- 10 устройств, которые сделают полив удобнее
- Пройдемся по шлангам, или а можно всех посмотреть?
- Спиральный шланг
- Растягивающийся шланг
- Армированный шланг из пвх
- Доводим полив до автоматизма
- Шланг для капельного полива
- Таймер для полива
- Катушка для шланга
- Полив может быть увлекательным
- Пистолет-распылитель
- Пистолет-лейка
- Распылитель на штанге
- Дождеватели и разбрызгиватели
- Вы на верном пути
- Направляющие для шланга
- Сам себе конструктор
- Рисунки к патенту рф 2335345
- Система автоматического полива. самодельная форсунка.
10 устройств, которые сделают полив удобнее
С полезными устройствами вам захочется поливать еще и еще!Уже набирается немало, правда? А если учесть, что регулярно выпадающие дожди всю весну-лето-осень все же из области фантастики, и прибавить к поливаемым площадям огород и цветники, становится совсем грустно. Не отчаивайтесь! Эту трудоемкую работу можно сделать легкой и приятной, если правильно выбрать помощников – устройства, которые сделают полив удобнее.
Пройдемся по шлангам, или а можно всех посмотреть?
Спиральный шланг
Ассортимент шлангов в садовых магазинах грандиозен. Я решила отметить самые необычные и полезные из них. И начнем мы со спирального шланга. Это отличное решение для тех, у кого нет возможности (или желания, или того и другого) таскать по участку тяжелые шланги, разматывая и сматывая их при каждом поливе. По мере удаления от места подключения спиральный шланг будет растягиваться, а когда вы закончите работу, он автоматически сократится до минимального размера. Вам останется только отключить его от системы водоснабжения и убрать, что тоже не составит труда – в нерабочем состоянии он удивительно компактен и не займет много места (поместится в шкафу или тумбочке).
Шланг спиральный
Он будет незаменим в условиях ограниченного пространства (балконы, террасы, зимние сады), где важно сохранить в целости и сохранности напольные цветочные горшки. Шланг очень легкий, поэтому вероятность нанести урон хрупким побегам и цветкам ничтожно мала. Плюсов много, поэтому он и оказался в моем рейтинге.
Растягивающийся шланг
Еще одна практичная модель для любителей устройств легкой весовой категории: 20-метровый шланг весит менее килограмма! Невесомый шланг идеально подойдет тем, кому значительные физические нагрузки противопоказаны, а сидеть сложа руки никак не хочется: будущим мамочкам, пенсионерам, трудолюбивым деткам. Да-да, детворе очень нравится поливать и, если создать им комфортные условия работы (легкий шланг, удобный пистолет-распылитель с различными режимами полива), в их лице можно обрести надежных помощников.
После окончания полива растягивающийся шланг займет совсем немного места
Единственное условие, которое необходимо учесть при работе с растягивающимся шлангом – постоянное давление воды в системе. Если оно нестабильно, вы рискуете завершить орошение растений очень внезапно, в самый неподходящий момент: как только давление в сети понизится, шланг станет неумолимо сокращаться в размере, стремясь вернуться к исходному.
Армированный шланг из пвх
В подсознании дачников прочно засел стереотип: надежный шланг для полива обязательно будет весить немало, и чем качественнее изделие, тем тяжелее оно должно быть. Но это не верно! Современные материалы и технологии изготовления позволяют гармонично сочетать два этих качества воедино, и один из самых ярких примеров – армированный шланг из ПВХ.
Легкий армированный шланг из ПВХ — надежный помощник садовода и огородника
Легкий (15 м весят чуть более 2 кг) но удивительно надежный: его можно эксплуатировать практически круглосуточно – он рассчитан на интенсивные нагрузки. Ему нипочем холод и жара, палящие солнечные лучи тоже не причинят ему ни малейшего вреда. Благодаря армированию шланг хорошо держит форму, поэтому о бесконечных заломах и скручиваниях (которые превращают полив в пытку, наказание, испытание для нервной системы) можно забыть.
Шланг поливочный армированный 4-слойный
Обратите внимание на российский аналог шланга из ПВХ с армирующим кордом: это как раз тот случай, когда и качество на высоте, и цена приемлемая.
Доводим полив до автоматизма
Шланг для капельного полива
Практичное решение, выгодное и для растений, и для садовода: дозированное постепенное увлажнение грунта самым положительным образом сказывается на растениях; земля не уплотняется от поверхностного полива (что особенно важно на участках с плотными тяжелыми почвами), существенно снижается расход воды (экономные дачники, возьмите на заметку!). Полив можно проводить как по поверхности почвы, так и подземно.
Шланг для капельного полива
На практике лично для меня подземная укладка шланга предпочтительнее: если междурядья не замульчированы, бесконечных прополок сорняков не избежать. И они, естественно, будут расти как можно ближе к источнику влаги. А тяпка и шланг для капельного полива – дуэт бесперспективный, во всяком случае для шланга однозначно. Ну а если у вас проблем с сорняками нет, то и поверхностный полив даст отличные результаты.
Таймер для полива
Представьте, что теперь не нужно беспокоиться о том, как поживают ваши огурчики в теплице. Нет необходимости таскать неподъемные лейки с водой и каждый день присутствовать на участке, чтобы не пропустить очередной полив своего тепличного царства. Такую возможность садоводам дарит таймер полива в компании с системой автополива.
Растения хорошо отзываются на полив капельным методом
Вы просто выбираете одну из программ на устройстве и спокойной идете заниматься своими делами. Таймер все сделает за вас: включит и выключит подачу воды. Вам же останется только вовремя менять батарейки, от которых он работает (если модель электронная). Чаще всего системы автополива с таймером устанавливают в теплицу, но что мешает вам кинуть шланг с капельницей в любимый цветник или под кормилицу-яблоньку. Так что официально заявляю: таймер для полива — это реальное облегчение трудовых будней садовода.
Электронный таймер для полива
Катушка для шланга
Очень практичная вещь, если приходится постоянно перемещать длинные шланги: на катушке они не скручиваются, не сворачиваются в петли, исключен залом, нет риска повреждения как самого шланга, так и растений.
Для чего нужна катушка для шланга, думаю, объяснять не стоит
Почему так получается в жизни – для меня загадка, но замечено неоднократно: если поленилась перенести скрученный шланг и решила быстренько подтянуть его – однозначно будет сломано самое лучшее растение на грядке или клумбе. Думаю, такая ситуация знакома многим дачникам, и надоела она всем до невозможности. А катушка исключит эту проблему в принципе, и наши помидорчики и перчики будут спокойно красоваться на грядках, не боясь лишиться побегов (а то и жизни) при каждом поливе.
На даче катушка для шланга не роскошь, а необходимость
Для меня принципиально важен еще один нюанс: таская поливочные шланги в руках, просто невозможно остаться чистым: руки, ноги, одежда и обувь – все подвержено риску принять незапланированную грязевую ванну. Если совмещение полива и косметических процедур не входит в ваши планы (или грязь на вашем участке не отличается целебными свойствами), тогда приобретение катушки для шланга именно то, что нужно. Если есть возможность, можно приобрести усовершенствованный вариант со стопорным механизмом, автоматическим сматыванием шланга после работы, ручкой для переноски, прочным кронштейном для крепления к стене. Все удобства в одном флаконе.
Автоматическая катушка с поливочным шлангом поможет вам избежать извечной проблемы дачника – запутавшегося шланга
Дополнительные возможности катушки не только облегчат работу, но и позволят вам почувствовать себя садово-огородной феей. И не говорите мне, что ежедневное пользование высококлассным инвентарем не повышает самооценку. Повышает, проверено!
Полив может быть увлекательным
Пистолет-распылитель
Хотя бы однажды взяв такой пистолет в руки, вы поймете, что полив – процесс на редкость увлекательный и ничуть не однообразный: в зависимости от выбранного режима вы сможете быстро полить дерево, аккуратно напоить цветы и овощи, создать мельчайшую туманную завесу для капризных декоративных культур. 
Обмороженные пальцы от ледяной воды – на такие жертвы идут дачники, чтобы полить свой сад
В пистолете-распылителе можно отрегулировать интенсивность напора, чтобы не размыть грунт при поливе растений под корень, а если потребуется долгая непрерывная работа, просто зафиксируйте курок в определенном положении, и рука не устанет от напряжения. Кстати, если вам никак не удается приобщить к дачному труду мужскую половину вашей семьи – есть беспроигрышный способ добиться желаемого: поручите им полив и вручите пистолет-распылитель. На них будет оказано двойное воздействие: зов крови (все мужчины в той или иной степени – воины) и возможность пострелять (пусть даже водяной струей). А сколько радости это доставит младшему поколению!
Дайте ребенку хороший пистолет-распылитель, и он польет весь сад!
Пистолет-лейка
Такой пистолет идеален для орошения крон дождеванием, полива сплошных посевов и посадок: живых изгородей, молодых деревьев, газонов (классических из травяной смеси – небольших размеров или оригинальной формы, мавританских). Он пригодится везде, где нужен деликатный полив, не размывающий почву.
Режим лейки
Распылитель на штанге
Удлиненный распылитель п
озволит дотянуться до самых труднодоступных для полива участков: крон деревьев и лиан, удаленных от дорожек растений, зеленых крыш, растений в вертикальных грядках и цветниках и так далее.
Распылитель 9-режимный, удлиненный
Дождеватели и разбрызгиватели
Если времени для спокойного полива в ручном режиме нет, лучше и не начинайте: быстро вы сможете только смыть пыль с листвы и промочить поверхностный слой почвы, а до корневой системы влага дойти не успеет. В экстренном темпе заливать растения тоже нежелательно, на пользу такой полив не пойдет.
Постепенное увлажнение грунта гораздо лучше, чем интенсивное
Не забывайте, что постепенное увлажнение грунта гораздо лучше, чем интенсивное. В этом случае на помощь садоводам и огородникам придут разбрызгиватели. Когда я поставила на плантации земляники первый простейший дождеватель, моему счастью не было предела.
Дождеватели и разбрызгиватели избавят огородника от рутинной работы
И не только потому, что высвободилось немало времени для других огородных работ, которые просто невозможно без участия человека: прополки, мульчирования и других. Самое главное достоинство разбрызгивателя – состояние растений и почвы: постепенное увлажнение благотворно влияет на любые культуры – с этим не поспоришь. Но и для почвы такой способ полива оказался предпочтительнее: она не уплотнялась, как при локальных поливах, на поверхности не образовывалась корка (исчезла необходимость беспрестанного рыхления междурядий). Дождевателями можно полить участок любой конфигурации, если есть возможность сочетать устройства с различной зоной охвата: прямоугольной, круглой и по секторам.
Дождевателями можно полить участок любой конфигурации
Вы на верном пути
Направляющие для шланга
Устройством их не назовешь, но могу заявить со всей ответственностью, что подобные мелочи далеко не лишние в дачном хозяйстве.
Справиться с неукротимым помощником по поливу поможет направляющая для шланга
Кто из нас не горевал над погубленными растениями, не пережившими роковой встречи с поливочным шлангом (почему-то в зоне риска всегда оказываются самые красивые, самые редкие, самые любимые). Когда начинаешь полив, вроде бы все время стараешься подтягивать шланг аккуратно, но рано или поздно бдительность притупляется, и неосторожное движение обрывает еще одну цветущую зеленую ветвь (или жизнь). И пусть потери не глобальны, но хорошего настроения они не прибавят. А ведь избавиться от проблемы так просто: направляющие надежно защитят клумбы и грядки от вторжения на их территорию невольного агрессора – шланга для полива — и направят его по верному пути.
Сам себе конструктор
Ни один (даже самый дорогой) производитель устройств для полива не сможет создать систему, которая будет идеальна именно для вашего сада просто потому, что он никогда не был на вашем участке. Ему неведомо расположение грядок и цветников, список декоративных и пищевых культур, климатические условия и тип почвы. Но вам-то все это известно. Так создайте свою собственную систему полива – уникальную, идеальную, безупречную – собранную именно для ваших условий. Главное, чтобы все для полива – устройства и комплектующие (соединители, адаптеры, разветвители) были одного производителя (бренда), тогда их совместимость будет идеальной.
Дачная жизнь просто обязана быть легкой и приятной, и даже необходимость регулярного полива не должна тяжким бременем лечь на наши плечи. С помощью полезных устройств каждый дачник в силах значительно облегчить этот процесс, можете мне поверить – проверено на практике!
Статья размещена в разделах: полив, устройства, системы полива, советы, статьи, партнерские материалы, техника и инструменты
Bernata 7 июня 2021, 00:44
Можно ли поливать растения ржавой водой?! 12
В бочке для полива- ржавчина. Не вредит ли это растениям, которые поливаются такой водой?!
islabko 17 января 2021, 18:50
Вода в скважине очень жесткая, после полива на грядках появляется белый налет. Что делать, если другой воды нет? 36
Здравствуйте! Очень надеюсь на советы опытных людей вот по такому вопросу. Проблема очень наболевшая. Земля мне досталась глинистая, тяжелая, улучшаю каждый год (мульча, компост, удобрения), но вот в чем дело. У меня капельный полив водой из…
YuriyZyryanov 15 мая 2021, 09:36
Когда лучше поливать растения в теплице, утром или вечером? 8
Когда лучше поливать растения в теплице, утром или вечером?
vladkarumix 11 июня 2021, 20:23
Как улучшить напор воды при поливе в моём случае? 3
Здравствуйте. У меня вопрос по поливной системе дачного участка. К общей поливной трубе (диаметр, наверное, 7 сантиметров или чуть более) подключается 4 дачных участка. Длина нашей общей трубы метров 30. У нас дача 8 соток, имеем 2 подключения…
LyudmilaOrlovaAbramova 7 ноября 2021, 21:59
Как использовать для полива сточную воду из летнего душа? 72
И опять у меня вопрос технического плана — что поделаешь, не разбираюсь я совсем в столь тонких материях… Есть у меня на даче летний душ. Пользоваться им, правда, за дачный сезон удается не так часто, как хотелось бы, уж такое наше уральское…
Смотрите все материалы про полив
: Смотреть все
Рисунки к патенту рф 2335345
Изобретение относится к устройству для разбрызгивания жидкости и к способу и системе для опреснения соленой воды разбрызгиванием, в которых использовано указанное устройство для разбрызгивания жидкости.
В настоящее время для получения пресной воды применяются мембранная и дистилляционная опреснительные технологии, использование которых требует значительные расходы энергии. Сегодня литр опресненной воды обходится дороже естественной воды в несколько раз ввиду высоких капитальных и энергетических затрат.
Кроме этого необходимая энергия получается в основном путем сжигания ископаемого топлива. Сжигание ископаемых видов топлива способствует загрязнению окружающей среды и процессу глобального потепления, что неблагоприятно влияет на водный баланс. На сегодняшний день альтернативные источники энергии при опреснении используются незначительно.
Одно из направлений поиска альтернатив традиционным технологиям опреснения морской воды — это разработка способов опреснения соленой воды путем разбрызгивания. Опреснение испарением при помощи разбрызгивания может обеспечивать процесс опреснения морской воды при низких энергетических и материальных затратах. При этом не используют химические реагенты и не происходит загрязнения окружающей среды.
Известен способ разделения жидких и твердых фракций путем распыления жидкой смеси на капли диаметром приблизительно 0,5-6 микрон, впрыскивания капель со скоростью от 600 фут/с (приблизительно 183 м/с) до звуковых скоростей в зону переноса окружающим воздухом, где капли стремительно теряют воду в процессе испарения в границах короткого участка, примерно 30 см от точки впрыска. Затем капли разделяют на твердую и жидкую фазы на выходе из зоны переноса (патент США №4,323,424).
Известен способ опреснения и регенерации воды, включающей распыление в камере смеси, состоящей из капель соленой воды диаметром 7-30 мкм и сжатого воздуха, с соотношением массовых расходов — около 1 части сжатого воздуха на 10 частей соленой воды. Распыление в камере производят без нагрева капель со скоростью по меньшей мере 200 м/с для того, чтобы отделить от капель испаряющейся воды растворенные в ней примеси соли и аккумулировать взвесь капель чистой воды внутри камеры.
Затем из камеры удаляют накопившуюся взвесь капель чистой воды со скоростью, регулируемой вентилятором, поддерживающим капли чистой воды во взвешенном состоянии. Потом вымывают капли чистой воды из удаляемой взвеси капель чистой воды и собирают чистую воду (патент США №5,207,928).
В указанных способах с помощью сжатого воздуха через эжекционное сопло формируют непрерывный, направленный в камеру испарения поток капелек соленой воды размером до 10 мкм, разбрызгиваемый с высокой скоростью. За счет высокой скорости (до 200 м/с) достигают локальное понижение давления, при этом снижается точка термодинамического равновесия (закон Гиббса) и испарение происходит более активно.
После испарения капель частицы соли и потоки пара разделяют. Паровоздушный поток поступает в камеру, где пар конденсируется в пресную воду, а более тяжелые частицы соли выпадают под действием гравитации в донную часть установки или собираются с помощью специальных фильтров.
При малых размерах частиц соли (до 30 мкм) по закону Стокса скорости осаждения так малы, что соль не успевает отводиться из зоны испарения. Поэтому поток выпадающей соли приходится отделять от паровоздушного потока. Для этого в ряде случаев используются потоки окружающего воздуха, формируемые в восходящем или наклонном направлении с помощью дополнительных вентиляторов, включаемых периодически, или частицы соли собираются с помощью специальных фильтров.
Известен способ и устройство разделения жидкой и твердой фазы в водных растворах, описанный в патенте США 6,299,735, который выбран в качестве прототипа.
Данный способ включает введение водного раствора в рабочую камеру форсунки и затем жидкий раствор проходит через сопла, в результате чего происходит активизация движения жидких растворов без сжатого воздуха. Сопла ускоряют растворы с 80 м/с до 300 м/с для создания реактивного потока капель жидкости. Впрыскивание раствора в рабочую камеру происходит вертикально и непрерывно.
Разбрызгивание воды с высокой скоростью (80-300 м/с) с помощью специального сопла обеспечивает получение потока капель воды с размерами от 30 до 100 мкм. При таких параметрах процесса обеспечивается как полное испарение капель, так и образование частиц соли значительных размеров, при которых частицы соли достаточно быстро выпадают под действием гравитации.
Тем самым уменьшается время взаимодействия частиц соли с паровоздушными потоками, что делает описываемый способ более эффективным в сравнении с вышеприведенными патентами. Предложенные устройства разбрызгивания имеют малую единичную производительность (до 0,06 л/с) и для получения высокой производительности установки в целом в них применяется до 500 сопел.
Недостатки:
— Значительное количество сопел усложняет процесс разделения соли и паровоздушных потоков и может свести на нет преимущества, имеющие место для единичного устройства разбрызгивания, заявленного в патенте.
— Применение одного общего для всей системы форсунок источника давления затрудняет возможности регулирования процесса в отдельных форсунках. Это требуется при настройке всего устройства из-за технологического разброса параметров форсунок и при уходе параметров форсунок вследствие износа, загрязнения и т.д., а также при изменении параметров воды и воздуха на входе в систему.
— Гидравлический способ для достижения высоких скоростей требует создания высоких давлений, что для достижения высоких скоростей реализации может привести к значительному усложнению и удорожанию метода из-за необходимости создания специализированных насосов высокого давления, пригодных для работы с соленой водой.
— Процесс испарения черпает энергию внешнего воздуха и, следовательно, его эффективность зависит от температуры и влажности воздуха, а также от температуры и солености воды. При изменениях температуры или влажности воздуха, температуры и состава воды, например, вследствие суточных или сезонных колебаний эффективность процесса может значительно снижаться.
Целью изобретения является повышение эффективности процесса опреснения методом разбрызгивания при снижении капитальных и эксплуатационных затрат путем повышения эффективности испарения и полного разделения выпадающей соли и паровоздушных потоков за счет перехода от непрерывного процесса разбрызгивания к импульсному (дискретному по времени и адаптивно управляемому).
Это достигается тем, что в устройство для разбрызгивания жидкости, содержащее форсунку с рабочей камерой, канал для подвода жидкости в указанную рабочую камеру форсунки, на выходе которой имеется сопло, непосредственно внутри рабочей камеры форсунки установлен импульсный генератор давления, который соединен с генератором электрических или электромагнитных импульсов.
Применение импульсного генератора давления обеспечивает переход от непрерывного процесса разбрызгивания к импульсному.
Кроме того, в одном из предпочтительных вариантов в устройстве для разбрызгивания жидкости между рабочей камерой форсунки и ее соплом имеется кольцевая камера, сообщающаяся по меньшей мере с двумя акустическими резонаторами, представляющими собой полости. Это обеспечивает возбуждение акустических колебаний разбрызгиваемой воды и образование капель.
Кроме того, в одном из предпочтительных вариантов указанные акустические резонаторы равномерно разнесены по окружности. Это обеспечивает устойчивость акустических колебаний разбрызгиваемой воды и снижает разброс размеров капель.
Кроме того, в одном из предпочтительных вариантов каждый резонатор включает в себя группу полостей, каждая из которых рассчитана на собственную частоту колебаний. Это обеспечивает получение капель определенных монодисперсных (одинаковых) размеров.
Кроме того, в одном из предпочтительных вариантов указанные полости выполнены с возможностью изменения объема для регулирования их собственной частоты. Этим обеспечивается регулирование размеров капель.
Кроме того, в одном из предпочтительных вариантов импульсный генератор давления представляет собой по меньшей мере одну пару электродов. Это обеспечивает высокую скорость разбрызгивания при подаче импульсов от генератора электрических импульсов на электроды вследствие электрогидравлического эффекта.
Кроме того, в одном из предпочтительных вариантов импульсный генератор давления содержит по меньшей мере один пьезоэлектрический элемент. Это обеспечивает высокую скорость разбрызгивания при подаче импульсов от генератора электрических импульсов на электроды пьезоэлектрического элемента.
Кроме того, в одном из предпочтительных вариантов генератор давления содержит по меньшей мере один электродинамический элемент. Это обеспечивает высокую скорость разбрызгивания при подаче импульсов от генератора электрических импульсов на рабочую обмотку электродинамического элемента или электромагнитных импульсов на внешнюю обмотку возбуждения.
Кроме того, в одном из предпочтительных вариантов в системе для опреснения соленой воды, содержащей по меньшей мере одно устройство для разбрызгивания воды, камеру испарения и камеру конденсации, устройство для разбрызгивания воды представляет собой устройство для разбрызгивания жидкости, указанное выше. Это обеспечивает переход от непрерывного процесса разбрызгивания к импульсному процессу разбрызгивания жидкости.
Кроме того, в одном из предпочтительных вариантов система для опреснения соленой воды содержит по меньшей мере два устройства для разбрызгивания воды и дополнительно содержит программируемый блок управления генерацией электрических или электромагнитных импульсов.
Это позволяет задавать режим подачи импульсов для обеспечения определенной последовательности в функционировании указанных устройств для разбрызгивания воды и обеспечивает адаптивное управление импульсным процессом опреснения. Измерительная подсистема блока управления обеспечивает получение информации о параметрах процесса.
Кроме того, заявлен способ опреснения соленой воды, который включает следующие шаги:
— подачу соленой воды в систему для опреснения соленой воды;
— разбрызгивание соленой воды в испарительную камеру;
— испарение капель в испарительной камере с выделением соли;
— осаждение выделенной соли под действием сил тяжести;
— сбор опресненной воды,
причем в отличие от прототипа соленую воду подают в систему для опреснения соленой воды, выполненную по любому из раскрытых выше вариантов с одновременной подачей импульсов на импульсные генераторы давления, расположенные в рабочих камерах форсунок, что позволяет осуществить пакетное капельное разбрызгивание, многократно повышающее производительность устройства для опреснения за счет повышения эффективности испарения и повышения качества опреснения (снижение остаточной солености на выходе) за счет более полного разделения соли и паровоздушных потоков.
В результате удается получить следующие преимущества.
— Большая суммарная поверхность капель в пакете, пониженное локальное давление вследствие высокой скорости полета пакета и интенсивный теплообмен пакетов в отличие от непрерывного процесса разбрызгивания, используемого в прототипе, обеспечивает эффективное испарение капель.
— Использование предлагаемых импульсных генераторов давления обеспечивает получение требуемых высоких скоростей истечения без применения гидравлического насоса высокого давления, необходимого в прототипе.
— Использование генераторов давления в каждом устройстве для разбрызгивания вместо одного общего для всей системы форсунок генератора давлении (гидравлического насоса) значительно повышает эффективность процесса в целом за счет возможности оптимизации процессов в отдельных форсунках.
— Процесс разделения соли и паровоздушных потоков в отличие от прототипа регулируется во времени и пространстве, что обеспечивает высокую эффективность разделения при значительном увеличении числа устройств для разбрызгивания и их плотной пространственной установки в испарительной камере.
Кроме того, в одном из предпочтительных вариантов предложен способ опреснения соленой воды, отличающийся от сказанного выше тем, что вводится блок управления генерацией электрических импульсов, таким образом, чтобы импульсы поступали в разные форсунки в соответствии с заранее заданной программой, адаптивной к солености воды, к влажности и температуре воздуха в камере испарения.
Настоящее изобретение поясняется чертежами, на которых:
На фиг.1 изображен продольный разрез предлагаемого устройства для разбрызгивания с импульсным генератором давления с электродами.
На фиг.2 и 3 показаны форсунки на основе импульсного генератора давления с пьезоэлектрическим и электродинамическим элементами соответственно.
На фиг.4 показана схема пакетного импульсного разбрызгивания.
На фиг.5 показана система для опреснения соленой воды с устройствами для пакетного импульсного разбрызгивания.
Предлагаемое устройство для разбрызгивания, как показано на фиг.1, содержит корпус 1 с рабочей камерой 2, соплом 3 и расположенную между ними кольцевую камеру 4. С кольцевой камерой 4 сообщаются резонаторы 5. Внутри рабочей камеры 2 установлен импульсный генератор давления, выполненный с электродами 6, с показанным на фиг.2 пьезоэлементом 7 или с показанным на фиг.3 электродинамическим элементом 8.
Устройство для разбрызгивания работает следующим образом.
От внешнего электрического импульсного генератора непосредственно в рабочую камеру 2 на предлагаемый импульсный генератор давления подают электрический импульс. В результате преобразования электрической энергии в механический импульс сжатия создается импульсное давление от 2 до 200…500 атм. и длительностью от 0.1 до 100 мкс.
При этом в качестве импульсного генератора давления может быть применен генератор давления на основе электрогидравлического эффекта, как показано на фиг.1, пьезоэлектрический, как показано на фиг.2, или электродинамический, как показано на фиг.3, генераторы.
При течении воды во время действия импульса через акустическое сопло происходит взаимодействие водяной струи и звуковых колебаний, возбуждаемых в кольцевой камере 4 акустическими резонаторами 5. Вследствие этого взаимодействия струя после выхода из сопла 3 дробится на капли одинакового размера.
По окончанию импульсного воздействия разбрызгивание прекращается. Таким образом, капли, вылетевшие за время действия импульса, распространяются в виде отдельного облачка — пакета капель, как показано на фиг.4.
При этом происходит увеличение площади взаимодействия капель с источником энергии — внешним воздухом в сравнении с непрерывным или струйным потоком капель, используемым в прототипе, что приводит к вовлечению в процесс теплообмена значительно больших объемов внешнего воздуха за счет чего и достигается повышение эффективности испарения.
Раздельная регулировка амплитуды и длительности электрических импульсов и настройка акустических резонаторов дают возможность независимых изменений скорости и объема пакета, а также размеров капель в нем.
Система для опреснения соленой воды, как показано на фиг.5, содержит емкость с соленой водой 10, по меньшей мере одно устройство для разбрызгивания 11, внешний генератор электрических импульсов 12, блок управления 13, камеру испарения 14, камеру конденсации 15, емкость для пресной воды 16, контейнер для сбора соли 17.
Соленую воду подают из емкости 10 в систему для разбрызгивания 11, в которую электрические импульсы от внешнего генератора импульсов 12 подают по определенному алгоритму, задаваемому блоком управления 13. Из устройства для разбрызгивания 11 в камеру испарения 14 вылетают пакеты капель, которые взаимодействуют с внешним воздухом, поступающим в камеру испарения 14 через отверстия вокруг устройства для разбрызгивания 11.
Капли в пакетах интенсивно испаряются, образуя частицы соли и водяной пар. Водяной пар поступает в камеру конденсации 15, сообщающуюся с камерой испарения 14, где пар конденсируется в пресную воду, которая собирается в емкость для пресной воды 16. Частицы соли под действием гравитации выпадают в контейнер для сбора соли 17.
Для повышения производительности системы для опреснения устанавливают необходимое количество устройств для разбрызгивания 11.
Алгоритм подачи импульсов на устройства для разбрызгивания 11 обеспечивает создание не пересекающихся паровоздушных потоков и частиц соли для эффективного отделения частиц соли от водяного пара.
Система автоматического полива. самодельная форсунка.
Речь пойдет о самодельных форсунках для полива растительности на приусадебном участке.
Лень двигатель прогресса — это аксиома. И в один прекрасный вечер, после работы, уставший, стоя с поливочным шлангом в разгар лета родилась мысль! Надо сделать автополивалку для травички и цветочков. Начало положено, главное идея!
Сначала хотел просто раскинуть поливочные шланги и к ним прицепить какие то брызгалки. Но подумав о том как все будут цепляться об шланги ногами, граблями и разными тяпками сразу отверг эту идею. К тому же из опыта поливальщика я знаю как отлетает поливочный пистолет со шланга в самый не подходящий момент, это значит крепление брызгалок должно быть жесткое. Взвесив разные варианты остановился на полиэтиленовой водопроводной трубе диаметром 20 мм, которая собирается на удобных фитингах.
Прокопал траншею вдоль забора, где у меня располагаются «зеленые пяточки» и повыводил на поверхность отпайки. Подключил все к водопроводу и сделал дренажи в нижних точках. Про земляные работы я больше писать не буду, так как не интересно и не по теме.
Выходы из земли организовал самодельными гильзами. Использован кусок канализационной трубы D100, в заглушке просверлено отверстие и вставлен стальной сгон 1/2 дюйма, обжатый с двух сторон гайками 1/2 дюйма. Вся эта сборка подключена к магистрали соответствующим фитингом. Некоторые трубы у меня выходят из земли без гильз.


Ну вот подземная часть закончена. А теперь по теме. Надо как то распылять воду. Полазив по Китайскому сайту нашел следующие распылители (форсунки):
Но цена… и время доставки, а бюджет уже был растрачен на трубы, фитинги и проходки. Значит надо что то нарукожопить :))). Крутил, вертел и вот что придумал. Взял латунную заглушку с резьбой 1/2 дюйма, просверлил в центре отверстие диаметром 1,5 мм. С двух сторон легонько проходим сверлом большего диаметра, чтобы снять заусенцы. Так у меня получилось подобие на сопло, вот и будем его называть просто — сопло.


Далее сам распылитель. Самый лучший результат показали спиленные и обточенные болты (и винты). Ели необходимо распылять по кругу, то болт стачиваем под конус. Если необходимо распылять по сектору ~180° то стачиваем лопаткой. Подтачивая конус подбираем характер распыления, то есть, чем тупее угол тем приземистей будет наш фонтан, чем острее — наоборот выше. Точно так же и с лопаткой. С высотой распыления надо экспериментировать, так как высота зеленых насаждений может быть разная. Самый оптимальный диаметр болтов — 6 мм. Распылители диаметром меньше 6 мм плохо распыляют, диаметром больше — увеличивает габариты всей конструкции (далее будет написано почему). Все сказанное про диаметр болтов распылителей справедливо при диаметре сопла 1,5 — 2 мм.

Крепление распылителя к латунной заглушке выполнено следующим образом. Из велосипедной спицы согнут кронштейн буквой «П», к верхней часть кронштейна припаиваем гайку М6 (чтобы в нее вкручивался распылитель). Длину лапок «П» кронштейна делаем с запасом, чтоб обеспечить расстояние от плоскости сопла до гайки 2 — 3 см. Если гайка будет ниже, то распыленные потоки воды будут ударятся в нее, соответственно дальность распыления упадет, а то и вовсе пропадет. Перед пайкой кронштейна к соплу изготавливаем центрирующий болт, стачиваем болт на острый конус. Вкрутив центрирующий болт в гайку кронштейна вставляем острее болта в отверстие сопла и запаиваем кронштейн. При пайке надо стараться выдержать перпендикуляр между болтом и плоскостью сопла. Далее изготовляем распылители необходимой нам конфигурации, о конфигурациях я уже рассказал выше. Длину болта выбираем исходя из высоты кронштейна, плюс высота контр гайки и величина захода конуса в сопло. В общем болт нужен длиной порядка 40 — 50 мм. Вот в принципе форсунка готова. Накручиваем ее на нашу трубу подложив резиновую сантехническую прокладку 1/2 дюйма. Ниже на фото готовая конструкция.
Расставлять такие форсунки надо с хорошим перекрытием зоны полива, так как на одной трубе будет сидеть не один такой распылитель. Если на пальцах (ну очень грубо, без учета потерь на фитингах, трубах и высших силах), то когда суммарная поперечная площадь сопел будет приближаться к площади поперечного сечения трубы то расход воды через форсунку начнет резко падать, а с ним и площадь орошения. Это справедливо если давление в воды в Вашей трубе хорошее, то есть труба пропускает ровно столько сколько может пропустить. Как обычно такие поливательные системы делают в частном секторе, а там давление воды в магистрали, как правило, слабое и расход сильно зависит от времени суток. По этому установкой двух, трех распылителей не смогут обеспечить нормальное орошение Вашего «футбольного» поля. Все выше сказанное справедливо относится и к покупным распылителям, брендовым и ноунеймам.
Ну вот, все смонтировано, установлено и подключено. Теперь придя вечером после работы я просто открываю вентиль и растения поливаются. Можно идти отдыхать.
А чтоб отдыхалось еще лучше, я начал делать контроллер для автоматического включения поливалок по расписанию, про это можно прочитать здесь…
