ГлавнаяРегистрацияВход ООО "Гелион"
Среда, 24.04.2024, 04:28
Вход на сайт
Меню сайта

Календарь
«  Апрель 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Друзья сайта
Каталог сайтов OpenLinks.RU Каталог сайтов Всего.RU

Вход на сайт

Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ ПОЛИВА.

1. Дождеватели – закапываются в землю на участке в количестве, необходимом для равномерного покрытия зоны полива, изготовлены из полимерного материала, имеют выдвижной шток. В нерабочем положении шток спрятан внутри дождевателя. В момент полива шток поднимается вверх на 6 – 30 см, в зависимости от модели. В верхней части штока устанавливается сопло, которое определяет радиус и сектор полива

2. Электромагнитный клапан  – запирающее устройство. По команде от контроллера он открывает или прекращает доступ воды к группе дождевателей. Устанавливается на участке в специальном пластиковом коробе. Управление клапаном происходит по проводам с помощью переменного тока ~24 В, 0.35 А

3. Контроллер – блок автоматического управления системой полива, является таймером – программатором, выдает команды для электромагнитных клапанов, блокирует систему полива по сигналу от датчика дождя или датчика влажности почвы. Может размещаться как внутри, так и снаружи помещений, требует электропитания 220 В.

4. Датчик дождя – сравнительно простое устройство, реагирует на намокание от дождя и отключает полив, размещается на открытом месте.

5. Датчик влажности почвы – находится в земле, разрешает полив участка в случае снижения влажности почвы ниже заданного значения.

6. Трубопровод – как правило используются трубы ПНД диаметром 20, 25, 32, 40, 50, 63 мм. Они укладываются в траншеи на глубине 30 – 40 см, между собой соединяются быстросборными компрессионными фитингами.

7. Электропровод - соединение э/магнитных клапанов с контроллером осуществляется с помощью 2 ,3 или 4 жильного провода сечением 0.75 кв. мм. Электропровод размещается в гофротрубке и укладывается в землю вместе с трубопроводом.

8. Гидранты - обеспечивают быстрый доступ к воде в случае необходимости полива плодовых деревьев, кустарников, огорода, либо для бытовых нужд. Гидранты размещаются в земле и имеют внутренний запорный механизм, который открывает доступ к воде только при помещении в гидрант специального «ключа». К «ключу» с другой стороны может присоединяться подающий шланг со всевозможными распыляющими насадками.

9. Насосное оборудование - насосная станция обеспечивает подачу воды для системы полива с требуемой производительностью и заданным давлением.

 

 

Схемы построения автоматического управления системой полива.

Автоматическое управление работой э/м кранов системы полива осуществляется по двум принципиальным схемам : саттелитной и декодерной.

Саттелитная схема чаще используется в системах полива на небольших участках. При саттелитной схеме управления каждый э/м кран соединен с контроллером собственным «управляющим» проводом, «вторые» провода объединены в общую шину и также подходят  к соответствующему разъему контроллера.

Саттелитная схема управления

Декодерная схема имеет преимущества  в сложных системах полива с большим количеством э/м кранов. В этой схеме э/м краны присоединяются через специальные декодеры к двухпроводной шине, идущей от контроллера. Управление э/м кранами происходит по цифровому адресу декодера. Декодерная схема позволяет, в случае необходимости, легко добавлять новые э/м краны  в  существующую систему полива с целью расширения площадей полива. Использование декодерной схемы позволяет существенно сэкономить на электрических проводах.

Декодерная схема управления

Статические дождеватели

Статические дождеватели конструктивно представляют из себя пластиковые цилиндры с выдвижным не вращающимся штоком:

  

 

При отсутствии подачи воды шток под действием пружины находится внутри корпуса дождевателя. При открытии воды шток выдвигается . Длина выдвижного штока дождевателя, в зависимости от модели, может быть 6, 10, 15, 30, 45 см. Более высокий шток нужен для того, чтобы цветы или высокие растения не мешали распылению воды. В верхней части штока дождевателя либо находится встроенное сопло, либо имеется резьба для присоединения специальной сопловой насадки. Через сопло верхней части штока происходит распыление воды. Большое разнообразие сопловых насадок определяет  разнообразие способов распыления воды, а также различие секторов и дальностей полива.

 

Примеры сопловых насадок:

            

Работа статических дождевателей с обычными соплами:

Работа статических дождевателей с соплами «MP-ROTATOR»

 

Роторные дождеватели

Роторные дождеватели  по своему устройству намного сложнее статических. Вода из таких дождевателей выбрасывается в виде мощной струи под углом 15 – 25 0 к горизонту.  При работе выдвижной шток дождевателя медленно вращается за счет энергии поступающей воды. В зависимости от модели дождевателя, высота его штока может быть от 15 до 45 см. Более высокий шток необходим для того, чтобы цветы или другие посадки не мешали работе дождевателя.

Устройство и примеры роторных дождевателей:

              

Роторный дождеватель может работать как на полную окружность, так и на угловой сектор. Нужный сектор полива задается специальными регуляторами под крышкой дождевателя. Дальность полива роторными дождевателями составляет от 6 до 30 метров. Информация о моделях роторных дождевателей, их расходах, рабочих давлениях, радиусах содержится в специальных таблицах каталога поливочного оборудования

Работа роторных дождевателей:

Электромагнитные клапаны

Электромагнитный клапан – открывает и прекращает доступ воды к дождевателям системы полива по командам от блока управления (контроллера). Разные модели электромагнитных клапанов  отличаются друг от друга:

  • размерами присоединительной части (3/4”, 1”, 1 ½” 2”) и пропускной способностью

  • внутренним устройством и материалом корпуса

  • электрическими параметрами управления, например одни управляются переменным током с напряжением 24 В, другие постоянным током в 3 В.

Пример размещения группы клапанов в грунте:

 

Контроллеры управления поливом

Контроллер управления поливом – небольшой блок автоматики. Он с помощью удобного интерфейса на передней панели позволяет запрограммировать график и продолжительность полива растений в течении 1 суток и по дням недели. Контроллер также получает и анализирует данные от внешних датчиков дождя, заморозков, ветра. В случае срабатывания какого – либо из датчиков контроллер приостанавливает выполнение программы полива. Контроллер может быть оснащен дополнительным оборудованием для дистанционного внесения изменений в программу полива (радиомодуль, модем, сеть). Различные модели контроллеров отличаются  функциональными возможностями по программированию полива, количеством обслуживаемых зон полива, защищенностью от атмосферных условий (размещение внутри и снаружи помещений).

Стационарный контроллер:

Данный контроллер для своей работы требует  подключения к сети электропитания ~ 220 В.

Автономный контроллер управления поливом –  полноценный по функциональным возможностям программирования блок автоматики. В отличии от стационарных устройств автономные контроллеры работают на батарейках.  Такая автономность работы дает им в ряде случаев неоспоримые преимущества. Например, автономные контроллеры позволяют расширить  существующие системы полива с минимальными затратами.  Автономные контроллеры позволяют  создать систему автоматического полива на городских газонах и скверах в условиях невозможности или значительной трудности подключения к сети электропитания.

Автономные контроллеры:

    

Как правило данные контроллеры имеют герметичные корпуса и могут размещаться в коробе рядом с электромагнитными клапанами

 

Водозаборные колонки (гидранты)

ВОДОЗАБОРНЫЕ КОЛОНКИ – используются  в системах полива для получения быстрого  доступа к воде. Это может быть необходимо по следующим причинам :

  • для полива деревьев, кустарников, цветников не оборудованных автоматическим поливом

  • для того, чтобы помыть дорожки или автомобили

  • для наполнения и пополнения водой открытых искусственных водоемов.

Конструктивно водозаборные колонки могут быть выполнены в виде скрытых шаровых кранов или в виде клапана, который открывает воду при помещении в него специального ключа.

Водозаборная розетка:

Фильтры

ФИЛЬТР –  используется в системах полива для предотвращения  загрязнения дождевателей, сопел, электромагнитных клапанов примесями, содержащимися в воде. Фильтр обязательно устанавливается на входе в трубопроводную сеть системы полива. Кроме этого, дополнительные фильтры могут устанавливаться  на входе в линии капельного орошения,  в линию наполнения накопительной емкости,  перед насосом на линии водозабора. Различные модели фильтров отличаются друг от друга :

  • пропускной способностью (5 м3/час, 10 м3/час, 20 м3/час)

  • материалом корпуса и величиной максимального рабочего давления

  • типом и материалом фильтрующего элемента (полимерная сетка, стальная сетка, диск)

  • размером ячейки

Размер ячейки определяет степень очистки воды. Этот размер может обозначаться либо в микронах, либо с помощью параметра частоты решетки. Параметр частоты решетки показывает сколько линий решетка находится на длине равной 1 дюйму (25. 4 мм).

Для работы спринклерных дождевателей  оптимально использовать фильтры с частотой решетки 80 – 100 единиц и производительностью 5 – 20 м3/час.

 

Прайс-лист на комплектующие для автоматического полива вы можете скачать по ссылке. Чтобы получить подробную информацию о продукции, наличии, условиях доставки или для того, чтобы купить комплектующие системы автоматический полив в Краснодаре обращайтесь по телефонам:
8(905)495-73-33, 8(905)495-78-78 или email: ndze@rambler.ru  


 
ООО "Гелион"© 2024