среда, 16 ноября 2011 г.

Основные термины применяемые при работе с поливочными системами


БЛОК – термин, который имеет отношение к устройству контроллеров системы дождевания. Разбрызгиватели с помощью трубы соединяются с магнитным клапаном, который, в свою очередь, соединяется с блоком контроллера посредством провода. Контроллер, конструкция которого включает в себя шесть блоков, управляет шестью клапанами.

БОКОВАЯ ЛИНИЯ – труба, которая прокладывается от вентиля до разбрызгивателя и не находится под давлением.

ВЕНТИЛЬ – необходимый элемент системы дождевания. Система автополива может включать в себя несколько типов вентилей, которые подразделяются на два основных семейства – отсечные вентили и вентили разбрызгивателей. Эти типы подразделяются, в свою очередь, на несколько других типов. В повседневной речи термин «вентиль» применительно к системе дождевания и подразумевает автоматический регулирующий вентиль.

Отсечные вентили:

1. Запорные вентили. Конструкция их предполагает наличие рукоятки в форме маховика. Поворачивая маховик, можно закрыть вентиль. Использование запорных вентилей ведется преимущественно на магистральных линиях, которые характеризуются высоким давлением воды и значительными объемами ее прохождения. Так как запорный вентиль закрывается в несколько оборотов, его легко перекрыть, что позволяет избежать гидростатических ударов. Седло запорного вентиля выполняется из латуни, поэтому не рекомендуется его частое использование.

2. Шаровые вентили. Это вентили, закрывание которых производится с помощью рукоятки или рычага, которые поворачиваются на четверть оборота. С одной стороны, это довольно удобно, но с другой стороны, если открытие вентиля производится, когда вода в системе движется достаточно быстро, могут возникнуть повреждения. Упругое седло шарового вентиля допускает его частое использование.

Регулирующие вентили

Автоматические регулирующие вентили зоны разбрызгивания, или, как их еще называют, электромагнитные клапаны, применяются в комплекте с автоматическими таймерами. Применение их целесообразно и экономично для полива газонов, растений и сада. Автоматическая система позволяет пользователю не беспокоиться о повышенном расходе воды в том случае, если система осталась открытой. Подача определенного количества воды организуется для каждой зоны отдельно.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ УДАР – резкий скачок давления в системе водоснабжения, возникающий при внезапном закрывании вентиля. Он может возникнуть тогда, когда вентиль закрыт слишком быстро, а трубы являются слишком узкими либо вода в них движется со слишком большой скоростью. Часто гидравлический удар вызывает шум в трубах или их вибрацию.

ДАВЛЕНИЕ – различают статическое и динамическое давление в системе. Статическое давление можно измерить в системе, из которой не вытекает вода, динамическое изменяется в системе, которая является открытой, то есть из нее вытекает вода. Давление в системе измеряется с помощью манометра и выражается в кПа.

ДУГА – описание доли окружности, в пределах которой разбрызгиватель поливает поверхность участка. К примеру, разбрызгиватель, дуга которого составляет 90°, охватывает четверть окружности.

ЗОНА – участок, полив которого осуществляется от одного вентиля.

КОЛИЧЕСТВО ОСАДКОВ – это численное выражение скорости, с которой разбрызгивается вода. Оно выражается в мм/ч. Одним из часто используемых является согласованное разбрызгивание. При таком способе полива все устройства на участке за одно и то же время пропускают один и тот же объем воды. Как правило, в пределах одной зоны устанавливаются разбрызгиватели одного типа. Разбрызгиватели, которые устанавливаются на различных по площади участках, могут пропускать одинаковое количество воды, но так как площадь поливаемой поверхности является различной, то и количество осадков будет различным.

КОНТРОЛЛЕР, или таймер – элемент автоматической дождевальной системы, основное назначение которого – открывание вентиля в определенное время, а также регулирование длительности его функционирования. Сигнал от контроллера передается на вентиль, который открывается, позволяя воде поступать в разбрызгиватели. Выбор таймера осуществляется в зависимости от количества поливаемых зон.

Л/МИН (литры в минуту) – расход воды в системе. В зависимости от доступного расхода воды устанавливаются разбрызгиватели, общая пропускная способность которых не должна превышать величину доступного расхода воды.

МАГИСТРАЛЬ (магистральная линия) – представляет собой трубу, которая проходит от места подсоединения дождевальной системы к системе водоснабжения до регулирующего вентиля зоны. Магистральная линия находится под давлением.

МПС (место подсоединения системы) – это то место, где система соединяется с магистральной линией.

ОБЪЕМ воды – числовое выражение количества используемой в системе воды, выражается в литрах или м3.

ПВХ ТРУБА – тип трубы, наиболее часто применяемой в дождевальных системах в условиях теплого климата. Труба ПВХ (поливинилхлорид) представляет собой, как правило, трубу белого цвета, по прочности превышающую полиэтиленовые трубы. Монтаж труб ПВХ производится с помощью растворителя ПВХ. Перед нанесением растворителя рекомендуется применение грунтовки.

ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ТРУБА – гибкая труба черного цвета, используется преимущественно в районах с холодным климатом, где в зимнее время возможно замерзание. Монтаж полиэтиленовых труб осуществляется с помощью фитингов, снабженных зажимом или вставкой, либо методом сварки.

ПОТЕРИ НА ТРЕНИЕ – при движении в системе вода испытывает определенное сопротивление, обусловленное наличием трения. Потери на трение возрастают прямо пропорционально скорости движения воды. Вследствие трения уменьшается статическое давление в системе.

ПОТОК – объем воды, проходящий по трубе или через разбрызгиватель за определенный промежуток времени. Выражается в л/мин или м3/ч.

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ОБРАТНОГО ПОТОКА – устройство для предотвращения тока загрязненной воды в обратном направлении и смешивания ее с чистой водой. Предохранитель обратного потока устанавливается между точкой подсоединения системы и разбрызгивателями. Требования к предохранителям достаточно сильно различаются в зависимости от конкретных условий страны или региона.

ПРОВОД – провод низкого напряжения применяется для того, чтобы произвести соединение магнитных клапанов с контроллером. Используется в автоматических системах дождевания. Размещается провод под землей. Представляет собой многожильный провод, оснащаемый цветной кодировкой. Под одной оболочкой, как правило, объединяется несколько проводов. При монтаже системы часто прокладываются дополнительные провода, дающие впоследствии возможность ее расширения.

ПРОГРАММА – представляет собой информацию, которую необходимо ввести в память таймера. Это позволяет определить момент, в который начнется подача воды. Автоматические таймеры систем дождевания дают возможность ввести три параметра: дни полива, время начала полива в зонах, длительность полива.

РАДИУС – территория, которую покрывает один разбрызгиватель.

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ГРЕБЕНКА – совокупность нескольких магнитных клапанов.

РОТОРЫ – разбрызгиватели, которые, вращаясь, производят выброс сплошной струи воды. Радиус покрытия роторов составляет до 23 метров.

СЛИВ ИЗ НИЖНЕГО РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЯ – после перекрывания вентиля вода, которая остается в трубе, вытекает из головки разбрызгивателя, расположенного на минимальной высоте. Этого явления можно избежать, если на этой головке установить резиновое запорное кольцо.

СПРЭИ – разбрызгиватели, которые производят выброс воды в виде капель веерообразно в радиусе до 5,2 м. Такие разбрызгиватели применяются на небольших участках.

ТАЙМЕР – см. КОНТРОЛЛЕР.

ТРАНШЕЯ – применяется для прокладки труб. Глубина траншеи должна составлять не менее 15- 20 см, что позволяет избежать повреждения труб при проведении работ по высаживанию растений и уходу за ними. Для магистральной линии предусматривается траншея на глубине 30- 40 см, что дает возможность заложить на этой глубине поливные линии. Под магистральной трубой, как правило, располагаются провода низкого напряжения.

Определение пропускной способности системы полива



Проектирование автоматической дождевальной системы, которая оптимально соответствовала бы потребностям того или иного участка, начинается с определения ее расчетной пропускной способности. Эта способность представляет собой количество воды, которое будет использовано для полива. Ниже приведены этапы расчета для системы, подключаемой к городской системе водоснабжения. Возможно также осуществлять забор воды из водоема или колодца.

Проверка давления воды

Для расчета пропускной способности системы необходимо знать давление воды в системе. С этой целью на водопроводном кране, расположенном ближе всего к водомеру, устанавливается манометр. При этом необходимо убедиться, что все водопроводные краны закрыты. Кран открывается, и по показаниям манометра определяется статическое давление воды в системе. Оно выражается в кПа или барах.

Определение объема воды

Чтобы определить объем воды, который потребуется для того, чтобы полностью заполнить систему, необходимо получить информацию по следующим пунктам:

1. Определить типоразмер водомера или линии водоснабжения. Типоразмер водомера определить, как правило, можно по маркировке, которая находится на его корпусе. Для бытовых водомеров стандартными являются размеры 15, 20 и 25 мм. Иногда линия водоснабжения соединяется с городской магистралью без применения водомера. В таком случае учитывается размер трубы обслуживающей линии.

2. Определить размер обслуживающей линии. Для этого необходимо измерить длину внешней окружности трубы, которая ведет к дому от городской магистрали. Самый простой способ – обернуть вокруг трубы бечевку, измерить ее длину линейкой и по таблице перевести в окружность трубы.

3. Определение расчетной пропускной способности системы. С помощью выполненных расчетов и полученных значений, определяется расчетная пропускная способность системы. Она выражается в литрах в минуту. Это значение записывается в соответствующем месте, предусмотренном в руководстве. В столбце, который соответствует статистическому давлению в системе, находятся показатели рабочего давления в системе. Оно потребуется для того, чтобы выбрать тип конструкции системы и дождевальные головки.

Таким образом, устанавливается максимальная пропускная способность и рабочее давление системы. Эти значения не должны превышаться при проектировании системы. В противном случае полив будет неэффективным, возникает также опасность гидравлического удара, который может серьезно повредить систему. Все расчеты, необходимые для проектирования дождевальной системы, ведутся на основе этих двух параметров.

Обслуживающие линии дождевальной системы выполняются из толстостенных труб ПВХ либо из напорных ПНД. Базовая длина труб составляет 30 м. Для оцинкованных труб из определенной в ходе измерений величины необходимо вычесть 19 л/мин, для медных труб – 7,6 л/мин.

Рабочее давление в системе примерно равняется давлению на дождевальных головках, оно используется в качестве справки для того, чтобы осуществить правильный выбор конструкции системы и головок. Иногда скорость в медных трубах при монтаже дождевальных систем несколько увеличивается по сравнению с допустимыми величинами. Если не вычитать указанное выше значение 7,6 л/мин, расход составляет около 2,7 м/с. При такой скорости воды, значительно увеличиваются потери на трение, что, в свою очередь, оказывает влияние на рабочее давление. Если значение 7,6 л/мин не вычитается, длину линии следует ограничить 15 метрами.

Главней всего в саду погода


   
Возведением коттеджа загородное строительство не заканчивается.

Современный строительный рынок предлагает полномасштабные услуги по ландшафтному дизайну. Количество фирм, занимающихся обустройством территории огромно, и все могут показать в офисе фотографии своих проектов. Однако не все компании готовы ручаться за то, что картинка будет соответствовать действительности.

Поэтому лучше сразу задаться вопросом: сколько средств Вам придется тратить, чтобы поддержать ландшафт в первоначальном состоянии? Проще говоря, незадачливый застройщик может оказаться собственником сада, который поглощает деньги. Средства буквально впитываются в землю у Вас на глазах.

Оказывается то, что растет рядом в лесу, может жить само по себе, а Ваши только что посаженные деревца и кустарники нужно поливать два раза в день, да еще и подкармливать, чтобы хорошо прижились. Становясь заложником метеорологических прогнозов и не жалея никаких средств, Вы приобретаете шланги, штуцера, переходники, разбрызгиватели и другие красивые приспособления в надежде облегчить себе жизнь.

Услужливый консультант с видом кандидата технических наук популярно объясняет Вам, что соединить все это сможет даже школьник.

Стоически тратя целый день на установку и соединение шлангов, Вы понимаете, что половину переходников Вы забыли купить, а часть купленных не подходит по диаметру. И вот Вы уже проклинаете тот черный день, когда Вы решили заняться ландшафтным дизайном и доверили это дело проходимцам, вместо того, чтобы связаться с серьезной компанией, для которой ландшафтный дизайн - это дело высочайшей техники.
Современные разработки позволяют сделать ландшафт настолько совершенным, что системы на проволочном соединении кажутся глубоким средневековьем.

Итак, Вы решили уйти из каменного века и обратились к профессионалам. Теперь забота о родных кустиках ограничивается нажатием кнопки на пульте управления, а прогноз погоды Вам просто безразличен. Можете считать, что для Вас метеорология умерла. Какое Вам дело до погоды, если автоматический контроллер выполняет Ваши задания: по каким дням выполнять полив, в какое время начинать и как долго поливать каждую зону.

Такой ландшафт не в тягость Вашему кошельку и нервам.

Монтаж системы автоматического полива

Монтаж системы автоматического полива | Автоматический полив

Нет сомнений в том, что от того, как будет система функционировать в будущем, зависит не только этап проектирования, хотя это тоже немаловажно, но и монтаж системы автополива. Качественно выполненный монтаж системы автоматического полива избавит Вас от многих проблем в будущем, сэкономит Ваше время и деньги. Монтаж, выполненный в соответствии с разработанной проектной документацией, могут осуществить только профессионалы, качество и сроки монтажных работ зависят от мастерства и профессионализма бригад.

Опыт монтажа автоматических оросительных систем показывает, что начало монтажных работ лучше осуществлять после завершения планирования плодородного слоя, до посева газонов и высадки цветов, но после выполнения работ по благоустройству территории. Но нередко имеют место случаи производства строительно-монтажных работ на территории со сформированным газоном, высаженными и ухоженными цветниками, декоративными и плодовыми древесно-кустарниковыми растениями. В этом случае требуется особая внимательность рабочих при вскрытии дернового покрова и его восстановлении.
Можно выделить следующие этапы монтажа автоматической системы полива:
  1. трассировка и прокладка траншей
  2. сборка и установка трубопроводов и оросителей, прокладка кабеля управления системой
  3. установка электромагнитных клапанов, контроллеров и различных сенсоров
  4. сборка узла подключения и последующие подсоединение его к системе водоснабжения
  5. установка емкостей насосной станции
  6. запуск с последующей наладкой системы

В соответствии со схемой проекта прокладки трубопроводов первоначально производится трассировка мест заложения траншей, установки гребенок электромагнитных клапанов и оросителей. Этот этап, как правило, выполняется профессиональными рабочими, мастерами или бригадирами. Параллельно с трассировкой могут уточняться зоны перекрытия оросителей и соответственно, производиться корректировка мест их установки.

Трассы трубопроводов обозначаются мерной лентой или шпагатом. Те места, где будут установлены оросители, электромагнитные клапаны и прочее оборудование, обозначают колышками с соответствующей маркировкой. Иногда для этой цели применяют аэрозольную краску, но использование этого способа связано с некоторыми неудобствами. В дальнейшем часть работ по монтажу может производиться параллельно, а часть – в строгой последовательности.

В большинстве случаев прокладку траншей осуществляют вручную, иногда, значительно реже, при однородной почве на несформированном газоне – механическим способом. Такой способ обусловливается невозможностью в последующем при засыпке траншей восстановления разнородных слоев почв. Для разделения разнородных слоев вскрытие грунта осуществляется вручную послойно, выкладывая вынутый грунт на полиэтиленовую пленку, уложенную вдоль трассы на расстоянии полуметра. Ширина траншей около 30 см, глубина не более 50 см, но не менее 25 см. Такая малая глубина траншеи вызвана экономическими соображениями. Во-первых, система автоматического полива функционирует лишь в теплое время и на зимний период консервируется методом спуска воды; во-вторых, при выполнении хозяйственных работ и вскопке почвы нужно обеспечить сохранность трубопроводов и, в-третьих, учитывая конструктивные особенности оросителей, большая глубина траншей приводит к перерасходу материалов, увеличению объема земляных работ и, соответственно, стоимости строительно-монтажных работ. Неоспоримое преимущество системы автоматического полива с трубопроводами, заложенными в грунт в том, что такой способ не портит ландшафт и способствует привлекательности участка.

Дно траншеи выравнивается, удаляются камни и другие предметы с острыми краями во избежание повреждений труб и кабеля управления. Иногда на дно траншеи кладут какой-либо защищающий материал.

Одновременно с раскопкой траншей может осуществляться сборка магистрального, распределительных и поливных трубопроводов, в основном, из ПНД, обеспечивающего долговечность, надежность труб, их работоспособность при напорах, создаваемых в системах орошения.

Для упрощения сборки трубы и уменьшения количества ошибок, фасонные части для сводки и компрессионные фитинги выкладываются рядом с траншеей в соответствии с их будущей установкой. Как правило, монтаж осуществляется нагретым инструментом методом контактно-стыковой сварки в раструб или сборкой труб с помощью компрессионных фитингов. Однако надо учитывать, что сварку допускается производить при температуре окружающего воздуха не ниже -5°С. При более низких температурах принимаются меры к обогреву места сварки. Монтаж трубопроводов может производиться в любом порядке на различных участках магистрали, распределительных сетей и поливочного трубопровода.

Сборку труб с помощью компрессионных фитингов допускается производить при температуре воздуха не ниже -5°С. Резиновые уплотнительные кольца категорический не допускается применять в промороженном состоянии. Для облегчения монтажа можно гладкий конец трубы смазать жидким мылом или мыльным раствором, что облегчит соединение трубы с соответствующим фитингом.

В местах пересечения трубопроводов с препятствиями (дорожки, мощения, МАФ и др. сооружения) осуществляется пропуск труб и кабеля управления через эти препятствия в заранее установленных футлярах или "гильзах". Использование специальных футляров снижает трудоемкость при проведении строительно-монтажных работ, а также облегчает последующее сервисное обслуживание.

К трубопроводам подсоединяются оросители и гидранты в предназначенных для этого местах (на этапе монтажа вместо них используют заглушки с целью проверки трубопроводов на прочность и герметичность), а также электромагнитные клапана. Места подсоединения этих элементов к трубопроводу определяются на этапе проектирования с последующим уточнением на этапе трассировки трубопровода.

Электромагнитные клапана, как правило, размещаются вблизи дорожек или мощений в грунте на глубине 15 - 30 см. Клапана устанавливают на песчано-гравийном основании с толщиной 5 - 10 см, это основание используется с целью дренажа. Монтаж клапанов осуществляется в специальных коробах-боксах для облегчения доступа к ним. Чтобы эти короба не мешали, их устанавливают так, чтобы крышки коробов были вровень с землей. Если требуется расположить в одном боксе-коробе более одного клапана, то изготавливается специальная конструкция - гребенка. Конструкция, которая обеспечивала бы с одной стороны компактное расположение клапанов, а с другой стороны предоставляла бы простой и удобный доступ к каждому клапану при проведении монтажных, профилактических и ремонтно-восстановительных работ. При этом наиболее оптимальное расстояние между клапанами в коробе составляет 10 см.

К каждому электромагнитному клапану с помощью водонепроницаемых клемм подсоединяются провода и по траншеям протягиваются к месту установки микроконтроллера. Во избежание повреждений при различного рода земляных работах, провода рекомендуется укладывать в траншеи под трубопроводы.

Контроллеры с питанием от сети устанавливаются в местах, указанных Заказчиком, вблизи от электрической розетки с напряжением 220В. Для удобства программирования контроллера, его устанавливают на высоте 160 см от пола.

В целях выключения системы в период, когда полив не требуется (дождь, заморозки, ветер и т.п.), к контроллеру подсоединяется соответствующий датчик, работающий как размыкатель сети между контроллером автополива и электромагнитными клапанами. Каждый датчик должен устанавливаться в определенном месте. Так, датчик дождя устанавливается в местах, обеспечивающих беспрепятственное попадание осадков на самую чувствительную часть датчика (на столбе, боковой поверхности строения, крыше и т.д.).

Выполнив вышеназванные работы, бригада приступает к монтажу узла подключения к водоисточнику.

Конструктивно узел подключения к водоисточнику, кроме варианта запитки системы орошения из поверхностного источника, включает:
обратный клапан, исключающий возможность обратного тока воды из системы орошения в систему водоснабжения при падении напора в последней
продувочный узел для подключения компрессора при принудительном удалении воды из трубопроводов с помощью воздуха в период консервации системы автоматического полива на зиму
центральный кран, обеспечивающий перекрытие доступа воды в систему трубопроводов

При этом врезка в систему водоснабжения и монтаж узла подключения не должны осуществляется в местах, подвергаемых воздействию отрицательных температур.

В случае необходимости использования накопительных емкостей и насосов, наиболее благоприятным местом для их установки является помещение с ровной поверхностью, не имеющей острых выступов. В некоторых случаях емкости устанавливаются вне помещений. При этом емкости лучше размещать на поверхности земли, что обеспечивает прогрев исходной воды. Хотя некоторые Заказчики требуют размещения емкостей в котлованах, однако эффект здесь небольшой, поскольку нагрев воды осуществляется значительно медленней, зато стоимость и объем работ значительно возрастают. Появляется необходимость рытья котлована, изготовления опалубки, бетонирования, изготовления крышки, крепления емкости во избежание ее всплытия при заполнении котлована талой водой. Также предусматриваются устройства по опорожнению емкости на зимний период.

Насосная станция (насос и соответствующая автоматика), обеспечивающая забор воды, устанавливается вблизи накопительной емкости и источника воды. Насосная станция создает соответствующий напор воды в трубопроводах, поддерживает систему автоматического полива в рабочем состоянии. Производится обвязка емкости и насосной станции. При этом в емкости устанавливается поплавковый запорный клапан либо датчики электрического реле уровня, исключающие перелив воды при заполнении емкости. Устраивается водозабор, оборудуется сеть трубопроводов, в сети трубопроводов монтируются обратный клапан и фильтр. Насосная станция может устанавливаться в котловане либо на поверхности земли в павильоне, что заранее оговаривается с Заказчиком еще на этапе проектирования системы, решаются конструктивные вопросы, а в смету вносится соответствующая стоимость материалов и работ. При этом следует учитывать необходимость возведения фундамента под основание насоса, его крепления и устройство заземления. Подключение и запуск насоса производится квалифицированным электриком, который входит в монтажную бригаду.

Перед засыпкой системы трубопроводов обязательно проводится удаление попавших комков земли, песка, стружек от полиэтилена – отходов, образовавшихся при резке труб. А также осуществляется проверка трубопроводов на прочность и герметичность.

Удаление инородных предметов и грунта из труб осуществляется методом промывки их водой, для чего в каждой распределительной сети в зоне полива выставляются все заглушки, кроме последней. Для промывки подается вода в трубопроводы и последовательным открытием вручную электромагнитных клапанов, обеспечивается ее подача в каждую зону полива, даже в том случае, если имеется полная уверенность в чистоте труб. Убедившись, что пошла чистая вода, перекрывается клапан и открывается другой.

Одновременно с промывкой труб водой, производится проверка труб на прочность и герметичность. Вместе с этим можно проверить работу оросителей, а также соответствие фактических радиусов полива проектным показателям. Выявленные дефекты устраняются. Герметизируются протечки и принимаются меры по достижению рабочих параметров оросителей.

После промывки труб и устранения дефектов, трубопроводные траншеи засыпают грунтом. Засыпка трубопроводов осуществляется аккуратно, грунт утрамбовывается, восстанавливается дерновое покрытие. Затем выставляются оросители, гидранты, укладывается шланг капельного полива. Оросители и гидранты (иногда называемые "водяными розетками") устанавливаются в вертикальном положении. Для удобства верхняя крышка устанавливается вровень с землей. Такая мера исключает случай их повреждения при работе с газонокосилкой. По возможности устанавливаются секторы полива оросителей.

Параллельно программируется контроллер. Запрограммировать котроллер не сложно, но лучше этот процесс доверить профессионалам, запрограммировавшим не один котроллер. На котроллере выставляется время и календарь, определяется время запуска, дни орошения, длительность полива для каждого электромагнитного клапана (который отвечает за определенную зону полива), поправка на сезонность, реагирование на датчики. То есть, программируется все в точном соответствии с составленным расписанием.

Итак, система смонтирована, частично проведено ее испытание. Остается завершить пуско-наладочные работы и произвести прием-передачу системы автополива Заказчику.

Пуско-наладочные работы являются завершающим этапом монтажа. При этом осуществляется проверка работоспособности оборудования, соответствие зон и радиусов полива оросителей, качества программирования и составленного расписания поливов, выявляются дефекты и принимаются меры по их локализации и устранению.

На этом этапе окончательно выставляются оросители, регулируются секторы полива, проверяется выход и контролируется высота подъема выдвижных штанг с форсунками, равномерность и перекрытие радиусов полива в каждой зоне.

Работоспособность системы можно осуществить с помощью контроллера путем перевода соответствующего переключателя для управления в ручном режиме одной зоны либо всех зон. Одновременно можно проконтролировать отключение системы с помощью датчика дождя, а также произвести его настройку.

При наличие емкостей производится их заполнение, контролируется герметичность обвязки. Проводится проверка работы поплавкового клапана, исключающего ее переполнение. Проверяется насосная станция, её герметичность, создание необходимого напора при проектной подаче воды.

Как видно из вышесказанного монтаж системы автоматического полива следует доверить профессиональным бригадам, которые имеют опыт проведения подобного рода работ. Также не следует забывать, что монтаж систем автоматического полива осуществляется в соответствии с положениями действующих ГОСТов, СНиПов, технических условий. Учесть все условия и требования могут только профессионалы, которые наладили не одну такую систему.


Если Вы всё же решили доверить монтаж профессионалам и 
по разумной цене (от 300 дол./сотку), то звоните прямо сейчас                                                                               по телефонам 097-708-87-04 или 095-622-41-10.                                                                   Посетите наш сайт "Полтавская усадьба"


Автоматический полив по разумной цене

вторник, 15 ноября 2011 г.

Рекомендации по выбору оборудования для полива

Выбор требуемого оборудования для полива практически любой территории или участка - нелегкая задача. Ведь перед системой автоматического полива ставится задача не просто полить или намочить участок земли в определенный срок и за определенный участок времени. Современные ландшафты сочетают в себе огромное множество различных элементов, это и открытые площади газонов, и цветники и различные посадки, кусты и деревья, живые изгороди, альпийские горки и целые композиции из растений и цветов. Все эти элементы требуют правильного ухода и различных условий для проведения полива.
Газоны. Во время своей работы система не только должна доставить влагу, но и равномерно распределить ее по всей территории газонов. Для этой цели предназначены роторные и импульсные оросители различных серий. Серия оросителей различаются между собой как своей конструкцией, так и дальностью действия. Дальность и модификация оросителя для конкретного участка подбирается в зависимости от площади участка, его конфигурации, назначения (спорт, ландшафт, сельское хозяйство), наличия посадок на данном участке и подверженности участка актам вандализма.
Смешанный ландшафт, газоны и посадки. Оросители, особенно роторные, выбрасывая воду на большое расстояние не должны навредить близко расположенным высоким или более нежным растениям, поэтому на территориях со смешанным ландшафтом комбинируют – на участках с газоном устанавливают роторные дождеватели малой или средней дальности, а для полива групп растений используют веерные распрыскиватели.
Сложные участки ландшафта. Основным способом полива участков с частым чередованием посадок различной величины и небольшими островками газонов, является установка верных разбрызгивателей. Они обеспечивают мягкий полив для растений и в тоже время очень равномерное распределение влаги для участков с газонами. Полив, производимый при помощи веерных разбрызгивателей, является по своей сути универсальным поливом и удовлетворяет по своему качеству все группы растений.
Деревья, крупномеры. Если в Вашем саду высажены большие деревья, крупномеры или просто влаголюбивые растения. Общий уровень влаги, получаемый садом от осадков, после полива вручную или при помощи систем автоматического полива для данных растений может быть недостаточным. В этом случае требуется воспользоваться оборудованием, разработанным специально для прикорневого полива. Специальные форсунки-баблеры не распыляющие воду, или система прикорневого полива RWS идеально подходят для решения вопроса дополнительного обильного полива корней влаголюбивых и крупных растений.
Цветники. Цветы – очень нежные растения, Многие из них не переносят дождевание, т. е. полив сверху, начинают болеть и сохнуть. Для таких условий разработана целая серия специализированного оборудования для микроорошения и капельного полива. Микрополив может осуществляться прикорневым способом или быть распрыскивающим. Капельные шланги, капельницы, микроспреи и микрораспылители – подбор подобных приспособлений для микрополива осуществляется всегда в зависимости от площади и формы цветника,видов растений расположенных на нем и их влаголюбивости и многих других факторов.
 Еще одним очень удобным способом использования капельного полива, является полив живых изгородей при помощи капельных шлангов, разложенных вдоль их основания.
 Как мы можем увидеть выбор способов полива и типов оросителей довольно нелегкий и кропотливый процесс, особенно если участок для полива предстоит сложный с множеством посадок и цветников. И такой процесс требует и от проектировщика, и от всех участвующих в нем специалистов знаний не только технических, но и знаний по дендрологии и уходу за растениями, газонами и цветниками. Но кроме выполнения своего прямого назначения, кроме своей функциональности, система автоматического полива может нести свою вторую функцию – эстетическую. Красивая одновременная работа различных дождевателей или оросителей правильно и рационально расположенных на участке будет дополнять, и украшать ландшафтную композицию любого современного сада.

Норми поливу


Скільки води потрібно рослинам ,і як часто потрібно їх поливати? Адже в залежності від типу грунту, на якому ростуть рослини, кліматичної зони, частоти і рясності випадання атмосферних опадів, температурного режиму, а також ще деяких факторів, норми і кратність поливу можуть змінюватись.
Пісчані і супісчані грунти через свої фізико-механічні властивості здатні утримувати порівняно не велику кількість води, в той час як глинисті грунти вбирають і утримують значно більший об'єм води. Разова норма поливу на супіщаних і піщаних грунтах повинна бути нижча, ніж на глинистих і суглинистих, але при цьому збільшувати її частоту. На норму розходу води істотно впливає глибина залягання кореневої системи, і віддаленість від стовбура її основної частини. Норма поливу дерев і кущів з розвинутою кореневою системою повина значно перевищувати норму поливу рослин з меньшим об'ємом кореневої системи. В перший вегетаційний період після посадки, полив повинен проводитись по мірі пересихання грунту, перважно вечері, до повного її просочування вологою, на всю глибину і ширину розмішення коренів. Для поливу вранці і увечері рекомендується використовувати воду з температурою 14-16ºС.
Так, газони у вегетаційний період потрібно поливати щодня із розрахунку 6-10 л на кв.м в день. Полив необхідно здійснювати рано вранці, або пізно увечері.В посушливий період додатково щодня обприскувати із розрахунку 5 л на кв.м. За наявності абсорбентів ( гідрогель для зберігання вологи )норми розходу води скорочуються на 50 %. Полив газонів потрібно проводити до повного промочування грунту на глибину 15-20 см. Щоденний легкий полив не приводить до повного промочування грунту.
Полив квітників здійснюється наступним чином: розсада після посадки в землю поливається щодня із розрахунку 12-20 л на кв.м (глибина просочування 5-10 см). За вегетаційний період 11-16 л/кв.м - 2 рази в тиждень.
Рози і вологолюбні чагарники в залежності від їх віку поливають по різному. Так одно-двох річні поливають по 12-20 л на кущ. Дорослі-30-40 л на кущ в тиждень
Живоплоти поливають через 7-10 днів по 17-30 л на м.п.
Дерева поливають слідуючим чином: для невеликих дерев 40-50 л; для крупномірних дерев 90-100 л.
Якість зрошувальної води визначається мірою наявності в ній взвішених часток і водорозчинних солей. Оскільки шкідливий вплив різних солей на грунт і рослини неоднаковий, то слід проконсультуватися з фахівцями відносно способів очищення води і поліпшення структури грунту. Річ у тому, що допустима якість поливної води залежить від цілого ряду чинників. Воно неоднакове для районів з різними кліматичними умовами, в яких грунти мають різні водно-фізичні властивості, а грунтові води—глибину залягання, хімічний склад і мінералізацію.Для поливу можна використовувати воду із природніх і штучних водоймищ ( річки, ставки, канали і інші). Їх вода, як правило, майже не містить водорозчинних солей, проте в ній є велика кількість зважених часток.
Полив артезіанською і колодязною водою небажаний. Температура такої води, навіть в найжаркіші дні, не піднімається вище 8-10ºС, і поливання нею може викликати температурний шок в рослин. При цьому коренева система припиняє вбирати вологу, і рослини не отримують поживних речовин і води, необхідних для процесу синтезу. В результаті рослини в'януть.

Трубы для систем автоматического полива

Трубы для систем автоматического полива | Автоматический полив

Трубы для систем автополива, которые широко применяются в современных системах полива – трубы сделанные из полиэтилена, могли бы и не появиться, если бы не одержимость занятиями с обручем в США 1950-х годов. Когда Пол Хоган и Роберт Банкс открыли кристаллический полипропилен, материал, который можно было получить из этилена, на горизонте появился новый мир изделий, сделанных из пластика.



Полиэтиленовые трубы, которые были гораздо прочнее, чем можно себе представить, теперь возможно было изготовить используя новый вид смолы. Процесс производства был грубым, и даже после вложения в производство миллионов долларов, Компания "Филлипс Петролиум" не могла убедить производителей покупать производимую смолу.

В 1959 году, наконец доведя до ума производственный процесс, производители полиэтилена нашли свою нишу на рынке. Способность полиэтилена выдерживать высокие температуры сделала его прекрасной альтернативой использованию стекла для производства бутылок для детского питания и бутылок для жидких моющих средств. Производители товаров для дома быстро стали использовать новый материал и благодаря популярности обручей, применение полиэтилена для производства труб резко стало набирать обороты. Как всегда, учитывая невысокую стоимость производства изделий из полиэтилена, промышленные производства стали применять полиэтилен для множества целей, начиная от изоляции электрических кабелей, заканчивая применением полиэтилена в системах отвода сточных вод, шламов и систем полива. Учитывая невысокую стоимость производства изделий из полиэтилена, промышленные производства стали применять полиэтилен для множества целей, начиная от изоляции электрических кабелей, заканчивая применением полиэтилена в системах отвода сточных вод, шламов и труб для систем полива.

Что представляет из себя полиэтилен?

Открытие реакции межу этиленом и бензальдегидом под воздействием двух тысяч атмосфер внутреннего давления Хоганом и Банксом, сопровождалось искажением результата из-за того, что в контейнере, в котором шла реакция, была утечка. Когда они открыли контейнер, их взору предстало белое воскообразное вещество, похожее на какой-то вид пластмассы. После того, как эксперимент был повторен, они обнаружили, что потеря давления возникла совсем не из-за утечки в контейнере – это был результат полимеризации. Полиэтиленовая смола была белым полупрозрачным веществом молочного цвета, полученным из этилена. Полиэтилен получался низкой или высокой плотности.

Полиэтилен низкой плотности имеет плотность от 0,91 до 0,93 г/см3. Молекулы полиэтилена низкой плотности состоят из множества атомов углерода соединенных между собой с боковыми присоединениями из 4 - 6 атомов углерода. Полиэтилен низкой плотности – самый распространенный вид пластика из всех известных благодаря своей дешевизне, жесткости и коррозионной устойчивости. Этот тип пластика не используют в системах автополива, зато из него делают бутылки, сумки, упаковки для замороженных продуктов и пластиковые игрушки.

Полиэтилен высокой плотности имеет плотность от 0,94 до 0,97 г/см3. Основа молекулы представляет собой множество последовательно соединенных друг с другом атомов углерода без боковых присоединений. В результате молекулы прилегают друг к другу более плотно. Полиэтилен высокой плотности жестче, крепче и менее прозрачен, чем полиэтилен низкой прочности. Из него делают продуктовые сумки, топливные баки, упаковки и, конечно же, трубы, которые широко применяются в частности в системах полива и автополива, а так же для изготовления спринклеров и другого поливочного оборудования.

Открытие полиэтилена

1862 - Первый синтетический пластик Паркезин
1866 - Целлулоид, получен Джоном Уэсли Хайаттом
1891 - Луч использован для получения целлофана
1900 - Целлулоид используется для получения пленки
1907 - Бакелит - первая термореактивная синтетическая смола.
1918 - Полистирол
1926 - ПВХ или Винил
1927 - Нейлон- синтетический материал для производства носков в 1939 г.
1933 - Полиэтилен
1935 - Полиэтилен низкой плотности
1938 - Тефлон
1951 - Полиэтилен высокой плотности
1957 - Липучки и тянучки (игрушки)

История создания полиэтиленовых труб начинается с попыток ранних цивилизаций найти наилучший способ доставки воды и других жидкостей из одного места в другое. Не секрет, что пластик – это относительно новый материал для изготовления труб. Бетон применялся для этих целей еще в древней Ассирии, Вавилоне и Египте, тогда как сталь была запатентована как материал для изготовления труб в 1855 году. Первой пластиковой трубой стала труба, изготовленная из ПВХ в 1926 году, впервые применена для нужд отвода сточных вод в 1930 году. Полиэтилен был получен в 1933 году и применялся как покрытие или изоляция для электрических кабелей благодаря своей гибкости и низкой плотности. Полиэтилен сыграл важную роль во Второй Мировой Войне, его использовали в качестве изоляции для надводных кабелей и радарных установок. Благодаря его низкому весу, радарное оборудование было проще перевозить на самолетах, что позволяло авиации Союзников обнаруживать немецкие бомбардировщики в условиях плохой видимости: ночью и в грозу.

Полиэтилен высокой плотности, все же отличается от полиэтилена, который использовался в 1930-х годах. Он был получен в 1935 году, но до 1951 года он не находил широкого применения. В 1951 году полиэтилен, как материал, совершил прорыв в индустрии промышленного производства труб. После войны продажи полиэтилена взлетели, с начала 1950-х годов до начала 1960-х, полиэтилен нашел свое место во всех аспектах повседневной жизни, производство полиэтилена создало новую многомиллиардную промышленную отрасль. Полиэтилен стал первым пластиком, которого в США в год продавалось более миллиарда фунтов, и сейчас он является самым используемым видом пластика в мире.

Полиэтилен обладает целым рядом непревзойденных свойств, такими как прочность, долговечность, дешевизна в производстве, гибкость и еще множество других.

Применение полиэтиленовых труб в системах автополива позволяет снизить сметную стоимость, ускорить монтаж системы и продлить ее срок эксплуатации.

Полиэтиленовые трубы  гибкие, что позволяет укладывать их под любым углом, что удобно для монтажа системы.

Если вы заказали себе систему автополива, то использование для монтажа полиэтиленовых труб – это наиболее оправданный выбор.

Если монтажная организация предлагает вам смонтировать применяя трубы из другого материала - ЗНАЙТЕ на вас хотят заработать и это работают непрофессионалы!

Вот варианты это подтверждающие -

некоторые монтажники делают так (смотри по ссылке)


используют полипропиленовые трубы и фитинги - в результате из-за заужения большие потери давления и значительное удорожание системы. А главное система получается ремонто-непригодной, т.е. монтажники даже не планируют данную систему обслуживать.
Вот ссылка на эпизод по реставрации системы полива, описанный одной из московских фирм  http://www.irrigate.ru/fotogalereja/62/  БРАКОДЕЛОВ везде хватает!!!

Есть ещё один вариант труб для систем полива это трубы ПВХ. На украинском рынке широко распространены торговые марки Genova и Nibco. Многие методические пособия американских производителей поливочного оборудования описывают применение именно таких труб. Дело в том, что в Штатах трубы ПВХ имеют самое выгодное соотношение цена-качество. Некоторые украинские монтажники используют эту технологию. Вот некоторые характеристики труб и фитингов Genova:


Трубы ПВХ "Genova products"
Genova products - это мировой лидер в области изготовления труб и других элементов из ПВХ (поливинилхлорида) и ХПВХ (хлорированного поливинилхлорида), на основе которых монтируются разные санитарные инсталляционные системы: горячего и холодного водоснабжения, отопления.
Genova products - это санитарные инсталляционные системы из ПВХ и ХПВХ, соединяемые с помощью клея (холодная сварка). Продукция обладает долговечностью (примерно до 50 лет), устойчивостью к осадку камня и засорений, к различным химическим веществам (более 500) и коррозии. Системы труб из ПВХ дешевле всех других систем из металлических (сталь, медь) и других пластиковых труб.
Продукция Genova products отличается малой теплопроводностью и, тем самым, малыми потерями тепла через стенки труб (примерно 300 раз меньше по сравнению со стальными и более 2500 раз по сравнению с медными трубами). Трубы обладают малым сопротивлением потоку жидкости, что уменьшает вибрацию и шум в системах.

Если Вы всё же решили доверить монтаж профессионалам, то звоните прямо сейчас по телефонам 
097-708-87-04 или 095-622-41-10.  
Посетите наш сайт "Полтавская усадьба".

Производим монтаж систем полива в  следующих городах : Авдеевка, Акимовка, Александрия, Александровка, Алушта, Алчевск, Алчевск, Амвросиевка, Ананьев, Антрацит, Апостолово, Армянск, Артемовск, Арциз, Ахтырка, Балаклея, Балта, Бар, Барановка, Барвенково, Барышевка, Бахмач, Бахчисарай, Баштанка, Белая Церковь, Белгород-Днестровский, Белогорск, Белогорье, Белополье, Беляевка, Бердичев, Бердянск, Берегово, Бережаны, Березанка, Березань, Березнеговатое, Березно, Берислав, Бершадь, Близнецы, Бобринец, Бобровица, Богодухов, Богуслав, Болград, Болехов, Борзна, Борисполь, Бородянка, Борщев, Боярка, Братское, Бровары, Броды, Брянка, Бурштын, Бурынь, Буск, Буча, Бучач, Валки, Варва, Васильевка, Васильков, Васильковка, Ватутино, Великая Багачка, Великая Лепетиха, Великая Писаревка, Верхнеднепровск, Верховина, Верховцево, Веселое, Вижница, Винница, Виноградов, Виньковцы, Вишневое, Владимир-Волынский, Владимирец, Вознесенск, Волноваха, Володарка, Володарск-Волынский, Волочиск, Волчанск, Вольногорск, Вольнянск, Врадиевка, Вышгород, Гадяч, Гайворон, Гайсин, Галич, Геническ, Глобино, Глухов, Глыбокая, Гнивань, Голая Пристань, Горловка, Горловка, Горностаевка, Городенка, Городище, Городня, Городок (Львов), Городок (Хмельницкий), Горохов, Гоща, Гребенка, Гуляйполе, Гусятин, Дебальцево, Деражня, Джанкой, Дзержинск, Диканька, Днепродзержинск, Днепропетровск, Днепрорудное, Добровеличковка, Доброполье, Докучаевск, Долина, Долинская, Доманевка, Донецк, Драбов, Дрогобыч, Дружковка, Дубно, Дубровица, Дунаевцы, Евпатория, Еланец, Емильчино, Енакиево, Жашков, Желтые Воды, Жидачов, Житомир, Жмеринка, Жовква, Залещики, Запорожье, Заставна, Збараж, Зборов, Звенигородка, Згуровка, Здолбунов, Зеленодольськ, Зеньков, Змиев, Знаменка, Золотоноша, Золочев, Золочев (Харьков), Зугрес, Иваничи, Ивано-Франковск, Измаил, Изюм, Изяслав, Ильинцы, Ильичевск, Ирпень, Иршанск, Ичня, Кагарлык, Казанка, Казатин, Каланчак, Калиновка, Калуш, Каменец-Подольский, Каменка, Каменка-Бугская, Каменка-Днепровская, Камень-Каширский, Канев, Карловка, Катеринополь, Каховка, Кельменцы, Керчь, Киев, Кировоград, Кировск, Кировское (Донецк), Кицмань, Кобеляки, Ковель, Кодыма, Козелец, Козельщина, Коломыя, Компанеевка, Комсомольск, Конотоп, Константиновка, Корец, Короп, Коростень, Коростышев, Корсунь-Шевченковский, Корюковка, Косов, Костополь, Котельва, Котовск, Краматорск, Красилов, Красноармейск, Красногвардейское, Красноград (Харківська обл), Краснодон, Красноперекопск, Краснополье, Красный Лиман, Красный Луч, Кременец, Кременная, Кременчуг, Кривое Озеро, Кривой Рог, Кринички, Кролевец, Крыжополь, Кузнецовск, Кузнецовск, Куйбышево, Куликовка, Купянск, Ладыжин, Лановцы, Лебедин, Ленино, Летичев, Липовая Долина, Липовец, Лисичанск, Литин, Лозовая, Локачи, Лохвица, Лубны, Луганск, Лугины, Лутугино, Луцк, Лысянка, Львов, Любар, Любашевка, Любомль, Магдалиновка, Макаров, Макеевка, Малая Виска, Малин, Маневичи, Маньковка, Марганец, Машевка, Мелитополь, Мена, Мерефа, Миргород, Мироновка, Михайловка, Млинов, Могилев - Подольский, Монастыриска, Монастырище, Мукачево, Мурованые Куриловцы, Надворная, Народичи, Нежин, Немиров, Нетешин, Нижнегорский, Николаев, Николаевка (Донецк), Никополь, Новая Водолага, Новая Каховка, Новая Одесса, Новгород-Северский, Новгородка, Новоазовск, Новоархангельск, Нововолынск, Новоград-Волынский, Новоднестровск, Новомиргород, Новомосковск, Новоселица, Новотроицкое, Новоукраинка, Новояворовск, Новые Санжары, Новый Буг, Новый Раздел, Носовка, Обухов, Овидиополь, Овруч, Одесса, Октябрськое, Олевск, Орджоникидзе, Орехов, Оржица, Острог, Очаков, Павлоград, Павлоград, Павлоград, Первомайск (Луганск), Первомайск (Николаев), Первомайск (Николаев), Первомайский, Перевальск, Перемышляны, Перещепине, Переяслав-Хмельницкий, Першотравенск (Днепропетровская область), Петриковка, Петрово, Петропавловка, Пирятин, Покровское, Пологи, Полонное, Полонное, Полтава, Помична, Попасная, Попельня, Приазовское, Прилуки, Приморск, Путивль, Пятихатки, Радехов, Радивилов, Радомышль, Раздельная, Раздольное, Ракитное (Белая Церковь), Ратно, Рени, Репки, Решетиловка, Ровеньки, Ровно, Рогатин, Рожище, Рожнятов, Рокитное (Ровно), Ромны, Рубежное, Ружин, Саврань, Саки, Самбор, Сарата, Сарны, Свердловск, Светловодск, Севастополь, Северодонецк, Семеновка (Кременчуг), Серебряное, Середина-Буда, Симферополь, Синельниково, Скадовск, Сквира, Славута, Славутич, Славянск, Смела, Смолино, Снежное, Снигиревка, Снятин, Советский, Сокиряны, Соленое, Сосница, Софиевка, Ставище, Старая Синява, Старобельск, Староконстантинов, Стаханов, Сторожинец, Стоянка, Стрый, Судак, Сумы, Счастье, Талалаевка, Тальное, Тараща, Теофиполь, Теплик, Терновка, Тернополь, Тетиев, Токмак, Толкователь, Томашполь, Торез, Тростянец, Тростянец (Винница), Трускавец, Тульчин, Турийск, Тячев, Угледар, Ужгород, Ульяновка, Умань, Фастов, Феодосия, Харцызск, Харьков, Херсон, Хмельник, Хмельницкий, Хорол, Хотин, Христиновка, Хуст, Царичанка, Цюрупинск, Чаплинка, Чемеровцы, Червоноград, Червонозаводское, Черкассы, Чернигов, Чернобай, Черновцы, Черноморское, Чернухи, Черняхов, Чертков, Чигирин, Чугуев, Чуднов, Чутово, Шаргород, Шахтерск, Шацк, Шепетовка, Шишаки, Шостка, Шостка, Шпола, Шумск, Щёлкино, Щорс, Энергодар, Южное, Южноукраинск, Яготин, Ялта, Ямполь (Винница), Ямполь (Шостка), Ясиноватая
Автоматический полив по разумной цене