- Что это такое и для чего используются?
- Почему не подходит дренажный насос и станция ?
- Автоматика для насоса
- Веерные
- Зонтичные
- Импульсные
- Импульсный дождеватель и его особенности
- Иные критерии
- Как вмонтировать в систему орошения?
- Как исправить ошибку с давлением в системе полива?
- Как сделать своими руками?
- Какое давление необходимо на выходе?
- Критерии выбора
- Особенности круговых дождевателей
- Осциллирующие
- Плюсы и минусы использования
- Подбор насоса по давлению и расходу
- Подбор по таблицам
- Поршневые
- Проектирование системы полива
- Промывка дождевателей
- Проточные
- Процесс изготовления
- Рабочее давление струи и размер капель
- Регулировка сектора полива
- Роторные
- Советы по выбору дождевателя
- Сравнение всех типов
- Стационарные дождеватели и их особенности
- Установка антидренажного (запорного) клапана
Что это такое и для чего используются?
Форсунки представляют собой специальные насадки для разбрызгивания воды, помогающие обеспечить влагой большие секторы участка за короткое время. Они широко применяются для микродождевания. При этом садовнику нет необходимости поднимать емкости с водой и выполнять подобные энергозатратные работы.
Использование таких насадок предотвращает размывание почвы: получающиеся мелкодисперсные капельки не склонны вымывать грунт и формировать в нем впадины, образующиеся при других типах орошения.
Внутри устройств есть вставки с дырочками, создающими из поступающей воды тонкие струйки. Поворот приспособления в ту или иную сторону смещает вставки, в результате чего создаются новые струи.
Наиболее распространены сопла с 1, 4 или 7 позициями. Чем их больше, тем вариативнее режимы работы устройств. Монтируют их на разводящем трубопроводе.
Некоторые дождеватели с форсунками могут вращаться вокруг своей оси, что делает обслуживаемую площадь шире.
Подобрать форсунки важно еще на этапе проектирования системы автоматического полива. Расход воды в час у разных устройств отличается. На него влияет давление; если на участке разместить несколько сопел с общим расходом, превышающим пропускную способность трубы, мощности орошения будет не хватать для покрытия площади, и на участке появятся сухие зоны.
Почему не подходит дренажный насос и станция ?
Насосные станции и дренажные насосы не подходят для систем автоматического полива!
Система автоматического полива разделена на одинаковые по производительности зоны полива (единовременно работает только одна зона) и каждая из этих зон должна получать расчетное количество воды с нужным давлением. Под эти параметры и подбирается насос.НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ не подходят для систем полива, т.к. гидроаккумулятор выполняет функцию не совместимую с потребностями полива.
Он накапливает какое-то количество воды для того, чтобы, например, набирая стакан воды в доме не включался насос, а ее отдавал гидроаккумулятор. Используя насосную с танцию в поливе будет происходить скачкообразное падение давления — это когда гидроаккумулятор отдал всю накопленную воду (давление падает), включается насос и снова поднимает давление, отключается и этот цикл повторяется.ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС перекачивает много воды но при очень небольшом давлении.
Для полива используют либо поверхностные, либо погружные центробежные насосы.
Автоматика для насоса
Для надёжной работы любого насоса и всей системы водоснабжения необходимо обеспечить его работу с заданными параметрами, защитить его от сухого хода, частого включения-выключения, пониженного или повышенного давления воды на входе и выходе.
Чтобы обеспечить все эти параметры необходимо купить и доукомплектовать насос автоматикой.
Насос автополива должен работать только в систему полива, не расходуя воду на посторонние потребители, т.к. насос не имеет свободных мощностей.
Автоматика управления насосом включает насос по протоку воды. Датчик потока «видит» движение воды по трубе и включает насос и по прекращению движения — останавливает насос.
Веерные
Это популярный вариант для выдвижных дождевателей на участках, примыкающих к частным и дачным домам. У таких оросителей статичная головка, поэтому вода распыляется веерообразно в одном направлении под некоторым углом.
Под давлением жидкости шток с насадкой движется вверх, и насадка выпускает воду на заданное расстояние. Такие сопла недороги и очень распространены на рынке. Они выпускаются в широком ассортименте радиусов и размеров сектора, поэтому подобрать нужное приспособление не составит труда.
Устройства часто применяют для орошения дорожек в саду или зеленых насаждений возле забора. Если корректно настроить приспособление, орошаться будет только трава, а асфальт останется сухим.
Плюсы таких устройств:
- простота монтажа,
- распространенность,
- невысокая цена,
- равномерный полив обслуживаемой зоны.
Минус – из-за статичности головки орошается только некоторый сегмент площади, и всю зону в некотором радиусе от дождевателя обслужить не получится (при небольшом размере сектора). Кроме того, у них довольно большой расход воды, поэтому на больших по площади участках использовать их невыгодно.
Популярностью пользуются форсунки бренда K-RAIN. К примеру, у модели KVF10 минимальный рабочий радиус составляет 270 см, максимальный – 340 см. Предусмотрена возможность выбрать сниженную скорость потока для экономии воды. Длинные фильтры предотвращают загрязнение внутренностей корпуса. Стоит такое устройство примерно 170 руб.
Зонтичные
Здесь распылитель крепят к трубке, закопанной в почву на небольшую глубину (максимум 0,4 м). Формируемые при поливе водяные струйки похожи на раскрытый зонт – отсюда и название конструкций. Их часто используют для орошения деревьев и кустиков, которым нужен приток влаги в области корневой системы.
Преимущества зонтичных конструкций – хорошая приспособленность для высокорослых растений и способность опускаться под землю при прекращении работы с перекрытием отверстий, благодаря чему сопла не засоряются почвой изнутри. Минусы – небольшой радиус и довольно сложный монтаж, требующий подземной прокладки труб.
Один из примеров – Hunter PCN-10. Он создает расход воды 0,9 л/мин и может эксплуатироваться при показателях давления от 1 до 4,8 бар. В комплектацию входит промывной фильтр. Стоит приспособление около 250 руб.
Импульсные
Радиус орошения у них средний (до 7 м). Их часто применяют для направленной поставки воды. Она подается не цельной струей, а мелкими порциями – импульсами. Вращение устройства происходит благодаря передаче импульса водой к внешнему поворотному компоненту.
Плюсы этих форсунок:
- полив по кругу,
- экономичный расход воды,
- хорошая приспособленность для частных участков большой площади.
Минусы – необходимость сильного напора воды и склонность к засорению из-за оседания примесей из грязной воды на компонентах конструкции.
В устройстве Feona 003-6001 22235 предусмотрены регулировка угла поворота и радиуса обрабатываемой территории. Стоит оно около 200 руб.
Импульсный дождеватель и его особенности
Импульсные дождеватели чаще всего используются в садах и огородах для полива больших грядок. По принципу работы такие устройства немного схожи с роторными: также имеют вращающуюся верхнюю часть. Но струя тут подается не постоянно, а импульсами, при этом дальность подачи струи меняется.
Импульсные дождеватели крепятся на штанги или штативы, чаще всего на высоте до 2 м. В зависимости от модели и давления воды в системе, дальность орошения составляет до 20 м в радиусе. Подобные устройства обладают высокой производительностью, равномерно поливают грядки, просты в монтаже.
Недостаток у импульсного дождевателя один: при работе он издает характерный шум, который не всем нравится.
Иные критерии
При выборе также необходимо ориентироваться на ряд других нюансов:
Материал корпуса устройства. Очень важно чтобы корпус был изготовлен из нержавеющей стали, жесткого пластика или латуни.Эти материалы выдерживают обледенение, не окисляются, устойчивы к механическим нагрузкам.
- Устойчивость к воздействию химии. Также необходимо учитывать, особенно, если капельная система используется для орошения реагентами и удобрениями.
- Стоимость. Лучше выбрать среднюю по цене модель, чем переплачивать за то же качество.
- Возможность подключения манометра. Критерий актуален для мембранных и поршневых моделей.
- Величина входного и выходного диаметров резьбы. Лучше, чтобы оба диаметра были стандартными (20, 25, 32 мм). Таким образом можно будет использовать стандартную магистральную трубу до и после устройства.
- Резьбовое соединение также должно быть стандартным, правосторонним. Часто промышленные редукторы имеют левостороннее соединение.
Как вмонтировать в систему орошения?
Самостоятельно вмонтировать регулятор давления в систему капельного полива очень просто. Делается это следующим образом:
- Заранее прикрутить к баку или водопроводной линии запорный кран.
- После крана, при помощи муфты, прикрутить фильтр грубой очистки воды.
- От фильтра протянуть кусок пластиковой трубы, длиной равной 5-7 диаметрам регулятора.
- К трубе припаять адаптер с наружной резьбой. Обмотать резьбу фум-лентой.
- Согласно отметке, указывающей на сторону ввода, прикрутить редуктор к трубе.
- К редуктору, на выходе, подсоединить еще один адаптер, для возможности демонтажа устройства для очистки или замены.
Все соединения необходимо качественно герметизировать. Подсос воздуха или высокое проточное напряжение могут привести к протеканиям или срыву резьбы.
Как исправить ошибку с давлением в системе полива?
Как сделать своими руками?
Простые вариации веерных и круговых распылителей несложно сделать самостоятельно. Ниже рассмотрен процесс изготовления кругового устройства.
Для работы понадобится инструментарий:
- паяльник;
- напильник (круглый или полукруглый);
- отвертка.
Из материалов потребуются:
- Кусок металлической трубы длиной в 0,1 м. Это может быть и труба водопровода. Диаметр ее подбирают так, чтобы она плотно заходила в шланг или переходной соединитель. Вверху (в зоне выхода) она должна быть равностенной – это необходимо для равномерности распыления.
- Металлический цилиндр с 4-6 дырочками для воды.
- Шпилька с резьбовым соединением.
- Головка конуса.
Процесс изготовления:
Если нужно, верхнюю часть трубы обрабатывают напильником, чтобы она получилась равностенной.- С нижней стороны головки можно выточить концентрические канавки (3-4 штуки). Это способствует более равномерному распылению.
- В центровое отверстие цилиндра вворачивают шпильку. На нее навинчивают головку.
- В трубу впаивают (или запрессовывают) цилиндр с отверстиями.
Какое давление необходимо на выходе?
Для систем капельного орошения очень важно поддерживать оптимальное давление:
Капельные ленты выдерживают давление 0,7-1 Бар. При этом стоит учитывать качество материала, толщину и диаметр ленты.Для ленточной системы подойдет проточный регулятор.
- Капельные шланги, различной толщины и диаметра, способны выдержать давление 4-5 Бар. Для таких систем подойдет поршневой редуктор.
- Системы, состоящие из пластиковых труб, способны функционировать при нагрузке до 8 Бар. Для такого орошения следует выбрать мембранный регулятор.
Ошибка в выборе по характеристике выходящего давления сильно снижает время эксплуатации всей системы полива. Также стоит учитывать назначение устройства. Часто производители маркируют прибор как промышленный или бытовой. Данный нюанс влияет на силу открытия мембраны или поршня.
Критерии выбора
При покупке следует обращать внимание на следующее:
- Форма и размеры участка. К примеру, для большой территории хорошо подойдет роторное устройство.
- Возможность обеспечить напор воды, соответствующий требованиям данного устройства.
- Характеристики самой агрокультуры и ее размещения. К примеру, для теплицы хорошо подойдут маятниковые и зонтичные дождеватели. Последние также будут отличным выбором для участка с плодовыми деревьями или кустарниками.
- Высота высаженных растений.
К примеру, для небольшого или среднего газона прямоугольной формы (с клумбами или без) хорошо подойдет импульсный дождеватель, при условии достаточного напора воды. Лучше выбрать модель со штативом, позволяющим регулировать высоту. Лучшее распыление достигается форсунками из латуни с насечками на изнаночной стороне, но цена у них выше. Более распространены форсунки из пластика.
Если на участке есть несколько молодых влаголюбивых деревьев, для них можно приобрести зонтичные форсунки, к примеру, от производителя Hunter. Модели с радиусом полива в 360 градусов обеспечат полноценный приток влаги в прикорневую зону.
Особенности круговых дождевателей
Круговые дождеватели могут быть нерегулируемыми и регулируемыми. В первом случае речь идет о приспособлении, состоящем из распыляющей головки и подставки. Головка оснащена форсунками, через которые и подается вода. Водяной купол, создаваемый круговыми неподвижными дождевателями, можно сравнить с зонтом.
При эксплуатации на мягкой почве головку дождевателя проще крепить на специальных колышках, они идут в комплекте. Такой вариант наиболее надежный.
В магазинах есть и регулируемые круговые дождеватели. Их особенность — в возможности регулирования угла подачи воды от 0 до 90 градусов. Такая функция будет полезна при переносе системы на участки с разной площадью. Некоторые модели дополнительно позволяют регулировать и величину капель.
Самые дорогие устройства этой категории — программируемые. Все настройки тут задаются компьютером, который учитывает рельеф, площадь участка, произрастающие на нем растения.
Осциллирующие
Их еще называют маятниковыми. Здесь в конструкцию встраивается несколько сопел, работающих как одно устройство. Они расположены на трубке из металла или прочного пластика, установленной на подставку и имеющей крыльчатку с шестеренкой. Давление воды приводит этот механизм в движение, и оно передается на трубку.
Благодаря ограничителю хода трубка не делает полный оборот вокруг оси (в этом не было бы смысла, так как она расположена на подставке горизонтально), а лишь колеблется на 180 градусов из стороны в сторону.
Плюсы устройства:
- равномерность орошения,
- простота монтажа и использования,
- экономный расход воды,
- невысокая цена,
- хорошая приспособленность для прямоугольных участков.
Минус – необходимость хорошего напора воды.
Форсунки здесь являются частью самого устройства и отдельно не продаются. Один из примеров оросителей – Verto 15G772 с 18 форсунками, игла для чистки которых поставляется в комплекте. Он подходит для прямоугольного участка площадью до 418 кв.м, снабжен опциями калибровки сектора и ширины орошения. Стоит такой прибор 1900 руб.
Плюсы и минусы использования
Плюсы:
Равномерное орошение сегмента участка, который обслуживает форсунка.- Быстрое и эффективное насыщение почвы влагой.
- Предупреждение размывания почвы.
- Экономия сил владельца участка.
- Вероятность появления сухих зон при грамотном монтаже минимальна.
- Возможность создать автономное приспособление, независимое от электроэнергии.
Минусы:
- Довольно высокий расход воды по сравнению с точечным поливом, поставляющим влагу прямо к корням.
- Необходимость демонтировать и убирать дождеватель по завершении сезона полива.
- Необходимость приобретения дополнительного оборудования (в частности, дождевателя).
Подбор насоса по давлению и расходу
ДавлениеРабочее давление, создаваемое насосом, должно быть не меньше рабочего давления при котором работают форсунки полива (указано в каталогах форсунок). Например, форсунки MPRotatorот HUNTER работают при давлении 2,5 – 3 Бар .ПроизводительностьПроизводительность насоса должна быть не меньше потребности самой большой зоны полива.
Как работать с диаграммой насосаДопустим, что мы подбираем насос для системы полива с зонами полива 1-дюймового размера с требуемыми параметрами:- рабочее давление форсунок — 3 Бар (Н=30 м)- производительность одной зоны 3 м3/чНа диаграмме по вертикальной шкале находим значение 30 м. , и по горизонтальной — значение 3 м3/ч.
Проводим перпендикуляр от значения давления 30 м. от вертикальной шкалы до пересечения с линией насоса (синии линии). Затем от точки пересечения с линией насоса, опускаем вниз вертикально линию до пересечения с горизонтальной шкалой — она укажет на производительность данного насоса при давлении 3 Бар.
Подбор по таблицам
Некоторые производители сопровождают свои изделия не диаграммами, а таблицами с характеристиками. По таблицам так же нетрудно будет подобрать насос.
Возьмем для примера поверхностный насос марки Unipumpсерии MH
1) Находим ближайшее значение производительности.Выбираем значение 3,6 м.куб/ч (ближайшее значение в большую сторону от требуемого)2) Находим ближайшее к требуемому значение давления 49 м (4,9 Бар)3) Таким образом мы видим какой насос соответствует этим параметрам
Поршневые
Более простой тип регулятора. Устройство комплектуется металлическим поршнем, который приподнимается от давления входящего потока воды. В зависимости от величины нагрузки, поршень приоткрывает зазор для дальнейшего прохождения воды.
Регуляторы поршневого типа работают под давлением от 1 до 4,5 Бар. При этом, устройство имеет пропускную способность 3-4,5 кубометра в час.
Преимущества:
- Низкая стоимость.
- Простота конструкции.
- Возможность подключения манометра.
Из основных недостатков можно выделить необходимость использования фильтра и слабую устойчивость к вредным химическим веществам. Также, поршень часто застревает в своем седле после длительного простоя. Данный редуктор необходимо чистить в начале каждого сезона.
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…
Промывка дождевателей
При установке оросителя в трубопроводах остается грязь, которую нужно удалять перед использованием системы полива. Если оставить трубы непромытыми, то грязь , стремясь выйти через форсунки будет забивать фильтры форсунок.
Чтобы предотвратить засорение, рекомендуется промывать разбрызгиватель , оставляя накрученной промывочную форсунку, которая навинчена с завода изготовителя. Для выполнения промывки необходимо включить подачу воды на несколько секунд, чтобы грязь вымыло из трубы через разбрызгиватель.
Для того, чтобы соеринтировать сектор полива, после промывки нужно установить форсунку. Для этого необходимо вытянуть штангу оросителя и удерживать её в этом положении одной рукой. Отвинтите промывочную крышку, не отпуская штангу. Установите фильтр и навинтите форсунку.
Настройку рекомендуется выполнять при работающем спрее, чтобы вы могли наглядно видеть ее результаты. Включите воду и убедитесь, что правая граница сектора расположена правильно.
В противном случае придётся повернуть саму штангу в нужное положение, так как это нерегулируемая граница сектора. Пусть не вызывает тревоги шум, которым сопровождается поворот штанги, это нормальное явление. Производители ввели в конструкцию разбрызгивателей специальную трещотку, позволяющую безопасно выполнять такую регулировку.
Чтобы отрегулировать положение левой границы сектора, возьмитесь за обод форсунки и поверните его по часовой стрелке, чтобы сузить сектор или против часовой стрелки, чтобы расширить его.
Проточные
Этот тип регуляторов самый популярный при использовании в системах капельного орошения. Редуктор полностью пластиковый, не имеет движущихся частей внутри корпуса. Давление воды понижается за счет прохождения через лабиринт.
Проточные модели работают в диапазоне 0,2-0,7 Бар. Эта разновидность регулятора самая экономичная. Пропускная способность варьируется в пределах 0,2-1,2 кубометров в час.
Преимущества:
- простота конструкции;
- отсутствие подвижных частей;
- полная устойчивость к химическим реагентам;
- большой срок службы.
Единственный недостаток этого типа редукторов в том, что их следует подбирать под диапазон входящего давления воды. При сильном потоке, регулятор не справляется, что вызывает течи в магистрали.
Также, данная модель может пострадать при сильном натяжении при соединении или механическом ударе по корпусу. Пластик хрупкий и требует бережного отношения.
Процесс изготовления
Самостоятельно сделать редуктор давления можно следующим образом:
Обмотать одну резьбовую сторону сгона фум-лентой.- Эту сторону прикрутить к тройнику.
- Вырезать из резины ровный круг по внутреннему диаметру тройника.
- Также вырезать отверстие ровно по центру резинового круга. Диаметр отверстия должен быть порядка 0,4-0,7 мм.
- Вырезанную заготовку вставить в тройник.
- К тройнику прикрутить штуцер.
- К верхнему входу тройника можно прикрутить манометр или заглушить его.
Такой регулятор давления можно соединить со шлангом и получить на выходе пониженное давление. Модель подойдет для капельного ленточного орошения небольших участков.
Рабочее давление струи и размер капель
Некоторые разбрызгиватели позволяют регулировать степень распыления воды от крупных капель до создания тумана. Если прибор будет иметь соответствующую регулировку — это плюс. Тогда для полива неокрепших растений можно будет создавать туман, а для орошения взрослых, укоренившихся растений подавать крупные капли.
Дальность подачи струи зависит от выдерживаемого давления. Обычно оно создается в водопроводной системе и может быть постоянным, либо регулируемым. На участках со сложным рельефом, на которых низкорослый газон соседствует с высокими кустарниками, лучше делать комбинированные системы, состоящие из нескольких спринклеров и электромагнитных клапанов.
Комбинированная система полива позволяет распределить давление по территории с учетом ее особенностей.
Регулировка сектора полива

Сектор полива регулируемых головок предварительно установлен на приблизительно 180°. Дождеватели можно регулировать как во включенном, так и в выключенном состоянии. Рекомендуется провести начальную регулировку до установки.
- Поверните ладонью сопловую головку в направлении против часовой стрелки до левой точки остановки, чтобы завершить прерванный цикл вращения.
- Поверните башенку дождевателя по часовой стрелке до правой точки остановки. Это фиксированная сторона сектора полива. Сопловая головка должна находится в этом положении для проведения регулировки сектора полива. Правая точка остановки неизменна.
- Если вам необходимо изменить место правой точки остановки, щелкните приведенную ниже ссылку на видео с инструкциями по регулировке роторных дождевателей PGP.
Роторные
Такие дождеватели используются для крупных территорий – как частных, так и общественных типа футбольного стадиона. Они имеют подвижную вращающуюся головку, распыляющую одну струю воды под значительным давлением. Вращающаяся струя равномерно распыляет воду по всему сектору.
Форсунки позволяют регулировать такие характеристики, как дистанция струи, ее подъем и размер обслуживаемого сектора. Как правило, вместе с дождевателем поставляется и комплект сопел, различающихся по радиусу.
Плюсы устройств:
- подвижная головка,
- возможность обслуживать зоны до 30 м радиусом,
- простая замена с помощью отвертки.
Минус – высокая цена. Производитель Hunter выпускает наборы форсунок для роторных дождевателей разных серий бренда. В зависимости от серии, форсунки могут быть как бюджетными (около 35 руб. за штуку), так и дорогими (примерно 150 руб.).
Советы по выбору дождевателя
Первое, что нужно учитывать при выборе дождевателя — форма участка и размер насаждений. Например, если на даче преобладают клумбы неправильной формы, то выбор очевиден в пользу круговых дождевателей, а на грядках строго прямоугольной или квадратной формы лучше ставить маятниковые устройства.
На что еще нужно обратить внимание при покупке:
- требуемое давление — некоторые дождеватели могут работать только при давлении 2–4 атм;
- наличие и качество крепежа;
- дополнительные регулировки, например, расположения форсунок;
- сложность монтажа;
- материал вращающихся деталей — стальные дороже, но долговечнее.
Также важно узнать, на какое расстояние подается вода, если возможность подключения к стационарному водопроводу с постоянным давлением.
Для полива огорода лучше покупать дождеватели с высокой штангой, тогда струям воды не будут мешать высокорослые растения.
Сравнение всех типов
Резюмируем обзор видов, приведя таблицу с их характеристиками:
| Мембранный | Поршневой | Проточный | |
| Рабочее давление (бар) | 1-6 | 1-4,5 | 0,2-0,7 |
| Рабочий расход (куб/ч) | 0,5-2,5 | 3-4,5 | 0,2-1,2 |
| Механические части | — | ||
| Необходимость фильтрации | — | ||
| Устойчивость к химии | — | ||
| Надежность | Высокая | Средняя | Высокая |
| Стоимость | Высокая | Низкая | Низкая |
Редукторы поршневого и мембранного типа подходят для систем капельного орошения установленных на участках больше 1 гектара. Такие системы часто работают от насосов. Проточные редукторы можно использовать для регулирования подачи воды на небольших участках, теплицах. Также, этот регулятор можно использовать отдельно для каждой ленты на грядке.
Стационарные дождеватели и их особенности
Традиционно такие устройства устанавливают на газонах, но могут быть размещены и на грядках в огороде, при условии капитального водопровода под ними. В зависимости от конструкции, они могут быть неподвижными или выдвигающимися из земли под давлением воды.
Разновидностью этого типа дождевателей являются роторные устройства. Внешне они могут напоминать неподвижные стационарные системы, но имеют вращающуюся часть.
Достоинства роторных систем:
- большая площадь орошения — у некоторых моделей до 30 кв.м;
- большой радиус работы — почти все модели подают струю на 360 градусов;
- возможность изменения высоты подачи струи.
Роторные спринклеры считаются самыми экономичными, поэтому стоимость полива будет невысокой.
Если требуется поливать большие площади и есть стационарный водопровод с постоянным давлением, то роторный дождеватель будет лучшим выбором.
Установка антидренажного (запорного) клапана
Запорный клапан в закрытом состоянии пока давление в месте его установки ниже некоторого порога значений 0,2-0,3 БАР. При повышении давления выше порога 0,2-0,3 БАР запорный клапан открывается и пропускает воду через себя. Запорный клапан необходим для систем полива на участках с уклонами или перепадами высот.
Он препятствует вытеканиюводы через дождеватель в низине участка после окончания полива.Обратные клапаны легко решает проблемы, возникающие с перепадом высот, не позволяя воде стекать через нижние дождеватели. Запорный клапан можно установить отдельно.
Чтобы установить обратный антидренажный клапан необходимо удалить грязь вокруг разбрызгивателя, чтобы можно было без труда отвинтить крышку корпуса. Начиная отвинчивать крышку, следите за тем, чтобы корпус не начал отвинчиваться от фитинга, расположенного ниже.
Вытащив штангу, установите на неё обратный клапан с нижней стороны. Установите разбрызгиватель обратно в корпус, не допуская перекосов.
Вернуться ко всем статьям ►
