Как сэкономить на поливе… |
Один из главных плюсов капельного полива — равномерное орошение культур прямо под корень. Установлено, что через полтора-два часа земля пропитывается на глубину 10-15 см. А это очень важно в жаркое засушливое лето. И, конечно, значительно экономится вода.
Сколько мы прочитали литературы о капельном поливе не перечесть. Но везде было написано очень заумно и сложно. В общем, мы почти все перепробовали и в итоге пришли к своему собственному способу. Возможно, кто-то воспользуется нашей надежной, экономной и недорогой поливальной системой.
Полив, которым мы пользуемся сами и предлагаем вам, идет самотеком, без всякого принудительного давления. Для этого первым делом нужна большая емкость с водой, немного приподнятая над землей. Мы используем старую шахтную вагонетку, поставленную на два шлакоблока. Ну а если ваш огород с уклоном, можно ставить емкость сверху, не поднимая ее, — вода потечет сама. У нас два огорода, поэтому от вагонетки идёт разводка — два крана. Один открывает воду для полива овощей на грядках, другой предназначен для полива участка с картофелем.
Без тройника не обойтись…
К каждому из кранов подсоединяется резиновый шланг диаметром 6-8 см, на котором устанавливается фильтр для очистки воды. После каждого полива его нужно тщательно промывать — в противном случае фильтр обязательно засорится, и вода потечет плохо.
Один из шлангов от вагонетки тянется до участка с картофелем. Здесь мы раскладываем по картофельным рядам другие шланги — из черного полиэтилена, в которых через каждые 20 см проделаны дырочки для капельного полива. Сколько рядов с картофелем — столько и шлангов. В конце ряда шланг «заглушается», т.е. его конец нужно завернуть змейкой 2-3 раза и зажать стальной проволокой. Затем делаем из стальной или алюминиевой проволоки крючки и с их помощью закрепляем шланг вдоль ряда, чтобы его не снесло ветром.

Теперь нужно соединить резиновый шланг с полиэтиленовыми. Для этого на кончик каждого черного шланг надеваем тройник и надежно прикручиваем его к шлангу изолентой. После этого нужно соединить между собой все тройники резиновым или пластиковым шлангом. Для этого берем еще один шланг и нарезаем из него кусочки по 80-90 см (это зависит от того, на каком расстояний посажены друг от друга ряды картофеля). На заключительном этапе все шланги капельного полива соединяем подключаем к магистральму шлангу, который протянут от емкости с водой.


Чтобы жижу не месить
Другой шланг от вагонетки идет ко второму огороду. Таким же способом, как и на картофельном участке, мы собираем систему капельного полива для моркови, лука, помидоров и перца. То есть кладем по одному шлангу капельного полива на ряд. А на помидоры — с обеих сторон.
В период, когда все наши овощи начинают дружно набирать вес, мы включаем полив. А когда лук с морковью подрастут, я снабжаю влагой только перец. Бывает и так, что прекращаю поливать даже помидоры.
Капельный полив я включаю вечером, не раньше семи часов. За ночь вагонетка отдает огороду все свое содержимое, и участок буквально на глазах оживает, весь преображается.
Понятно, что когда идут дожди, полив не нужен. Но в наших краях последние годы стоит та кая засуха, что многие дачники трудятся до седьмого пота целое лето, а урожай получают с гулькин нос.
Добавлю еще, что система капельного полива экономит силы. Раньше нам приходилось таскать поливальные шланги по всему огороду — размывали картофель, месили жижу. Пробовали ставить мостки, но все это чепуха. Поэтому и решили внедрить у себя кабельный полив. Вот это вещь! Не пожалейте на нее денег!
Землица нас благодарит
В конце сезона перед уборкой всю поливальную систему убираем с грядок, раскручиваем, складываем. Чистые шланги для капельного полива наматываем на шпули и подписываем, где они лежали. Эта система служит нам верой и правдой вот уже пять лет. Все расходы уже давно себя оправдали. Зато земля нас благодарит — урожая хватает для того, чтобы наполнить свои закрома, да еще снабжаем семьи сына и дочери (и все равно остаются излишки!).

Да, чуть не забыла. Мы сделали отдельно систему полива картофеля от остальных культур из-за того, что картофель поливается намного реже, чем перец, морковь, лук и помидоры. (Но,конечно, все зависит от формы и площади огорода.)
Все, кто к нам приходят, говорят, что у нас очень красивый огород. Мне он и самой нравится, я его люблю! Я по картошке сажаю чернобривцы (бархатки), календулу. И я скорее укроп срублю при прополке, чем цветок!
Посреди грядок с луком, морковью у меня растут белые лилии, по бокам грядок сентябринки, а перед грядками — целый ряд роз, тюльпанов, пионов. В саду под орехом устраиваем беседку: ставим стол, кресла, кровать.
Поработали, отдохнули, и дождь нипочем! И внукам удобно: гуляют, а дедушка с бабушкой рядом. Создавайте сами себе уют и удобства! Облегчайте свой труд! Тогда труд на огороде будет не в тягость, а в радость! Желаю всем успехов во всем!
Автор; Наталья Григорьевна Бахарева Украина. Ж.к.д.613
Капельное орошение. применение
Капельное орошение имеет почти универсальное применение, в частности, оно применимо там, где другие способы полива использовать невозможно или неэффективно:
— при сложном рельефе и большом уклоне участка ;
— в районах с продолжительными засухами и постоянными сильными ветрами;
— на почвах с малой мощностью и очень низкой или высокой гигроскопичностью;
— на почвах склонных к засолению;
— при использовании для орошения воды с большим содержанием водо-растворимых солей.
Очень эффективным является использование систем капельного полива при интенсивных технологиях выращивания с/х. культур, прежде всего — овощных, когда размер и качество получаемого урожая в значительной степени зависят от точности поддержания влажностного режима и режима питания.
Преимущества систем капельного орошения:
1. Повышение количества и качества урожая.
Капельное орошение позволяет поддерживать оптимальный водно-физический режим в корнеобитаемой зоне (особенно в критические фазы их развития), что создает условия для получения высоких урожаев. Этот эффект более ярко выражен при засушливом климате, но и в более влажных районах капельное орошение позволяет существенно улучшить качественные показатели продукции.
При использовании традиционных методов орошения влажность почвы изменяется от избыточной (сразу после полива) до, практически, влажности увядания (в конце межполивного периода). Корни растений должны преодолевать это напряжение и расходовать огромное количество энергии для того, чтобы потреблять в таких условиях воду и питательные вещества.
Эти непроизводительные потери энергии играют негативную роль в росте и развитии растений. При капельном орошении частоту поливов можно регулировать в полном соответствии с водопотреблением растений, поддерживая оптимальную влажность и давая растениям возможность легко получать влагу и необходимые в данный момент и в нужном количестве питательные вещества.
Справка: прибавка урожая за счет применения капельного способа полива и питания растений обычно достигает в плодовых насаждениях и на виноградниках 20-40%, а на овощных культурах — 50-80% (при этом созревание овощей происходит на 10-15 дней раньше).
2. Экономия труда.
По сути, системы капельного орошения являются стационарными и позволяют автоматизировать весь процесс полива и питания растений, что, в свою очередь приводит к значительной экономии трудозатрат.
3. Экономия воды.
Возможность более эффективного использования воды — одна из самых главных положительных характеристик капельного орошения. Снижение расхода воды при использовании систем капельного полива составляет от 20 до 80% в сравнении с другими методами орошения.
Величина этой экономии зависит от климатических условий, вида насаждений, типа почв, технических характеристик самой системы полива и обычно достигается за счет:
— специфичного режима полива, при котором достигается соответствие между поливной нормой и величиной водопотребления насаждений;
— ограничения орошаемой площади вследствие «адресной» подачи воды к корням растений;
— уменьшения величины испаряемой с поверхности почвы влаги, т.к. часть орошаемой площади остается сухой;
— ограничения развития сорняков, которые являются конкурентами культурных растений в борьбе за воду;
— устранения рассеивания поливной воды и ее испарения с листьев растений, наблюдаемого при дождевании.
При капельном орошении увлажняется только небольшой процент почвенного слоя, а именно — корнеобитаемая зона. При этом остальная часть почвы остается сухой, однако это не означает, что снижение расходов воды происходит за счет лишения растений необходимой влаги.
Кроме трех вышеперечисленных преимуществ, капельное орошение имеет ряд других положительных сторон:
— Аэрация почвы
C помощью систем капельного орошения, можно удерживать влажность почвы в оптимальных пределах, это обеспечивает интенсивное дыхание корней на протяжении всего цикла роста, не прерывающееся во время или непосредственно после орошения. Почвенный кислород позволяет активно функционировать корневой системе.
— Корневая система
Корневая система развивается лучше, чем при любом другом способе орошения. Основная масса корней сосредотачивается в зоне капельниц, корневая система становится более мочковатой, с обилием активных корневых волосков. Увеличивается интенсивность потребления воды и питательных веществ.
— Питание
Растворенные удобрения вносятся непосредственно в корневую зону вместе с поливом. Происходит быстрое и интенсивное поглощение питательных веществ. Это самый эффективный способ внесения удобрений в засушливых климатических условиях.
— Защита растений
Листья растений не увлажняются, как при дождевании, снижается вероятность распространения болезней, инсектициды и фунгициды не смываются с листвы.
— Агротехнология
Капельное орошение позволяет осуществлять обработку почвы, опрыскивание и сбор урожая в любое время, независимо от проведения орошения, так как участки почвы между рядами на протяжении всего сезона остаются сухими.
— Предотвращение эрозии почвы
Капельное орошение дает возможность применять полив на склонах или участках со сложной топографией, без сооружения специальных уступов или переноса почвы.
— Значительная экономия воды:
увлажняется только прикорневая зона растений, от 30 до 60% объема общей площади;
снижаются потери на испарение;
отсутствуют потери от периферийного стока воды.
— Энергетические и трудовые затраты:
уменьшаются трудовые затраты на проведение поливов;
медленная подача воды обеспечивает экономию энергии и трубопроводов;
система слабо чувствительна к падению давления в трубопроводе.
— Возможность выращивать растения на умеренно-засоленных почвах, применение для полива слабосоленой воды
При капельном орошении происходит интенсивное выщелачивание солей вблизи капельниц. Накопление солей по краям не оказывает слишком сильного воздействия на развитие растений. Вода и питательные вещества поглощаются частью корневой системы из выщелоченных зон почвы.
Материалы для капельного полива
Для сборки системы капельного полива нужны следующие материалы.
Толстый шланг центральной магистрали. Магистральный шланг по длине должен примерно совпадать с длиной огорода. В примерах капельного полива, которые я видела до того, как собрала свою систему, для магистрали использовали трубу диаметром около дюйма или даже больше.
Капельная лента. Капельные ленты бывают двух типов — щелевые и эмиттерные. В щелевых просто проделаны отверстия, из которых подтекает вода. Такие ленты дешевле, поэтому именно такую я купила на пробу для одной тестовой грядки. Но оказалось, что для этой ленты нужен больший напор воды, а щели быстро засоряются землей. Приходится прочищать их вручную.
Расстояние между эмиттерами может быть разным. Для некоторых культур, которые посажены далеко друг от друга, подойдет лента с расстоянием 30 см. Я выбрала ленту с частым расположением эмиттеров — каждые 20 см.
Как посчитать метраж капельной ленты
Чтобы посчитать метраж капельной ленты, надо измерить длину каждой грядки и прикинуть количество капельных лент на ней, а потом все суммировать. Например, у меня 16 грядок длиной примерно по 10 метров. Каждая лента смачивает полосу земли около 20 см шириной. Я решила уложить на каждую грядку по две капельные ленты:
16 грядок × 2 капельные ленты × 10 м длина грядки = 320 м
Но потом оказалось, что такого количества лент недостаточно и в середине грядки остаются сухими. Поэтому теперь я укладываю по три ленты на каждую грядку:
16 грядок × 3 капельные ленты × 10 м длина грядки = 480 м
Количество лент на грядке зависит и от того, какие растения на ней посажены. Чем ближе друг к другу они растут, тем больше должно быть капельных лент. На большинстве моих грядок по три ряда растений — помидоров, огурцов, баклажанов, перцев, — поэтому я разложила под каждым по капельной ленте. Морковь и лук растут в шесть рядков, и три капельные ленты разложены через ряд.
Фитинги для соединения магистрали и капельной ленты. Количество фитингов будет равно количеству капельных лент, которые нужно присоединить к магистрали, плюс один концевой, чтобы вода не вытекала из системы.
В магазинах продают готовые наборы для капельного полива. В них не нужно ничего рассчитывать и покупать отдельно — в комплекте уже есть все необходимое. Но такие наборы рассчитаны только на 2—4 десятиметровые грядки. У меня грядок больше, к тому же у них разные размеры, поэтому брать готовый набор не имело смысла.
Методика расчета систем капельного орошения. информация для профи
Новизна, приоритеты и перспективы овощеводства
О преимуществах использования капельного орошения в сельском хозяйстве известно давно. На Украине и в России капельное орошение начали использовать более 20 лет назад. Сегодня наблюдается тенденция увеличения площадей где используется капельный полив.
Основные термины и определения
Как любая система, капельное орошение имеет свою терминологию, которую необходимо знать:
- Источник водоснабжения — канал, бассейн или скважина, откуда производится забор воды.
- Насосная станция и водозабор предназначены для забора воды из источника.
- Фильтрационная станция предназначена для доведения качества воды до установленных параметров. В зависимости от наличия в воде определенных примесей и величины орошаемой площади, фильтрационная станция может включать сетчатые, дисковые, гравийные, гидроциклонные фильтры или их комбинации.
- Узел внесения удобрений — предназначен для дозированно го внесения, совместно с поливной водой, удобрений и СЗР. Может состоять из удобрительной головки и инжектора или дозатрона, а также емкости для приготовления раствора удобрений.
- Контроллер — устройство для автоматического контроля и управления работой системы капельного орошения.
- Регулятор давления — устройство для поддержания постоянного давления в системе, согласно паспортных данных.
- Оросительные трубки или ленты — капельные линии, укладываемые параллельно друг другу, согласно технологии, и соединенные с поперечной магистралью трубопровода.
- Эмиттеры — капельные увлажнители (капельницы) скрепленные с трубопроводом или составляющие с ним единое целое, в зависимости от конструкции. Их назначение — дозированный выпуск воды из трубопровода в небольших количествах.
Классификация и типы оросительных трубок
Трубки классифицируются:
Комплектация систем капельного орошения. Основные составляющие системы капельного орошения.В настоящее время базовая комплектация системы капельного орошения состоит из:
Дополнительно система может содержать узлы автоматического контроля и управления системой, а также учета расхода воды.
Фильтрационная станция — один из важнейших элементов системы. В зависимости от наличия в поливной воде определенных примесей и величины орошаемой площади, фильтрационная станция может включать сетчатые, дисковые, гравийные и гидроциклонные фильтры.
Сетчатые фильтры устанавливаются не только с очистительной целью, но и с предупредительной, после гравийного. Состоят из корпуса и фильтрующего элемента в виде мелкоячеистой сетки. Применяют для фильтрования воды при невысоком содержании неорганических частиц.
Дисковые фильтры разработаны для более глубокого фильтрования. Состоят из корпуса и фильтрующего элемента в виде набора плотно сжатых тонких дисков с радиальными канавками. Они сочетают надежность и наименьшую себестоимость обслуживания. Используются для удаления неорганических и органических частиц. Обычно используются при заборе воды из скважин. При засорении могут промываться обратным потоком воды.
Гравийные фильтры используются для удаления органических и неорганических частиц. Применяемый в качестве фильтрующего элемента песок, за счет своей высокой удельной фильтрационной поверхности, позволяет удерживать большие количества взвешенных частиц.
Используются при заборе воды из открытых водоемов. Промывка производится обратным потоком воды. Засыпаемая гравийно-песчаная смесь используется двух фракций: крупная (1,2-2,4 мм) засыпается снизу, а мелкая (0,5-0,8) засыпается сверху. Гидроциклоны используются для разделения и удаления тяжелых частиц из воды (в основном песка). Используются при большом загрязнении воды тяжелыми частицами, для предварительной очистки.
Определение потребности в воде, на заданную площадь, и количества оросительной трубки
Агрономия не является точной наукой, как, например математика. И не смотря на то, что, на протяжении нескольких веков в этой области проводились масштабные исследования, получен значительный объем ин формации о влиянии орошения, удобрений и т. д. на развитие растений, мы не можем говорить о полном прогнозировании и планировании процессов в с/х производстве.
Тем не менее, даже при отсутствии четких зависимостей, мы можем, исходя из имеющейся информации, оказывать значительное влияние на урожайность с/х культур путем корректировки определенных факторов. Одним из таких факторов является орошение. А если речь идет об орошении в овощеводстве, то на сегодняшний день можно с уверенностью говорить о том, что наиболее эффективным является капельное орошение.
Выбрав на основе почвенных, водных, маркетинговых исследований набор культур, их площади и фирму-производителя оборудования переходят непосредственно к расчету самой системы, используя следующий порядок проектирования:
Для начала определяют максимальную ежедневную потребность в воде с целью проверки возможностей водоисточника, выбора фильтростанции и остальной фурнитуры. На юге за максимальную ежедневную оросительную норму принимают 60-70 м3/га. Исходя из этого, и производят предварительный расчет пропускной возможности фильтростанции по формуле:
Если источник водоснабжения позволяет расчетный расход воды, следует переходить к следующему этапу расчета проекта. Расчет количества оросительной трубки ведется, с учетом перечня возделываемых культур.
Для каждой культуры, с учетом возделываемой площади и схемы посадки, рассчитывается потребность в оросительной трубке:
Разбивка участка на поливочные блоки или зоны.
При разбивке участка на поливочные блоки необходимо знать, что максимальная пропускная способность магистрального рукава LAY FLAT 4″ составляет 80м3/ч, а пропускная способность — LAY FLAT 3″ — 40м3/ч. В особых случаях возможно повышение пропускной способности на 10-15%.
Следовательно, водопотребление одного поливного блока, не должно превышать пропускной возможности трубопровода. Поскольку, в качестве отводного трубопровода используются, помимо гибких рукавов, и жесткие трубопроводы из ПНД, то за контрольные показатели для разбивки на блоки, следует брать значения пропускной способности трубопроводов (табл. 1).
Таблица 1. Максимальная пропускная способность трубопроводов. Пример.
Зависимость для расчета размеров поливочного блока, Га:
Далее определяется предварительное количество поливочных блоков. Для этого общую площадь возделываемой культуры делят на расчетную площадь блока и округляют в сторону увеличения. При невозможности размещения или экономической нецелесообразности расчетного количества поливочных блоков идут на увеличение их количества.
Для определения расхода воды на гектар пользуются следующей зависимостью, м3/ч:
Следующий этап — определение геометрических размеров поливочных блоков. Магистральный трубопровод, может проходить через поливной блок по середине (или со смещением), или по границе поливного блока. Более выгодно, в большинстве случаев, разводной трубопровод располагать по середине орошаемого блока с двусторонней разводкой оросительных трубок, из-за высокой стоимости трубопровода.
Однако, нельзя забывать, что у капельной ленты есть ограничение максимальной длины. В отдельных случаях экономически более целесообразно одностороннее расположение оросительных трубок относительно разводного трубопровода при неудобной конфигурации поля и высоких затратах на магистральные трубопроводы.
Второй фактор, влияющий на геометрические размеры поливных блоков — это техническая характеристика оросительной трубки. Можно задавать 5-15% неравномерностью полива. Для самой массовой, оросительной трубки (диаметром 16 мм, норме вылива на эмиттер 1,2 л/ч и расстоянием между эмиттерами 0,3 м) при неравномерности 10% максимальная длина поливных линий составляет около 150 м.
Таким образом, необходимо изучить технические характеристики предлагаемой оросительной трубки. Разбивая поле на поливочные блоки, экономически целесообразно использовать поливочные линии длиной 70-90% от максимальной. Определив длину поливочных блоков, рассчитывают длины магистральных трубопроводов.
Следует не допускать выращивания в одном блоке разных культур, особенно с разными нормами полива и нормами удобрений. Если возникает такая необходимость, используют соединительные фитинги с кранами. Также нельзя использовать различные схемы посадки с разных сторон одного разводного трубопровода.
Уточнение потребности в воде и составление схемы полива
После определения количества и размеров поливочных блоков уточняют расход воды на каждый поливочный блок, м3/ч:
Следующий этап составление схемы полива. Для этого максимальная поливная норма (60-70 м3/га) делится на гектарный расход воды (м3/га в час), используемой схемы посадки и определяется максимальное время полива конкретного блока. Для рассматриваемого примера (томаты) гектарный расход воды (за один час работы системы)
Выбор установки фильтростанции
При выборе фильтростанции необходимо учитывать источник водоснабжения (открытый водоем или скважина), степень загрязненности воды и вид загрязнителя, часовую потребность в воде (пропускную способность), а также производительность насосной станции и количество других потребителей.
Следует иметь ввиду наличия необходимости проведения анализов воды на химический состав, наличие биологических и механических загрязнителей с целью определения пригодности для орошения и подбора фильтростанции. При использовании поливной воды из открытых водоемов, следовательно, имеющей большое количество биологических загрязнителей, необходимо включать в состав фильтростанции песчано-гравийный фильтр, а при большом количестве взвешенных песчаных частиц целесообразно использование гидроциклонов.
Если используется вода со скважины то, обычно достаточно одного дискового или сетчатого фильтра. При большом количестве взвешенных песчаных частиц целесообразно использование гидроциклонов. Определившись с типом фильтростанции, на основании анализа источника водоснабжения, переходят к выбору типа фильтров и расчета их количества.
Перед выбором пропускной способности фильтростанции, необходимо уточнить производительность (при наличии) насосной станции и наличие других потребителей воды. При избыточной мощности насосной станции возможна ситуация когда дополнительные затраты на подачу воды превысят стоимость дополнительных фильтров. Поэтому необходимо также экономическое обоснование пропускной способности фильтростанции.
Определившись с максимально необходимой пропускной способностью фильтростанции и ее типом, начинают комплектацию. По пропускной способности подбирают марку фильтра и их количество. Также выбирается удобрительный узел. Удобрительный узел обычно состоит из задвижки, инжектора и соединительно-запорной арматуры. В зависимости от пропускной способности фильтростанции инжектор может быть от 0,5″ до 1,5″.
Расчет магистральных трубопроводов
Гидравлический расчет водопроводной сети заключается в определении диаметров трубопроводов по известному расходу воды и потерь напора на всех ее участках, а также определения минимального давления на входе системы.
Диаметр трубопроводов D, определяется по формуле, м:
Полученные фактические значения диаметров труб округляем до ближайшего большего стандартного значения.
После определения диаметров трубопроводов определяем фактическую скорость движения воды в трубопроводах Vf, м/с:
Потери напора hn, м (примерно 0,1 бар), определяются по формуле:
Порядок расчета трубопроводов:
Порядок и основные требования к монтажу
На участке, предназначенном для размещения системы капельного орошения, предварительно проводится предпосевная обработка почвы и, при необходимости, внесение почвенных гербицидов. Монтаж производится в следующей последовательности:
Производят регулировку давления согласно паспортным данным
Управление поливом: как организовать умную систему
Умной любую систему делает контроллер – центр управления автоматическим поливом. Он позволяет программировать время и режимы полива, устанавливать расход воды.
Самый простой вариант – поставить в качестве контроллера таймер для полива. По сути, это кран с блоком управления, который подает и перекрывает воду, а на нем устанавливаются время и продолжительность полива.
Поставить таймер просто и недорого, но у него небольшая пропускная способность, которая не годится для больших участков. Есть варианты механических, электронно-механических и электронных таймеров. Механическим не требуется электропитание, но их нужно включать вручную, электронно-механические работают от батареек и позволяют запрограммировать полив на несколько дней вперед, а электронными, что важно, можно управлять удаленно по Wi-fi или Bluetooth.
Однако существуют и более сложные автономные контроллеры. Они устанавливаются на распределительный клапан и работают от батареек, которых хватает примерно на год использования.
Водонепроницаемый пульт управления Hunter Node-100 предлагает установить одну из четырех программ с нужным временем запуска
Такие устройства обладают более широким набором настроек, к ним можно подключать датчики дождя и влажности почвы. Это хорошее решение для небольших систем, не требующих настройки разных зон полива.
Контроллер Rain Bird RZX 8 с Wi-Fi рассчитан на 8 зон, у каждой из которых 6 независимых графиков запуска и 4 варианта дней полива
Но самые функциональные — стационарные контроллеры, способные управлять каждой линией полива и ее элементом по отдельности. В разных зонах полива устанавливаются дни и время начала полива, количество запусков системы в сутки, их продолжительность и периодичность.
Так, для участка до 10 соток подходит контроллер на 4–8 зон, у каждой из которых свой режим полива и нормы потребления воды.
Elgato Eve Aqua Smart Water Controller с поддержкой Siri совместим с Apple Home Kit: он управляется по Bluetooth через приложение Home
Если вам интересно именно удаленное управление всем процессом, то нужно искать контроллер с Wi-Fi или Bluetooth. Обычно в приложении для мобильного устройства можно контролировать объем воды, расписание и длительность орошения, настраивать программы полива для разных зон.
Уличный контроллер Hi-Garden Aquarius 10 Wi-Fi с Wi-Fi и Bluetooth имеет 8 программ, а также два датчика температуры в комплекте
Стационарные контроллеры еще можно дополнить датчиками погоды, которые устанавливаются на участке и передают на пульт данные о влажности почвы, температуре воздуха и осадках, а иногда даже о заморозках. Это позволяет системе управления самостоятельно менять режим полива без вашего участия или отменять его, например, в дождливый день.
Датчик погоды Solar Sync сообщает о солнечной радиации, температуре и влажности воздуха, дожде и заморозках
Умная система управления поливом не требует постоянного присутствия человека и единственное, что ей нужно – периодическое обслуживание. Летом надо проверять фильтры воды на предмет засоров, а осенью — слить воду и продуть систему компрессором. Это позволит автополивалке перезимовать и снова включиться в работу в следующем сезоне.
В таблице вы найдете цены и характеристики указанных в статье моделей.
| Модели | Тип устройства | Особенности | Цена |
| Hunter Pro Spray-04 | Веерный (статический) дождеватель | Высота выдвижной части – 10 см, настраиваемый сектор – от 90° до 360°, дальность от 1,2 до 10,6 м | от i194 |
| Rain Bird 5004 Plus-PC | Роторный дождеватель | Высота выдвижной части 10 см, настраиваемый сектор от 40° до 360°, дальность от 7,6 до 14,3 м. | от i1 002 |
| Gardena 8136-20 | Импульсный дождеватель | Сектор полива в диапазоне от 25° до 360°, дальность до 12,5 м, площадь полива от 75 до 490 м². | отi 2600 |
| Gardena 2062-20 | Круговой роторный дождеватель | Форма участка — круг, дальность 20 м, площадь полива 310 м² | от i1 820 |
| Karcher OS 5.320 S | Осциллирующий (маятниковый) дождеватель | Форма участка — прямоугольник, дальность 20 м, площадь полива до 320 м² | i2 480 |
| Gardena 8133-20 | Контурный дождеватель | Форма участка — круг, сектор 30°– 360°, прямоугольник; дальность 10,5 м, площадь полива до 350 м² | от i11 700 |
| Gardena 13002-20 | Набор для капельного полива | 20 растений, длина шланга 15 м, расход воды 10 л/час, концевые и внутренние капельницы, таймер полива | отi 6 630 |
| Karcher Rain Box | Набор для смешанного полива | Сочащийся шланг (10 м) и системный шланг (15 м), 10 капельниц, 10 форсунок, максимальное давление 4 атм | i6 590 |
| Hunter Node-100 | Автономный контроллер | Одна зона полива, работа от батареи (9 В) | от i8 813 |
| Rain Bird RZX 8 | Стационарный контроллер | Модели для внутренней и наружной установки, 8 зон полива, возможность подключения Wi-Fi-модуля и датчиков погоды | от i8 040 |
Elgato Eve Aqua Smart Water Controller | Стационарный контроллер | Подключение по Wi-Fi или Bluetooth к Apple Home Kit, поддержка Siri, работа от батареек AA | от 9 990 |
| Hi-Garden Aquarius 10 Wi-Fi | Стационарный контроллер | Wi-Fi/Bluetooth, 10 зон полива | 10 650 |
Hunter HC-1201i-E Hydrawise | Стационарный контроллер | Wi-Fi, уведомления SMS, 12 зон полива | от 21 281 |
| Solar Sync | Датчик погоды | Рассчитывает суммарное испарение, оценивает уровень солнечной радиации, температуру воздуха, учитывает дождь и заморозки. | от 10 378 |

