагрева. Теплоноситель (часто антифриз) под давлением направляется в теплообменник гелиоколлектора. После нагрева разогретая жидкость подается в накопительный бак, внутри которого встроен змеевик (играющий роль нагревательного элемента), окруженный водой для системы горячего водоснабжения.
      Теплоноситель разогревает змеевик, посредством чего и передает тепло воде, находящейся в емкости. При открытии крана нагретая вода из теплоаккумулирующей ёмкости поступает к точке водоразбора. Особенность гелиосистемы с косвенным нагревом в способности работать в течение всего года.

Принцип работы, используемый в дорогостоящих заводских гелиосистемах, копируется и повторяется в коллекторах, изготавливаемых своими руками.

Рабочие конструкции солнечных водонагревателей имеют схожее устройство. Только изготавливаются из подручных материалов. Существуют схемы производства коллекторов из:

Судя по схемам, современные «Кулибины» отдают предпочтение самодельным системам с естественной циркуляцией, термосифонного типа. Особенность решения в том, что накопительную емкость располагают в верхней точке ГВС. Вода самотеком циркулирует в системе и подается потребителю.

Как можно нагреть воду для системы полива raco?

Слова «система полива» звучат конечно мощно, но если чуть «капнуть», то слово «система» можно вычеркнуть.

Обычная катушка, шланг и на конце распылитель, вот и вся «система» полива RACO.

Что бы в шланге появилась тёплая вода (кипяток для полива не нужен), можно пойти несколькими путями.

Нагревать на солнце бак с водой для полива не всегда получится, да и температура от Вас не будет зависеть, что так же не хорошо.

Поэтому лучше приобрести водонагреватель накопительного типа.

Почему накопительного, а не проточного?

Потому что он меньше потребляет электроэнергии.

Потому что температуру нагрева можно регулировать.

Накопительный водонагреватель можно использовать и для полива и для собственных потребностей.

Накопительный водонагреватель «врезается» в трубы холодного водоснабжения, устанавливается легко и просто, с установкой справится любой человек » с руками».

По цене он дешевле проточного, не все конечно, но можно купить не дорогой.

Температуру нагрева можно установить максимальную, купить бойлер на 50-т литров.

50-т литров кипятка, будет достаточно для полива даже большого количества растений.

Проточный водонагреватель, по мощности та же сварка, к нему необходимо подводить отдельный, более мощный провод.

Бойлеру достаточно и обычной разводки , правда без заземления не обойтись.

Ещё варианты: Мощный погружной кипятильник, установка не требуется, нужен только бак с водой и электричество.

Так же придётся приобретать насос для системы полива, вода с бака самотёком не поёдёт.

Электрокипятильник наливной с баком.

Ну и варианты попроще, бак на костре (или паяльная лампа и бак). Бак на газовой, или электро плите и так далее.

Как подогревают поливочную воду в теплицах?

Нет проблем, если у Вас отопление основное планируется воздушным, то для подогрева воды полива и для бытовых нужд, отопления подсобных и производственных помещений (не теплиц) придется таки поставить котел водогрейный с контуром на все те помещения, которые Вы воздухом отапливать не будете. От этого котла и нужно снимать тепло на теплообменник подогрева поливочной воды.

Мощность этого котла нужно рассчитать исходя из Дельта Т поливочной воды на покрытие теплопотерь всех капитальных площадей.

Поверьете, намного проще сделать отопление в хоз быт. и произв. помещениях на пластике и недорогих батареях, нежели морочить себе голову, как воздуховодами распределить теплых воздух по комнаткам и закуткам. А от них в свою очередь никуда не деться по сан. нормам по проекту. 

Кстати, а что Вы собираетесь выращивать?  Если вдруг огурец надумали и томат, то без труборельсов будет крайне сложно работать, а значит нижний контур нужно будет делать все равно. А раз уж трубы располагать по полу, то грех не воспользоваться возможностью пустить  по ним тепло. Нижний контур очень важный элемент отопления, не смотря даже на распределение теплого воздуха по всей теплице по каналам-воздухводам. Таким образом, у Вас будет совмещенная система отопления, весьма эффективная даже в Подмоковье.

Классификация по температурным критериям

Существует достаточно большое количество критериев, по которым классифицируют те или иные конструкции гелиосистем. Однако для приборов которые можно сделать своими руками и использовать для горячего водоснабжения и отопления, наиболее рациональным будет разделение по виду теплоносителя.

Так, системы могут быть жидкостными и воздушными. Первый вид чаще применим.

Кроме этого, часто используют классификацию по температуре, до которой могут нагреваться рабочие узлы коллектора:

  1. Низкотемпературные. Варианты, способные нагревать теплоноситель до 50ºС. Применяются для подогрева воды в емкостях для полива, в ванных и душевых в летнее время и для повышения комфортных условий в прохладные весенне-осенние вечера.
  2. Среднетемпературные. Обеспечивают температуру теплоносителя в 80ºС. Их можно использовать для обогрева помещений. Эти варианты наиболее подходят для обустройства частных домов.
  3. Высокотемпературные. Температура теплоносителя в таких установках может доходить до 200-300ºС. Используются в промышленных масштабах, устанавливаются для обогрева производственных цехов, коммерческих зданий и др.

В высокотемпературных гелиосистемах используется довольно сложный процесс передачи тепловой энергии. К тому же они занимают внушительное пространство, чего не может позволить себе большинство наших любителей загородной жизни.

Процесс изготовления их трудоемок, реализация требует специализированного оборудования. Самостоятельно сделать подобный вариант гелиосистемы практически невозможно.

soln_kollektr_sv_rkm6-430x283.jpg
Высокотемпературные солнечные батареи на фотоэлектрических преобразователях в домашних условиях сделать довольно сложно

Коллектор из поликарбоната

https://www.youtube.com/watch?v=GKPuG5yDsws

Изготавливают из сотовых панелей, отличающихся хорошими теплоизоляционными свойствами. Толщина листов от 4 до 30 мм. Выбор толщины поликарбоната зависит от необходимой теплоотдачи. Чем толще лист и ячейки в нем, тем больше воды сможет нагреть установка.

Чтобы самому сделать гелиосистему, в частности самодельный солнечный водонагреватель из поликарбоната, понадобятся следующие материалы:

Трубы укладывают в корпус параллельно. Подключают к ГВС через отсекающие краны. Вдоль трубы делают тонкий надрез, в который можно вставить лист поликарбоната. Благодаря принципу термосифона вода будет самостоятельно поступать в желобки (ячейки) листа, нагреваться и уходить в накопитель, расположенный вверху всей системы нагрева. Для герметизации и фиксации листов, вставленных в трубу, используют силикон, стойкий к термическому воздействию.

Чтобы увеличить теплоэффективность коллектора из сотового поликарбоната, лист покрывают любой селективной краской. Нагрев воды после нанесения селективного покрытия ускоряется приблизительно в два раза.

Минерализация

Как можно нагреть воду для системы полива raco?Излишки минералов при поливе газона водой из скважины также не приносят пользы растительности. От переизбытков железа и кальция овощи, ягоды, фрукты часто гибнут. Причем владельцы сада и огорода наблюдают на листьях характерную желтизну или ржавчину. Подобные примеси губят растения и негативно влияют на качество урожая. Выращенные в таких условиях овощи, ягоды, фрукты есть крайне опасно как человеку, так и животному.

Если анализ показал чрезмерное насыщение жидкости минералами, лучше сразу устанавливать хорошую систему очистки воды, ведь владелец участка пользуется ей и в бытовых целях.

Кальций и железо особенно негативно влияют на такие культуры:

  • хвойные деревья;
  • яблоня;
  • калина и рябина;
  • гортензия;
  • ландыш;
  • клены и другие любители кислых почв.

Помимо того что примесь железа оказывает негативное воздействие на почву и растительные культуры, она еще очень быстро выводит из строя все форсунки и другие металлические элементы поливочной системы. Такой же эффект наблюдается от ресурсов, перенасыщенных хлористыми солями или известняком. Соленой водой вообще поливать нельзя. Все живое будет постепенно гибнуть.

Марганец серьезно жжет почву. Позднее она становится непригодной для высадки и выращивания растений.

Можно ли поливать огород и газон водой из скважины

Как можно нагреть воду для системы полива raco?
Слишком холодная вода из скважины может навредить растениям

Флора очень требовательна к соблюдению биоритмов, температурных режимов, химического баланса соседствующей среды. К сожалению, лишь малый процент садоводов задумывается о том, что жидкость из скважины кардинально отличается от воды, которую подает в сеть Водоканал. Ресурсы кардинально различаются по таким параметрам:

  • уровень pH;
  • температура;
  • жесткость;
  • сторонние примеси;
  • наличие минералов — как правило, вода из скважины перенасыщена железом, магнием, кальцием, известью, о наличии последней говорит характерный белый налет на листьях и почве.

Перед использованием жидкости на полив из скважины желательно предварительно провести ее анализ.

Монтаж батареи

Заготовив все необходимое, можно приступать к работе.

  • Для начала нужно обработать антисептическим средством все деревянные части будущей конструкции.
  • Далее, если дно модулей будет изготовлено из металлического листа, его нужно покрыть антикоррозийным составом. Обычно для этого применяется мастика, предназначенная для покрытия днищ автомобилей.
  • После просыхания составов на подготовленных элементах, из них собираются одиночные или общие модули.
  • Затем в них укладываются шланги, для чего закрепляются держатели.
  • Для свободного прохождения труб через бортики модулей для них просверливаются отверстия — в верхней его части и нижней. Соответственно, в нижнее отверстие выводится труба входа холодной воды, а в верхнее – выхода подогретой.
  • Если монтируется несколько модулей по вертикали, или же один общий, в который укладывается несколько «улиток» трубы также, один над другим, то нижний конец каждой из спиралей соединяется с верхним выходом нижележащей – и по такому последовательному принципу коммутируется весь «столбец». Самый нижний конец соединяется с общим металлическим коллектором, через который будет поступать холодная вода. Таким же образом монтируются и все соседние вертикальные ряды – с общим подключение к подающему коллектору.
  • Соответственно, верхние концы шлангов самого верхнего горизонтального ряда модулей соединяются с металлической трубой-коллектором, по которой осуществляется отвод горячей воды на потребление.
  • Спиралевидный контур коллектора может монтироваться и на металлический лист, установленный не на крыше, а около дома, с южной его стороны, или около бассейна, если он требует подогрева. В этом случае металлическое основание будет способствовать более быстрому нагреву воды и сохранению тепла в трубах, так как имеет хорошую теплопроводность и теплоемкость.
  • Еще одним вариантом теплового солнечного коллектора может быть укладка контура на плоскости крыши в специальных коробах длинными параллельными рядами по всей длине кровли.

Нужно ли подогревать воду из скважины перед поливом

Как можно нагреть воду для системы полива raco?
При капельном поливе вода успевает прогреться на воздухе

Специалисты уверяют, что подогрев — единственный способ защитить сад, газон, огород от гибели. Скважинной водой наполняют специальные накопительные резервуары. В них жидкость должна отстаиваться примерно сутки или более. За этот промежуток времени произойдет следующее:

  • Вода прогреется до оптимальной температуры. Как результат — исключение шока у растений при их орошении.
  • Насытится кислородом, станет живой, пригодной для увлажнения почвы, корневой системы культур.
  • Отстоится, в результате чего все ионы железа, окисленные кислородом, выпадут в осадок. При этом не требуется дорогостоящая система очистки.
  • Карбонатные соли задержатся на стенках накопительного резервуара.
  • Изменится плотность воды по высоте. Верхние её слои будут менее минерализованными. Следует использовать влагу из этой части накопителя.

Таким образом получается естественная очистка жидкости. Желательно иметь такой объем накопительных резервуаров, чтобы можно было постепенно добавлять в них новую жидкость, забирая некоторую часть ранее.

Допускается игнорирование температурного режима том случае, если вода подается при помощи аэраторов. Капельки жидкости прогреваются в воздухе до падения на грунт.

Чтобы качественно увлажнить почву в саду, огороде, на газоне в жаркий период, на 1 сотку участка следует израсходовать 500-1000 литров воды.

Плоские

Ппредставляет собой большую металлическую пластину – абсорбер, который находится внутри алюминиевого корпуса со стеклянной крышкой. Плоский солнечный коллектор своими руками будет более эффективен при использовании именно крышки из стекла. Поглощает солнечную энергию через градостойкое стекло, которое хорошо пропускает свет и практически его не отражает.

Внутри ящика присутствует термоизоляция, что позволяет значительно снизить теплопотери. Сама пластина имеет низкий КПД, поэтому она покрыта аморфным полупроводником, который значительно увеличивает показатель аккумуляции тепловой энергии.

При изготовлении солнечного коллектора для бассейна своими руками, часто отдают предпочтение именно плоскому интегрированному устройству. Впрочем, он не хуже справляется и с другими задачами, такими как: подогрев воды для домашних нужд и отопление помещения.

Полив и питание растений

Основным источником питания растений является вода. Странно звучит? Но это факт. Все необходимые питательные вещества растения впитывают корнями в виде водных растворов. Без воды растения голодают. Только водные растворы минералов и углекислого газа могут усваиваться корнями. В “сухом” виде они ничего не усваивают.

Не путайте природные минерализованные растворы с минеральными удобрениями. Это не одно и тоже.

Углекислый газ важнейший элемент питания растений. Низкое содержание углекислого газа в воздухе – основная причина, которая ограничивает урожайность огородных и садовых культур. О том за счет чего увеличивается урожайность в 2 – 3 раза я подробно написала в статье “Природное земледелие что это такое“. Водный раствор углекислого газа – углекислота это основа углеродного питания растений.

За счет бесперебойного поступления водного раствора углекислого газа растения увеличивают урожайность в несколько раз! Без перебоев углекислый газ растениям поставляют почвенные обитатели, которые живут в мульче и под мульчей. А вода при правильном поливе активной мульчи превращается в супер питательный углеродный коктейль для растений.

О том, как правильно мульчировать почву, как мульча становится активной и как увеличивать почвенное население я написала три статьи – “Мульчирование что это такое“, ” Мульчирование опилками” и “Мульчирование горячей травой“.

Полив теплой водой – “контрольный выстрел в голову”

“Полив теплой водой в жару это меткий контрольный выстрел в голову” – так говорил Б.А.Бублик. В жару поверхность почвы разогревается до 60 – 70 градусов. Если почва сухая, для корней растений это не страшно. У сухой рыхлой почвы очень низкая теплопроводность. Она не прогревается глубоко. Корни растений остаются в комфортной прохладе.

Стоит полить разогретые на солнце гряды, почва становится теплопроводной. Земля в корневой зоне стремительно разогревается. Теплая вода при поливе разогретой земли становится горячей. В корневую зону растений устремляется горячая вода (ведь стараемся поливать под корень!) и вместо комфортной прохлады, получается обжигающая парная. Корни обвариваются и бедным растениям остается только выживать. Какие плоды? Самим бы выжить.

Думаете почему желтеют и засыхают листья у огурцов? В этом часто виноват полив теплой водой по разогретой голой земле!

Кстати, от полива холодной водой голой горячей земли будет такой же эффект. Температура в корневой зоне будет немного ниже, чем при поливе теплой водой, но все равно станет критически высокой.

От сильного разогрева почву спасает только мульча. Замульчированная почва не разогревается и всегда прохладная. Вы сами в этом можете убедиться потрогав почву под мульчей. Даже в самую жару она будет прохладной.

При поливе замульчированной почвы корни растений остаются в прохладе и не обвариваются. Холодная вода растворяет максимальное количество углекислого газа. Растения при поливе холодной водой получают богатое углеродное питание и увеличивают урожайность.

“А они не замерзнут?” Очень многие садоводы боятся, что от полива холодной водой корням будет холодно и растения будут плохо развиваться. Давайте поговорим и об этом.

Потребность растений в теплой почве

У растений в разные периоды своей жизни существует разная потребность в теплой почве.

В момент прорастания семян потребность в тепле самая высокая. Но как только показались всходы, избыток тепла становится губительным и отрицательно сказывается на урожайности. Для отдачи хорошего урожая растение должно нарастить хорошую корневую систему.

Хороший энергичный рост корневой системы происходит при невысокой температуре почвы. Если земля сильно прогревается, корневая система развивается плохо. Классический пример – большая масса клубней у картошки формируется при температуре не выше 15 – 20 градусов!

Наверняка многие сталкивались с тем, что в жаркое лето урожай картошки неважный. Клубни мелкие, даже если их много. Не растет картошка в теплой земле. Даже рис и хлопчатник нуждаются в прохладе и дают хороший урожай, если температура в корневой зоне не превышает 15 – 20 градусов. А корни кукурузы блаженствуют при температуре 12 – 15 градусов. Я рассказала о теплолюбивых растениях.

Почти все наши огородные растения любят температуру земли в корневой зоне не выше 12 – 15 градусов. У них голова должна быть в тепле, а ноги в холоде. Тогда от них можно ждать большой урожай.

Надеюсь, со всеми страхами мы разобрались и теперь вы не будете бояться поливать холодной водой. Не забывайте – полив холодной водой это мощный источник углеродного питания растений!

О природном земледелии я написала статьи “Природное земледелие что это такое“, “5 правил природного земледелия” и “С чего начать природное земледелие“. В рубрике “Когда сажать и как выращивать” статьи о выращивании разных огородных культур.

Ставьте лайки, делитесь ссылками на статью и мой блог с друзьями, скачивайте мою книгу “6-е правило природного земледелия“, если вам со мной интересно возвращайтесь. Не прощаюсь! До новых встреч.

Всем отменных урожаев без хлопот!

Ваша Лена Сова.

Солнечный коллектор из шланга или гибкой трубы

Те, кто имеет частный дом с огородом или дачу, конечно же знают, что вода, оставшаяся во временных легких магистралях после полива грядок, быстро нагревается. Это положительное качество шлангов или гибких труб и использовали народные умельцы, создавая из них солнечные теплообменники.

Такой коллектор может состоять из одной или нескольких секций, в которые укладываются и закрепляются плотно свернутые по спирали «улиткой» шланги.

Такую конструкцию можно назвать самой простой как по конструкции, так и по монтажу. Главным недостатком ее можно назвать то, что ее практически нельзя использовать без применения принудительной циркуляции, так как при слишком больших длинах контуров труб гидравлическое сопротивление превысит силу напора, создаваемую разницей температур.

Используются подобные коллекторы и для обогрева воды в бассейнах. Их подключают к системе фильтрации, которая обязательно оснащена насосом. Вода, циркулируя по трубам коллектора, успевает нагреваться перед поступлением в бассейн.

В некоторых случаях, создавая всю систему солнечной батареи, можно обойтись без установки накопительного бака. Это возможно тогда, когда горячая вода используется только в дневное время и в небольших количествах. Например, в контуре из 150 м трубы, имеющей внутренний диаметр в 16 мм, вмещается 30 литров воды.

Способы заготовки воды нормальной температуры

Все грамотные дачники, садоводы и фермеры-овощеводы пользуются простым методом. Сначала они закачивают воду из колодца или водопровода в специальную емкость. Там она отстаивается и нагревается естественным способом. Градусы доходят до уровня температуры воздуха.

Виды водонапорных емкостей:

  • пластиковые цистерны;
  • деревянные бочки;
  • металлический бак;
  • чугунная вагонетка;
  • любые другие вместительные резервуары.

Предусмотрительные огородники и садовники дополнительно держат еще одну емкость – для дождевой воды. Дождевая вода считается самым подходящим источником комфортного поступления влаги для любых растений. Особенно, если она тоже отстоится примерно сутки.

Температурный режим

Как правило, жидкость из природного источника подается с показателем 8 – 14 градусов (летом). Орошение культур владелец участка производит в теплое время года, когда почва прогрета минимум до 22 градусов. Чаще же на улице стоит неимоверная жара, земля раскалена.

При таких условиях ледяная вода, попадающая на корневую систему культуры, вызывает её временный паралич. В надземную часть растения на какое-то время прекращается подача влаги и питательных веществ. В то же время листья культуры продолжают свой рост и испарение.

От таких процессов часто случается разрыв тонких потоков воды в капиллярах растений. Как результат — все, что находится выше этой зоны, гибнет. Явление называют в среде профессионалов апоплексическим ударом. Самыми нежными в отношении температурных показателей воды являются такие культуры:

  • клубника;
  • земляника;
  • кустарник малины и смородины;
  • томат;
  • кабачок;
  • огурец;
  • зелень;
  • картофель.

Расхождение между температурой почвы и подаваемой на орошение влаги не должно превышать 5 градусов. Профессионалы рекомендуют увлажнять почву и растения вечером или ночью, либо в ранние утренние часы. В это время солнце не обжигает листву растений через маленькие капли-линзы, образующиеся после обильного орошения участка.

Физика – наука о природе.

Правильно организованный полив это залог получения большого урожая. Понять, как правильно поливать сад и огород, поможет физика.

Углекислый газ хорошо растворяется в воде. И не просто хорошо, а феноменально! Растворимость углекислого газа в воде в 150 раз выше, чем у азота. Растворимость любого газа зависит от давления и от температуры воды.

Чем ниже температура воды при постоянном давлении, тем больше в ней может раствориться газа. При температуре воды в 15 градусов в 1 л чистой воды растворяется 0,59 мг углекислого газа.  При температуре 35-40 градусов в два раза меньше – это та самая теплая вода для полива. В кипяченой воде, и в воде, которая имеет температуру выше 80 градусов, углекислого газа нет.

Вывод напрашивается сам собой. Поливать сад и огород нужно холодной водой. Чем холоднее вода, тем больше в ней растворяется углекислого газа.

Страшно поливать растения ледяной водой? Мне тоже было страшно поначалу, пока я не “въехала” в то, что писал о поливе Борис Андреевич Бублик, и не применила его знания на практике.

Этапы работ

Этапы изготовления коллектора Станилова своими руками:

  1. Из досок сколачивается контейнер, дно которого укрепляется брусьями.
  2. На дно укладывается теплоизолятор. Основание должно быть особенно тщательно утеплено, чтобы избежать утечки тепла у теплообменника.
  3. После на дно короба устраивают оцинкованную пластину и устанавливают радиатор, который сваривается из труб, и закрепляют его стальными хомутами.
  4. Радиатор и лист под ним окрашиваются в черный цвет, а короб – в белый или серебристый.
  5. Бак с водой должен быть установлен под коллектором в теплом помещении. Между ёмкостью для воды и коллектором нужно устроить теплоизоляцию, чтобы трубы находились в тепле. Бак можно поместить в большую бочку, в которую можно засыпать керамзит, песок, опилки и т.д. и таким образом утеплить.
  6. Над баком нужно установить аквакамеру для того чтобы в сети создавалось давление.
  7. Монтаж солнечного коллектора своими руками нужно осуществлять на южной стороне кровли.
  8. После того как все элементы системы готовы и установлены, нужно соединить их в сеть полудюймовыми трубами, которые должны быть хорошо утеплены, дабы уменьшить теплопотери.
  9. Неплохо будет соорудить и контроллер для солнечного коллектора своими руками, так как заводские устройства эксплуатируются недолго.
Оцените статью
Дачный мир
Добавить комментарий