Системы капельного орошения: способы использования и виды

0
531

Капельный полив может быть ценным инструментом для точного контроля влажности среды выращивания. Помимо экономии воды и рабочей силы, капельное орошение снижает вероятность загрязнения подземных вод.

Одним из наиболее распространенных применений является подача воды и питательных веществ для настольных капиллярных матов. Две или более капельных линий расположены на коврике. Вода рассеивается в боковом направлении матовым материалом, обеспечивая равномерную подачу для каждого сосуда.

Овощные культуры, такие как помидоры и огурцы, при выращивании в грядках, мешках или горшках часто поливают капельными лентами. Трубка укладывается на землю или контейнер или протягивается через мешки. Равномерность применения и низкая стоимость делают эту систему отличным выбором.

Капельная лента для подвесных корзин, уличных культур

Более недавнее использование капельной ленты в теплице — для подвешивания корзин. Это оказалось большой экономией труда. Трубка обычно крепится к верхней трубе, которая поддерживает корзины.

Там, где доступно ограниченное водоснабжение, капельная система является хорошим выбором для садовых культур, таких как горшечные, многолетние растения в больших горшках и питомники. Это сэкономит до 80 процентов поливной воды по сравнению с системой дождевания с верхним расположением. Один недостаток: если не используются излучатели с отключенным источником, вода теряется, если удаляются отдельные контейнеры.

Типы капельной ленты, трубки

Существует множество вариантов, включая двухкамерные, пористые трубки и линейные излучатели. Во всех случаях цель состоит в том, чтобы взять воду низкого давления и дополнительно уменьшить ее, чтобы она выходила из капельницы в виде капель.

Двухкамерная капельная лента изготовлена из тонкого черного полиэтилена, толщиной от 4 до 20 мил. Внутренняя труба распределяет воду под высоким давлением по всей длине. Маленькие отверстия, пробитые через равные промежутки, позволяют воде формироваться в каплю. Здесь крошечные отверстия (размером с точечную дыру), расположенные на расстоянии от 4 до 24 см. друг от друга, позволяют воде капать на урожай. Двойная труба обеспечивает равномерное давление и поток на более длинных отрезках и обычно называется компенсацией давления.

Пористые трубки изготовлены из переработанной резины. Вода, подаваемая внутрь трубки, медленно вытекает. Как правило, он лучше всего подходит для ландшафтных приложений, поскольку он дорог и имеет ограничения по боковой длине и однородности выходного сигнала.

Есть несколько систем, которые используют встроенные излучатели. Некоторые производители изготавливают излучатели из того же материала, что и лента. Другие вставляют литые пластиковые излучатели в стену ленты.

В вышеупомянутых системах скорость потока измеряется в галлонах в минуту на 100 футов длины. Скорость от 0,2 до 2 галлонов в минуту / 100 футов являются общими. Изменения давления мало влияют на скорость потока, но более высокое давление увеличит длину ленты, которую можно использовать.

Тонкостенные трубки используются для более постоянных систем. В одном способе трубки разрезают на секции и вставляют встроенный излучатель. Другой метод заключается в пробивании отверстий в питающей трубке и вставке отдельных эмиттеров кнопочного типа. С помощью этих методов производитель может выбрать расстояние и мощность излучателя. Во всех системах целью излучателя является снижение давления воды.

Тонкостенные ленты (от 4 до 8 мил) используются производителями, которые выбрасывают их после каждого урожая. Толстостенные ленты и трубки можно использовать повторно. Они также обеспечивают большую механическую защиту при установке на открытом воздухе или в грунтовых слоях.

Равномерность применения воды

Для большинства растений важна равномерность полива, особенно для небольших клумб и огородов. То, как эти системы изготовлены и установлены, может повлиять на эту однородность.

Некоторые моменты, которые нужно помнить:

  • Коэффициент вариации производства (CV) — это мера контроля качества, величина вариации выхода между отдельными эмиттерами. Это установлено путем сравнения большого количества излучателей при одинаковом давлении. Изменчивость менее 0,05 превосходна. CV больше 0,2 считается неприемлемым для большинства приложений. Значения CV можно получить у производителей или в университетских исследовательских отчетах.
  • Для большинства тепличных применений следует использовать компенсаторы давления. На выход не влияют изменения давления, длина линии или перепад высот.
  • Фильтрация воды с сеткой 150 или 200 меш важна для удаления твердых частиц. Если в воде присутствуют химические вещества, выбирайте ленты или излучатели с более высокой скоростью потока, так как мелкие отверстия или проходы могут быть забиты. Необходимо предусмотреть промывку линий путем снятия заглушки.
  • Длина обычно не имеет значения в теплицах. Большинство лент и трубок могут пройти несколько сотен футов, прежде чем произойдет падение давления из-за потери трения.