- Порядок и основные требования к монтажу
- Для начала определяют максимальную ежедневную потребность в воде с целью проверки возможностей водоисточника, выбора фильтростанции и остальной фурнитуры. на юге за максимальную ежедневную оросительную норму принимают 60-70 м3/га. исходя из этого, и производят предварительный расчет пропускной возможности фильтростанции по формуле:
- Выбрав на основе почвенных, водных, маркетинговых исследований набор культур, их площади и фирму-производителя оборудования переходят непосредственно к расчету самой системы, используя следующий порядок проектирования:
- Второй метод:
- Выбор установки фильтростанции
- Для каждой культуры, с учетом возделываемой площади и схемы посадки, рассчитывается потребность в оросительной трубке:
- Для проектирования и расчета стоимости системы капельного орошения нам необходимы следующие данные:
- Дождевальные установки и спринклерный полив для участков 1-20 га, купить | нтц "агросектор"
- Дополнительно система может содержать узлы автоматического контроля и управления системой, а также учета расхода воды.
- Как любая система, капельное орошение имеет свою терминологию, которую необходимо знать:
- Капельный полив площадь 1 га
- Капельный полив: купить систему автоматического капельного орошения для сельского хозяйства
- Капельный полив: методика расчета систем орошения | новости группы компании полимет: тд полимет и полимет монтаж
- Методика расчета систем капельного орошения
- Первый метод:
- Подбор типа системы капельного орошения
- Порядок расчета трубопроводов:
- Преимущества капельного полива
- Примерное количество комплектующих капельного орошения на 1 га (полив овощных культур)
- Трубки классифицируются:
- Уточнение потребности в воде и составление схемы полива
Порядок и основные требования к монтажу
На участке, предназначенном для размещения системы капельного орошения, предварительно проводится предпосевная обработка почвы и, при необходимости, внесение почвенных гербицидов. Монтаж производится в следующей последовательности:
- Монтируется фильтростанции и магистральные трубопроводы, согласно проекту.
- Производится посев и укладка оросительной трубки при сеяной культуре, или укладка трубки при рассадной культуре (производится вручную или с помощью укладчиков расположенных на раме сеялки или культиватора).
- Укладывается распределительный трубопровод и подсоединяется к магистральному трубопроводу.
- Оросительные трубки, через фитинги, подсоединяются к распределительному трубопроводу. Для этого в трубопроводе, с помощью перфоратора, делаются отверстия под фитинг.
- Промывают систему водой в течение 10-15 минут. Для этого в начале промывают фильтростанцию до появления чистой воды, а затем промывают оросительные трубки.
- По окончании промывки закрывают концы оросительных трубок.
- Производят регулировку давления согласно паспортным данным.
Для начала определяют максимальную ежедневную потребность в воде с целью проверки возможностей водоисточника, выбора фильтростанции и остальной фурнитуры. на юге за максимальную ежедневную оросительную норму принимают 60-70 м3/га. исходя из этого, и производят предварительный расчет пропускной возможности фильтростанции по формуле:
Если источник водоснабжения позволяет расчетный расход воды, следует переходить к следующему этапу расчета проекта. Расчет количества оросительной трубки ведется, с учетом перечня возделываемых культур.
Выбрав на основе почвенных, водных, маркетинговых исследований набор культур, их площади и фирму-производителя оборудования переходят непосредственно к расчету самой системы, используя следующий порядок проектирования:
- Предварительный расчет водопотребления.
- Расчет количества оросительной трубки на участок, согласно схеме посадки.
- Деление участка на поливные блоки (учитывается длина рядов, мощность насоса, дебет скважины).
- Подбор фильтростанции (учитывается расход воды по блокам, желаемое время полива участка).
- Подбор материалов магистральных и разводящих трубопроводов.
Второй метод:
— определение количества воды под заданное количество кислоты;
— определение производительности оросительной трубки в зависимости от рабочего давления;
— определение рабочего давления в трубке для достижения заданной производительности;
— подготовка маточного раствора;
— настройка расчетного давления в системе;
— проведение кислования по первому методу.
Выбор установки фильтростанции
При выборе фильтростанции необходимо учитывать источник водоснабжения (открытый водоем или скважина), степень загрязненности воды и вид загрязнителя, часовую потребность в воде (пропускную способность), а также производительность насосной станции и количество других потребителей.
Следует иметь ввиду наличия необходимости проведения анализов воды на химический состав, наличие биологических и механических загрязнителей с целью определения пригодности для орошения и подбора фильтростанции. При использовании поливной воды из открытых водоемов, следовательно, имеющей большое количество биологических загрязнителей, необходимо включать в состав фильтростанции песчано-гравийный фильтр, а при большом количестве взвешенных песчаных частиц целесообразно использование гидроциклонов.
Если используется вода со скважины то, обычно достаточно одного дискового или сетчатого фильтра. При большом количестве взвешенных песчаных частиц целесообразно использование гидроциклонов. Определившись с типом фильтростанции, на основании анализа источника водоснабжения, переходят к выбору типа фильтров и расчета их количества.
Перед выбором пропускной способности фильтростанции, необходимо уточнить производительность (при наличии) насосной станции и наличие других потребителей воды. При избыточной мощности насосной станции возможна ситуация когда дополнительные затраты на подачу воды превысят стоимость дополнительных фильтров. Поэтому необходимо также экономическое обоснование пропускной способности фильтростанции.
Определившись с максимально необходимой пропускной способностью фильтростанции и ее типом, начинают комплектацию. По пропускной способности подбирают марку фильтра и их количество. Также выбирается удобрительный узел. Удобрительный узел обычно состоит из задвижки, инжектора и соединительно-запорной арматуры. В зависимости от пропускной способности фильтростанции инжектор может быть от 0,5″ до 1,5″.
Расчет магистральных трубопроводов
Гидравлический расчет водопроводной сети заключается в определении диаметров трубопроводов по известному расходу воды и потерь напора на всех ее участках, а также определения минимального давления на входе системы.
Диаметр трубопроводов D, определяется по формуле, м:
Wi — Расчетный поток воды, протекающий по данному участку трубопровода, м3/ч;
V — Экономически целесообразная скорость движения воды в трубопроводе — 0,9…1,9 м/с.
Полученные фактические значения диаметров труб округляем до ближайшего большего стандартного значения.
После определения диаметров трубопроводов определяем фактическую скорость движения воды в трубопроводах Vf, м/с:
w — площадь живого сечения трубопровода м2;
Df — принятый диаметр трубопровода, м.
Потери напора hn, м (примерно 0,1 бар), определяются по формуле:
Lт — расчетная длина трубопровода, м;
b — поправочный коэффициент.
Для каждой культуры, с учетом возделываемой площади и схемы посадки, рассчитывается потребность в оросительной трубке:
Разбивка участка на поливочные блоки или зоны.
При разбивке участка на поливочные блоки необходимо знать, что максимальная пропускная способность магистрального рукава LAY FLAT 4″ составляет 80м3/ч, а пропускная способность — LAY FLAT 3″ — 40м3/ч. В особых случаях возможно повышение пропускной способности на 10-15%.
Следовательно, водопотребление одного поливного блока, не должно превышать пропускной возможности трубопровода. Поскольку, в качестве отводного трубопровода используются, помимо гибких рукавов, и жесткие трубопроводы из ПНД, то за контрольные показатели для разбивки на блоки, следует брать значения пропускной способности трубопроводов (табл. 1).
Таблица 1. Максимальная пропускная способность трубопроводов. Пример.
Зависимость для расчета размеров поливочного блока, Га:
L — Расстояние между оросительными трубками (схема посадки), м;
х — Расстояние между эмиттерами оросительной трубки, м.
q — норма вылива одного эмиттера л/ч.
Далее определяется предварительное количество поливочных блоков. Для этого общую площадь возделываемой культуры делят на расчетную площадь блока и округляют в сторону увеличения. При невозможности размещения или экономической нецелесообразности расчетного количества поливочных блоков идут на увеличение их количества.
Для определения расхода воды на гектар пользуются следующей зависимостью, м3/ч:
Следующий этап — определение геометрических размеров поливочных блоков. Магистральный трубопровод, может проходить через поливной блок по середине (или со смещением), или по границе поливного блока. Более выгодно, в большинстве случаев, разводной трубопровод располагать по середине орошаемого блока с двусторонней разводкой оросительных трубок, из-за высокой стоимости трубопровода.
Однако, нельзя забывать, что у капельной ленты есть ограничение максимальной длины. В отдельных случаях экономически более целесообразно одностороннее расположение оросительных трубок относительно разводного трубопровода при неудобной конфигурации поля и высоких затратах на магистральные трубопроводы.
Второй фактор, влияющий на геометрические размеры поливных блоков — это техническая характеристика оросительной трубки. Можно задавать 5-15% неравномерностью полива. Для самой массовой, оросительной трубки (диаметром 16 мм, норме вылива на эмиттер 1,2 л/ч и расстоянием между эмиттерами 0,3 м) при неравномерности 10% максимальная длина поливных линий составляет около 150 м.
Таким образом, необходимо изучить технические характеристики предлагаемой оросительной трубки. Разбивая поле на поливочные блоки, экономически целесообразно использовать поливочные линии длиной 70-90% от максимальной. Определив длину поливочных блоков, рассчитывают длины магистральных трубопроводов.
Следует не допускать выращивания в одном блоке разных культур, особенно с разными нормами полива и нормами удобрений. Если возникает такая необходимость, используют соединительные фитинги с кранами. Также нельзя использовать различные схемы посадки с разных сторон одного разводного трубопровода.
Для проектирования и расчета стоимости системы капельного орошения нам необходимы следующие данные:
- План орошаемого участка с указанием:
- точных размеров,
- схемы посадки с/х культур,
- полевых и технологических дорог,
- расположения источника воды,
- направления и величины уклона участка.
- Характеристики водоисточника:
- химический анализ и минерализация воды,
- дебет источника (сколько можно выкачивать м3 в сутки). Для капельного полива необходим источник воды, достаточный по мощности (дебету). Потребление воды для капельного орошения в зависимости от культуры и стадии вегетации варьируется от 15 до 35 м3/стуки на 1 ГА.
- Агрохимический анализ почвы для расчета системы питания и определения потребности в удобрениях.
При необходимости, мы поможем вам собрать все эти данные.
Дождевальные установки и спринклерный полив для участков 1-20 га, купить | нтц "агросектор"
Схема соединения насоса и спринклеров следующая. От насоса по полю 4 шланга по 80мм или пэ труба d 160 мм с быстроразъемными соединениями.
Т.е. на поле выходят 4 пож. шланга 80мм и на конце каждого — спринклер. При использовании мобильного пнд трубопровода — от насоса по полю собирается мобильный пэ трубопровод на БРС 160мм и на его конце подключаются спринклеры. По всей длине мобильного трубопровода через определенные расстояния имеются выходы для подключения спринклеров на новую позицию.
Расстояния между спринклерами — 60 м, расстоянием между позициями также 60м. Четыре спринклера, установленные через каждые 60 м поливают с хорошим перекрытием полосу шириной 260м.
Таким образом, при длине трубы 300м — можно полить полосу 300*260м.
Технология полива. 1. Установка спринклеров на позицию – полив 1-3 часа. 2. Перемещение спринклеров на новую позицию (путем наращивания или укорачивания шлангов, либо перестановки спринклеров на другой гидрант мобильного трубопровода). 3. Полив на новой позиции 1-3 час. 4. И т.д. Спринклеры изначально ставятся или около насоса и сдвигаются в глубь поля путем удлинения шлангов; либо устанавливаются на конец поля и шланги наоборот укорачиваются – спринклеры придвигаются. При использовании пожарных шлангов, на каждом шланге около насоса стоит кран, и спринклеры можно переставлять по очереди перекрывая линию, не выключая насос.
Скорость полива. 4-мя спринклерами одновременно можно поливать 1-1.8 га в час с нормой осадков 10мм. Эти данные приблизительные! Они основаны на технических параметрах спринклеров, но на практике зависят от схемы и скорости перемещения спринклеров.
Для равномерного полива всей площади, спринклеры обычно расставляются с наложением поливочных кругов. За счет это поливаемая с одной позиции площадь уменьшается, но увеличивается интенсивность увлажнения (мм /час). При наложении поливочных кругов площадь, которую закрывает один спринклер уменьшается на 20-40%.
Соответственно используя 4шт. спринклера — за 1 час вы польете 1.44-1.88 га, с нормой осадков 10 мм, и вылив на эту площадь 188 м3.
Дополнительно система может содержать узлы автоматического контроля и управления системой, а также учета расхода воды.
Фильтрационная станция — один из важнейших элементов системы. В зависимости от наличия в поливной воде определенных примесей и величины орошаемой площади, фильтрационная станция может включать сетчатые, дисковые, гравийные и гидроциклонные фильтры. Сетчатые фильтры устанавливаются не только с очистительной целью, но и с предупредительной, после гравийного. Состоят из корпуса и фильтрующего элемента в виде мелкоячеистой сетки. Применяют для фильтрования воды при невысоком содержании неорганических частиц. Степень очистки воды зависит от размеров ячейки фильтрующей сетки, а пропускная способность от площади. При засорении фильтрующий элемент промывается обратным потоком воды. Дисковые фильтры разработаны для более глубокого фильтрования. Состоят из корпуса и фильтрующего элемента в виде набора плотно сжатых тонких дисков с радиальными канавками. Они сочетают надежность и наименьшую себестоимость обслуживания. Используются для удаления неорганических и органических частиц. Обычно используются при заборе воды из скважин. При засорении могут промываться обратным потоком воды. Гравийные фильтры используются для удаления органических и неорганических частиц. Применяемый в качестве фильтрующего элемента песок, за счет своей высокой удельной фильтрационной поверхности, позволяет удерживать большие количества взвешенных частиц. Используются при заборе воды из открытых водоемов. Промывка производится обратным потоком воды. Засыпаемая гравийно-песчаная смесь используется двух фракций: крупная (1,2-2,4 мм) засыпается снизу, а мелкая (0,5-0,8) засыпается сверху. Гидроциклоны используются для разделения и удаления тяжелых частиц из воды (в основном песка). Используются при большом загрязнении воды тяжелыми частицами, для предварительной очистки. |
Как любая система, капельное орошение имеет свою терминологию, которую необходимо знать:
- Источник водоснабжения — канал, бассейн или скважина, откуда производится забор воды.
- Насосная станция и водозабор предназначены для забора воды из источника.
- Фильтрационная станция предназначена для доведения качества воды до установленных параметров. В зависимости от наличия в воде определенных примесей и величины орошаемой площади, фильтрационная станция может включать сетчатые, дисковые, гравийные, гидроциклонные фильтры или их комбинации.
- Узел внесения удобрений — предназначен для дозированного внесения, совместно с поливной водой, удобрений и СЗР. Может состоять из удобрительной головки и инжектора или дозатрона, а также емкости для приготовления раствора удобрений.
- Контроллер — устройство для автоматического контроля и управления работой системы капельного орошения.
- Регулятор давления — устройство для поддержания постоянного давления в системе, согласно паспортных данных.
- Оросительные трубки или ленты — капельные линии, укладываемые параллельно друг другу, согласно технологии, и соединенные с поперечной магистралью трубопровода.
- Эмиттеры — капельные увлажнители (капельницы) скрепленные с трубопроводом или составляющие с ним единое целое, в зависимости от конструкции. Их назначение — дозированный выпуск воды из трубопровода в небольших количествах.
Капельный полив площадь 1 га
Капельный полив: купить систему автоматического капельного орошения для сельского хозяйства
- Повышение урожайности на овощных культурах по сравнению с дождеванием на 30-50%.
- Гибкость и удобство агротехнических мероприятий — сухие междурядья.
- Созревание овощей на 5-10 дней раньше обычного срока.
- Меньшие затраты воды, удобрений и энергоресурсов в сравнении с дождеванием в 5-8 раза.
- Предотвращение эрозии и засоления почв.
- Лучшая аэрация корнеобитаемого слоя почвы.
Положительные результаты применения системы капельного полива на всех типах почв и на всех сельскохозяйственных культурах благоприятствовали динамичному развитию такого способа орошения. Этот успех совершенно изменил современный подход и отношение к комплексу вода – почва – растение в области дозированного режима питания, как следствие, открыл новый подход в сфере орошения вообще.
ЗАО «Новый век агротехнологий» способен решить ваши проблемы ухода за полями и теплицами при помощи капельного полива полей и системы автоматического полива теплиц. Купить капельный полив и его комплектующие можно у нас в отличном качестве.
1. Использование нашего оборудования позволяет хозяйствам получать качественный высокий урожай, снизить затраты на единицу продукции, значительно повысить прибыльность бизнеса в целом.
2. Мы предоставляем полный сервис по системам капельного орошения, начиная от сбора предпроектной информации, проектирования, комплектации, заканчивая поставкой оборудования и его монтажом, обучением обслуживающего персонала для правильной эксплуатации оборудования.
3. Благодаря широкой сети филиалов по всей стране – наша компания всегда рядом. Мы мобильны и оперативно реагируем на запросы клиентов. Наша компания предоставляет гарантийное сервисное обслуживание оборудования в течение всего сезона работы систем капельного орошения.
4. Наш ассортиментный перечень предлагает эффективные решения как для крупных агрохолдингов, фермерских хозяйств, так и для дачных участков и личных подсобных хозяйств.
5. Наша компания является ведущим отечественным производителем систем капельного орошения. Мы дорожим своей репутацией и осуществляем комплексный контроль качества на всех этапах – от производства до послепродажного обслуживания.
Капельный полив: методика расчета систем орошения | новости группы компании полимет: тд полимет и полимет монтаж
Капельный полив дает хорошие результаты практически во всех отраслях сельского хозяйства, для подавляющего большинства сельскохозяйственных культур. С этим связано и динамичное развитие данного способа орошения.
Чтобы понять принципы работы систем капельного полива, необходимо разобраться в их устройстве.
Использование методики капельного орошения сформировало новый подход к поливу вообще, а также изменило и подход к выстраиванию цепочки между тремя базовыми составляющими: водой, почвой и растением.
Что представляет собой система капельного полива и какова ее терминология?
Под понятием источник водоснабжения в системе капельного полива подразумевается любой канал, из которого поступает вода. Это может быть скважина или бассейн или любой другой источник (например, обычная дачная бочка с водой).
Для перекачивания воды используется насосная станция, а в ряде случае – водозабор. Важно создать минимальное давление, которое требует данная система капельного орошения, чтобы вода начала поступать из источника в каналы системы.
Для создания определенных качеств воды используется фильтрационная станция. Используются фильтры разных типов (дисковые, сетчатые, гидроциклонные, гравийные).
Создание питательных свойств воды в системе капельного полива возможно, благодаря наличию узла внесения удобрений. В его составе – удобрительная головка, а также инжектор или дозатрон. Входит в его конструкцию и специальная емкость, где можно приготовить удобрение.
Контролирует систему капельного орошения специальный автоматический контролер.
При помощи регулятора давления поддерживается постоянное заданное давление в системе.
Одна из самых ключевых составляющих системы капельного орошения – капельные линии, состоящие из оросительных трубок или лент. Эти линии укладываются параллельно, а соединяет их трубопроводная магистраль.
Дозировать выпуск воды система может с помощью специальных эмитеров (капельниц), которые скреплены с водопроводом. Именно благодаря эмиттерам система капельного полива выпускает воду малыми дозами.
Виды оросительных трубок в системе капельного полива
Оросительные трубки классифицируются по типу трубок, по виду капельницы и по жесткости.
По различиям в типе трубки выделяются ленты и шланги.
По различия в типе капельницы различаются оросительные трубки с мягкими и жесткими капельницами, компенсированные или не компенсированные.
По степени жесткости различаются мягкие однолетние трубки или жесткие (более прочные и долговечные)
Базовая комплектация систем капельного полива
В базовой комплектации систем капельного полива – все перечисленные составляющие, которые и обеспечивают полноценное функционирование системы.
Это источник водоснабжения, фильтростанция, узел подготовки удобрений, магистраные и разводящие трубопроводы, регуляторы давления. В базовую комплектацию также обязательно входит соединительная и запорная фурнитура.
Дополнить базовую комплектацию могут системы автоматического контроля системы и отслеживания расходов воды.
Фильтрационная станция: виды фильтров для капельного полива
Наиболее важный элемент системы капельного полива – фильтрационная станция. Выбор фильтров зависит от состава воды и наличия в ней примесей, а также от орошаемой площади.
Фильтры бывают дисковые, сетчатые, гидроциклонные, гравийные. Сетчатый фильтр выполняет очистительную и предупредительную функцию. Такой фильтр представляет собой сетку с мелкими ячейками. Его применяют при не очень высоком содержании в воде неорганических частиц. Степень очищения воды напрямую зависит от размера ячеек. Площадь фильтра определяет пропускную способность системы капельного полива.
В случае засорения фильтр промывается методом запуска обратного потока воды.
Дисковые фильтры созданы для более глубокой степени очистки воды. Их конструкция представляет собой соединенные вместе диски с радиальными канавками. Такие фильтры используют в случае, если вода качается из скважин. Засорения промываются запуском обратного потока воды.
Гравийный фильтр используется в качестве фильтрующего вещества обычный песок. Это позволяет удерживать неорганические органические частицы в больших количествах. Для повышения эффективности фильтрации используется крупнозернистый и мелкозернистый песок (соответственно 1,2-2,4 см и 0,5-0,8 см). Мелкая фракция засыпается сверху. При засорении фильтр промывается обратным потоком воды.
Такие фильтры целесообразно использовать при заборе воды из открытых водоемов
Гидроциклонные фильтры применяются для очищения воды от большого количества тяжелых частиц. Они необходимы для проведения предварительной очистки.
Расчет систем капельного полива: методика
Шаг первый: определить потребность в воде, соотнести с заданной площадью и количеством оросительных трубок
В агрономии все расчеты не являются высоко точными. Абсолютно точное прогнозирование процессов здесь не возможно. Здесь нет четких зависимостей, на основе которых можно создавать некие формулы. Но скорректировав некоторые факторы, можно значительно повлиять на урожайность. Один из важнейших факторов – орошение. В овощеводстве самым эффективным методом можно считать капельный полив полей.
Для проведения расчетов необходимо иметь данные о видах культур и площади полей. В свою очередь эти данные получают, исходя из проведенных исследований в сфере маркетинга, а также на основе анализа почвенных и водных ресурсов.
Проектирование систем капельного полива включает следующие этапы:
Расчет потребления воды;
Для южных районов за максимальную потребность в воде принимают от 60 до 70 кубических метров на гектар. Исходя из этой нормы производится расчет пропускных возможностей фильтростанции.
Для этого используется формула Q = 60 × S ÷ T.
(Q – искомая пропускная способность, S – площадь, T – время (как правило, это 16 – 20 часов).
Полученные данные соотносятся и с мощностью источника водоснабжения. Если ресурсы источника позволяют нести рассчитанную нагрузку, то можно перейти к следующему этапу расчета. Далее определяем количества оросительных трубок в соотношении с перечнем выращиваемых культур.
Для каждого вида культур потребность в орошении рассчитывается индивидуально. Учитывается схема посадки и площадь.
Используется формула Lt = Sк × 10000 ÷ L.
(Lt – потребность культуры в орошении и длина оросительной трубке в метрах, Sк – площадь культуры, L – расстояние между трубками в соответствии со схемой посадки. )
Шаг второй: разделение участка на поливочные зоны
При разделении участка на поливочные зоны и блоки учитывается пропусканая способность той или иной системы капельного орошения. Берутся максимальные показатели. Это делается для того, чтобы в дальнейшем потребление воды на каждом участке не превышало пропускные возможности самого трубопровода. За контрольные показатели при разделении на блоки берутся данные о пропускной способности отводных трубопроводов с учетом их жесткой части из ПНД.
Допустим мы рассчитываем систему капельного орошения для помидоров, и пропускная способность трубопроводов составляет 80 кубических метров в час, расстояние между лентами – 1,8 метров, дистанция между эмиттерами – 0,3 метра и расход воды на один эмиттер составляет 1,1 литр в час.
Размеры поливочного блока рассчитываются по формуле: S = Qt × L× X ÷ 10q.
В этой формуле S – площадь поливочного блока в гектарах, Qt – пропускные возможности разводного трубопровода (метры кубические в час), L – дистанция между трубками (в метрах), исходя из схемы посадки, X – дистанция между эмиттерами (в метрах), q – норма полива для одного эмиттера (литры в час).
Затем предварительно устанавливается число поливочных блоков. Для этого нужно разделить общую площадь, отведенную под данную культуру, на рассчитанную площадь блока. Полученное число нужно округлить в сторону увеличения.
Расход воды на гектар воды на каждый гектар рассчитывается по формуле W =10q ÷ L×X.
(W – расход воды, q – норма полива эмиттера, L и X дистанция между трубками и эмиттерами соответственно).
На следующем этапе нужно определить геометрические размеры поливочных блоков. Варианты прохождения магистрального трубопровода через поливной блок: строго по середине, со смещением от центра или по границе.
Самый рациональный способ размещения – по середине блока ,чтобы можно было развести оросительные трубки в две стороны. Это поможет сэкономить на стоимости трубопровода. При этом нужно помнить об ограничениях длины в капельных лентах.
Для ряда случаев более рационально организовать одностороннее размещение оросительных трубок. Это относится к полям с неудобной конфигурацией.
На геометрические параметры поливных блоков влияют также технические характеристики поливных трубок. При разбивке полей на поливочные блоки рациональнее всего применять поливочные линии с длиной 70-90 % от максимальных показателей. Когда длина поливочных блоков определена, рассчитывается длина магистрального трубопровода.
При расчетах нужно также учитывать неравномерность полива (от 5 до 15 %). Например, для оросительной трубки диаметром 16 миллиметров и норме вылива на каждый эмиттер 1,2 литров в час при расстоянии между эмиттерами 0,№ метра и неравномерности полива 10 % длина поливной линии составит 150 метров.
Важно не допустить, чтобы в одном блоке выращивались разные сельскохозяйственные культуры ,особенно если для них требуются разные нормы полива и различные составы удобрений. В случае, если такая необходимость соединения в одном блоке разных культур возникает, можно использовать специальные соединительные фитинги. Еще одна типичная ошибка – использовать разные схемы посадки по разные стороны от одного и того же разводного трубопровода.
Шаг третий: уточнить потребность в воде и составить схему полива
Когда количество поливочных блоков и их размеры установлены, уточняется расход воды дл каждого блока. Нудно определить сколько кубических метров в час будет затрачено каждым блоком.
Для расчета используется формула Wi= W × Sб.
Wi – это расход воды в конкретном поливочном блоке. W – расход воды на каждый гектар в данной схеме посадки. Sб – площадь самого поливочного блока.
На следующем этапе создается схема полива. Максимальная норма полива делится на расход воды по каждому гектару. Таким образом определяется время осуществления полива в конкретном блоке. Едина измерении нормы полива и расхода воды– кубический метр на гектар.
Если вспомнить о примере с расчетом системы орошения помидоров, то за час работы системы орошения расход воды на каждый гектар составит 26 кубических метров. Время полива составит 3 часа (максимальный показатель), если дневная норма будет 70 кубических метров на гектар.
Как выбрать фильтростанцию для капельного полива
Чтобы выбрать фильтростанцию, нужно учесть характеристики источника водоснабжения (скважина, открытый источник), степень его загрязненности и вид загрязняющих веществ. Кроме того, учитывается часовая потребность в воде, производительность конкретной насосной станции, наличие других потребителей воды и их количество.
Для проведения расчетов могут понадобиться анализы химического состава воды на предмет наличия механических или биологических загрязнителей. Это поможет определить, насколько пригодна вода из данного источника для орошения.
Вода из открытых водоемов, как правило, содержит большое количество примесей в виде различных биологических загрязнений. Поэтому такая вода для очистки потребует песчано-гравийный фильтр. Если в воде содержится большое количество песчаных частиц, понадобится гидроциклонный фильтр. Наряду с песчано-гравийным фильтром в системе капельного полива, работающей от открытых водоемов, нужно использовать и другие виды фильтров (сетчатые или дисковые).
При использовании воды из скважин достаточно использовать лишь сетчатые или дисковые фильтры.
После того, как тип фильтров выбран, нужно рассчитать их количество.
При выборе фильтров, нужно учитывать и экономические факторы. Для этого берутся в расчет и показатели мощности насосной станции. Если мощность недостаточна и потребуются дополнительные траты на подачу воды, то нужно будет скорректировать количество фильтров.
Когда определена пропускная способность фильтростанции с учетом всех факторов, начинаем ее укомплектовывать. Выбирается марка фильтра, определяется необходимое количество. Подбирается и удобрительный узел. Он включает в себя инжекторов, задвижку, соединительно-запорную арматуру. При выборе инжектора обязательно учитывается пропускная способность фильтростанции.
Как рассчитать магистральный трубопровод?
Для гидравлического расчета используемой водопроводной сети учитывается диаметр трубопроводов, установленные расходы воды, минимальное давление при входе в систему.
Чтобы определить диаметр трубопровода, нужно знать скорость движения воды V и объем потока Wi. Целесообразная скорость потока воды в трубопроводе – от 0,6 до 1,9 метров в секунду. Эту цифру надо умножить на 3600. Далее нужно взять данные расчетного потока воды и разделить на полученную цифру. (Wi ÷ 3600V). Из полученного числа нужно извлечь квадратный корень ,а затем умножить эту цифру на 1,13. Полученный результат округляют до большего значения.
Затем нужно определить реальную скорость воды в трубопроводе – Vf (измеряется в метрах в секунду).
Vf = Wi ÷ w
(w – скорость движения потока). Рассчитать скорость движения потока можно по отдельной формуле: w = π×D×f2 ÷ 4.
Отдельно рассчитываются потери напора. Для этого используется отдельная формула:
hn=A×Lt×b×Wi2
(A – сопротивление труб, указывается в секундах на метр в квадрате, Lt – длина трубопровода в метрах, b – специальный поправочный коэффициент).
Расчет трубопровода производится в следующем порядке:
Монтаж системы капельного орошения: порядок работ
Перед установкой систем капельного орошения предварительно проводится обработка почвы. Если есть необходимость, вносятся почвенные гербициды. Затем производится монтаж систем капельного полива.
Последовательность:
Как правильно эксплуатировать системы капельного полива?
Системы капельного полива имеют относительно высокую стоимость, поэтому важно организовать их грамотную эксплуатацию для продления срока службы. Это поможет окупить затраты на организацию капельного орошения и получить максимально высокие прибыли.
Применение системы капельного полива относится к наиболее передовым методам и требует поддерживать столь же высокий уровень технологий на всех стадиях процесса выращивания той или иной культуры. Применение комплексных передовых методов по защите и удобрению растений, по уходу за ними дает возможность получить желаемый высокий результат и значительно повысить показатели урожайности.
Испортить систему капельного орошения не гарантирует высоких результатов, если была проведена неверная обработка почвы или неграмотный уход за растениями.
Качество самой системы орошения зависит от плотности оросительных трубок и лент. Чем выше плотность лент и трубок, тем они долговечнее. Минимальный срок службы самых тонких оросительных лент равен одному году. При этом ленты с невысокой плотностью необходимо закапывать в землю на точную глубину 5 см для пордления срока их эксплуатации. Трубки с более высокой плотностью укладываются поверх земли.
При подземной укладке тонких лент важно следить за точным соответствием глубине в 5 см. Если лента пройдет глубже, это повлияет на давление в системе капельного орошения. При более глубоком расположении могут возникнуть и трудности с извлечением ленты из почвы при завершении сезона культивации.
При расположении ленты слишком близко к поверхности могут появиться проблемы с почвенными вредителями (медведка или проволочник).
Для борьбы с вредителями важно сразу после укладки ленты пустить по системе воду вместе с инсектицидами. Пропорции добавления инсектицидов: денис форте нужно добавить в расчете 0,1 литр на га, базудина – 1,5 литра на га, золона – 1,5 литров на га.
Против почвенных вредителей эффективных препаратов не разработано. Еще один враг поливных лент – вороны. В связи с этим, нужно организовать круглосуточное обслуживание систем капельного орошения, в несколько смен.
Кроме того, нужно регулярно промывать фильтростанцию и контролировать давление во всей системе орошения. При появлении утечек нужно своевременно их устранять.
После завершения сезона полива нужно провести демонтаж всех элементов системы капельного орошения. Если использовали многолетние трубки, их укладывают на хранение. Если применялись однолетние ленты, их передают на утилизацию. Перед утилизацией извлекается ремонтная фурнитура, которая в дальнейшем может быть использована для хозяйственных нужд.
Очень важно убирать все остатки оросительной ленты с полей, чтобы не нарушать экологию. Системы капельного орошения исзтовлены из полимерных материлов, которые не разлагаются в почве. Не стоит загрязнять этими остатками свои поля. Это важный фактор дальнейшей успешной эксплуатации почв.
Многолетние трубки после завершения сезона полива требуют промывки и удаления всех частиц, накопившихся в системе. Технология предельно проста: на концах трубок открываются заглушки и пускается поток воды. Эта процедура должна проводиться для каждого поливного блока. Если для орошения использовалась вода из открытых водоемов, возникает опасность зарастания капельниц слизью из-за многочисленных водорослей и бактерий. Поэтому для промывки используется вода с раствором хлора (концентрация – 20 мг/л). Промывать системы капельного полива хлором можно из инжектора. Длительность промывки – от 30 до 60 минут.
Еще одна опасность – закупорка солевыми остатками из-за применения удобрений с содержанием солей магния и кальция. Чтобы удалить эти соли, применяется техническая азотная, хлорная или ортофосфорная кислота (концентрация – 0,6 %). Промывка кислотой должна продолжаться около часа.
Кислование оросительной трубки может поризводиться с использованием двух методов. Первый метод сводится к тому, чтобы определить количества кислоты, исходя из расхода воды и временного периода кислования. Затем готовится маточный раствор и закачивается в систему в течение получаса. Промывка системы капельного полива осуществляется в течение 30 минут.
Второй метод сводится к тому, чтобы определить количество воды, исходя из заданного объема кислоты. Затем нужно определить производительность оросительных трубок и ее зависимость от рабочего давления. Далее устанавливается рабочее давление, которое необходимо для нужно производительности. Затем готовится маточный раствор, настраивается расчетное давление в системе и проводиться кислование так, как описано в первом методе.
Методика расчета систем капельного орошения
Определение потребности в воде, на заданную площадь, и количества оросительной трубки
Агрономия не является точной наукой, как, например математика. И не смотря на то, что, на протяжении нескольких веков в этой области проводились масштабные исследования, получен значительный объем ин формации о влиянии орошения, удобрений и т. д. на развитие растений, мы не можем говорить о полном прогнозировании и планировании процессов в с/х производстве.
Тем не менее, даже при отсутствии четких зависимостей, мы можем, исходя из имеющейся информации, оказывать значительное влияние на урожайность с/х культур путем корректировки определенных факторов. Одним из таких факторов является орошение. А если речь идет об орошении в овощеводстве, то на сегодняшний день можно с уверенностью говорить о том, что наиболее эффективным является капельное орошение.
Первый метод:
— определение количества кислоты по расходу воды и времени кислования;
— подготовка маточного раствора;
— закачка маточного раствора в систему в течение 30 минут;
— промывка системы орошения в течение 30 минут.
Подбор типа системы капельного орошения
Вид и характеристика культуры | Тип капельного орошения | Преимущества | Сравнение с другими типами орошения |
| Саморегулирующаяся капельница |
| Стоимость немного дороже других типов |
| Шланги |
|
|
Молодые кусты и деревья, которые требуют орошения только в первые годы | Отдельные капельницы | Вода подается только туда, куда необходимо |
|
| Ряд капельниц |
| Не эффективны для редкой растительности, если неправильно установлены |
| Капельная лента |
|
|
| Микрокапельницы | Микро-точечная подача воды |
|
Очень распространенный вид орошения на картофель, морковь, капусту, зеленые культуры | Спринклеры | Спринклерное орошение экономически выгодно в южных регионах, особенно на небольших площадях. Так как, в отличие от передвижных машин, стационарные системы могут обеспечить высокую норму полива и оптимальную частоту полива даже в самые жаркие и сухие периоды. Срок эксплуатации спринклеров – 10 лет и выше. | Спринклеры повышают влажность воздуха в приземном слое и снижают температуру почвы, что очень важно, например, при посадке картофеля во второй срок посадки в июле. |
Порядок расчета трубопроводов:
- Определяются диаметры трубопроводов по расходу воды и скорости потока для каждого участка.
- Определяются потери напора по участкам.
- Определяется максимальная потеря напора.
- Определяется минимальное входное давление.
- Сравниваются возможности источника водоснабжения с потребностями системы.
Преимущества капельного полива
- Прибавка к урожаю. При переходе на капельный полив урожайность повышается на 20-40% у плодовых культур и винограда, и на 50-80% у овощных. Период созревания сокращается на 5-10 дней.
- Аэрация почвы. Предотвращается образование земляной корки у корней, что обеспечивает дыхание корней на протяжении всего цикла роста.
- Отсутствие ожогов листьев. Можно поливать в любое время суток даже в солнечную погоду.
- Снижение численности сорняков. Вода поступает непосредственно в корневую зону культурных растений и междурядья остаются сухими, и менее засоренными. Сельхозтехника может беспрепятственно передвигаться по всему полю — так как междурядья остаются всегда сухими.
- Малый расход воды. При точечном увлажнении корня, сельскохозяйственные культуры усваивают до 95% поданной воды. Экономия воды по сравнению с другими методами полива — до 50%.
- Возможность автоматического полива в заданное время.
- Удобное и экономное внесение удобрений, подкормок, средств защиты растений вместе с водой. Растворенные удобрения вносятся непосредственно в корневую зону вместе с поливом. Происходит быстрое и интенсивное поглощение питательных веществ, вследствие большой развитости корневой системы на увлажненном участке почвы. Инсектициды и фунгициды не смываются с листвы.
- Орошение на участках с большим уклоном и сложным рельефом без террасирования. При капельном орошении нет необходимости выполнять террасирование поля под оросительную систему, т.е. снимать и удалять плодородный слой, закрепленный растительностью, оголяя неплодородные пылящие грунты. При капельном поливе предотвращается эрозия (размыв) почвы даже на больших естественных уклонах.
Примерное количество комплектующих капельного орошения на 1 га (полив овощных культур)
Культура | огурец, кабачок | томат, перец, арбуз, дыня, тыква | кукуруза, томат, перец | морковь, кукуруза, капуста | лук,морковь,зелень,чеснок,лук на перо,салат |
Расстояние между капельными лентами, ряд | 3,2 м | 1,5 м | 1,4 м | 0,7м | 0,75 м |
Шаг,Расстояние между эмиттерами | 40-50 см | 40-50 см | 20-30 см | 40-50 см | 10-20 см |
Магистральный трубопровод (⌀ 100 мм) = 75–80 м3/час | LAY FLAT — 4 | ||||
Расход воды на один эмиттер для песчаных почв | 0,75–1,35 л/час | ||||
Расход воды на один эмиттер для глинистых почв | 1,6–2,4 л/час. |
Трубки классифицируются:
- По типу трубки лента или шланги.
- По типу капельницы — с жесткой капельницей и мягкой. Компенсированные и не компенсированные.
- По жесткости — мягкие (тонкие, однолетние) и жесткие (прочные).
Уточнение потребности в воде и составление схемы полива
После определения количества и размеров поливочных блоков уточняют расход воды на каждый поливочный блок, м3/ч:
W — расход воды на гектар используемой схемы посадки;
Sб — площадь конкретного поливочного блока.
Следующий этап составление схемы полива. Для этого максимальная поливная норма (60-70 м3/га) делится на гектарный расход воды (м3/га в час), используемой схемы посадки и определяется максимальное время полива конкретного блока. Для рассматриваемого примера (томаты) гектарный расход воды (за один час работы системы) составляет 26 м3, а максимальное время полива (при максимальной дневной норме 70 м3/га) около 3 часов.