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
      • Основные принципы согласованного орошения

      Основные принципы согласованного орошения


      9 октября 2025 10:57

      Норма полива – это скорость, с которой вода распределяется в рамках определенного участка. При проектировании оросительной системы важно удостовериться в том, что орошение осуществляется равномерно над каждым охватываемым участком или зоной. Для выполнения данной работы определите количество воды, которое падает на каждый конкретный участок изо всех дождевателей, которые снабжают этот участок. После этого необходимо или подобрать подходящие сопла, или сгруппировать вместе дождеватели с одинаковой нормой полива.
      Иными словами, это является критерием, по которому определяют нормы полива и охватываемые сектора. Следующая иллюстрация изображает три разных поливочных головки для дождевателя с согласованной нормой полива.
      360° = 4 ЛВМ
      180° = 2 ЛВМ
      90° = 1 ЛВМ
      LPM – литров в минуту (ЛВМ)

      На первый взгляд может показаться, что нормы не являются согласованными. Однако, в каждом случае один литр в минуту (ЛВМ) приходится на каждую четверть круга (допуская, что радиус разброса для каждой поливочной головки является одинаковым), и таким образом орошение является согласованным.
      Давайте рассмотрим расчеты для данного примера. Если радиус охвата сопла с вращением на полный круг составляет 9 метров, что является стандартным для дождевателя средней дальности, то используя формулу для вычисления площади круга (πR2) мы рассчитываем его полную площадь, равную 254 квадратным метра:
      3,1415 x 9*9 = 254. Затем, используя формулу для определения нормы полива (LPM x 96,3 ÷ площадь), мы определяем среднюю норму полива при вращении на полный круг, равную 1,51 мм. в час: 4 x 96,3 ÷ 254 = 1,51.

      Площадь, покрываемая поливочной головкой с вращением на полкруга, составляет ровно половину от площади, покрываемой поливочной головкой с вращением на полный круг. Норма расхода воды также составляет половину от расхода поливочной головки с вращением на полный круг или 2 ЛВМ. Таким образом, норма полива над площадью полукруга составляет 1,51 мм в час: 2 x 96,3 ÷ 127 = 1,51.
      Точно также, площадь, покрываемая дождевателем с вращением на четверть круга, составляет половину от площади, охватываемой поливочной головкой с вращением на половину круга. С насадкой на 1 ЛВМ норма полива над четвертью круга также составляет 1,51 мм. в час.
      Тем не менее, если сопла с одинаковым уровнем расхода воды (скажем 4 ЛВМ) были использованы на всех трех поливочных головках, то норма полива составляла бы соответственно 1,51, 3,02 и 6,04 мм. в час. В этом случае углы участка, покрываемого поливочными головками, вращающимися на четверть круга, (6.04 мм в час), будут залиты задолго до того, как достаточное количество воды поступит на участки, покрываемые дождевателями с вращением на полный круг (1.51 мм. в час).
      Чтобы было понятно, давайте изучим сегмент оросительной системы с девятью поливочными головками, принимая, что насадки на 4 ЛВМ установлены на всех дождевателях, которые находятся на расстоянии 9 метров друг от друга по углам сетки. Площадь, покрываемая этими девятью дождевателями, может рассматриваться, как четыре меньших сегмента, обозначенных A, B, C и D, как это показано.
      ABCD.png
      Рассматривая сначала участок А, вы можете увидеть, что он орошается дождевателями 1, 2, 4, и 5 – одной поливочной головкой с вращением на четверть круга, двумя поливочными головками с вращением на половину круга, и с одной поливочной головкой с вращением на полный круг соответственно.
      Участок А получает 100% расхода воды от поливочной головки с вращением на четверть круга, 50% от каждой из двух поливочных головок с вращением на половину круга и 25% от поливочной головки с вращением на полный круг.
      Если каждая поливочная головка поставляет 4 ЛВМ, то норма полива над Участком А рассчитывается следующим образом:

      1. Определение общего ЛВМ для Участка A.
        **100% от дождевателя 1 = 4 ЛВМ
        50% от дождевателя 2 = 2 ЛВМ

      50% от дождевателя 4 = 2 ЛВМ

      25% от дождевателя 5 = 1 ЛВМ

      9 ЛВМ**

      1. Используйте формулу для определения нормы полива:
        **Средний объем полива над Участком A =

      9 ЛВМ x 96,3 ÷ (9 метров x 9 метров)=10,7 мм в час**

      Далее, участок B получает по 50% расхода воды от двух поливочных головок с вращением на половину круга (Дождеватели 2 и 3), и по 25% расхода воды от Дождевателей 5 и 6, у которых поливочные головки с вращением на полный круг (обратите внимание, что размер Участка D равен размеру Участка B).

      1. Если каждая поливочная головка выдает 4 ЛВМ, то общее ЛВМ для Участка B составляет:

      50% от дождевателя 2 = 2 ЛВМ
      50% от дождевателя 3 = 2 ЛВМ

      25% от дождевателя 5 = 1 ЛВМ

      25% от дождевателя 6 = 1 ЛВМ

      6 ЛВМ

      1. Норма полива составляет:

      Средний объем полива над Участком B = 6 ГВМ x 96,3 ÷ (9 метров x 9 метров) = 7,13 мм в час.

      В заключение, Участок C охватывается четырьмя поливочными головками с вращением на полный круг (Дождеватели 5, 6, 8, и 9).
      Каждый вносит по 25% от своей выходной производительности на этот участок таким образом, что вклад от каждой поливочной головки составляет по 1 ЛВМ для этого участка, суммарно – 4 ЛВМ. Таким образом, норма полива для Участка C составляет:
      **Средний объем полива над Участком C =

      4 ГВМ x 96,3 ÷ (9 метров x 9 метров)=4,75 мм в час.**

      Эти нормы полива являются абсолютно разными – если вы хотите использовать сопла с одинаковой нормой расхода для поливочных головок с вращением на четверть круга, на половину круга и на полный круг, нужно будет располагать каждый тип поливочной головки отдельно от других. А потом вам будет нужно эксплуатировать поливочные головки на протяжении различных промежутков времени для того, чтоб достигнуть согласованного орошения, или это приведет к тому, что будут появляться затопленные участки или участки с недостаточным поливом.

      Давайте рассмотрим тот же сегмент с девятью поливочными головками, с настройкой системы под согласованное орошение. Допустим, что сопла на 4 ЛВМ установлены на поливочных головках с вращением на полный круг, сопла на 2 ЛВМ – на поливочных головках с вращением на половину круга, а сопла на 1 ЛВМ – на поливочных головках с вращением на четверть круга.
      Запомните, что при проверке норм полива мы учитываем количество воды, поступающее от каждого дождевателя на участок, находящийся между дождевателями.
      Давайте снова начнем с Участка А
      ABCD2.png
      Дождеватели 1, 2, 4, и 5 представлены одной поливочной головкой с вращением на четверть круга, двумя поливочными головками с вращением на половину круга, и одной поливочной головкой с вращением на полный круг соответственно.
      Общее ЛВМ для Участка A составляет:
      100% от дождевателя 1 (1 ЛВМ) = 1 ЛВМ
      50% от дождевателя 2 (2 ЛВМ) = 1 ЛВМ
      50% от дождевателя 4 (2 ЛВМ) = 1 ЛВМ
      25% от дождевателя 5 (4 ЛВМ) = 1 ЛВМ
      4 ЛВМ
      Средний объем полива над Участком A = 4 ЛВМ x 96,3 ÷ (9 метров x 9 метров) = 4,75 мм в час.
      Участок B охватывается дождевателями 2, 3, 5, и 6.
      ABCD3.png
      Это две головки с вращением на половину круга с соплами по 2 ЛВМ, и с двумя головками с вращением на полный круг с соплами на 4 ЛВМ. Общее значение ЛВМ составляет:
      50% от дождевателя 2 (2 ЛВМ) = 1 ЛВМ
      50% от дождевателя 3 (2 ЛВМ) = 1 ЛВМ
      25% от дождевателя 5 (4 ЛВМ) = 1 ЛВМ
      25% от дождевателя 6 (4 ЛВМ) = 1 ЛВМ

      4 ЛВМ

      А норма полива составляет:
      Средний объем полива над Участком B (и D) = 4 ЛВМ x 96,3 ÷ (9 метров x 9 метров) = 4,75 мм в час.
      В завершение, ситуация для Участка C остается без изменений.
      С четырьмя поливочными головками с вращением на полный круг (Дождеватели 5, 6, 8, и 9) каждый вносит по 25% от своей мощности в 4 ЛВМ
      ABCD4.png
      Общий вклад для этого участка
      составляет 4 ЛВМ.
      Средний объем полива над Участком С = 4 ЛВМ x 96,3 ÷ (9 метров x 9 метров) = 4,75 мм в час.
      Таким образом, четыре участка будут получать одинаковое количество воды в час, а разные модели (с вращением на четверть круга, с вращением на половину круга и с вращением на полный круг) можно размещать вместе. Если дождеватели предназначены более чем для одной зоны, то для таких зон можно установить одинаковые промежутки времени, в зависимости от потребностей ландшафта.

      Как вы можете заметить, важно снабдить дождеватели такими соплами и разместить таким образом, чтобы это обеспечивало равномерное покрытие. Проектирование и установка системы с согласованным орошением, по идее, будет уменьшать трудности, связанные с избыточным или недостаточным поливом, равно как и будет снижать расход воды.

      P.S. Все цифры по расходам форсунок, взяты для примера!

      • 96,3= Константа (дюймов/кв.фут/ч)
        Взял для примера именно дюймовую константу для удобства подсчёта, чтобы не переводить л/мин в м3/ч.
        Для метрической системы берётся константа= 1000 (мм/кв.м/ч) для м3/ч.

      ** Формула для Расстановки по квадрату: PR=1000 x м3/ч : SxS
      Формула для Расстановки по треугольнику: PR=1000 x м3/ч : SxL


      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
      • Качество воды
        Качество воды
        9 октября 2025
      • Процесс инфильтрации (впитывания)
        Процесс инфильтрации (впитывания)
        9 октября 2025
      • Определение параметров источника воды.
        Определение параметров источника 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.