Как промыть систему капельного полива?

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.

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.

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.

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.

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.

  Вернуться назад Интерпритация анализа качества воды

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.

Для химической и биологической водоочистки применяют:

-Хлорирование

-Кислование

Хлорирование — эффективное, экономически выгодное решение проблемы засорения отверстий и эмиттеров водорослями и органическими материалами.

Засоряется система капельного полива

Насчет промыва капельниц, весьма интересно: как промывая капельницы кислым растворм (имхо, чтоб подействовало рН должно быть не выше 3, лучше не выше 2) и при этом не повредить растениям?

Возможно делают так: дают побольше бикарбонатов в мат днем при поливе (для увеличения буферности, хотя может и традиционного 1 -1,5 ммоля хватит)затем в последний полив дают сильно подкисленный питательный р-р (к примеру включив на полную (ну рассчитать время подачи можно на каждый кран, рассчитав сколько надо кислоты) подачу кислоты из кислотного бака)и дают «кислоте» ночь постоять в трубопроводах/капельницах. А утром соответственно хорошенько «промывают».

Или я не прав? И вообще делал ли кто это «кислотное промывание», нужно ли? допустимо ли такое мероприятие? В технологиях по поливу предусмотрено ли? Описано технологически?

Или все делают(если делают) кто во что горазд и «на глазок».

§

В 25.02.2021 в 13:21, Aleksey Kurenin сказал:

Алексей, «перезалить» не сможешь? Все время помню об этих твоих графиках, ищу их но никак именно таких не нахожу. У Яры нечто похожее было, но не то и то только для ортофосфата и тоже не в том виде. У них же кстати прочитал, что в принципе 2 грамма гипса можно растворить в воде. Пользуясь правилом произведения растворимости пересчитал примерно так и вышло (хотя не особо любитель извлекать числа из корней я, благо стехиометрические коэффициенты тут хоть простые, то есть корни квадратные хоть, а не кубические…).

В милимолях на литр это по 15 милимоль/л (тоже считал месяца 4 назад, когда время на это целеноправленное наконец-то появилось и здесь вот подтверждение нашел):

pH = 7.07
Ca = 15.6 mM
SO4 = 15.6 mM

http://www.aqion.de/site/166
Глянул еще вот здесь: https://www.nrel.gov/docs/fy17osti/69001.pdf

Не совсем то, что я хотелб бы, но не хуже чем у Яру про преципитат («народное название осадка из кальция и фосфатов) в пункте 3.1.1.

476130418_...thumb.PNG.06912e034baec6949a6543e9d48db972.PNG

Из этого графика видно, что при рН приблизившемся к 8,0 в растворе этих нормативных 15 милимоль не будет «помещаться»

Изменено 17 декабря 2021 пользователем Grower1

Как промыть систему капельного полива?

В данном случае всё работает в комплексе, это и очистка источника водоснабжения (водоём, колодец, ёмкости для полива и.т.п) и надёжная фильтрация той самой воды для полива не маловажный момент это химический анализ воды, необходимо знать какие именно загрязнения могут в ней присутствовать, ну и конечно профилактика.

Перед началом промывки определитесь какого характера загрязнения в системе, органические, не органические, отсюда и исходим.

Возможно достаточно промывки давлением, открываем заглушки на концах ленты и подаём воду под давлением, промываем до тех пор пока не пойдёт чистая вода без осадков.

Если простая промывка не помогает, делаем следующее:

Заполоняем систему (через растворный узел) раствором азотной кислоты (или ортофосфорной).![][1­]

Заполненную систему оставляем часов на 3-и, 5-ь (это ориентировочные цифры).

Открываем концы грядковых рукавов, промываем (через капельницы) систему водой.

Если с первого раза промыть не получилось, повторяем мероприятие второй раз (та же последовательность действий).

На финише промываем систему водой, под давлением.

Кислование.

Целью обработки является растворение осадка, который может образоваться в системе. Она также эффективна против органических отложений в воде с высоким показателем рН.

Для улучшения качества поливной воды используют различные кислоты. Они предотвращают осаждение растворенных в воде веществ, в том числе удобрений, растворяют существующий осадок, повышают эффективность хлорирования. Достаточным является подкисление воды до рН — 6,0. При такой кислотной обработке осадки в виде углекислого кальция (СаСО3), фосфата кальция, окисей железа растворяются.

В случае необходимости эффективной обработки системы орошения специальная очистка продолжается от 10 до 90 минут с понижением рН воды до 2,0 с последующей промывкой. Можно применять различные кислоты H2SO4, HNO3, H3PO4. Не следует применять фосфорную кислоту для подкисления в присутствии значительных количеств железа в воде.

При использовании раствора с рН -2,0, воду из системы не сливают в течение 30-60мин. со времени заполнения системы раствором. Затем тщательно промывают систему, иногда несколько раз, пока вода на выходе из капельниц не будет достаточно чистой. Об этом свидетельствует увеличение производительности форсунок.

Впрыскивание кислоты, как правило, проводится периодически и не влияет на рост большинства многолетних растений. Обращаясь к кислотам, следует быть осторожным, так как многие компоненты системы неустойчивы к кислоте. Поэтому следует позаботиться о том, чтобы применялись только материалы, устойчивые к кислоте.

Рекомендуемая концентрация раствора азотной кислоты 0,2 – 0,5%.

Перед кислованием системы обязательно провести промывку оросительных трубок через концевые заглушки до появления чистой воды.

Кислование оросительных трубок проводится в течении 30 минут. После кислования обязательно промыть систему чистой водой не менее 30минут.

В конце сезона при использовании различных кислот обычно применяют рабочую концентрацию в количестве 0,6% при условии, что ортофосфорная кислота имеет 85% д.в., азотная кислота 60%. Если используют кислоту иной концентрации, более разбавленную, то необходимо провести перерасчет количества кислоты, приняв концентрацию указанных кислот за 1.

Ортофосфорная кислота (НзРO4) 85%

Ортофосфорная кислота (НзРO4) 70%

Азотная кислота (НNОз) 60%

Меры предосторожности:

-Никогда не добавляйте воду в кислоту: всегда добавляйте кислоту в воду.

-Никогда не смешивайте кислоту непосредственно с хлором или хлор содержащими веществами: это освободит токсичный газ хлора.

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).

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.

Хлорирование воды:

-вызывает подавление развития водорослей в воде;

-разлагает органическое вещество воды;

-предотвращает агломерацию и известкование взвешенных в воде веществ;

-окисляет Fe и Mn, а также подобные вещества, осаждает их, что позволяет удалить их из системы водополива.

Большая часть растений невосприимчива к воздействию хлора при их дозах до 10 мг/л, при постоянном применении, или 50 мг/л — при периодическом применении. Молодые растения на легкой почве боле чувствительны, чем взрослые, возросшие на тяжелых почвах.

Обычно применяют 3 режима хлорирования:

-Непрерывная обработка для предупреждения роста водорослей или бактерий: 1-2 мг/л.

-Периодическая обработка для уничтожения образовавшихся водорослей или бактерий: 10-20 мг/л в течение 30-60 минут. В большинстве случаев, где требуется борьба с микроорганическими слизями или продуктами роста, рекомендуется периодическая обработка. Частота периодической обработки будет зависеть от уровня загрязнения водоснабжения. Проводите обработки вначале часто, а затем постепенно реже, если это позволяют условия.

-Дополнительное хлорирование, чтобы растворить органическое вещество, ограничивающее поток эмиттера. Впрыскивайте хлор в концентрации 500 мг/л. Отключайте систему, оставьте максимум на 24 часа и затем промойте все ответвления от магистрального трубопровода и поливные трубопроводы. Эта высокая концентрация хлора сильно разрушает органическое вещество и помогает устранить засорение.

Как расчитать количество впрыскиваемого хлора.

Гипохлорит Натрия в жидкой форме NaOCl

Общая формула:IR = Q*C*0.36/Sгде

IR – доза впрыскивания, л/ч

Q – расход воды в системе, л/с

С – требуемая концентрация хлора, мг/л

S – концентрация раствора NaOCl, %

Твердая форма Гипохлорита Кальция Ca(OCl)2

Обычно гипохлорит кальция растворяют в воде до образования раствора, который потом впрыскивается в систему. 65 % удельного веса гипохлорита кальция составляет хлор. Поэтому 10%-ный раствор хлора потребует дополнительного добавления 150 гр гипохлорита кальция на литр воды.

Пример.

На участке нужно применить бытовую хлорную известь (NaOCl 5.25% активный хлор), чтобы достичь в точке впрыскивания содержания хлора 2 мг/л. Расход системе составляет 1,39 л/с. С каким расходом следует впрыскивать хлорную известь?

Решение:

IR = 1,4 л/сек * 2 мг/л * 0,36 / 5,25 = 0,2 л/ч

Как рассчитать концентрацию маточного раствора.

При давлении на входе 1 атм. и давлении на выходе 0,6 атм. пропускная способность инжектора на 3/4″ составит 780 л/ч, при этом объем впрыснутого маточного раствора – 35 л/ч.

Расчитываем по той же формуле:

IR= 0,22 л/сек*2 мг/л*0,36 / 5,25 = 0,03л/ч

Сколько хлорной извести должно содержаться в 35 л маточного раствора, чтобы 780 л раствор получился 0,004% (30 мл / 780000 мл*100 = 0,004%) концентрации?

Считаем. 780000 мл*0,004% / 100% = 31 мл. – столько хлорной извести необходимо для приготовления маточного раствора при фертигации в течение часа! Концентрация маточного раствора составит 0,09% (31 мл / 35 000 мл * 100 = 0,09%).

Теперь перейдем к нашим 30 мл. Опять составляем пропорцию и находим объем воды.

30 мл*99,91% / 0,09% = 33303 мл или приблизительно 33 литра. При заявленном давлении такой объем маточного раствора хватит на 57 минут работы инжектора (60 мин/(35 000/33303)).

Эффективность хлорирования очень зависит от рН воды источника. Поэтому вода, имеющая низкий рН, может привести к высокой концентрации HOCl, которая является более сильнодействующим биоцидом.Меры предосторожности:

-Никогда не смешивайте хлор непосредственно с любыми другими химическими веществами.

-Храните хлор отдельно от других химических веществ.

-Впрыскивайте хлор и кислоту в различных местах системы.

Цели водоочистки:

-уменьшение количества взвеси;

-контроль роста бактерий;

-образование отложений до использования воды или растворения их в воде.

Любые химические вещества, добавляемые в поливочную воду, должны иметь следующие свойства:

-не должно способствовать закупорке или коррозии любых агрегатов или узлов системы полива;

-применение данного вещества в полевых условиях должно быть абсолютно безопасным для растений, не должно приводить к снижению урожайности;

-вещества, добавляемые в поливную воду, должны быть полностью растворимыми либо превращаться в эмульсию;

-вещества не должны вступать в реакцию с солями или другими веществами, находящимися в воде.

Прежде чем принимать какое-либо решение о добавке химических веществ в поливную воду, следует указать, что существует две потенциальные опасности:

-Первая возможная опасность связана с впрыскиванием химических веществ при непосредственном потреблении поливной воды людьми или животными. Люди, работающие в поле должны быть предупреждены, что химически обработанная вода может быть токсичной.

-Вторая возможная опасность – обратный поток. Обратный поток – изменение направления нормального потока, вызванное сифонированием или обратным давлением. Обратный поток может привести к загрязнению системы коммунального водоснабжения, такой, как водохранилища, колодцы, муниципальные трубопроводы и т.д., если проектировщик не включил в систему соответствующее устройство предупреждения обратного потока.

Оцените статью
Дачный мир