- Что делать, если забиваются капельницы?
- Капельное орошение своими руками: примеры устройства
- Капельные шланги
- Капельный полив: как рассчитать систему
- О «самоочищении» капельных лент | капельный полив и дождевание
- Промывка капельной системы кислотой | a.i.k.
- Самодельные капельные шланги и капельницы
- Хлорирование воды:
Что делать, если забиваются капельницы?
Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.
В эту жуткую жару, когда вода в лентах остается на ночь или на перерыв в поливе, она нагревается довольно сильно. Это способствует образованию сопле — медузной массы, которая забивает эмиттеры. Есть ли у уважаемых специалистов решение проблемы? Чем пролить, чтобы растения не загубить.
Для предотвращения забивания капельниц водорослями и другими органическими соединениями необходимо проводить хлорирование. Макс. концентрация активного хлора в поливной воде-0,05 г/л Длительность процедуры-30 минут с последующей незамедлительной промывкой чистой водой в течение 30 мин.
Для предотвращения забивания капельниц водорослями и другими органическими соединениями необходимо проводить хлорирование. Макс. концентрация активного хлора в поливной воде-0,05 г/л Длительность процедуры-30 минут с последующей незамедлительной промывкой чистой водой в течение 30 мин.
Помимо хлорирования должна проводиться еще и такая операция как «флашинг» — промыв капельных трубок потоком воды при открытом дальнем конце капельной ленты/трубки. Американцы приводят максимальную, без вреда для растений, дозу хлора в 30 милионных чайстей, рекомендуемые ими дозы — 5-10 милионных частей (ppm).
Зачем? Почему? Как?
Помимо хлорирования должна проводиться еще и такая операция как «флашинг» — промыв капельных трубок потоком воды при открытом дальнем конце капельной ленты/трубки.
Скорее всего, Вам, 68-й, такую операцию надо проводить постоянно. В общем, просто не допускать застоя воды в ленте. Чтобы не тратить много времени на открытие/закрытие концов, установите на ленту в концах рядов миникраны. И закрывайте их только во время полива. Думаю, это самый оптимальный вариант решения проблемы.
Промыв концов — фланшинг провожу регулярно — раз в неделю. Мне еще спецы — тепличники рекомендовали перекись водорода в концентрации 0,1%. Что можете сказать на это? И хлорки все-таки сколько? 5-10 миллионных частей 5/1000000 или 10/1000000 это 0.0005% или 0.
И хлорки все-таки сколько? 5-10 миллионных частей 5/1000000 или 10/1000000 это 0.0005% или 0.001% раствор, а 0.05 г/л это 0.005% раствор.
Сначала попробуйте 0,001%. Если не поможет-0,005.
🙂 Думается мне что сквозная промывка ничего не даст. В эмитерах откладывается кальций если вода жесткая или сине-зеленые водоросли забивают. В этом случае нужно сделать анализ воды и почвы, а потом уже решать чем промывать.
Можно использовать серную и соляную кислоту. Если на капельном имеется инжектор для внесения удобрений можно кислоту вносить через него, по концентрации кислот если интересно могу посмотреть.
Вообще есть другой вариант для малых теплиц КЛИП-36. Поищите в интернете, если не найдете пишите мне в личку. В отличае от капельного не засоряется, вода подается самотеком, под малым давлением. Осуществляется автоматический полив в течении недели. Последняя цена была 4 тысячи рублей на 36 кв.м.
. Вообще есть другой вариант для малых теплиц КЛИП-36. Поищите в интернете, если не найдете пишите мне в личку. В отличае от капельного не засоряется, вода подается самотеком, под малым давлением. Осуществляется автоматический полив в течении недели. Последняя цена была 4 тысячи рублей на 36 кв.м.
Однако откуда такие цены? 100 руб за метр трубки диаметром 8 мм с неуказанной равномерностью полива. А борьба с водорослями начинается с фильтров после насосной станции — судя по наличию водорослей вода для полива забирается из открытого источника, на выходе насоса нужны песчаные фильтры.
Зачем? Почему? Как?
КЛИП-36 цена 4 тысячи рублей
4(ЧЕТЫРЕ) ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ за 2 кг пластмассы.
Или может система сделана из серебра?
КЛИП-36 В отличе от капельного не засоряется, вода подается самотеком, под малым давлением.
А как она вообще работает? Какой принцип действия? Судя по рисунку, вода из бочки по шлангу подаётся в ведро. Когда ведро наполняется, наверное, в ведре открывается клапан и вода подается в трубки и выходит просто через отверстия? Или как-то по-другому? Что собой представляет водовыпуск?
А как она вообще работает? Какой принцип действия? Судя по рисунку, вода из бочки по шлангу подаётся в ведро. Когда ведро наполняется, наверное, в ведре открывается клапан и вода подается в трубки и выходит просто через отверстия? Или как-то по-другому? Что собой представляет водовыпуск?
Принцип переливного сифона — как только уровень воды в ведре превысит уровень сифона — начинается полив, и длиться он пока уровень воды в ведре не понизится до низа сифонной трубы. (Вино так сливаютиз бутылей, бензин из бака) Скорость наполнения ведра регулируется на подающей линии.
Зачем? Почему? Как?
Гениально! А главное-совсем недорого
Система для теплицы 360 м2 стоит примерно столько же, сколько сама теплица
Система для теплицы 360 м2 стоит примерно столько же, сколько сама теплица
Это же для дачников, а не для фермеров. Во всем мире так — цена для дачника примерно в 3 раза выше чем для фермера, и только у нас цена определяется «хотелками» руководства фирмы-производителя (продавца) — оборот у фирмы маленький, а ездить хочется на новом «Крузере».
Зачем? Почему? Как?
Интересно, песчанно гравийный фильтр навсегда решит эту проблему, сколько он стоит на примерно 80-100 кубов в час, и не стоит ли просто проложить резервную ленту и в середине сезона переткнуть на нее фитинги? У меня эта прблема только на огурцах, т.к. очень большой объем прокачки воды.
А может ленту 10-12 литровую взять и к концу сезона она хоть литр но пропустит? Не хочется тратится на безумно дорогие фильтры. Кстати, какие ленты (фирмы) вы порекомендуете для не очень чистой воды из открытого водоема? С какой конструкцией эмиттера? Какие максимальные мощности вылива с погонного метра бывают?
Интересно, песчанно гравийный фильтр навсегда решит эту проблему?
Лично я в этом сомневаюсь. Насколько я знаю, пг фильтр задерживает только те органические образования, которые образовываются в водоёме. Т.е., ДО него. А если в ленту после фильтра поступает относительно чистая вода, и уже там «благодаря» анаэробным бактериям образовывается слизь, то фильтр вряд ли поможет. Но всё же, должен немного улучшить ситуацию. Я так думаю.
А какой фильтр Вы используете сейчас? Хлорирование уже пробовали? Как расположены ленты-капельницами вверх или вниз? Добавляете ли в поливную воду мин. удобрения? Где находится Ваше хозяйство?
песчанно гравийный фильтр сколько он стоит на примерно 80-100 кубов в час
ПГ фильтр 60 м3/ч (диаметр входного/выходного отверстия 3 дюйма) стоит примерно 40. 50 тыс. руб. Фильтр на 80 м3/ч стоит дороже, но не намного. Если производительность насоса достигает 100, то можно поставить два фильтра на 60 (параллельно).
стоит ли просто проложить резервную ленту и в середине сезона переткнуть на нее фитинги?
Если ничего не поможет, то, скорее всего, так и придется сделать.
какие ленты (фирмы) вы порекомендуете для не очень чистой воды из открытого водоема? С какой конструкцией эмиттера?
Самое главное-чтобы эмиттер был как можно крупнее. Чем больше размер эмиттера, тем шире канал(внутри него), по которому проходит вода и, соответственно, тем меньше вероятность блокирования.
Какие максимальные мощности вылива с погонного метра бывают?
Если не ошибаюсь, около 10 л/ч.
. Лично я в этом сомневаюсь. Насколько я знаю, пг фильтр задерживает только те органические образования, которые образовываются в водоёме. Т.е., ДО него. А если в ленту после фильтра поступает относительно чистая вода, и уже там «благодаря» анаэробным бактериям образовывается слизь, то фильтр вряд ли поможет. Но всё же, должен немного улучшить ситуацию. Я так думаю. .
Одной загрузки песка-гравия в фильтр хватает на несколько лет — поэтому их у нас и не рекламируют, покумателю нет нужды покупать сменные фильтрующие элементы. Степень очистки зависит от размера наполнителя фильтра, по бумажным источникам времен СССР и современным американским — песчаный фильтр единственный тип фильтра который задерживает водоросли из открытых водоемов.
Зачем? Почему? Как?
Кирилл БурсалА, ненужно сарказма. Согласен, возможно, и дороговато, но если посчитать стоимость материалов, то не так уж и дорого…. Есть подобные системы на большие площади, при этом, чем больше площадь, тем меньше удельные затраты на систему…
Установка прошла государственные испытания, равномерность полива соответствует требованиям, которые предъявляются к капельным системам.
Мне бы очень хотелось узнать, где можно купить теплицу за 4 тысячи. В Московской области такая теплица стоит не меньше 12 тысяч, что в 3 раза дороже системы.
LZ33, к сожалению, эта система не выпускается в заводских масштабах, это экспериментальные образцы, каждая установка собирается в ручную, отсюда и цена. По поводу того что я или мое руководство ездит на новом «Крузере» вы очень сильно ошибаетесь, у меня вообще машины нет, а если я захочу купить Круизер мне пройдется работать 28 лет и при этом не есть ни пить.
68-й, большое спасибо за то, что описали принцип действия КЛИП-36, Вы абсолютно правы. Вижу у Вас достаточно опыта.
Всем большое спасибо за критику, возможно если бы мы знали проблемы с которыми сталкиваются фермеры и с небольшой поддержкой государство, мы бы обязательно занялись устранением таковых проблем.
. Установка прошла государственные испытания, равномерность полива соответствует требованиям, которые предъявляются к капельным системам. . Всем большое спасибо за критику, возможно если бы мы знали проблемы с которыми сталкиваются фермеры и с небольшой поддержкой государство, мы бы обязательно занялись устранением таковых проблем.
Добрый день ANIMAG! Проблема у фермеров одна — все хотят нажиться за их счет и при этом ничего не дать им взамен — это глобальная проблема, решения эта проблема в сложившейся экономико-политической ситуации не имеет. А по поводу систем капельного орошения и фертигации: 1.
Очень сложно конкурировать с производителями, разработчиками и наукой которые 40 лет занимаются только этим. 2. Капельное орошение (а это один из элементов системы фертигации) — это прежде всего техническая, инженерная, система являющаяся частью агротехнического комплекса выращивания растений в целом.
Как и любая инженерная система система капельного орошения должна проектироваться, рассчитываться и налаживаться на каждое конкретное применение. Задача облегчается тем, что в этих системах есть типовые узлы-«кирпичики», есть апробированные рекомендации производителей по использованию их продукции, есть программы расчета гидравлических параметров систем капельного орошения — у каждого крупного производителя своя программа-калькулятор под собственную продукцию.
В этих системах есть свои нюансы и «подводные камни», о которых продавцы очень часто умалчивают — большая часть из них по незнанию, некоторая часть продавцов преднамеренно. 3. Как уже писал выше — «капелька» — это часть агротехники, а агротехника (в части система удобрения) с применением капельного орошения должна меняться.
Внедрение капельного орошения в традиционную агротехнику дает положительный эффект, но эффект минимизирован из-за отсутствия связи между поливом, удобрением и потребностями растения в воде и питательных веществах в зависимости от стадии роста и развития растений.
Реальная агротехника с применением фертигации разработана, да и оптимизирована под свои условия, в Израиле и Америке. Задача только в том, что бы адаптировать, изменить, их агротехнику к нашим условиям, но наша привычка «винить во всех бедах ближайшего еврея» и почитание себя любимых за самых умных не позволяет это сделать.
Всегда находятся какие-то необоснованные «страшилки» о «еврейских» технологиях, которые ухудшают «вкус и полезность» овощей и фруктов, типа «Клубника из Израиля резиновая», хотя вкус и другие параметры очень во многом определяется сортом, а не условиями выращивания, и когда Израиль (да и наши производители) растят фрукты и овощи для перевозки на дальние расстояния, то и выбирают сорта которые выдерживают транспортировку, да еще и не в самых хороших условиях перевозки.
А вкус и транспортируемость — вещи несовместимые. 4. Нормы на параметры сельхозоборудования в Америке гораздо жестче наших. Почему ссылаюсь на Америку — просто наибольшее количество материалов на доступном мне языке выложено на американских сайтах. Наших наработок, судя по интернет-версии журнала «Агро 21 век», считанные единицы. Ну вот как-то так .
Источник
Капельное орошение своими руками: примеры устройства
Вариантов устройства системы много — она легко подстраивается под любые условия. Чаще всего возникает вопрос о том, как организовать полив независимый от электричества. Сделать это можно, если установить достаточно объемную емкость для воды на высоте не менее 1,5 метров. При этом создается минимальное давление примерно в 0,2 атм. Его хватает на полив небольшого участка огорода или сада.

В емкость вода может подаваться из водопровода, закачиваться насосом, сливаться с крыш, даже заливаться ведрами. В нижней части емкости делают кран, к которому подключают магистральный трубопровод. Далее система стандартна: на трубопроводе до первого ответвления на линию полива устанавливается фильтр (или каскад фильтров), а дальше идет разводка по грядкам.
Для удобства введения удобрений на магистрали можно предусмотреть установку специального узла. В простейшем случае это, как на фото выше, это может быть емкость на ножках, в дне которой проделано отверстие, и вставлен шланг. Нужен также запорный вентиль (кран). Врезается это в трубопровод через тройник.
При необходимости можно поливать и кустарники и плодовые деревья. Вся разница заключается в том, что лента или шланг укладываются вокруг ствола на некотором расстоянии. На каждое дерево отводят одну линию, кусты могут поливаться по нескольку штук на одной линии. Только в этом случае нужно использовать обычный шланг, в который вставить капельницы с необходимым расходом воды.
Если малое давление в системе вас не устраивает, на магистральном водопроводе можно установить насос для повышения давления (смотрите на фото ниже) или полноценную насосную станцию. Они обеспечит водой даже далеко расположенные участки.

Можно ли подавать воду прямо из источника? Можно, но нежелательно. И связано это не с техническими сложностями — их не так и много, а с тем, что растения холодную воду не любят. Вот потому большинство систем капельного орошения небольших масштабов — для теплиц, огородов, садов и виноградников — используют накопительные емкости. В них вода нагревается, а потом разводится по участку.
О том, как сделать высокие грядки для повышения урожайности читайте тут.
Капельные шланги
Шланги для капельного полива продают в бухтах от 50 до 1000 метров. В них уже встроены точки расхода воды: лабиринты, по которым протекает вода перед тем, как попасть в выпускное отверстие. Эти сочащиеся шланги обеспечивают одинаковое количество воды на всем протяжении линии вне зависимости от рельефа. За счет этого лабиринта расход в любой точке полива практически одинаков.
Различаются они по следующим характеристикам:
- Жесткость трубки. Капельные шланги — бывают жесткие, бывают мягкие. Мягкие называют лентами, жесткие — шлангами. Жесткие могут эксплуатироваться до 10 сезонов, мягкие — до 3-4. Ленты бывают:
- Тонкостенными — с толщиной стенки 0,1-0,3 мм. Они прокладываются только по поверхности, срок их службы — 1 сезон.
- Толстостенные ленты имеют стенку 0,31-0,81 мм, срок службы — до 3-4 сезонов, есть как для наземной, так и для подземной прокладки.
- Жесткость трубки. Капельные шланги — бывают жесткие, бывают мягкие. Мягкие называют лентами, жесткие — шлангами. Жесткие могут эксплуатироваться до 10 сезонов, мягкие — до 3-4. Ленты бывают:

- Диаметр. Влияет на производительность и максимальную длину линии. Внутренний диаметр шлангов может быть от 14 до 25 мм, лент от 12 до 22 мм. Среди лент самый распространенный размер — 16 мм.
- Расход воды. Выбирается в зависимости от требуемой интенсивности полива. Шланги могут выдавать 0,6-8,0 л/час, тонкостенные ленты — 0,25-2,9 л/час, толстостенные ленты 2,0-8,0 л/час. Эта характеристика расхода через каждую капельницу.
- Расстояние между капельницами. Может быть от 10 до 100 см. Его выбирают в зависимости от необходимого количества воды и от того, насколько часто посажены растения.
- Капельницы могут быть с одним выходом или двумя. Расход воды при этом остается стабильным. Меняется только глубина и площадь, по которой распространяется вода. При одном выходе площадь получается меньше, больше глубина, при двух выходах площадь полива увеличивается, уменьшается глубина.
Один или два выхода. Выбирают в зависимости от корневой системы растения - Способ укладки — надземная, подземная, комбинированная.
- Рабочее давление. Меняется в широких пределах в зависимости от производителя: от 0,4 Бар до 1,4 Бар. Выбираете в зависимости от того, самотечная у вас система, используются насосы для подачи воды или подключено все к водопроводу.
Максимальная длинна линии полива определяется так, чтобы неравномерность выхода воды в начале и в конце ленты не превышала 10-15%. Для шлангов она может составлять 1500 метров, для лент — 600 метров. Для частного использования такие величины не востребованы, но знать полезно)).
Капельный полив: как рассчитать систему
Емкость, из которой подается вода с систему может быть одна — общая, как на картинке выше, или отдельная на каждый участок. При значительном расстоянии между объектами полива это может быть выгоднее, чем тянуть магистральный трубопровод.
Рассчитывается необходимый объем в зависимости от количества растений и объема воды для их нормального развития. Сколько воды нужно на полив овощей, зависит от климата и почв. В среднем можно брать по 1 литру на одно растение, по 5 л на кусты и 10 л на деревья.
Но это то же самое, что «средняя температура по больнице», хотя для ориентировочных расчетов подойдет. Считаете количество растений, умножаете на расход в сутки, все суммируете. К полученной цифре добавляете 20-25% запаса и необходимый объем емкости вы с знаете.
С расчетом длины магистрали и капельных шлангов проблем нет. Магистраль — расстояние от крана на баке до земли, далее по земле до места полива, а там по торцевой стороне грядок. Сложив все эти длины получается необходимую длину магистрального трубопровода.

По количеству трубок определяется число тройников или штуцеров и кранов (если будете их ставить). На каждое ответвление с использованием тройников берем по три хомута: прижимать шланг к фитингу.
Самая сложная и дорогостоящая часть — фильтры. Если вода качается из открытого источника — озера или реки — необходим сначала фильтр грубой очистки — гравийный. Затем должны стоять фильтры тонкой очистки. Их тип и количество зависят от состояния воды. При использовании воды из скважины или колодца фильтр грубой очистки можно не ставить: первичная фильтрация происходит на всасывающем шланге (если использована насосная станция). В общем — сколько случаев, столько и решений, но фильтры нужны, иначе быстро забьются капельницы.
О «самоочищении» капельных лент | капельный полив и дождевание
Заметка про Механизмы самоочистки выходила давно, а мракобесие вокруг этого явления не заканчивается, судя по рекламе. Также, наверняка не всем понятно, что я имел в виду в той заметке под депонированием примесей. Поэтому ещё раз про «самоочистку».
Итак, есть стандартная капельная лента с требованием к фильтрации 120 mesh, и соответствующий ей фильтр 130 микрон. Засорение лабиринта может происходить из-за следующих факторов:
- Частицы размером меньше 130 микрон, которые прошли через фильтр. Это могут быть как минеральные частицы, так и органические. Откладываются, например, в поворотах лабиринта, уменьшая его проходимость.
- Частицы размером более 130 микрон, попавшие в систему из-за неплотного прилегания картриджа к фильтру, или из-за слипания более мелких частиц. Закупоривают лабиринт уже на входе.
- Химический осадок. Катионы и анионы, проходя через фильтр в растворённом виде, могут впоследствии образовывать нерастворимые соли, в том числе непосредственно в лабиринте, на стенках которого они оседают.
Химический осадок, засевший в лабиринте капельной ленты, можно оттуда вытащить, только химически растворив обратно. Очевидно, что это не зависит от конструкции лабиринта и самоочистки благодаря конструкции капельной ленты здесь быть не может.
Частицу размером более 130 микрон, засевшую на входе в лабиринт, выбить оттуда нельзя, только если случайно вывалится сама, усохнув в промежутке между поливами. Самоочистка в данном случае не зависит от типа капельной ленты.
Остаются частицы размером менее 130 микрон, по праву прошедшие через фильтр и застревающие в поворотах лабиринта. Как они могут покинуть лабиринт, восстановив его пропускную способность? В большинстве случаев никак. Есть метод, когда для промывки лабиринтов дают максимально возможное давление воды. Не очень действенно, и лента местами лопается. То же относится к продувке капельной ленты воздухом с помощью компрессора. Промывка ленты кислотами не действует на минеральные частицы. Но выход найден не химиками, не физиками, а маркетологами. Конечно же, турбулентность!
Течение жидкости бывает ламинарным и турбулентным. Если забыли школьную физику, посмотрите в Википедии. Очевидно, что в такой системе, как лабиринт капельной ленты, движение жидкости не может быть ламинарным — оно турбулентное. Оно турбулентное в любом лабиринте — капельницы-стрелки, щелевой капельной ленты, эмиттерной капельной ленты. Но реклама и кочующие не меньше 10 лет по интернету байки о самоочищении приписывают свойство турбулентности только потокам воды в эмиттерной ленте. Каким образом турбулентность в эмиттерной ленте отличается от турбулентности в щелевой? Да никаким.
Впервые прочитав несколько лет назад про самоочищение эмиттерных лент, я не понял, куда деваются частицы, от которых якобы очищается эмиттер. Депонироваться внутри эмиттера, как в фильтре, они не могут — там нет места. Поступать обратно в ленту, откуда пришли, а потом по новой в эмиттеры — ну, это абсурд. Остаётся вымывание частиц наружу. Но как?
Не сразу до меня дошло, что имели в виду маркетологи. Они имели в виду, что частицы из лабиринта вымываются… завихрениями турбулентных потоков.
Из практики, щелевые ленты с требованием к фильтрации 120 mesh служат столько же, сколько израильские эмиттерные ленты с требованием к фильтрации 120 mesh. И это естественно — и в тех и в других лентах есть завихрения турбулентных потоков. Способствуют ли они очистке? Ровно так же, как и засорению.
Дело, всё-таки, в слове «турбулентность». Опять же, из практики, 50% людей это слово впервые слышат. Даже те, кто учились в школе — я сам помню про турбулентность только с университета, в школе не помню — заканчивал в 90-х, когда уже началось.
Несколько лет назад я летал в Якутию на монтаж капельного орошения, которое наши клиенты приобрели в лизинг. Капельную ленту в лизинг, между прочим. В лизинговой компании они сдавали экзамен — ну, защищали свой проект, под который хотели получить деньги. Рассказывая о капельной ленте (а там была щелевая SAB-Tape), они упомянули про турбулентные потоки. «Эх, Андрей», говорили они мне потом, «мы на все вопросы ответили, только на один не смогли ответить — нас спросили, что такое турбулентность». Наверняка, сокращённый доцент-физик нашёл себе работу в лизинговой компании. А может, и лётчик.
Короче, увидите где разглагольствования про самоочистку эмиттерных — продавец явно дилетант. Просите скидку за это.
Промывка капельной системы кислотой | a.i.k.
Химическая очистка капельных линий кислотами.
Кислотная обработка предотвращает осаждение растворенных в воде различных веществ, растворяет существующий осадок и отложение солей на капельницах. При кислотной обработке осадки в виде слизи углекислого кальция, фосфата кальция, окислов железа растворяются и могут быть выведены из систем капельного полива. С этой целью кислотная обработка системы капельного орошения проводится в течение 10-90 минут с доведением рН до показателя 2,0 и последующей промывки системы до прохождения чистой воды. Такая процедура может проводиться неоднократно, до появления желаемого эффекта.
Обычно для промывки систем используют технические кислоты: НNОз, НзРO4. Кратковременное применение кислот с понижением показателя рН раствора до 2,0 проводится в течение 10-30 минут, а при необходимости более длительная обработка систем полива — до 90 минут, проводится раствором кислот с показателем рН 4,0.
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.
В количественном отношении, для культур со схемой посадки 1,4м х … это примерно соответствует следующим объемам кислот:
ортофосфорная к-та (НзРO4) 85% -12- 15 л/га;
ортофосфорная к-та (НзРO4) 70% -15- 17 л/га;
азотная к-та (НNОз) 60% — 20 л/га.
После кислотной обработки необходимо тщательно промыть систему обычной водой, контролируя выход воды из системы с показателем рН, соответствующим показателям используемой воды.
Последовательность работ при кислотной обработке:
Подобрать тип применяемой кислоты (в зависимости от наличия, цены, характеристики почвы, оборудования);
Определить количество кислоты, необходимой для доведения до рН 2,0 или рН 4,0;
В 1 л поливной воды оттитровать количество используемых кислот, что будет использовано для расчета количества кислоты, смешиваемой с водой;
Проверить скорость истечения воды в нескольких эмиттерах, нормально чистых и забитых на близких участках трубопровода;
Проверить давление на входе и выходе из системы;
Для удаления осадка перед кислотной обработкой системы и после нее обязательно промыть окончания капельных трубок (магистралей);
Заполнить систему водой (после фильтра) с добавлением необходимого количества кислоты;
Проверить рН раствора на концах капельных линий, чтобы удостовериться о необходимой концентрации кислоты с помощью прибора-показателя рН;
Система должна быть обработана в течение 30-60 минут, в зависимости от скорости очистки капельных линий и эмиттеров;
Тщательно промыть систему чистой водой;
Проверять эффективность кислотной промывки в течение всего цикла, пока не достигнете необходимого расселения системы капельного полива;
Самодельные капельные шланги и капельницы
Одна из самых значительных статей расходов при самостоятельном устройстве системы из готовых составляющих — капельницы или капельные ленты. Они, конечно обеспечивают подачу одинакового количества воды на всем протяжении и расход стабильный, но на небольших площадях это не так и необходимо.
Эту систему капельным орошением назвать сложно. Это скорее прикорневой полив: вода струйкой подводится под корень, но работает она, может, только чуть хуже и больше подходит для растений с корневой системой, развитой вглубь. Этот способ хорош будет для деревьев, плодовых кустарников, винограда.
Во втором видео организуется действительно капельный полив. Сделано это при помощи медицинских капельниц. Если у вас есть возможность запастись таким материалом б/у, она получится совсем дешевой.
Количество подающейся воды регулируется колесиком. От одного шланга можно подавать воду на три и четыре ряда — если взять достаточного диаметра шланг, к нему можно подключать не по три устройства, а больше. Длинна трубок от капельниц вполне позволяет поливать по два ряда с каждой стороны. Так что расходы действительно будут небольшими.
Капельницы можно использовать почти не переделывая. Это в том случае, если система была с мешком. Пример — на фото.

Почти также можно сделать капельный полив для домашних растений. Он подойдет для тех цветов, которые любят постоянное увлажнение.

О том, как сделать пруд на даче можно прочесть тут. Несколько видов красивых и недорогих дорожек можно найти тут (с рекомендациями по их изготовлению)
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.
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?
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.