- Что входит в проект системы автоматического полива
- Второй этап: создание зон полива
- Заказываем проект полива у профессионалов
- Консультации по проектам автоматического полива и водоснабжения, проектирование и расчет стоимости
- Проектирование автоматического полива – необходимость в современных условиях. Услуга востребованная, так как системы орошения используются в различных сельскохозяйственных предприятиях (муниципальных и частных). Также выручит автоматический полив дачников, ведь потратиться меньше энергии и времени на полив приусадебного участка. Используются системы орошения и городскими властями, например, для полива озеленяемых территорий, клумб, цветов и палисадников. Кроме учета типа оборудования, которое по своей цене различается в зависимости от числа комплектующих, габаритов и мощности, берут во внимание и следующие показатели:
- Монтаж системы автополива
- После того как вы детально обследуете ваш сад, возьмите план участка в масштабе 1:100 и перенесите на него все поливочные точки.
- После того как вы определите количество и вид поливочных головок, подсчитайте их суммарный расход воды в литрах/минуту.
- Прежде всего, для этих целей используют выезд группы специалистов на участок.
- Проектирование системы автоматического полива – последовательность, особенности и нюансы работы
- Проектирование системы полива
- Связано это с простым законом физики:
- Сектор автоматического полива роторных головок, при таком подсчете, абсолютно неважен.
- Стоимость автоматического полива. проекты систем автоматического полива. цены и стоимость на полив.
- Теперь, о таблице потерь напора.
- Чем меньше задействовано оборудования, тем дешевле работа по его установке.
- Четвертый этап: расчёт расположения трубопровода
Что входит в проект системы автоматического полива
На этапе проектирования создается комплект технической документации и разработок, в состав которого входят:
- Пояснительная записка;
- Технические условия для подключения системы;
- План расстановки поливочного оборудования;
- Схема прокладки трубопровода и электросетей;
- Гидравлический расчет системы;
- Краткое техническое описание;
- Спецификация – полный перечень оборудования для монтажа;
- Смета – расчет стоимости оборудования, материалов и монтажных работ;
- Инструкции по эксплуатации и программированию системы автополива;
- Инструкции по консервации на зимний период и последующему плановому запуску.
При создании наших проектов мы осуществляем выезды инженера на участок для проведения замеров и исследования возможностей источника водоснабжения, предварительной разметки и других подготовительных работ на объекте.
Второй этап: создание зон полива
Системы автополива используют электромагнитные клапаны, которые соединяются с контроллером. Один такой клапан образует одну зону автополива. Она может пропустить через себя ограниченное количество воды за единицу времени; пропускная способность зоны ограничена диаметром трубопровода, к которому подсоединяется система. И задача специалистов заключается в том, чтобы учесть диаметр трубопровода и грамотно разместить электромагнитные клапаны.
Мы используем 2 схемы монтажа оборудования: с емкостью и насосом или без таковых. Автополив без емкости и насоса подходит для небольших участков с отдельной скважиной. В этой скважине должен быть достаточный напор воды, чтобы можно было обойтись без насоса для забора жидкости.
Отдельная скважина с подходящим напором – редкость, поэтому намного чаще мы работаем с автополивом, подразумевающим устройство емкости и насоса. Он подходит не только для маленьких, но и для больших территорий.
Плюс такой организации системы – в ее автономности. Она не зависит от внешних факторов, не мешает водозабору для других целей. К тому же вы не зависите от параметров источника водоснабжения. Наконец, если вода из скважины остается холодной, то при использовании емкости жидкость нагревается до комнатной температуры, а это благоприятно влияет на растения.
Заказываем проект полива у профессионалов
Главными выдающимися особенностями, которые привлекают к сотрудничеству с нами большой поток новых и постоянных клиентов, являются:
- Безупречное качество работы, за счет того, что каждый полив газон проект составляется индивидуально для отдельного участка или территории;
- Широкий выбор вариантов и предложений, среди которых каждый заказчик сможет выбрать проект капельного полива пример проекта из тех, которые уже реализованы на практике нашими мастерами;
- Четкое выполнение всех требований и пожеланий клиента при выполнении работы и предоставлении профессиональных услуг;
- Адекватная и разумная стоимость услуг, за счет чего каждый проект системы автополива цена которого четко обоснована, будет доступен каждому клиенту;
- Привлекательные и выгодные скидки для всех постоянных клиентов или заказчиков крупных проектов, позволяющие заказать и составить проект системы автополива по цене, которую вряд ли предложат другие компании.
Сегодня мы не просто предлагаем выполнить формальную работу, а готовы сопровождать реализацию подготовленного проекта до его полного завершения. Специалисты нашей компании могут самостоятельно купить необходимое оборудование, контролировать каждый этап работы по установке и монтажу системы, а также выполнить ее тестирование в рабочем режиме.
Консультации по проектам автоматического полива и водоснабжения, проектирование и расчет стоимости
Компания RAIN HUNTER обеспечивает проектирование ирригационных и систем водоснабжения, консультационные услуги и аудит проектов для различных клиентов, от жилых домов до коммерческой недвижимости и правительственных помещений. Компания RAIN HUNTER гордится тем, что в наших проектах используется только высококачественные материалы для обустройства системы автоматического полива ведущих брендов, а также профессионально квалифицированные, сертифицированные дизайнеры.
Наши преимущества:
Особенности проектирования системы полива
Если насос небольшой мощности, то устанавливается переходная емкость. Это облегчает подачу воды и увеличивает продуктивность системы автоматического полива.
Какие учитываются характеристики:
Проектирование автоматического полива – необходимость в современных условиях. Услуга востребованная, так как системы орошения используются в различных сельскохозяйственных предприятиях (муниципальных и частных). Также выручит автоматический полив дачников, ведь потратиться меньше энергии и времени на полив приусадебного участка. Используются системы орошения и городскими властями, например, для полива озеленяемых территорий, клумб, цветов и палисадников.
Кроме учета типа оборудования, которое по своей цене различается в зависимости от числа комплектующих, габаритов и мощности, берут во внимание и следующие показатели:
- Размеры территории (понятно, что на дачном участке система полива используется одна, а на крупном сельскохозяйственном поле другая);
- Особенности озеленения (какие располагаются на объекте растения и культуры, как располагаются они на плане);
- Тип почвы (в зависимости от того, кислотная почва, грунтовая, с большим содержанием песка подбирают вариант системы и способ установки).
Монтаж системы автополива
На основе разработанных схем и чертей мы реализуем проект. Наша команда нанесет разметку, проложит трубопровод, установит емкость с водой и насос, смонтирует спринклеры, протестирует автополив. Работы считаются завершенными только после того, как специалисты убедятся в корректном функционировании полива и вернут участку его прежний вид.
Лучше всего монтировать автополив до того, как будет выполнен ландшафтный дизайн и оформлена лужайка. Большинство вариантов организации орошения подразумевают прокладку трубопровода, а это требует снятия верхнего дернового слоя. Но даже если автополив нужно организовать на уже готовой лужайке или клумбе, наши специалисты аккуратно снимут верхний плодородный слой, а затем вернут его на место.
«ПоливМонтаж» предоставляет гарантию на услуги разработки проекта и монтажа автополива. Мы используем только качественное оборудование, работаем быстро, со строгим соблюдением сроков. Также мы выполняем экстренное или плановое обслуживание оросительных систем. Оставляйте заявку на сайте или запрашивайте обратный звонок!
После того как вы детально обследуете ваш сад, возьмите план участка в масштабе 1:100 и перенесите на него все поливочные точки.
Предварительно разбейте участок на прямоугольные зоны примерно как на рисунке. Прорисуйте циркулем желаемый радиус полива каждой поливочной головки (соблюдая точный масштаб), внимательно следите за перекрытиями радиусов и помните, что «много — мало не бывает», а только способствует равномерности полива.
В соответствии с величиной радиуса полива подберите вид поливочной головки и тип сопла к ней.
На больших и открытых участках старайтесь больше использовать роторные поливочные головки. Роторные поливочные головки меньше расходуют воды за единицу времени и имеют более длинный радиус полива, чем статические поливочные головки.
Статическими поливочными головками рекомендуется поливать узкие участки газона, не превышающие 4-х метров в ширину. На участках шириной от 5 до 8 метров используйте роторы среднего радиуса полива. А территории от 7 до 12 метров поливайте роторными головками стандартного радиуса полива.
После того как вы определите количество и вид поливочных головок, подсчитайте их суммарный расход воды в литрах/минуту.
При этом считайте раздельно расход роторных поливочных головок и статических. Из-за различия в производительности этих видов головок в единицу времени, не допускается их совместное использование через общий электромагнитный клапан. Произвести расчеты вам помогут таблицы технических характеристик для статических поливочных головок, роторов среднего радиуса полива и стандартных роторов.
Не забывайте учитывать сектор полива статических головок. Поскольку разный сектор принимает разное количество воды, то при подсчете суммарного расхода эта деталь крайне важна. Таблицы выложены в двух вариантах (галлоны-футы и литры-метры). Пожалуйста не путайте.
Прежде всего, для этих целей используют выезд группы специалистов на участок.
Как правило, группа состоит из двух-трёх человек: прораб (изучает и докладывает тонкости технического решения задачи). Проектировщик (размечает участок на предоставленном ему плане и делает на месте предварительную схему с возможностью обсчета стоимости).
Главный менеджер, который знает и решает всё.Если у компании в которую вы обратитесь большой опыт работы, то тогда достаточно будет пригласить одного инженера-технолога. Инженер составит предварительную схему системы автоматического полива. Обследует ваш источник воды и понятно ответит на все вопросы.
В нашей компании стоимость такого выезда 1500 рублей. (В пределах 50 км. от МКАД). За эти деньги вы получите профессиональное коммерческое предложение. Следовательно, будете знать какой будет ваша система автоматического полива. И сколько эта система будет стоить.
Проектирование системы автоматического полива – последовательность, особенности и нюансы работы
В зависимости от площади участка, типа грунта и видов растений, высаженных на нем, автоматический полив проектирование которого разработают наши специалисты, будет обеспечивать эффективное орошение, не давая цветам, траве и кустарникам засыхать от недостатка влаги и в то же время не заливать почву большим количеством воды.
Проект системы автополива включает в себя целый комплекс услуг и работ, выполняемых в согласии с полученной информационной базой, относительно индивидуальных особенностей участка. На подготовительной стадии, проект полива участка будет включать в себя:
- 1) Исследование плана отдельного участка со всеми особенностями ландшафта и размещенными на нем зданиями;
- 2) Изучение уже эксплуатируемой оросительной системы;
- 3) Рациональное и максимально эффективное обозначение всех зон автополива;
- 4) Выбор оптимальных видов растений, которые будут сочетаемы между собой на участке;
- 5) Глубокий лабораторный анализ грунта и степени дренирования;
- 6) Изучение климатических условий региона, для которого разрабатывается проект системы автоматического полива.
После того, как все данные на подготовительном этапе собраны, наши мастера предложат клиенту несколько вариантов автоматического полива, среди которых:
- Автоматический полив газона
- Автоматический капельный полив
- Автоматический микрокапельный полив
На следующем этапе, проект системы полива участка будет включать в себя:
- Сбор данных о рабочем давлении воды в магистрали, к которой будет подключена система автополива;
- Средние показатели расхода воды пользователем во время летнего сезона;
- Изучение и выбор гидравлического насоса с оптимальными техническими характеристиками.
Кроме общественных зданий, а также территорий коммерческих и офисных помещений, наши мастера готовы сегодня разработать проект автополива для жилых комплексов, независимо от их этажности, планировки и количества жителей. Система полива проект которой разработан для отдельного ЖК, имеет несколько особенностей:
- 1) В зависимости от общей площади территории, специалистами могут быть спроектированы и смонтированы один или несколько блоков управления. С помощью контроллеров и таймеров, можно включать и отключать различные функции системы, а также обеспечивать полив определенных участков или всей территории.
- 2) В зависимости и вида растений, которые высажены на участке, выбирается оборудование для полива. Микроорошение, проект летнего полива, прикорневая система или проект капельного полива – это несколько вариантов, которые мы предложим нашему клиенту.
- 3) Если на территории размещены детские или спортивные площадки и теннисные корты, мы можем установить не только автоматический полив газона проект которого предварительно разработают мастера компании, но и системы туманообразования. Использование таких систем позволит в летнее время создавать оптимальный микроклимат, а также идеальное соотношение уровня влажности и температуры воздуха.
Проектирование системы полива
Качественная оросительная система грамотно спроектированная, правильно смонтированная и находящаяся в обслуживании, является главным условием сохранения самого драгоценного ресурса нашей планеты – ВОДЫ.
Вы хотите спроектировать систему полива. Для этого Вам нужен участок.
Определим на участке территорию, где необходима система автоматического полива. Будем ли мы поливать всю территорию участка или только газон и цветники, будут ли поливаться мощение и гравийные дорожки, будем ли предусматривать клапаны быстрого доступа для ухода за рабочими и труднодоступными территориями.
Перед началом проектирования необходимо решить из какого источника в систему будет
поступать вода, где он расположен, сможет ли он единовременно обеспечить большой расход воды. Необходимо определить место установки насосной станции, необходимость и место установки накопительных емкостей. Желательно заранее знать местонахождение выводов электропитания. Еще до начала проектных работ следует принять решение о способе управления системой полива, будут ли стоять ручные краны на входе в систему или необходимо предусмотреть установку автоматического управления.
План участка.
Для первого этапа Вам необходим подробный план участка. План выполняется в масштабе 1:100, 1:200 или любом другом, однако, следует помнить, чем мельче масштаб, тем больше неточностей Вы можете допустить в проекте.
Если у Вас есть проект по благоустройству участка, то возьмите его за основу, это упростит задачу и сэкономит время. Если проекта нет, то Вам предстоит произвести обмер участка и обозначить на плане постройки, дорожки, подпорные стенки, детские и спортивные площадки. Необходимо указать расположение деревьев, кустарников, зон цветников и определить границы лужаек и др.
Места расположения данных элементов должны наноситься с максимально возможной точностью, во избежание появления ошибок в дальнейшем.
Полученный план будет основой, к которой будет привязан проект системы полива.
Рассмотрим последовательно весь этап проектирования на приведенном далее примере.
Участок прямоугольной формы площадью 15,4 сотки. На участке находится дом и мощеная дорожка от дома на улицу. Остальную часть территории занимает газон. На газоне посажены фруктовые деревья, ели и низкорослые кустарники. Справа за участком протекает река. На берегу реки установлена насосная станция с насосом Wilo MHI 405 (максимальная производительность насоса Qmax = 8 м3/час, минимальная – Qmin = 2,25 м3/час, максимальный напор насоса Hmax = 52 м,
минимальный напор – Hmin = 16,5 м.).
Перед нами стоит задача:
- рассчитать систему автоматического полива для всего газона вместе с насаждениями, используя данную насосную станцию. Дорожки не поливаем.
Выбор места расположения оросителей и зоны их действия.
Для полива ландшафта, как правило, используется два типа оросителей: - роторные — для полива газонов, больших открытых площадок и участков с редкими посадками.
Радиус полива для роторных оросителей колеблется от 5 до 35 метров; - статические — для полива цветников, участков с плотными посадками и небольших открытых участков газона. Радиус полива для статических оросителей колеблется от 0,5 до 5,5 метров.
Технические характеристики оросителей Вы можете найти в каталоге оборудования для систем автоматического полива. Обратите внимание, что у роторных и статических оросителей имеется возможность регулировки сектора и радиуса полива.
Для максимально равномерного распределения осадков, оросители нужно располагать таким образом, что бы радиусы их действия перекрывались полностью, т.е. радиус полива одного оросителя должен доставать до соседнего. Такая схема расстановки, применяется в связи с неравномерным распределением количества осадков при работе оросителя.
На диаграмме показаны два оросителя А и В (роторные оросители серии 5000, радиус действия 11,2 метра) расположенные на расстоянии 14 метров друг от друга. На диаграмме показаны кривые распределения осадков для двух оросителей. Максимальное кол-во осадков выпадает вблизи оросителя (порядка 4,8 мм) и уменьшается по мере отдаления (на расстоянии более 11,2 метра выпадение осадков равно нулю).
На диаграмме также показана результирующая кривая А В распределения осадков при
расстановке роторов на 14 метров при радиусе действия 11.2 м. Кривая А В находится в диапазоне от 2,9 мм/час до 4,8 мм/час. В итоге, из-за неравномерного распределение воды некоторые места газона будут чрезмерно увлажнены, а некоторые – недостаточно.
Иную картину наблюдаем, если те же оросители расставить на расстояние 11 метров.
Результирующая кривая А В выглядит следующим образом:
Перейдем к расстановке оросителей.
Разобьем наш участок на две части: территорию за домом будем поливать роторными
оросителями, поскольку там достаточно большая площадь с небольшими насаждениями, участки газона перед домом польем статическими оросителями.
Для расстановки оросителей будем руководствоваться следующими правилами:
Критические места на плане – это углы. Разместите оросители с сектором полива 900 в каждом углу участка.
Далее по периметру разместите оросители с сектором полива 180 градусов.
После этого расставляем оросители, охватывающие полный круг.
В зависимости от размеров поливаемой площади подберем оросители с необходимым радиусом действия. Перед домом имеем два одинаковых участка размерами 9м х 15 м. Подберем статические оросители с необходимым радиусом действия – для этого подберем в каталоге форсунку с радиусом действия кратным 9 и 15 метрам. Данным условиям удовлетворяет форсунка 15VAN (радиус полива 4,5 м). Далее руководствуясь вышеизложенными правилами расстановки оросителей, расставим оросители на расстоянии радиуса друг от друга. Аналогично подберем оросители для полива участка сбоку дома (ширина участка 3 м). Для полива этой территории подойдет форсунка 10MPR.
Подберем роторные оросители для полива прямоугольного участка за домом (размер 44,8м х 22м). В данном случае нам подойдут роторы 5000Plus с форсункой 2.0 (радиус действия 11,2 м).
Расстановка оросителей на участке будет выглядеть следующим образом:
Гидравлический расчет и деление на зоны
Один из основных этапов проектирования – это гидравлический расчет. От профессионально выполненного гидравлического расчета напрямую зависит правильное и оптимальное функционирование всей системы автоматического полива.
Гидравлический расчет включает в себя расчет потребляемого системой полива количества воды, определение диаметров трубопроводов, деление на зоны орошения, определение необходимых параметров насосного оборудования, и если потребуется, то объема накопительной емкости.
Эта стадия взаимосвязана с выбором типа напорного узла. От параметров питающей магистрали, длины, диаметра и материала трубопровода, сложности рельефа зависит расчетное количество оросителей каждого типа, способных работать одновременно.
Каждый ороситель имеет свою расходную характеристику. Используя таблицы характеристик форсунок в каталоге производителя (в данном случае на примере «RAIN BIRD»), запишем возле каждого оросителя его расход воды. При расчете расхода воды обязательно учитываем, что при изменении сектора полива у статических оросителей расход изменяется, а интенсивность не меняется, у роторных оросителей расход не изменяется, но изменяется интенсивность.
Вычисляем общий расход воды всех оросителей. Получаем, что статические оросители имеют общий расход 13 м3/час, а роторы – 6,75 м3/час.


В каждой зоне должен быть такой расход воды, что бы давление в оросителях соответствовало их рабочим характеристикам. В статических оросителях рабочее давление 1 атм – 2,1 атм, роторы должны работать при давлении 1,7 атм – 4,5 атм. Оптимальное рабочее давление для
статических оросителей = 2,0 – 2,1 атм, для роторных = 3,5 – 4,5 атм.
Максимальная производительность насоса 8 м3/час, поэтому разбиваем статические оросители на две зоны, в каждой из которых расход 6,5 м3/час. Роторные оросители имеют расход воды менее 8м3/час, но если их объединить в одну зону, то давление, которое способен создать насос при данном расходе недостаточно для нормальной работы роторных оросителей. Поэтому роторы тоже разбиваем на две зоны. В связи с различной интенсивностью полива никогда не объединяйте различные типы оросителей в одну зону.
Объединяем оросители зональным трубопроводом, и ставим на входе каждой зоны
электромагнитный клапан. Соединим насосную станцию с электромагнитными клапанами с помощью магистрального трубопровода. Электромагнитный клапан подбираем в зависимости от необходимого для зоны расхода воды. Технические характеристики электромагнитных клапанов приведены в каталогах производителя.
Подбор диаметра труб.
При подборе диаметра труб учитывается зависимость между скоростью движения воды,
гидравлическими потерями в трубопроводе и мощностью насосной станции.
Рекомендуемая расчетная скорость воды в трубопроводе из полимерных материалов 2,5-3,0 м/с.
Ниже приведена таблица соответствия скорости и расхода. По ней Вы можете определить
необходимый диаметр труб.
Диаметр труб ПЭ, мм Скорость воды, м/с Расход воды, м³/час
25___________________2,5-3,0___________2,94-3,53
32___________________2,5-3,0___________4,43-5,29
40___________________2,5-3,0___________7,47-8,96
50___________________2,5-3,0___________11,7-14,0
63___________________2,5-3,0___________18,7-22,32
По таблице определяем, что диаметр зональной трубы будет 32 мм, а магистральная труба будет диаметром 40 мм. После предварительного подбора магистральных и зональных трубопроводов проведем полный гидравлический расчет.
Ниже приведена таблица для определения потерь давления в полиэтиленовых трубах.
Определим рабочее давление в зонах. Начнем со статических оросителей. Обратимся к рабочей линии насоса: при расходе воды 6,5 м3/час насос создает давление 3,2 атм. Учтем потери давления в трубах, фитингах, электромагнитном клапане, геодезический перепад высот и получим формулу для определение рабочего давление в зоне:
Рвых=Рнас-Ртруб-Рфит-Рклап-Ргеод, где
Рвых — давление на выходе из зонального клапана, атм;
Рнас — давление на выходе из насоса при данном расходе, атм;
Ртруб — потери давления в магистральной трубе, атм;
Рфит — потери давления в компрессионных фитингах магистрального трубопровода, атм;
Рклап — потери давления на зональном электромагнитном магнитном клапане, атм;
Ргеод — потери давления за счет геодезического перепада высот, атм.
Потери давления в фитингах принимаем 15% от потерь давления в трубе.
Потери давления в электромагнитном клапане приведены в каталоге производителя (в данном примере «RAIN BIRD»).
Геодезический перепад высот – перепад 10 м по вертикали = 1 атм.
Итак, рабочее давление для зон статических оросителей:
Зона №4. Рвых = 3,2 – 0,48 – 0,07 – 0,4 – 0,1 = 2,15 атм.
Зона №3. Рвых = 3,2 – 0,67 – 0,1 – 0,4 – 0,1 = 1,93 атм.
Рабочее давление для зон роторных оросителей:
Зона №2. Рвых = 4,85 – 0,06 – 0,007 – 0,3 – 0,03 = 4,45 атм.
Зона №1. Рвых = 5,0 – 0,14 – 0,02 – 0,4 – 0,05 = 4,39 атм.
Видим, что рабочее давление в каждой зоне соответствует расчетным характеристикам рабочего давления оросителей, а это означает, что деление на зоны, подбор диаметров трубопроводов и электромагнитных клапанов выполнены правильно.
Управление системой полива.
Для управления системой полива нам нужен контроллер. В рассмотренном примере имеем 4 зоны орошения с однотипной растительностью. Выбираем контроллер, который управляет четырьмя зонами. Зная характеристики оросителей — определяем время и последовательность работы зон, продолжительность включения и время суток для полива, данные вводим в контроллер.
Отталкиваясь от видов растений и их потребности в воде, определяем количество включений в неделю. Для блока управления необходимо наличие электропитания. Контроллер желательно устанавливать в закрытом теплом помещении, что бы не демонтировать его по окончании сезона полива.
Составление спецификации оборудования.
Просчитываем фитинговые соединения на всех трубопроводах, метраж труб, количество
оборудования и составляем спецификацию. При составлении спецификации к проекту, где
предусматривается установка контроллера, не забудьте учесть электрический кабель. К каждому клапанному боксу должно быть подведено n 1 жил (где n – количество клапанов в боксе). Для защиты кабеля от повреждений, укладываем его в ПЭ трубу. Получаем итоговую спецификацию оборудования для участка. В нашем варианте она будет выглядеть следующим образом:
I. Калькуляция стоимости оборудования и инсталляционных материалов
№ Модель Наименование Кол-во Цена за ед. Всего
- Готовые блоки, модули, узлы, детали, инсталляционные материалы производства компании «Rain Bird» (США)
1.1 ESP-RZX-4 Модель на 4 станции- 1
1.2 Rsd-bex Сенсор дождя- 1
1.3 100-DV-F Электромагнитный клапан 1″ ВР с регулятором расхода, соленоид 24В- 4
1.4 VBA02672 Клапанный бокс- 4
1.5 DBM Коннектор для кабеля- 8
1.6 5004PLPC Роторный ороситель, серия 5000Plus-15
1.7 1804 Распылитель выдвижной, серия 1800- 38
1.8 VAN Форсунка для распылителя серия VAN- 26
1.9 MPR Форсунка для распылителя серия MPR- 12
1.10 SBA 050 Фитинг прямой-38
1.11 SBE 050 Фитинг угловой-38
1.12 SBA 075 Фитинг прямой-15
1.13 SBE 075 Фитинг угловой-15
1.14 SP100 Гибкая труба (бухта 30м)- 2
Трудоемкая и кропотливая часть работы завершена.
Теперь Вы готовы приступить к монтажу системы полива на объекте.

Полезно
@polivmax Макс, очень понятно все объяснил!
Ток вот если не ошибаюсь, то оптимальная скорость воды в трубопроводе от 1 — 2 м/с.
При такой скорости потери в системе трубопровода будут минимальными.
Очень давно пользуюсь таблицей 
@Сергей-Устимчик Неплохая таблица, но в ней не указан SDR трубы, а значит не понятен внутренний диаметр трубы. А этот показатель неплохо влияет на скорость потока и потери соответсвенно. Опытным путем я выяснил, что предствленная таблица актуальна для SDR 11 ( Наружный диаметр / Толщину стенки = 11 ).
Если вы пользуетесь данной таблицей в расчетах, то это конечно улучшает ваш расчет, за счет того, что вы получаете для каждого типоразмера трубы самые высокие показатели скорости и потерь (если выбирать из сортамента SDR для труб представленных на нашем рынке. Обычно это SDR 11, SDR 13.6, SDR 17, SDR 17.6)
Для примера, если взять трубы ПНД 25мм SDR 11 и ПНД 25мм SDR 17.6 и создать поток в них 2,4 м3/час.
Тогда для SDR 11 скорость потока будет равна 2,04 м/с, а потери на 100м = 2,5 бар
В тоже время в трубе SDR 17.6 поток разгонится до 1,85 м/с, и потери составят 1,9 бар
Неслабая разница.
На мой взгляд с экономической точки зрения более целесообразно использовать высокий SDR, например на латеральных (зональных) трубопроводах.
Кстати, в онлайн проектировщике irrisketch.ru автоматический подбор диаметров работает с учетом SDR трубы. А предельной скоростью потока в трубе (для выбора оптимального диаметра) можно управлять в настройках. 
@filprots Буду, иметь ввиду, спасибо!
Ещё если объекты большие иногда пользуюсь https://www.metzer-group.com/ru
@filprots
. Филипп, как всегда всё доходчиво
@Сергей-Устимчик Отличный сервис!
Кстати могу легко сделать такой калькулятор в IRRISketch! А то я поюзал этот Irrimetzer, уж больно он тормозит, и типоразмеры труб забугорные. Как вам идея? Востребовано будет?
@filprots Филипп, скажу честно с Ириской еще не работал, сезон, много работы. Планирую изучить в свободное время, в несезон, и если она действительно простая и удобная, то будем ее продвигать
Данный сервис будет удобен в расширенной версии Ириски
@Сергей-Устимчик уверен что Вы оцените ирриску
@polivmax
Пытаюсь разобраться где правда.
Например, по верхней табличке при расходе 4,5 куба потери у трубы ДУ-40 составляет 0,5 бар.
По желтой табличке 0,82 бар
Залез в калькулятор «разводящего трубопровода», там потеря 0,24 бар
irrimetzer
Включаю там же другой калькулятор магистрали и там потеря 0,68 бар
Не понятно, какая разница как трубу обозвать, магистральная или разводящая, но результаты от этого в калькуляторах разные разные.
@lema Ну так калькуляторе вообще труба PVC стоит шедл 40 10 класса. PVC это поливинилхлоридная труба или проще говоря ПВХ, а не ПНД
В телеграмме рекомендую использовать ириска бот для подсчёта потерь на длине
@irrisketch_bot
@polivmax
Всегда таким пользуюсь
Кстати, не понятно что брать за расход линии? Например у нас стоят на линии PROS и мы берём за расход 2куба (например этот расход показывает ириска) исходя из этого смотрим какое давление при таком расходе даёт насос, например 3,5атм. Но тут получается какая-то замкнутая картина. Я же смотрю расход дождевателя для определённого предустановленного давления!(например в ириске в настройках оно уже стоит) В то время как давление мне и нужно определить. Если я посмотрю расход при давлении 3,5атм, то он будет не 2 куба, а больше, а если этот больший расход я буду смотреть по графику насоса, то он мне покажет меньше давление, чем то которое я выбрал для того чтобы посмотреть расход.
Получается давление зависит от расхода, а расход зависит от давления. Что как-то странно. А ещё в зависимости от того, какой из расходов мы возьмём, для расчёта, такие будут и потери по давлению.
Чего-то не хватает в этой формуле.
Рвых=Рнас-Ртруб-Рфит-Рклап-Ргеод
Pнасоса — у нас разное в зависимости от того какой расход мы возьмём из таблички дождевателей, а давление — так его же и надо найти!
Расход, напор у насоса и отверстие у дождевателя(для заданного сектора) — вот что статично.
Всё время так, как только мне кажется что я уже всё понял и бац…
Связано это с простым законом физики:
Наибольшее количество осадков выпадает на расстоянии 80% от точки излива. Если представить себе струю поливочной головки PGP-04 радиусом в 10 метров, основная вда прольется на расстоянии 8 метров. Другими словами под самими поливочными устройствами выпадает минимум осадков.
Дальше — больше, на отметке 80% максимум и на конце струи минимум. Поэтому при перекрытии струйного потока противостоящих поливочных головок происходит компенсация недостатка воды. И в точках наименьшего осаждения воды и полив становится равномерным.
Необходимо принять во внимание, что с устройством автоматического полива, вы ставите ваш газон на принудительное орошение. По точному расписанию два раза в сутки. Если при этом вы будете вносить на разные участки газона не одинаковое количество воды, то вы испортите газон.
Без автоматического полива вообще, газон будет выглядеть, по крайней мере, более естественно , чем с не правильны автоматическим поливом. Об этом надо помнить в первую очередь и добиваться максимального количества перекрытий радиусов поливочных устройств.
Сектор автоматического полива роторных головок, при таком подсчете, абсолютно неважен.
Имейте в виду, что сектор полива роторных головок проливается с одинаковой производительностью в единицу времени. Полученные суммы разделите по отдельности на производительность вашего главного водоисточника в литрах/минуту. И Вы узнаете, сколько электромагнитных клапанов потребуется для цикличного включения системы автоматический полив.
При этом, не забывайте, что при подсчете суммарной производительности системы автоматический полив, следует считать раздельно суммарную производительность статических поливочных головок и отдельно — роторных разбрызгивателей.
Стоимость автоматического полива. проекты систем автоматического полива. цены и стоимость на полив.
Эта страничка сайта поможет Вам разобраться в способах проектирования автоматических систем полива, а также более подробно и наглядно сориентироваться в ценовой политике нашей фирмы на примерах некоторых готовых проектов периода 2005 – 2020 годов, как находящихся в стадии производства, так и уже сданных в эксплуатацию.
Всего на нашем сайте представлено 3540 проектов с расчетами и чертежами.
Каждый пример проекта содержит следующую информацию:
- План-схема системы автоматического полива.
- Общая площадь или размеры участка.
- Предварительная сметная стоимость системы полива “под ключ”.
- Краткое техническое описание.
Все услуги связанные с проведением предварительного проектирования оказываются БЕСПЛАТНО:
- Бесплатный выезд специалиста на место в пределах Московской области. В случае необходимости выезда специалиста за пределы Московской области транспортные расходы оплачиваются заказчиком.
- Бесплатное консультирование по всем вопросам в области орошения и ирригации.
- Проведение бесплатной топографической съемки участка. (При необходимости)
- Бесплатное предварительное проектирование системы автоматического полива.
Самостоятельно рассчитать стоимость системы автоматического полива, отправить схему участка или оставить заявку на проектирование, вызвать специалиста для осмотра или замера участка можно:
Теперь, о таблице потерь напора.
Рассчитать потери давления и скорость движения воды в трубах вам поможет таблица потерь напора воды для труб ПНД(полиэтилен низкого давления) разного диаметра.
В левой части таблицы указан расход воды в двух измерениях (кубометры и литры/мин). В верху обозначены диаметры труб ПНД. Под ними по две колонки со скоростью движения воды и величинами потерь напора на 100 метров в барах. Скорость движения воды не должна превышать 1-1,3 м/секунду.
Чем меньше задействовано оборудования, тем дешевле работа по его установке.
Безусловно, установку накопительной ёмкости надо обязательно подвергать серьёзной экономической экспертизе. Здесь, почти всё зависит от конкретного участка. Сразу можно сказать только одно. Установка накопительных ёмкостей ведет к удорожанию системы в целом.
Четвертый этап: расчёт расположения трубопровода

Это важный этап проектирования, закладывающий основу системы. Трубопровод состоит из главной магистрали и зональных труб. Главная магистраль находится под постоянным давлением, именно она доставляет воду от насоса к клапанам. Инженеры стараются сделать диаметр магистрали таким, чтобы минимизировать потерю напора и обеспечить возможность дополнительных подключений без потери эффективности трубопровода.
Магистраль требует обслуживания, поэтому ее проектируют в таких местах, где к ней легко получить доступ. Чаще всего главную трубу прокладывают вдоль забора или дорожек. Зональные трубы отходят от магистрали к каждой отдельной зоне.
На этом этапе проектирования также рассчитывают рабочее давление в трубопроводе. Расчет давления проводят, принимая за основу самый сложный клапан. Это такой дождеватель, который требует максимального расхода или давления, он может быть расположен дальше или выше всех остальных спринклеров.
