Ako vypočítať zavlažovací systém sám?
Každý, kto sa zaoberá, alebo len sa ponorí do podstaty zeleniny, ovocia, alebo jednoducho chcete urobiť pestovania niektorých kultúrach nie vždy vedia, ako vypočítať zavlažovací systém, a nebyť mylný. Ako je známe, plodina, závisí od rôznych faktorov, z ktorých jeden, a možno najzákladnejšie sú zavlažovací systém
obsah
- Výpočet sústavy automatického zavlažovania
- Výpočet spotreby vody
- Výpočet počtu zavlažovacích trubiek
- Výpočet geometrické veľkosti kvapkového polievanie jednotky
- Vytvorenie systému zavlažovania
- Najmä voľba filtračných staníc
- Videá na tému "pracovných dní v spojených štátoch, zavlažovací systém zlyhal, hľadanie dôvodov"
- Výpočet potrubie
- Zavlažovacie zariadenia odkvapkávacej
- Operačných technologickými procesy

hnacie ústrojenstvo Sústavy automatického zavlažovania.
Zvlášť v prípade, to znamená, že napájanie produkcia zeleniny, dnes je možné konštatovať, s istotou, že účinnejší spôsob - je kvapkovej závlahy.
Rozhodovanie založené na pôdu, vodu a výber plodín výskumu trhu a ich štvorca, priamo vykonáva výpočet Systémy kvapalného paliva, ktorý zahŕňa spotrebu vody.
Výpočet Sústavy automatického zavlažovania
Pri navrhovaní kvapkovej zavlažovacie systémy, výpočet nasledovné položky:
- Výpočet sa vykonáva spotreby vody.
- Podľa pestovateľských režimov sú vypočítané podľa počtu zavlažovacích rúr na mieste.
- Miesto samo je rozdelené do prítomnosti zavlažovacích blokov (s ohľadom na dĺžku série, energie čerpadlá, debetné jamiek).
- Vykonáva výber Filtračné stanice (prietok vody sa berie do úvahy pre všetky jednotky a požadovaný čas pre vytvorenie odkvapkávacia zavlažovanie).
- Voľba hlavných a distribúciu potrubia.
A teraz podrobnejšie na všetkých bodoch.
Výpočet spotreby vody
Otestovať možnosti vodných zdrojov, vybrať filter stanicu a zvyšok hardvéru, je nutné určiť, či maximálna dennej potreby vody.

Výpočet počtu zavlažovacích trubiek.
Predbežné výpočty pásma schopnosti filtračné stanice a vodných zdrojov kapacita podľa vzorca:
A = 40 m3/ N x T
C
kde:
- C - plánovaný dennej pracovnej doby (15-18 hodín);
- T - predpokladá námestí zavlažovanie (zavlažovanie) n;
- A - kapacity filtračné stanice.
V prípade, že zdroje dodávok umožňuje aktuálny prietok vody, ísť do ďalšej fázy usporiadaní systému.
Výpočet počtu zavlažovacích trubiek
Tento výpočet sa vykoná s prihliadnutím k zoznamu kultivované kultúry. Potreba pre zavlažovacie potrubie systému sa vypočíta s ohľadom na poľnohospodárske oblasti a pestovateľských režimov pre každý druh zvlášť:
Že je = x 10000
ach
kde:
- Na - vzdialenosti medzi zavlažovacích trubiek (obvod rastlín);
- Že - Square plodín;
- S - potreba zavlažovacích trubiek.
Delenie celú oblasť na prítomnosť zavlažovacích jednotiek
Lámanie blokov pozemkov pre zavlažovanie, treba považovať za maximálnu šírku pásma pohyblivých rukávy a spotreby. Napríklad pre LFT 3 - to je 40 metrov3/ H, pre 4 LFT - asi 80 m3/ Hodina.
V niektorých prípadoch je možné zvýšiť kapacitu o 8-16%. Z toho vyplýva, že systém spotreba vody zavlažované bloky nemôže byť viac príležitostí pohyblivé potrubia.
Vzhľadom k tomu, ako sa používajú pohyblivé rúrky a ohybné hadice, a prítomnosť tuhých konštrukcií, cez meradlo pre členenie do blokov prijímané
číslo | Šírku pásma, m3/ hod | Priemery potrubí, mm |
1 | 115 | 145 |
2 | 88 | 125 |
3 | 85 | 115 |
4 | 40 | 75 |
5 | 25 | 65 |
6 | 8 | 36 |
7 | 6 | 28 |
Aby to bolo jasnejšie, uvažujme konkrétny príklad na paradajky:
Medzera medzi zavlažovacie trubice - 1,5m
Priepustnosť - 110 m3/ h
Nastaviteľné vedenie - 4 LFT

Príklad kvapkanie zavlažovací systém v mieste.
Vzdialenosť medzi emitormi - 0,5m
Použité množstvo vody na emitor 1 - 1,5 litra / hodina
P = D x Al x S
g x10
kde:
- g - odkvapovej emitor prvej hodiny, a L;
- S - rozteč medzi emitormi irigačné potrubia, m;
- D - rozostupom medzi zavlažovacích trubiek, m;
- At - pohyblivým potrubných kapacít.
Z toho vyplýva, že veľkosť bloku je plánované:
P = 110h1,5h0,5 = 5,5 ha
1,5x10
Potom sa bloky sú určené prevedením zavlažovanie, a ich počet. Pre tieto účely, plodín na ornej pôde vypočítaná oblasť je rozdelená do blokov a sú zaoblené.
Pre výpočet prietoku vody, pomocou nasledujúceho vzorca:
L = g m x103/ H.
D x S
Výpočet geometrické veľkosti kvapkového polievanie jednotky

Výpočet tieňovanie priestor pre rad rastlín a stanovenie ziskovosti použitie kvapkovej závlahy.
Nastaviteľné rúrky môžu prejsť závlahových blokov s posunom, uprostred alebo na svojich hraniciach.
Vo väčšine prípadov, pohyblivý potrubie kvapkovej závlahy sa nachádza presne uprostred blokov s bilaterálnymi elektrické vedenie zavlažovanie rúrky. Záleží na tom, z dôvodu vysokých cien zavlažovacieho systému.
Avšak, v niektorých prípadoch, jednostranné usporiadanie rúrok sú vhodné vo vzťahu k prepadu štruktúr. Toto prevedenie umožňuje nepohodlné konfigurácie poľa a vysoké náklady na hlavné potrubie, čo zalievanie mimoriadne nákladná.
Druhým faktorom, ktorý ovplyvňuje geometrickú veľkosť zavlažovacie zariadenia sú špecifikácie zavlažovacie trubice.
- Pre masových zavlažovacích trubiek (priemer 1,6 cm, kúpalisko na emitor - cca 1 l / hod a 0,3 m stupňa medzi emitormi) v 10% dĺžky nerovnomerný zavlažovanie záchvat je asi 170 m V súlade s tým, študijné požadované špecifikácie. navrhovanej zavlažovacie trubice.
- Pri mäkčenie časť pre blok nesúca zavlažovanie, je účelné použiť beží na zavlažovanie, ktorej dĺžka je 70% maximálnej možnej.
- Po stanovení dĺžok blokov pre zavlažovanie pohyblivé vypočítanej dĺžky potrubia. Za týmto účelom, blok priestor pre zavlažovanie je rozdelený na ich rozsah.
To je neprípustné kultiváciu v jednom bloku s rôznymi kultúrami, najmä s rôznymi normami hnojivá a zavlažovanie. Ak je to nutné, ak to nie je možné, je aplikácia používaná na prítomnosti spojovacích kovania žeriavov.
Je žiaduce, aby v takýchto situáciách vylúčiť použitie rôznych režimov pristátie z rôznych strán jedno a to isté rozvody vzduchu.
Vytvorenie systému zavlažovania
Po určení počtu a veľkosti blokov, aby sa správne vykonávať zavlažovanie, náklady na vodu sú uvedené na ne.
Gi = G x SB m3/ H;

Kvapkovej závlahy systém dodáva do jamiek s rastlinami
kde:
- SB - zvláštne jednotka priestor pre zavlažovanie;
- G - spotreba vody na 1 ha režimov na výsadbu;
- Gi - spotreba vody zvláštne jednotka pre zavlažovanie.
- Potom odovzdať priamo do systémov kompilácie zavlažovania.
Pre maximálny výsledok zalievanie rýchlosti (cca 50 m3 ha) vydelený prietoku, to znamená, m3/ Ha za hodinu použiť pristátie obvodov a stanovenie najdlhšej doby zavlažovania betónové bloky.
Príklad na paradajkách:
- Spotreba vody na 1 ha / hod systému je 26 m3 , a maximálna doba zavlažovania (podmienené denná rýchlosť 70 m3/ Ha) približne 3 hodiny.
Pre pohodlie všetkých výsledkov zaznamenaných v tabuľke.
napríklad:
počet blokov | druh kultúry | Plocha, ha | Rýchlosť prietoku vody, m3/ hod | Maximálna doba zavlažovania, h | schéma zavlažovanie | Najviac času na schémy zavlažovanie, h | |
1 | cibuľa | 1.1 | 36 | 2.75 | 7 | 3.3 | |
2 | paradajky | 2.4 | 57 | 3.3 | 7 | 3.3 | |
3 | paradajky | 2.4 | 57 | 3.3 | 7 | 3.3 | |
4 | zemiaky | 2.75 | 91 | 2.75 | 6 | 2.75 | |
5 | zemiaky | 2.75 | 91 | 2.75 | 5 | 2.75 | |
6 | mrkva | 1.3 | 71.5 | 1.65 | 4 | 1.65 | |
7 | mrkva | 1.3 | 71.5 | 1.65 | 4 | 1.65 | |
8 | mrkva | 1.3 | 71.5 | 1.65 | 3 | 1.65 | |
9 | mrkva | 1.3 | 71.5 | 1.65 | 3 | 1.65 | |
10 | mrkva | 1.3 | 71.5 | 1.65 | 2 | 1.65 | |
11 | mrkva | 1.3 | 71.5 | 1.65 | 2 | 1.65 | |
12 | mrkva | 1.3 | 71.5 | 1.65 | 1 | 1.65 | |
13 | mrkva | 1.3 | 71.5 | 1.65 | 1 | 1.65 | |
výsledok | 21.8 | 15,4 (priemer) |
S analýzu tabuľka ukazuje, že maximálna doba rovná varu pod spätným chladičom 15,4 h a najvyššiu prietok vody, podľa schém zavlažovanie predstavujú 137 m3/ Hodina. Tento výsledok je ovládací prvok v následných výpočtoch.
Najmä voľba filtračných staníc
Voľbe filtračná stanica, je potrebné vziať do úvahy:

Schéma filtračná stanica pre kvapkovej závlahy.
- napájacie zdroje vody pre zavlažovanie (prírodná voda alebo šachty);
- výkonné stanice (čerpadlo) a zvyšné množstvo vodných spotrebiteľov;
- hodina Potreba vody;
- priepustnosť úroveň znečistenia a typy polutantov vody.
Pri pripájaní a odber vody z kvapkovej závlahy otvorenej nádrže vyžaduje dodatočnú ochranu v tvare peschanograviynogo a poistenie pletiva alebo automatické kotúčového filtra kvapkať bola spoľahlivejšie.
Ak existuje veľké množstvo prvkov piesku, je účelné použiť hydrocyklón.
Po výbere filtračných staníc, založené na analýze vodných zdrojov, počíta ich počet a typ.
Pri výbere filtračná stanica šírku pásma, určiť existujúci výkon čerpacej stanice, prítomnosť iných spotrebiteľov, ktorí môžu používať vodu z prameňa, aby sa zabránilo dodatočné náklady pre ďalšie filtre.
Ďalej, po tom, bolo vyrobené zariadenie. Vybrané značky filtrov a ich počtu. Hnojivo získané jednotky, skladajúce sa z:
- ventily;
- vstrekovač;
- spojivového ventily.
Videá na tému "pracovných dní v Spojených štátoch, zavlažovací systém zlyhal, hľadanie dôvodov"

Spojovacie kovanie pre závlahové systémy.
výpočet potrubie
Hydraulické Výpočet kvapkovej závlahy je určiť priemer potrubia, v prípade, že prietok vody je známy a strata automatického tlaku v celom úseku. A stanoviť minimálny tlak v systéme:
- najprv určiť priemer potrubia;
- potom strata automatického tlaku na celý sektor;
- ďalej definovať maximálnu stratu tlaku vody zavlažovanie pre každý z blokov;
- je minimálny tlak proti prúdu od
- Nakoniec porovnať možnosti vodných zdrojov s potrebami kvapkovej závlahy.
zavlažovacie zariadenia odkvapkávacej

Pristupujúcich kvapkanie pásky
pred Montáž závlahových systémov produkujú predsejbovú kultiváciu pôdy, a ak je to nutné, aby pôdne herbicídy. potom:
- Podľa návrhu dochádza montáži filtračné stanice a hlavné potrubie.
- Vykonávať výsadbu a pokládku zavlažovacích rúr s rukami alebo s automatickým zakladačom, ktorý je umiestnený na strane pestovateľov alebo kultivátory.
- Vyskytuje sa rozdeľovači zariadenia potrubia a ďalej k prípojke kmeňa.
- Zavlažovanie rúrka spojená s distribučným potrubia. Pre tieto účely dierovačka, aby otvory pre kovanie pre ďalšie upevnenie potrubia na potrubie.
- Systém sa premyje vodou, po dobu asi 29 minút: prvý filtračná stanica, potom zavlažovacie hadicu, kým sa čistá voda.
Po ukončení praní, sú konce každého zo zavlažovacieho rúrky sú uzavreté a reguláciu tlaku vykonáva pomocou dostupných výsledkov.
operačných technologickými procesy
Dôležitou podmienkou je správne rozloženie všetkých prác na operačnom systéme, inak vynaložené peniaze sa neoplatí, pretože príjem je malý.
Pestovanie zeleniny podľa kvapkovej závlahy, či už automatické alebo manuálne, zahŕňa najmodernejšie technológie, takže získať vysoké výnosy, je nutné vykonať všetky agronomické činností spojených s prípravkami na ochranu rastlín, hnojenie a starostlivosť.
K dnešnému dňu, tam sú 2 rôzne systémy kvapkovej závlahy:
- kvapkovej závlahy pásku;
- Kvapkovej závlahy trubice.
Kvalitatívne parametre každého z nich sú založené na hustote (hrúbka) rúr alebo stužky. V prípade, že hustota je vysoká, životnosť je niekoľko rokov, na rozdiel od tenkých prúžkov (1 rok).
V tejto pásky, kde je nižšia hustota, je uložené v zemi do hĺbky asi 50 mm.
Hustejšie prvky môžu byť umiestnené na povrchu zeme.
Ale, ako prax ukazuje, je táto vzdialenosť +/- 5 mm, čo negatívne ovplyvňuje kvalitu zalievanie (je možné, že zmeny v tlaku, keď sa pôda značne usadí po silnom daždi). Z tohto dôvodu, po dokončení práce (v sezóne), je odporúčané vyčistiť systém na bezpečnom a suchom mieste.
Metódy organizácie zavlažovania v oblasti
Účinnosť automatické zavlažovanie záhrady vlastnými rukami
Ako vlastnými rukami vytvoriť bodový systém zavlažovania?
Záhrada automatickým zavlažovacím systémom a záhradu
Urobiť si vlastný automatické zavlažovanie
Automatické zavlažovanie hrobčekoch
Zavlažovanie jahody
Injektor zariadenie pre kvapkovej závlahy
Spôsob kvapkovej závlahy
Čo potečie voda pod kvapkovej závlahy?
Systémy kvapalného paliva zo suda
Výpočet závlahových systémov
Zavlažovacie systémy, skleníky
Voľba moderných zavlažovacích systémov
Montáž závlahových systémov vlastnými rukami
Aký typ zavlažovacieho systému, použiť pre záhradné skleníky?
Naliať svoje vlastné stránky
Výber zavlažovacieho systému
Systémy kvapalného paliva s vlastnými rukami
Zavlažovací systém v krajine
Hlavné vlastnosti komponenty kvapkovej závlahy