Интенсивный сад система капельного орошения расчет монтаж

Разное
Полноценно использовать капельный полив можно только на ровной или тщательно распланированной местности. Капельная трубка не должна иметь перепада по высоте более 0,6–1 м, а вот магистральные трубы допускается прокладывать практически при любых уклонах. Поэтому орошаемая площадь должна представлять собой относительно равномерный склон, на котором капельные трубки проложены по его простиранию.
Содержание
  1. Капельный полив. Правильный монтаж и многолетняя эксплуатация
  2. Правильный выбор капиллярных трубок
  3. Какие магистральные трубы лучше использовать
  4. Арматура капельного полива
  5. Основные тонкости монтажа
  6. Сезонные работы и зимнее хранение
  7. Как сделать капельную систему полива
  8. Выбираете энергоэффективные решения?
  9. Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)
  10. Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)
  11. Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)
  12. Капельный полив: капельницы, спринклеры, микроразбрызгиватели
  13. Самотечная система полива для сада в степи
  14. Псевдокапельная система полива для грядок
  15. Автоматизированная система капельного полива
  16. Расчет капельного полива на 1 га
  17. Нужна консультация?
  18. Шаг между капельницами
  19. Норма вылива
  20. Проектирование системы капельного орошения
  21. Расчет потребления воды на 1 га
  22. Расчет количества оросительных трубок на 1 га
  23. Расчет количества капельниц на 1 га
  24. Расчет расхода воды на 1 га за 1 час
  25. Расчет количества поливных блоков
  26. Расчет капельного орошения в системах полива на 1 га
  27. Расчет капельного орошения перед обустройством систем на 1 га
  28. Шаг между отверстиями капельницы
  29. Норма вылива
  30. Как спроектировать систему для капельного орошения
  31. Вычисление объема воды для полива расчетной площади 1 га
  32. Рассчитываем затрат потребления воды на заданную площадь 1 га:
  33. Расчет числа линий капельных лент на участке 1 га
  34. Просчитаем потребность в капельной ленте для участка 1 га:
  35. Определение числа капельниц у капельной ленты на 1 га
  36. Определение подаваемой за час объема жидкости на 1 га
  37. Определение числа секторов полива
  38. Полив и удобрение молодого яблоневого сада
  39. Разбивка внесения удобрений в д.в. по месяцам на 1 гектар:
  40. Рекомендуемые удобрения :
  41. Общее количество удобрений на 1 гектар в физическом весе:
  42. Капельный полив. Правильный монтаж и многолетняя эксплуатация
  43. Правильный выбор капиллярных трубок
  44. Какие магистральные трубы лучше использовать
  45. Арматура капельного полива
  46. Основные тонкости монтажа
  47. Сезонные работы и зимнее хранение

Капельный полив. Правильный монтаж и многолетняя эксплуатация

Правильный выбор капиллярных трубок

Существует два вида капиллярных трубок, применение тех или иных материалов определяется спецификой растений и условиями их посадки.

Наиболее универсальный и бюджетный вариант — капельные ленты. Они имеют встроенные капельницы, расположенные по всей длине с определенным шагом (10–40 см). Ленты имеют ограниченные длину прокладки (250–450 м) и максимальный перепад высот (менее 2%). Поскольку встроенные капельницы не скомпенсированы, расход воды на разных участках может несущественно отличаться. Пропускная способность капельницы варьируется от 0,6 до 4 л/час и зависит от давления на входе.

Капельницы в ленте бывают трех типов. Лабиринтные морально устарели и уступают первенство щелевым и эмиттерным. Последние немного дороже, но зато менее требовательны к фильтрации поливной воды. Ленты также отличаются толщиной стенки. В теплицах и оранжереях используют самые тонкие, более прочные применяют на открытом каменистом грунте, где есть существенный риск их повреждения.

Наиболее специфичны в применении капиллярные трубки разной толщины, которые комплектуются скомпенсированными капельницами. Вне зависимости от давления, они пропускают строго дозированное количество воды, которое не зависит от длины линии и перепада высот. Некоторые капельницы имеют возможность регулировки.

Преимущество трубок в том, что их легко повернуть и изогнуть, если растения не расположены на одной линии. По этой причине трубки чаще применяют в многоярусных теплицах и рассадниках, на виноградниках и бахчах. Ленты раскатать проще и дешевле, но нужно контролировать процесс высадки растений, сохранять одинаковое расстояние между саженцами и линейность грядки.

Какие магистральные трубы лучше использовать

Магистральные трубы системы разделяют на подводящие и разводящие, их главная задача — доставить к полям орошения воду в нужном количестве.

Трубы разводящих узлов могут быть специализированные для капельного полива, либо общего назначения. Особых отличий в них нет, оба типа изготовлены из светостабилизированного полиэтилена, служат по нескольку десятков лет. Специальные трубы рассчитаны на использование малоопытными пользователями и это выражается в простоте фитинговых соединений, не требующих инструмента и дополнительной герметизации.

Стандартные ПНД трубы менее гибкие, некоторые соединения потребуется сделать резьбовыми, однако этот вариант значительно дешевле (20–40 руб. за метр).

Настоятельно не рекомендуется использовать на разводящих узлах поливные шланги, металлопластиковые трубы и прочую не подходящую для таких систем продукцию.

Арматура капельного полива

В капельном поливе используются фитинги и арматура как общего, так и специального назначения. Среди них:

  • Миникраны, используемые в качестве запорной арматуры отдельных капиллярных линий. Кран вставляется в отверстие магистральной трубы и поджимается гайкой, к обратному концу можно подключить трубки или ленты разных типов.
  • Соединительные фитинги используют для наращивания и разветвления лент и трубок.
  • Фирменные фильтры предназначены для специальных труб и шлангов. В случае со стандартными трубами ПНД используют обычные фильтры для водопровода: сетчатые или картриджные.
  • Инжекторы применяют для автоматического внесения удобрений-фертигаторов.

    Отдельный тип арматуры — устройства автоматизации полива. Самые простые и распространенные — контроллеры протока, которые работают по встроенному таймеру. В разных моделях присутствуют от одной до четырех отходящих линий, для каждой из которых можно задать индивидуальный режим работы.

    Чтобы давление в разных участках системы максимально соответствовало характеристикам используемых лент и капельниц, применяют водопроводные редукторы. Они не позволяют давлению подниматься выше установленного значения, что незаменимо при подключении капельного орошения напрямую к водопроводу.

    На участках с большим уклоном после закрытия подачи воды часто происходит подсос воздуха из капельниц от верхнего уровня при стекании воды к нижнему. При этом капельницы забиваются частичками жидкой грязи и быстро выходят из строя. Если ленты или трубки проложены по поверхности грунта, избежать такого явления помогут воздушные клапаны, установленные в начале подводящей магистрали.

    Основные тонкости монтажа

    Монтаж системы капельного полива начинают с разводящих узлов, располагая трубы параллельно грядкам. Следует устанавливать на входе каждого узла сетчатый водопроводный фильтр, а на наклонных плантациях еще и редуктор давления.

    Далее от разводящих узлов до точки забора воды прокладывают магистральную трубу. Разводящие трубы оптимально соединять с магистралью гибким шлангом через тройник. Если используются ленты менее 16 мм, не комплектуемые миникранами, следует также установить на вводе разводящего узла шаровой кран.

    Забор воды может производиться либо напрямую от водопровода, либо из накопительной емкости. Последнюю традиционно устанавливают в высшей точке участка, давление в системе орошения зависит от высоты емкости: в среднем около 0,1 атмосферы на метр. Емкости рекомендуется использовать как для стабилизации давления, так и для более простого внесения фертигаторов. Узел фильтрации и внесения удобрений обычно устанавливают в самом начале подводящей магистрали возле точки забора воды.

    Существует три варианта монтажа капельной ленты и трубок:

  • Подвязка к грядкам.
  • Прокладка по земле.
  • Прокладка под укрытием.

    В последних случаях ленты и трубки располагают капельницами вверх во избежание засорения. Чтобы замедлить испарение влаги из грунта, поверх ленты укладывают мульчу слоем в 7–10 см.

    Сезонные работы и зимнее хранение

    Прокладку системы орошения начинают при установившейся положительной температуре сразу после весенней обработки почвы. Культуры высаживают после монтажа, чтобы рассада располагалась точно под капельницами. В течение лета обслуживание капельной системы сводится к прочистке фильтров и мелкому ремонту поврежденных трубок и лент.

    В конце сезона с системы сливают воду и оставляют ее на 4–5 дней для просыхания. Капельные линии отключают и перемещают на хранение. Как показывает практика, почти все капельные трубки и ленты нормально переносят низкие температуры, им больше вредят многочисленные перегибания при сматывании в бухты. Поэтому рекомендуется хранение в растянутом состоянии, можно просто подвязать ленты к забору.

    Как сделать капельную систему полива

    Выбираете энергоэффективные решения?

    Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

    Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

    Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

    Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

    Полив – одна из самых тяжелых садово-огородных работ. Сколько десятилитровых леек было перетаскано на грядки – страшно вспомнить. На дворе у нас ХХI век, но до сих пор многие люди с настороженностью относятся к системам полива – кажется, что это страшно сложно и дорого.

    К нам на участок много народу заходит, и непонятна мне реакция людей: «О! Как интересно! Но мы уж лучше с лейками таскаться будем и потом жаловаться на боль в спине и засуху!»

    На FORUMHOUSE мы рассказывали о разных видах систем полива, доступных каждому садоводу. Сегодня поговорим о том, как сделать систему капельного полива на участке – от самой простой, из того, что под рукой, до серьезной, из нормальных составляющих.

    Содержание:

    • Как устроена система капельного полива.
    • Преимущества капельного полива.
    • Виды капельного полива.
    • Как сделать безнапорную систему капельного полива.
    • Как сделать систему капельного полива дешево из подручных средств.

    Капельный полив: капельницы, спринклеры, микроразбрызгиватели

    Система капельного полива устроена вот как: под небольшим напором вода по шлангам подается к необходимому месту на участке и через капельницы попадает под каждое растение.

    Капельный полив не только освободит вас от беготни с лейками, у этого способа много больших и жирных плюсов. Главное, что при капельном поливе вода медленно, капля за каплей, подается прямо к корням растений. Таким образом, почва в течение всего вегетационного периода остается равномерно влажной, растения избавлены от стресса, который возникает во время пересыхания грядок, вода ощутимо (в среднем, до 50%) экономится. Эта система и разработана была для мест с дефицитом водных ресурсов, для наиболее эффективного их использования.

    Немаловажно, что при таком способе поливаются только культурные растения, сорнякам влаги не достается. Одновременно с капельным поливом можно проводить подкормки: растворенные в воде удобрения лучше усваиваются растениями.

    В системах капельного полива обычно используются капельницы из микротрубок, которые размещены в шлангах через определенные интервалы. Выбор шланга зависит от влаголюбивости растений, типа почвы, расхода воды. Как правило, на одно плодовое дерево хватает 3-5 капельниц или шланга со встроенными капельницами, расположенными через 40 сантиметров.

    На фото ниже – система полива участника FORUMHOUSE Владимира:

    Завершая теоретическую часть, напомним, что существует несколько способов капельного полива:

    • Система полива с капельницами (описанная выше и наиболее популярная у наших дачников) хороша для полива овощей в теплице и растений небольших размеров.
    • Система полива с микроразбрызгивателями хороша тем, что водой охватывается большая площадь. Используют для полива живых изгородей, кустарников и деревьев.
    • Система полива со спринклерами, которая создает плотный туман. Такие насадки применяют для полива больших газонов, полей, засеянных травой, и т.п.

    Самотечная система полива для сада в степи

    Рассмотрим несколько систем капельного полива, применявшихся на участках пользователей FORUMHOUSE.

    Участник портала Zyoma был раздосадован итогами одного из первых дачных сезонов на своем участке (бывшая степь с полным отсутствием тени). Два месяца не было дождей, и однажды на дачу не удалось выехать две недели. За это время половина садовых деревьев просто сбросила листья.

    В общем, задумался я о системе капельного полива.

    Так как на даче не было грядок, вода требовалась только деревьям, тратить ее на степные дикоросы не хотелось. Отсюда первое требование – полив должен быть точечным. Второе требование вытекало из высокого давления (с существенными скачками) в системе водоснабжения на участке, что могло быть чревато срывом шлангов. Значит, полив должен быть безнапорным.

    Для устройства самотечной капельной системы полива потребовались:

    1. Врезка в бак — 2 шт..
    2. Фильтр 1/2 – 2 шт..
    3. Штуцер 1/2 для шлага 5 мм.
    4. Микрошланг 5 мм — 100 м.
    5. Тройники для микрошланга — 50 шт..
    6. Регулируемые капельницы 0-6 л/ч — 60 шт..
    7. Емкости для воды – две двухсотлитровых бочки из-под масла – уже были.

    Бочки были установлены на четыре паллеты. Для удобства шланги были пришпилены к земле проволочными скобками. Капельницы и тройники просто вставлялись в трубку. Вся система полива (80 метров микрошланга) собирается–разбирается за 10 минут, а для зимнего хранения помещается в полиэтиленовый пакет.

    Подробно рассмотреть, как устроена эта система, можно на фотографиях.

    Эти две бочки обеспечили полноценный полив сорока плодовых деревьев и кустарников. Для каждого из растений подбиралась оптимальная интенсивность полива.

    В зависимости от регулировки капельниц, воды в двух бочках общим объемом 400 литров хватало, в среднем, на 80 часов – то есть, в середине недели приходилось ехать в сад и наполнять емкости. После установки этой системы все поливальные работы стали занимать 10 минут – на выходных, которые проводились на даче, капельницы «приоткрывались», перед отъездом в воскресенье вечером «прикрывались». Это — все.

    Ошибка Zyoma была в том, что он выбрал прозрачные микротрубки.

    Поэтому трубочки зеленели, некоторые капельницы приходилось открывать до отказа, чтобы напор воды смывал ил со стенок трубок.

    Напорный полив удобнее безнапорного, он практически исключает заиливание. У Zyoma была мысль полностью автоматизировать систему полива посредством подключения ее к водопроводу через китайский таймер. Эксперимент закончился печально.

    Давление в системе у нас довольно высокое и нестабильное (4 с лишним атм. бывает), и все закончилось прорывом трубки в мое отсутствие (минус 30 кубов воды по счетчику, хорошо, что всё под яблоню).

    Но в целом, эта система полива хоть и носит статус временной, показала себя хорошо – несмотря на постоянные +40 на солнце, временами переходящие в +50, все растения живы. В следующем сезоне система полива была усовершенствована – так как на 40 плодовых деревьев и кустарников одной микротрубки диаметром 5 мм было все-таки недостаточно, был проложен магистральный шланг большего диаметра, от которого уже делались ответвления диаметром 5 мм.

    Псевдокапельная система полива для грядок

    Lukaed для огурцов создал систему полива, которую назвал «псевдокапельной» из-за того, что в ней применялись непрофильные средства. Для изготовления системы были куплены: металлопластиковая труба и метр силиконового шланга, плотно одевающегося на эту трубу, и шесть аптечных систем, которым отводилась роль капельниц.

    Дальше Lukaed раскатал трубу по центру огуречной грядки, обрезал ее по размеру, закупорил дальний конец деревянным чопиком.

    Сверлом 3.5 мм просверлил отверстия для трубочек капельницы, трубочки обрезал под стебель огурца с запасом в 2-3 мм. Трубочки вставил в отверстия.

    Трубочки надо обрезать под углом, так удобнее вставлять их в отверстия.

    Систему полива подключил к баку с водой посредством соединителя и куска силиконового шланга. Трубы закрепил крючками из проволоки.

    На каждую огуречную грядку ушло по шесть метров трубы. В этой системе не соблюдается основной принцип капельного полива – влага не поступает к корням растений непрерывно, Lukaed открывает воду на 30 минут в день. Но растения чувствовали себя хорошо, и с урожаем все было в порядке. А главное, стоимость обустройства системы полива для двух грядок составила 700 рублей.

    Металлопластиковую трубу можно будет использовать вторично – ненужные дырки можно замотать скотчем или заглушить винтом М4.

    Автоматизированная система капельного полива

    Liss1970 сделал систему автоматизированного капельного орошения, которая работает без какого-либо участия человека. Сейчас у этой системы единственный минус – она не оснащена специализированным датчиком и не отключается, когда идет дождь.

    Для этой системы использовалось оборудование из Израиля (капельный шланг, наружные капельницы, спринклеры, таймеры и быстроразьемные соединения, таймеры; фильтр и насос были отечественными, а шланг – китайский).

    Систему полива сделали так: на каждую грядку шириной 60 см разложили по две линии капельного шланга с расстоянием между капельницами 30 см. Шланг согнули под углом 90 градусов и зафиксировали П-образными скобами из алюминиевого провода. Таким образом, обеспечивался сплошной полив грядки. В качестве питающей магистрали выступал китайский шланг, капельный шланг соединялся с ней обычными быстроразъемными соединениями.

    Через клапан с таймером система подключалась к скваженному насосу под управлением КИВ-1.

    Клапан открылся — насос включился. Клапан закрылся — насос выключился.

    Всего Liss1970 сделал три линии полива (исходя из дебета скважины — 400 литров в час).

    Первая линия, для грядок, состояла из семидесятиметрового капельного шланга. Для полива маленьких грядок было установлено пять внешних капельниц.

    Расчет капельного полива на 1 га

    Нужна консультация?

    Чтобы рассчитать систему капельного полива на 1 га необходимо определить:

    Шаг капельниц – по культуре.

    Норму вылива – по типу почвы.

    Расстояние между рядами.

    Максимальную оросительную ежедневную норму – по региону.

    Шаг между капельницами

    Чтобы верно определить шаг между капельницами в капельных трубках, необходимо ориентироваться на выращиваемую культуру. Для этого определите перечень растений, которые будете поливать.

    Шаг 10–20 см – для полива репчатого лука, моркови и зелени (укропа, петрушки, салата, лука на перо и др.).

    Шаг 25–30 см – для полива томатов, картофеля, огурцов, перца.

    Шаг от 40 см до 50 см – для полива кукурузы, арбузов, дыни, кабачков, тыквы.

    Норма вылива

    Чтобы определить норму вылива, необходимо ориентироваться на тип почвы, где планируется производиться посадка.

    Для песчаных почв используют эмиттеры с расходом воды 1,6–2,4 л/час.

    Для глинистых почв используют эмиттеры с расходом воды 0,75–1,35 л/час.

    Проектирование системы капельного орошения

    После того, как на основании исследований почвы и источника воды подобрана культура для выращивания и определена площадь посадки, можно приступать к проектированию системы капельного полива. ДЛя этого производят следующие расчеты:

    Расчет потребления воды на заданную площадь.

    Расчет количества оросительных трубок на участке.

    Расчет количества капельниц.

    Расчет расхода воды.

    Расчет количества поливных блоков.

    Расчет потребления воды на 1 га

    На первом этапе необходимо определить максимальную ежедневную потребность в воде. Это позволит корректно подобрать фильтры для очистки исходной воды, трубопроводы и остальную фурнитуру. Поскольку за максимальную оросительную ежедневную норму следует принимать 50–110 м³ на гектар, то расчет пропускной способности считается по формуле:

    Q = (60 м3 / га * S) / T, где Q – пропускная способность фильтрующей станции (м³/ч), S – площадь орошения, которая планируется (га), T – время работы системы, которое планируется в сутки (16–20 ч).

    Для полива на 1 га пропускная способность равна: Q = (60 м3 / га * 1 га) / T.
    Итого: 3,75 м3/ч для 16 часов работы или 3 м3/ч для 20 часов работы.

    Расчет количества оросительных трубок на 1 га

    Такой расчет необходимо проводить с учетом списка культур, которые будут возделываться. Для каждой культуры будет рассчитываться своя потребность в оросительной трубке по формуле:

    Lt = Sк * 10000 / L, где Lt – необходимость в оросительной трубке (м), Sк – площадь, которая возделывается, L – расстояние между оросительными трубками.

    Наиболее частое расстояние между капельными трубками:

    0,70 м ( морковь, кукуруза, капуста).

    0,75 м (лук, морковь, картофель, зелень, чеснок).

    0,9 м (капуста, картофель).

    1,4 м (кукуруза, томат, перец),

    1,5 м (томат, перец, арбуз, дыня, тыква).

    3,2 м (огурец, кабачок).

    Для площади в 1 га необходимость в оросительной трубке равна: Lt = 1 га * 10000 / L.
    Итого: 13333 м при расстоянии между капельными трубками 0,75 м, 11111 м – при 0,9 м, 6666 м – при 1,5 м.

    Расчет количества капельниц на 1 га

    Расчет количества капельниц рассчитывается по формуле:

    K = Lt / N, где K – необходимое количество капельниц, Lt – необходимость в оросительной трубке (м), N – шаг капельной ленты.

    В предыдущей формуле мы рассчитали, что для выращивания картофеля на площади в 1 га с расстоянием между оросительными трубками 0,75 м, потребуется 13333 м оросительных трубок.

    Поскольку шаг капельницы для полива картофеля равен 30 см, или 0,3 м, то количество капельниц равно: K = 13333 м / 0,3 м.
    Итого: 44443,3 – общее количество необходимых капельниц.

    Расчет расхода воды на 1 га за 1 час

    Для того, чтобы узнать расход выводы на 1 га/ч, необходимо воспользоваться следующей формулой:

    O = K * M, где O – расход воды, K – необходимое количество капельниц, M – норма вылива.

    Поскольку норма вылива для картофеля в глинистых почвах составляет 1,35 л/ч, то расход воды составит: O = 44443,3 * 1,35.
    Итого: 59,99 м3/ч – расход воды на 1 га на 1 час.

    Расчет количества поливных блоков

    Для расчета количества поливных блоков, а также для деления поля на блоки нам потребуется следующий показатель – пропускная способность трубопроводов.

    Пропускная способность трубопровода – гибкого шланга «Лефлет»:

    Лефлет 3″ (⌀ 75 мм) = 35–40 м3/час.

    Лефлет 4″ (⌀ 100 мм) = 75–80 м3/час.

    Такой расход соответствует скорости потока 2,3–2,5 м/с.

    Теперь, чтобы рассчитать количество поливных блоков, воспользуемся формулой:

    U = O / R, где U – количество поливных блоков, O – расход воды, R – пропускная способность трубопровода.

    При пропускной способности трубопровода 75 мм количество поливных блоков равно: U = 59,99 / 35.
    Итого: 1,7 (округляем до 2) поливных блока потребуется для выращивания картофеля на 1 га.

    Расчет капельного орошения в системах полива на 1 га

    Расчет капельного орошения перед обустройством систем на 1 га


    При проектировании, и подборе систем капельного орошения учитывают такие факторы:

    1. Шаг между капельницами — это расстояние между водовыпускными отверстиями. Через которые вода подаётся в корневую зону каждого растения.
    2. Норма вылива. Зависит от культуры и рода грунта.
    3. Расстояние между рядами. Устанавливают по виду посаженых растений.
    4. Ежедневное максимальное количество воды для полива (оросительная норма). Зависит от региона выращивания культуры. Это все что нужно, чтоб провести расчет капельного орошения.

    Шаг между отверстиями капельницы

    Чтоб правильно выбрать расстояния между капельницами, ориентируйтесь на вид посаженого растения. И расстоянием между высадкой культур.
    При не большом расстоянии между саженцами используют частый шаг между выливными отверстиями. Если расстояние между саженцами значительное, то шаг между выливными отверстиями — больший.

    Для поступления достаточного объема жидкости при выращивании овощей:

    • перьевого и репчатого лука,
    • морковки и салата,
    • укропа и петрушки.

    Целесообразно использовать шаг от 10 до 20 см.

    Для более крупной рассады, такой как:

    • помидоры,
    • перец,
    • огурцы,
    • картофель.

    Подходит шаг 20…30 см.

    Для рассады бахчевых культур, кукурузы и тд. – 30 см…40 см.

    Норма вылива

    Основным критерием выбора нормируемого количества воды служит вид грунта. Этот показатель принимают от 1,6 л/час до 2,4 л/час при песчаном грунте. Для глинистых грунтов — от 0,75 л/час до 1,35 л/час.

    Как спроектировать систему для капельного орошения

    Первоначально считаем площадь, предусмотренную для высадки растений. Затем исследуем грунт и определяем место забора воды. Подбираем культуры растений для выращивания.
    После этого можем приступать к расчетам проектирования:

    1. Определение затрат потребления воды на заданную площадь.
    2. Вычисление числа линий капельных лент на участке.
    3. Определение числа капельниц.
    4. Вычисление объема расхода воды.
    5. Определение числа секторов полива.

    Вычисление объема воды для полива расчетной площади 1 га

    Чтоб провести расчет капельного орошения на 1 га вычисляем объём воды для полива. Ежедневный объем использованной воды для полива служит основой при подборе:

    • способов и методов ее фильтрации,
    • магистралей подачи воды (лейфлет и ПНД труба),
    • аппаратуры регулирования гидравлического напора,
    • устройств соединения и перекрытия элементов линий.

    Рассчитываем затрат потребления воды на заданную площадь 1 га:

    Первоначально нам нужно узнать ежедневную потребляемость воды. После расчета Вы с легкостью подберете фильтры, магистраль. А также фурнитуру для ее соединения. Учитываем, что максимальное значение ежедневной потребляемой воды считается от 50 до 110 м куб/га.
    Проводим вычисление пропускной способности с учетом площади так:

    Q = (50 м3 / га * S) / T,

    где Q – рассчитанная способность фильтра или фильтрующей установки в м3/ч,
    S – оросительная площадь Вашего участка в га,
    T – планируемое время постоянной работы системы, за день (от 16 до 20 ч).

    Например, для орошения 1 га пропускная способность равна:

    Q = (50 м3 / га * 1 га) / T.

    В формулу подставляем приемлемое время работы.
    Итак, для 16 часов непрерывной работы: 3,13 м3/ч.
    Для 17 часов – 2,94 м3/ч.
    18 часов – 2,77 м3/ч.
    Для 19 часов – 2,63 м3/ч.
    20 часов – 2,5 м3/ч.

    Расчет был сделан учитывая пропускную способность фильтрующей установки. Для примера использовали 50 м3 / га. Подставьте формулу Ваше значения, для расчета нужного результата.

    Расчет числа линий капельных лент на участке 1 га

    Чтоб провести расчет капельного орошения на 1 га вычисляют число лент полива. Перед выполнении расчета Вам нужно учесть все орошаемые культуры. Для каждой группы растений производят отдельный расчет длины ленты таким способом:

    L = (Sк * 10000) / l,

    где L – рассчитанная потребность в поливной ленте в м,
    Sк – площадь, занимаемая культурой, м2;
    l – удаленность оросительных ленте друг от друга (расстояния между ними).

    Ниже приведены средние расстояния между поливными лентами с учетом вида культур.

    Таблица 1 – Средние расстояния между поливными лентами в зависимости учета вида культур

    Расстояние, см Орошаемая культура
    70 зелень, морковка и капуста, все сорта кукурузы, чеснок
    75 все сорта лука, пекинская капуста и морковка, картофель
    90 перец чили, цветная капуста и некоторые сорта картофеля, брокколи
    140 сладкая кукуруза, болгарский перец и помидоры
    150 патиссоны, помидор, все сорта тыкв и дыни, арбуз
    320 огурец, баклажан, кабачок

    Просчитаем потребность в капельной ленте для участка 1 га:

    L = 1 га * 10000 / l.

    В формулу подставляем значение расстояния между лентами (l) в метрах.
    Итак, при расстоянии 70 см или 0,70 м: потребность в капельной ленте 14 286 м.

    При l = 0,75 м: L = 1 га · 10000 / 0,75 = 13 333 м.
    Если l = 0,90 м: L = 1 га · 10000 / 0,90 = 11 111 м.
    При l = 1,40 м: L = 1 га · 10000 / 1,40 = 7 143 м.
    Если l = 1,50 м: L = 1 га · 10000 / 1,50 = 6 666 м.
    И при l = 3,20 м: L = 1га · 10000 / 3,20 = 3 125 м.

    Определение числа капельниц у капельной ленты на 1 га

    Чтоб провести расчет капельного орошения нужно рассчитать число капельниц. Число отверстий трубопровода определяется как следующее соотношение:

    где K – необходимое количество эмиттеров или капельниц у ленты,
    L – необходимость в оросительной ленте в м,
    N – шаг между эмиттерами или капельницами у капельной ленты.

    В предыдущем расчете мы высчитали:
    Для выращивания картофеля и репчатого лука на участке 1 га с междурядьем 0,75 метра. Нужно 13 333 метров капельной ленты.
    При поливе этих культур используют шаг капельниц 30 см (0,3 метра).

    Количество эмиттеров или капельниц для участка 1 га:
    При K = 13333 м / 0,3 м = 44443,3 шт. Это нужное количество эмиттеров или капельниц на участке 1 га.

    Для томатов и арбузов на участке 1 га с междурядьем 1,5 м. Вам нужно 6 666 м капельной ленты.
    При поливе этих культур используют шаг капельниц 20 см (0,2 метра).

    Количество таких эмиттеров или капельниц на участке 1 га:
    При K = 6 666 метра / 0,2 метра = 33 330 шт.

    Подставьте свои значения в формулу для точного результата.

    Определение подаваемой за час объема жидкости на 1 га

    Другими словами нам необходимо узнать расход воды на 1 га/час. Для этого будем использовать такую формулу:

    где Р – расходование воды,
    K – нужное число эмиттеров или капельниц под вашу культуру,
    M – величина нормы полива (вылива).

    Она берется от вида почв на участке. Этот показатель принимают от 1,6 до 2,4 литра в час при песчаном грунте. Для глинистых грунтов — от 0,75 до 1,35 литра в час.
    Выбираем тип почвы и значения подставляем в формулу. Подставляем количество эмиттерных капельниц с расчетов выше. Делаем это в зависимости от вашей культуры.

    Для примера из овощей берем картофель, морковку и лук.
    Начнем расчет с нормы вылива на глинистых почвах. Она равна 1,35 литра за час.
    Расход воды будет: Р = 44443,3 * 1,35 = 59,90 м куб./час. Это расход воды при площади 1 га за 1 час.

    Для томатов и арбузов на песчаной почве норма вылива = 2,4 литра за час.
    Р = 33 330 * 2,4 = 79,99 м куб./час.

    По этим формулам Вы можете выполнить просчет для своих культур. Учитывая особенности почвы.

    Определение числа секторов полива

    Чтоб закончить расчет капельного орошения на 1 га нужно определить количество участков. Если у Вас большой участок удобнее будет поделить его на сектора. Каждый сектор можно поливать по отдельности. Также разделить Ваш участок на несколько секторов нужно при длинных магистралях. Когда пропускная способность магистрали низкая.

    Пропускная способность магистрали будет важным показателем при разделении на сектора.
    Для примера будем рассматривать армирований рукав «Лейфлет»:

    Лейфлет 3′′ (диаметр 75 мм) от 35 до 40 м куб за час.
    Лейфлет 4′′ (диаметр 100 мм) от 75 до 80 м куб за час.

    При данной пропускной способности скорость потока воды составляет 2,3 до 2,5 м/с.
    Далее рассчитываем число секторов полива следующим образом:

    где U – количество секторов полива,
    Р – расход воды,
    R – стандартная пропускная способность магистрали.

    Например, если диаметр магистрального лейфлета или трубы 75 мм. То для такой магистрали расход воды Р = 59,90 м куб за час.

    А его пропускная способность 35 м куб/час.
    Тогда число секторов полива участка на 1 га составит:
    U = 59,90 / 35 = 1,7. Проводим округление в сторону большего = 2 сектора для выращивания репчатого лука и картофеля на 1 га.

    Если пропускная способность магистрали 100 мм:
    U = 59,90 / 75 = 0,8. Достаточно 1 сектора.
    Это значит что с большей магистралью можно охватить большую площадь полива.

    Делитесь своими покупками, задавайте интересующие вопросы, помогайте другим на нашем форуме – Agrovsesvit – Аграрный форум Украины и получай скидки на покупки в нашем магазине.

    Полив и удобрение молодого яблоневого сада

    Предлагаем Вам в качестве наглядного примера схему полива и удобрения молодого интенсивного яблоневого сада, используемую в промышленном растениеводстве (Краснодарский край).

    Яблоня, схема посадки 4*1,5 м, подвой М9

    Площадь 1 гектар

    Для данной культуры, на карликовом подвое поливная норма составляет 10 литров/дерево (20 м 3 /га)

    Норма внесения удобрений на следующий после посадки год по д.в. N23 P13 K22 (азот — N, фосфор — P, калий — K)

    За один полив с фертигацией давать не более 2 кг.д.в. на 1 га

    Интервал между поливами с фертигацией не менее 3-х дней

    Удобрения использовать только полностью растворимые

    Разбивка внесения удобрений в д.в. по месяцам на 1 гектар:

    -август N3 P1 K6

    -сентябрь N3 P3 K6

    Рекомендуемые удобрения :

    -мастер 13:40:13(N-13% P2О5-40% K2О-13%)

    -сульфат калия(K2О-50%, S-18%)

    Общее количество удобрений на 1 гектар в физическом весе:

    -мастер 13:40:13- 32,5кг

    -аммиачная селитра 56 кг.

    -сульфат калия 38 кг.

    Апрель: количество поливов-6 через 4 дня

    1-й полив 2.04 N1 P0,5 мастер 13:40:13- 1,25кг(физ.вес)+аммиачная сел.- 2,5кг(физ.вес)
    2-й полив 7.04 N1 P0,5 мастер 13:40:13- 1,25кг(физ.вес)+аммиачная сел.- 2,5кг(физ.вес)
    3-й полив 12.04 N1 P0,5 мастер 13:40:13- 1,25кг(физ.вес)+аммиачная сел.- 2,5кг(физ.вес)
    4-й полив 17.04 N1 P0,5 мастер 13:40:13- 1,25кг(физ.вес)+аммиачная сел.- 2,5кг(физ.вес)
    5-й полив 22.04 N1 P0,5 мастер 13:40:13- 1,25кг(физ.вес)+аммиачная сел.- 2,5кг(физ.вес)
    6-й полив 27.04 N1 P0,5 мастер 13:40:13- 1,25кг(физ.вес)+аммиачная сел.- 2,5кг(физ.вес)

    Май: количество поливов-6 через 4 дня

    1-й полив 2.05 N1 P0,5 K0,5 мастер 13:40:13- 1,25кг(физ.вес)+аммиачная сел.- 2,5кг(физ.вес)+сульфат калия- 0,7кг(физ.вес)
    2-й полив 7.05 N1 P0,5 K0,5 мастер 13:40:13- 1,25кг(физ.вес)+аммиачная сел.- 2,5кг(физ.вес)+сульфат калия- 0,7кг(физ.вес)
    3-й полив 12.05 N1 P0,5 K0,5 мастер 13:40:13- 1,25кг(физ.вес)+аммиачная сел.- 2,5кг(физ.вес)+сульфат калия- 0,7кг(физ.вес)
    4-й полив 17.05 N1 P0,5 K0,5 мастер 13:40:13- 1,25кг(физ.вес)+аммиачная сел.- 2,5кг(физ.вес)+сульфат калия- 0,7кг(физ.вес)
    5-й полив 22.05 N1 P0,5 K0,5 мастер 13:40:13- 1,25кг(физ.вес)+аммиачная сел.- 2,5кг(физ.вес)+сульфат калия- 0,7кг(физ.вес)
    6-й полив 27.05 N1 P0,5 K0,5 мастер 13:40:13- 1,25кг(физ.вес)+аммиачная сел.- 2,5кг(физ.вес)+сульфат калия- 0,7кг(физ.вес)

    Июнь: количество поливов-6 через 4 дня

    1-й полив 1.06 N0,5 K0,5 аммиачная сел.- 1,5кг(физ.вес)+сульфат калия- 1кг(физ.вес)
    2-й полив 6.06 N0,5 P0,5 K0,5 мастер 13:40:13- 1,25кг(физ.вес)+аммиачная сел.- 1кг(физ.вес)+сульфат калия- 0,7кг(физ.вес)
    3-й полив 11.06 N0,5 P0,5 K0,5 мастер 13:40:13- 1,25кг(физ.вес)+аммиачная сел.- 1кг(физ.вес)+сульфат калия- 0,7кг(физ.вес)
    4-й полив 16.06 N0,5 P0,5 K0,5 мастер 13:40:13- 1,25кг(физ.вес)+аммиачная сел.- 1кг(физ.вес)+сульфат калия- 0,7кг(физ.вес)
    5-й полив 21.06 N0,5 P0,5 K0,5 мастер 13:40:13- 1,25кг(физ.вес)+аммиачная сел.- 1кг(физ.вес)+сульфат калия- 0,7кг(физ.вес)
    6-й полив 26.06 N0,5 K0,5 аммиачная сел.- 1,5кг(физ.вес)+сульфат калия- 1кг(физ.вес)

    Июль: количество поливов-4 через 4 дня

    Поливы проводим в первую и последнюю недели месяца(вторую и третью недели месяца не поливаем для создания стрессовой ситуации, котороя будет способствовать дифференциации почек,но при этом не допуская понижения Н.В.ниже 70%). Неполивной период желательно согласовать заранее.

    1-й полив 1.07 N0,5 P0,5 K1 мастер 13:40:13- 1,25кг(физ.вес)+аммиачная сел.- 1кг(физ.вес)+сульфат калия- 1,7кг(физ.вес)
    2-й полив 6.07 N0,5 P0,5 K1 мастер 13:40:13- 1,25кг(физ.вес)+аммиачная сел.- 1кг(физ.вес)+сульфат калия- 1,7кг(физ.вес)
    3-й полив 25.07 N0,5 K1 аммиачная сел.- 1,5кг(физ.вес)+сульфат калия- 2кг(физ.вес)
    4-й полив 30.07 N0,5 K1 аммиачная сел.- 1,5кг(физ.вес)+сульфат калия- 2кг(физ.вес)

    Август: количество поливов-6 через 4 дня

    1-й полив 4.08 N0,5 K1 аммиачная сел.- 1,5кг(физ.вес)+сульфат калия- 2кг(физ.вес)
    2-й полив 9.08 N0,5 K1 аммиачная сел.- 1,5кг(физ.вес)+сульфат калия- 2кг(физ.вес)
    3-й полив 14.08 N0,5 K1 аммиачная сел.- 1,5кг(физ.вес)+сульфат калия- 2кг(физ.вес)
    4-й полив 19.08 N0,5 K1 аммиачная сел.- 1,5кг(физ.вес)+сульфат калия- 2кг(физ.вес)
    5-й полив 24.08 N0,5 P0,5 K1 мастер 13:40:13- 1,25кг(физ.вес)+аммиачная сел.- 1кг(физ.вес)+сульфат калия- 1,7кг(физ.вес)
    6-й полив 29.08 N0,5 P0,5 K1 мастер 13:40:13- 1,25кг(физ.вес)+аммиачная сел.- 1кг(физ.вес)+сульфат калия- 1,7кг(физ.вес)

    Сентябрь: количество поливов-6 через 4 дня

    1-й полив 4.09 N0,5 P0,5 K1 мастер 13:40:13- 1,25кг(физ.вес)+аммиачная сел.- 1кг(физ.вес)+сульфат калия- 1,7кг(физ.вес)
    2-й полив 9.09 N0,5 P0,5 K1 мастер 13:40:13- 1,25кг(физ.вес)+аммиачная сел.- 1кг(физ.вес)+сульфат калия- 1,7кг(физ.вес)
    3-й полив 14.08 N0,5 P0,5 K1 мастер 13:40:13- 1,25кг(физ.вес)+аммиачная сел.- 1кг(физ.вес)+сульфат калия- 1,7кг(физ.вес)
    4-й полив 19.08 N0,5 P0,5 K1 мастер 13:40:13- 1,25кг(физ.вес)+аммиачная сел.- 1кг(физ.вес)+сульфат калия- 1,7кг(физ.вес)
    5-й полив 24.08 N0,5 P0,5 K1 мастер 13:40:13- 1,25кг(физ.вес)+аммиачная сел.- 1кг(физ.вес)+сульфат калия- 1,7кг(физ.вес)
    6-й полив 29.08 N0,5 P0,5 K1 мастер 13:40:13- 1,25кг(физ.вес)+аммиачная сел.- 1кг(физ.вес)+сульфат калия- 1,7кг(физ.вес)

    При засушливой осени необходимо сделать влагозарядковый полив 200-250 м3/га.

    Капельный полив. Правильный монтаж и многолетняя эксплуатация

    Системы капельного полива экономят много сил, но без правильной технической подготовки их самостоятельная установка превращается в пустую трату времени и денег. Зная основные правила устройства и технические особенности, вы сможете смонтировать удобную и долговечную поливную систему.

    Полноценно использовать капельный полив можно только на ровной или тщательно распланированной местности. Капельная трубка не должна иметь перепада по высоте более 0,6–1 м, а вот магистральные трубы допускается прокладывать практически при любых уклонах. Поэтому орошаемая площадь должна представлять собой относительно равномерный склон, на котором капельные трубки проложены по его простиранию.

    Правильный выбор капиллярных трубок

    Существует два вида капиллярных трубок, применение тех или иных материалов определяется спецификой растений и условиями их посадки.

    Наиболее универсальный и бюджетный вариант — капельные ленты. Они имеют встроенные капельницы, расположенные по всей длине с определенным шагом (10–40 см). Ленты имеют ограниченные длину прокладки (250–450 м) и максимальный перепад высот (менее 2%). Поскольку встроенные капельницы не скомпенсированы, расход воды на разных участках может несущественно отличаться.

    Капельницы в ленте бывают трех типов. Лабиринтные морально устарели и уступают первенство щелевым и эмиттерным. Последние немного дороже, но зато менее требовательны к фильтрации поливной воды. Ленты также отличаются толщиной стенки. В теплицах и оранжереях используют самые тонкие, более прочные применяют на открытом каменистом грунте, где есть существенный риск их повреждения.

    Наиболее специфичны в применении капиллярные трубки разной толщины, которые комплектуются скомпенсированными капельницами. Вне зависимости от давления, они пропускают строго дозированное количество воды, которое не зависит от длины линии и перепада высот. Некоторые капельницы имеют возможность регулировки.

    Преимущество трубок в том, что их легко повернуть и изогнуть, если растения не расположены на одной линии. По этой причине трубки чаще применяют в многоярусных теплицах и рассадниках, на виноградниках и бахчах. Ленты раскатать проще и дешевле, но нужно контролировать процесс высадки растений, сохранять одинаковое расстояние между саженцами и линейность грядки.

    Какие магистральные трубы лучше использовать

    Магистральные трубы системы разделяют на подводящие и разводящие, их главная задача — доставить к полям орошения воду в нужном количестве.

    Трубы разводящих узлов могут быть специализированные для капельного полива, либо общего назначения. Особых отличий в них нет, оба типа изготовлены из светостабилизированного полиэтилена, служат по нескольку десятков лет. Специальные трубы рассчитаны на использование малоопытными пользователями и это выражается в простоте фитинговых соединений, не требующих инструмента и дополнительной герметизации.

    Стандартные ПНД трубы менее гибкие, некоторые соединения потребуется сделать резьбовыми, однако этот вариант значительно дешевле (20–40 руб. за метр).

    Настоятельно не рекомендуется использовать на разводящих узлах поливные шланги, металлопластиковые трубы и прочую не подходящую для таких систем продукцию.

    Арматура капельного полива

    В капельном поливе используются фитинги и арматура как общего, так и специального назначения. Среди них:

    1. Миникраны, используемые в качестве запорной арматуры отдельных капиллярных линий. Кран вставляется в отверстие магистральной трубы и поджимается гайкой, к обратному концу можно подключить трубки или ленты разных типов.
    2. Соединительные фитинги используют для наращивания и разветвления лент и трубок.
    3. Фирменные фильтры предназначены для специальных труб и шлангов. В случае со стандартными трубами ПНД используют обычные фильтры для водопровода: сетчатые или картриджные.
    4. Инжекторы применяют для автоматического внесения удобрений-фертигаторов.

    Отдельный тип арматуры — устройства автоматизации полива. Самые простые и распространенные — контроллеры протока, которые работают по встроенному таймеру. В разных моделях присутствуют от одной до четырех отходящих линий, для каждой из которых можно задать индивидуальный режим работы.

    Чтобы давление в разных участках системы максимально соответствовало характеристикам используемых лент и капельниц, применяют водопроводные редукторы. Они не позволяют давлению подниматься выше установленного значения, что незаменимо при подключении капельного орошения напрямую к водопроводу.

    На участках с большим уклоном после закрытия подачи воды часто происходит подсос воздуха из капельниц от верхнего уровня при стекании воды к нижнему. При этом капельницы забиваются частичками жидкой грязи и быстро выходят из строя. Если ленты или трубки проложены по поверхности грунта, избежать такого явления помогут воздушные клапаны, установленные в начале подводящей магистрали.

    Основные тонкости монтажа

    Монтаж системы капельного полива начинают с разводящих узлов, располагая трубы параллельно грядкам. Следует устанавливать на входе каждого узла сетчатый водопроводный фильтр, а на наклонных плантациях еще и редуктор давления.

    Далее от разводящих узлов до точки забора воды прокладывают магистральную трубу. Разводящие трубы оптимально соединять с магистралью гибким шлангом через тройник. Если используются ленты менее 16 мм, не комплектуемые миникранами, следует также установить на вводе разводящего узла шаровой кран.

    Забор воды может производиться либо напрямую от водопровода, либо из накопительной емкости. Последнюю традиционно устанавливают в высшей точке участка, давление в системе орошения зависит от высоты емкости: в среднем около 0,1 атмосферы на метр. Емкости рекомендуется использовать как для стабилизации давления, так и для более простого внесения фертигаторов. Узел фильтрации и внесения удобрений обычно устанавливают в самом начале подводящей магистрали возле точки забора воды.

    Существует три варианта монтажа капельной ленты и трубок:

    1. Подвязка к грядкам.
    2. Прокладка по земле.
    3. Прокладка под укрытием.

    В последних случаях ленты и трубки располагают капельницами вверх во избежание засорения. Чтобы замедлить испарение влаги из грунта, поверх ленты укладывают мульчу слоем в 7–10 см.

    Сезонные работы и зимнее хранение

    Прокладку системы орошения начинают при установившейся положительной температуре сразу после весенней обработки почвы. Культуры высаживают после монтажа, чтобы рассада располагалась точно под капельницами. В течение лета обслуживание капельной системы сводится к прочистке фильтров и мелкому ремонту поврежденных трубок и лент.

    В конце сезона с системы сливают воду и оставляют ее на 4–5 дней для просыхания. Капельные линии отключают и перемещают на хранение. Как показывает практика, почти все капельные трубки и ленты нормально переносят низкие температуры, им больше вредят многочисленные перегибания при сматывании в бухты. Поэтому рекомендуется хранение в растянутом состоянии, можно просто подвязать ленты к забору.

    Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

  • admin
    Зернокорм
    Добавить комментарий