Ассоциация специалистов систем автоматического полива
О нас
  • Цели и миссия
  • Правление
  • Устав и документы
  • Вопросы и ответы
  • Реквизиты
Членство
  • Члены ассоциации
  • Программа лояльности
  • Подать заявку на вступление
Мероприятия
Знания
  • ПОЛИВ WIKI
  • Статьи
  • Видео ресурсы
  • Расчет потери на трение
  • Раздел PRO
Новости
Статьи
Контакты
    Ассоциация специалистов систем автоматического полива
    О нас
    • Цели и миссия
    • Правление
    • Устав и документы
    • Вопросы и ответы
    • Реквизиты
    Членство
    • Члены ассоциации
    • Программа лояльности
    • Подать заявку на вступление
    Мероприятия
    Знания
    • ПОЛИВ WIKI
    • Статьи
    • Видео ресурсы
    • Расчет потери на трение
    • Раздел PRO
    Новости
    Статьи
    Контакты
      Ассоциация специалистов систем автоматического полива
      • О нас
        • Назад
        • О нас
        • Цели и миссия
        • Правление
        • Устав и документы
        • Вопросы и ответы
        • Реквизиты
      • Членство
        • Назад
        • Членство
        • Члены ассоциации
        • Программа лояльности
        • Подать заявку на вступление
      • Мероприятия
      • Знания
        • Назад
        • Знания
        • ПОЛИВ WIKI
        • Статьи
        • Видео ресурсы
        • Расчет потери на трение
        • Раздел PRO
      • Новости
      • Статьи
      • Контакты
      i@assap.pro
      • Главная
      • База знаний
      • Статьи
      • Качество воды

      Качество воды


      9 октября 2025 16:51

      Качество воды
      Качество воды водоисточника зачастую значительно влияет на проектирование систем полива. В общем, проблемы связанные с качеством воды, могут быть физического, биологического и химического плана. Проблемы, связанные с физической природой обусловлены наличием песка, глины и пыли в составе воды из того или иного водоисточника. Проблемы химической природы ассоциируются с высоким уровнем содержания растворов солей, кальция, магния, бикорбоната, железа и марганца. Эти растворы могут осаждаться в трубопроводе, электромагнитных клапанах, насосе и, наконец, в устройствах, производящих орошение (распылителях, роторах и микрооросителях), а также окрасить в грязные цвета ваши постройки на участке. Неудовлетворительное качество воды по щелочности и кислотности pH (кислая вода) приводит к разъеданию металлических узлов системы. Из не глубоких водоемов вы часто можете взять воду насыщенную разного рода микроорганизмами, водорослями, грибками, которые являются проблемами в орошении уже биологического плана.
      Если в вашем распоряжении находится вода из городской или поселковой магистрали, то основная масса вышеописанных явлений в ней отсутствует. Вы может смело использовать воду для орошения. Вода в этом случае обеззаражена, очищена и смягчена даже сверх того, что мы могли бы использовать в целях орошения. В этом случае вам остается использовать фильтры лишь там, где необходимо и они не сложные и потому не такие дорогие. Иначе нам приходится поступать, в случае, когда вода берется из водоемов, колодцев и скважин. Тогда используются разного рода фильтры для очистки от механических частиц и нейтрализации нежелательных химических элементов. Причем вид фильтрации будет определяться типом орошения и оборудования, которое вы используете. Так сплинкеры (распылители) повреждаются, если в воде большое содержание песка и глины. Возрастает значение местных потерь, когда в трубе, на клапанах и дождевателях образуются осадочные образования, на основе карбоната кальция (СаСОЗ) или же местами образуется слизь на основе железа и серы. Вышеперечисленные и другие химические элементы могут быть причиной проблем, связанных с эстетичным видом вашего ландшафта. Присутствие железа и/или марганца в воде создает проблемы с окраской ваших стен, дорожек.
      Гораздо больше проблем связанных с плохим качеством воды вас ожидает при использовании микроорошения. В микроорошении вода доставляется до растений посредством эмиттеров, в которых используются отверстия небольших диаметров или же цепочка отверстий на длинных изделиях (капельный шланг). И поэтому особенно важно иметь качественную воду при использовании ее в микроорошении. Засорение эмиттеров может быть результатом проблем связанных с качеством воды по всем трем направлениям; биологическое, физическое, химическое.
      Итак, если вы используете в системе полива микроорошения, обратите внимание, что вам наверняка понадобится дополнительная фильтрация и очистка от примесей. Даже если вы используете воду из городской магистрали дополнительный фильтра на 150мкм а для капельного шланга и все 125 мкм значительно облегчат вам жизнь.
      4ac517a1-b978-457e-93e3-94871ca28868-image.png
      Точное представление о качестве воды в будущем уменьшит отказы оборудования при эксплуатации системы. От того какой вид водоисточника вы будете использовать зависит какой вид засорения в основе будете иметь. Обычно водоисточники подразделяют на четыре вида: открытые водоемы (реки, озера и т.д), неглубокие колодцы, скважины и городские или поселковые магистрали. Использование открытых водоемов приводит к засорениям биологической и физической природы, а засорение химического плана для них не характерно. Засорение системы полива химического плана характеризуется использование воды из скважин.
      Засорение физического плана связано с песком, глиной и пылью, которые собираются в линиях и засоряют эмиттеры и дождеватели. При использовании скваженных вод в целях полива в систему через насос может попасть также и известковые частицы, которые также могут осаждаться и забить в итоге мелкие отверстия в эмиттерах и дождевателях. Засорения физической природы характерны для всех видов водоисточников, упомянутых выше. Поэтому фильтрация воды от механических примесей желательна, а в общем случае является необходимым условием надежной работы системы орошения. В зависимости от способа орошения вам могут понадобиться фильтры грубой очистки с разным размером ячеек. Поэтому перед использованием того или иного фильтра ознакомьтесь с параметрами оборудования и уточните желательный уровень чистоты воды.
      Засорения химической природы в орошении зачастую представлены многими элементами. Вода может быть с высоким уровнем содержания растворимых солей, кальция, магния, бикорбонатов, железа или марганца. Обычно высокий уровень содержания растворимых солей характерен для воды из скважин.
      С засорением биологической природы: бактериями, одноклеточными организмами, колониями сине-зеленых водорослей, личинками насекомых, клещей, дафний размером от 1 до 1300 микрон вы можете столкнуться при использовании воды из открытых водоемов и некоторых подземных источников. Опасным их свойством является образование в трубах и воде желеобразного клейкого вещества, которое в системах полива образует агломераты, приводящие к засорению систем. Бактериям и водорослям необходимы для жизнедеятельности СО2, N, P, Fe, Cu, Mo и другие вещества, которые они могут восполнять из вашего водоисточника. Высокая температура в трубах полива летом способствует биологической активности бактерий и водорослей, что приведет к их засорению. К данному виду засорения особенно чувствительна система микроорошения. Если есть такая возможность, то как вариант для того, чтобы избежать засорения данного вида периодически промывайте систему хлорированной водой.
      Хлорирование воды:

      • вызывает подавление развития водорослей в воде;
      • разлагает органическое вещество воды;
      • предотвращает агломерацию и известкование взвешенных в воде веществ;
      • окисляет Fe и Mn, а также подобные вещества, осаждает их, что позволяет удалить их из системы автоматического полива.

      Узел фильтрации - один из важнейших элементов системы. В зависимости от наличия в поливной воде определенных примесей и величины орошаемой площади, фильтрационная станция может включать сетчатые, дисковые, гравийные и гидроциклонные фильтры.

      • сетчатые фильтры устанавливаются не только с очистительной целью, но и с предупредительной, после гравийного фильтра. Состоят из корпуса и фильтрующего элемента в виде мелкоячеистой сетки. Применяют для фильтрования воды при невысоком содержании неорганических частиц. Степень очистки воды зависит от размеров ячейки фильтрующей сетки, а пропускная способность от площади. В некоторых моделях при засорении фильтрующий элемент промывается обратным потоком воды.
        26a83e47-746b-4862-baac-3a6187f47413-image.png
      • дисковые фильтры разработаны для более глубокого фильтрования. Состоят из корпуса и фильтрующего элемента в виде набора плотно сжатых тонких дисков с радиальными канавками. Они сочетают надежность и наименьшую себестоимость обслуживания. Используются для удаления неорганических и органических частиц. Обычно используются при заборе воды из скважин. При засорении некоторые модели могут промываться обратным потоком воды.
        - гравийные фильтры используются для удаления органических и неорганических частиц. Применяемый в качестве фильтрующего элемента песок, за счет своей высокой удельной фильтрационной поверхности, позволяет удерживать большие количества взвешенных частиц. Используются при заборе воды из открытых водоемов. Промывка производится обратным потоком воды. Засыпаемая гравийно-песчаная смесь используется двух фракций: крупная (1,2-2,4 мм) засыпается снизу, а мелкая (0,5-0,8) засыпается сверху.
      • гидроциклоны используются для разделения и удаления тяжелых частиц из воды (в основном песка). Используются при большом загрязнении воды тяжелыми частицами, для предварительной очистки.

      Автор статьи: Брановицкий Максим @polivmax
      Назад к списку Следующий совет
      • ПОЛИВ WIKI
      • Статьи
      • Видео ресурсы
      • Расчет потери на трение
      • Раздел PRO
      Категории
      • Оборудование для систем полива0
      • Проектирование монтаж и обслуживания систем полива0
      • Статьи46
      Похожие статьи
      • Пример пояснительной записки
        Пример пояснительной записки
        16 октября 2025
      • Нормативная документация
        Нормативная документация
        16 октября 2025
      • Прибор для измерения кривой производительности источника воды [ f(Q)=H ]
        Прибор для измерения кривой производительности источника воды [ f(Q)=H ]
        15 октября 2025
      • Реле Пуска Насоса (RB)
        Реле Пуска Насоса (RB)
        15 октября 2025
      • Управление расходом (RB)
        Управление расходом (RB)
        15 октября 2025
      • Кабель и конфигурация контуров (RB)
        Кабель и конфигурация контуров (RB)
        15 октября 2025
      • Рекомендации по заземлению
        Рекомендации по заземлению
        15 октября 2025
      • Технические характеристики заземления и защиты от перенапряжения (RB)
        Технические характеристики заземления и защиты от перенапряжения (RB)
        14 октября 2025
      • Схема подключения декодера к соленоиду электромагнитного клапана (RB)
        Схема подключения декодера к соленоиду электромагнитного клапана (RB)
        14 октября 2025
      • Технические характеристики контроллера ESP-LXD
        Технические характеристики контроллера ESP-LXD
        14 октября 2025
      • Что такое декодер и декодерная система орошения. (RB)
        Что такое декодер и декодерная система орошения. (RB)
        14 октября 2025
      • Типы и характеристики декодеров (RB)
        Типы и характеристики декодеров (RB)
        14 октября 2025
      • Таблица расчета времени работы станций
        Таблица расчета времени работы станций
        14 октября 2025
      • Микро-капельный полив от Rain Bird
        Микро-капельный полив от Rain Bird
        14 октября 2025
      • Подземный капельный шланг от Rain-Bird
        Подземный капельный шланг от Rain-Bird
        14 октября 2025
      • Подсчет рабочего времени станции (Время полива зоны)
        Подсчет рабочего времени станции (Время полива зоны)
        14 октября 2025
      • Расчёт продолжительности полива для заданного уровня увлажнения
        Расчёт продолжительности полива для заданного уровня увлажнения
        9 октября 2025
      • Процесс инфильтрации (впитывания)
        Процесс инфильтрации (впитывания)
        9 октября 2025
      • Определение параметров источника воды.
        Определение параметров источника воды.
        9 октября 2025
      • Определение потребного количества воды
        Определение потребного количества воды
        9 октября 2025
      О нас
      Цели и миссия
      Правление
      Устав и документы
      Вопросы и ответы
      Реквизиты
      База знаний
      ПОЛИВ WIKI
      Статьи
      Видео ресурсы
      Расчет потери на трение
      Раздел PRO
      Информация
      Новости
      События
      Контакты
      Политика конфиденциальности
      Оставайтесь на связи
      Наши контакты

      i@assap.pro
      © 2025 Все права защищены. АССАП
      Сайт использует cookie, данные об IP-адресе и местоположении. Если Вы не хотите, чтобы эти данные обрабатывались, то должны покинуть сайт.