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
      • Зоны полива, объединение дождевателей в группы

      Зоны полива, объединение дождевателей в группы


      7 октября 2025 18:17

      ffaa818b-f0bc-497d-a657-56175e0a6c1f-image.png

      У проектировщика есть возможность прикинуть какое количество электромагнитных клапанов понадобиться для реализации проекта, и какой, в связи с этим, будет нужен контроллер. В процессе проектирования системы автоматического полива у вас должна быть уже корректная схема полива, утвержденная заказчиком. Он должен убедиться, что все области, которым нужно орошение- орошаются. Для примера примем, что есть источник воды со следующими параметрами 2,27 м3/ч. или 0,63 л/с.
      Мы начнем образовывать зоны полива с подсчета общего расхода схожих типов дождевателей.
      Так в условной зоне «А» располагаются распылители одно типа. Общий расход всех десяти распылителей составляет 1, 43 м3/ч. или 0,40 л/с. Дождеватели расположенные на лужайке перед лицевой стороной дома проектировщик разбил на три клапанных группы: две в области «В» и одну в области «С».
      Отдельная зона в области «С» характеризуется отличной схемой расположения дождевателей от схем, по которым располагаются дождеватели в области «В». Еще отличительной чертой области «В» является то, что она в основной своей массе постоянно освещена солнцем. В то время как область «С» в послеобеденное время постоянно находится в тени. В области «В» размещено 10 сплинкеров с общим
      расходом 3,18 м3/ч. или 0,88 л/с, в то время как в области «С» шесть сплинкеров с суммарным расходом 1,36 м3/ч. или 0,38 л/с. Из-за того что значение суммарного расхода необходимого для полива «В» области 3,18 м3/ч. или 0,88 л/с превышает расход источника воды на участке 2,27 м3/ч. или 0,63 л/с мы должны разбить группу дождевателей на две и предусмотреть установку двух клапанов. В область «D»
      используется микрополив.
      Количество расхода необходимого для орошения этой области рассчитывается следующим образом.
      Количество кустов в этой области мы умножаем на количество эмиттеров, подведенных к каждому кусту.
      Полученное значение умножаем на потребный расход
      каждого эмиттера (эту характеристику вы можете найти в таблицах каталога). Вы получите значение расхода в л/ч. Для перевода в привычную для нас величину расхода в м3/ч мы должны это значение разделить на 1000. В случае если вы хотите получить величину необходимого для полива области «D»
      расхода в л/с, вы должны значение л/ч разделить на 3600. В нашем примере на
      каждый из 25 кустов области «D» по два эмиттера. Тогда расчеты по вычислению расхода для этой области будут выглядеть похожими на следующие:
      26 кустов х 2 эмиттера/куст = 50 эмиттеров
      50 эмиттеров х 4 л/ч = 200 л/ч
      200 л/ч/ 3600 = 0,0555 л/с или округлив это значение получим 0,06 л/с
      Или же 200 л/ч /1000 = 0,2 м3/ч
      В области «Е» используется также микрополив. По проекту там расположены и деревья, и кусты.
      Деревья решили поливать с помощью многовыходного эмиттера (4 из 6 выходов
      задействовано). Потому на каждое дерево будет расчет на 4-ре эмиттера. Далее подсчет необходимого расхода для полива области «Е» будут аналогичны расчетам для области «D».
      34 куста х 2 эмиттера = 68 эмиттеров
      68 эмиттеров х 4 л/ч = 272 л/ч
      3 дерева х 4 эмиттера = 12 эмиттеров
      12 эмиттеров х 4 л/ч = 48 л/ч
      Суммируем расходы на полив кустов и деревьев, полученное значение делим на 1000 или 3600 в зависимости от того какую размерность расхода вы хотите получить.
      272 л/ч + 48 л/ч = 320 л/ч
      320 л/ч / 1000 = 0,32 м3/ч (320 л/ч /3600= 0,088 л/с или округлив это значение получим 0,09 л/с)

      Лужайка «F» газон, полностью освещенный основное время суток. На нем по проекту размещено 45 сплинкеров с общим необходимым для полива расходом воды равным 22,68 м3/ч или 6,31 л/с. Т.к. по исходным данным мы можем оперировать источником воды с расходом 2,27 м3/ч или 0,63 л/с, мы должны общее количество сплинкеров поделить по зонам. В нашем случае получается, что это будет 10 или 11 клапанов для полного покрытия области «F». Проектировщик при разбивании дождевателей на зоны должен группировать их по признаку максимальной похожести. Так распылители с сектором полива 360° он объединял в одну группу, а с сектором полива 180° в другую. Такое разделение по максимально схожим параметрам сплинкеров в группы позволяет более эффективно контролировать процесс орошения участка. Зачастую в местах рядом с изгородью или забором нужно гораздо меньший уровень орошения чем на открытых освещенных участках, т.к в этим местах есть и тень и защита от ветра.
      Область «G» клумбу с многолетниками и деревьями, решили орошать с помощью
      распылителей 1812 серии (высота подъема штока 30,5 см) и форсунками с переменным сектором полива (VAN- серии). Общий необходимый расход для 6-ти дождевателей в этом случае составит 1,13 м3/ч или 0,32 л/с.

      Область «Н» также область, в которой используется система микроорошения с помощью эмиттеров. В этой зоне находится 15 кустов и 4 дерева. Вычисление потребного суммарного расхода будет следующим:
      15 кустов х 2 эмиттера/куст = 30 эмиттеров
      30 эмиттеров х 4 л/ч = 120 л/ч
      4 дерева х 4 эмиттера/дерево = 16 эмиттеров
      16 эмиттеров х 4 л/ч = 64 л/ч
      120 л/ч + 64 л/ч = 184 л/ч или же 0,184 м3/ч или же 0,05 л/с.

      Область «I» состоит из двух клумб с многолетними цветами, одна из которых находится в непосредственной близости от окна. Для того чтобы минимизировать попадание воды на дом, но при этом использовать, как способ орошения дождевание, решено использовать для полива распылители 1812 серии (30,5 см шток) и микрораспылители, которые устанавливаются через переходник на шток сплинкера. Использование полива с помощью сплинкеров с выдвижной частью на высоту 30,5 см позволяет орошать цветы максимально эффективно, после своей работы они скрываются в земле, что не портит эстетичный вид ландшафта. Радиус и расход микрораспылителя можно регулировать с помощью шарового крана, встроенного в устройство. Максимальный расход для микрораспылителя, который вы можете выставить на нем составляет 0,13 м3/ч или 0,2 л/с. Умножив значение расхода на каждый микрораспылитель на их количество (10), получим значение суммарного расхода 1,13 м3/ч или 0,32 л/с.

      И, наконец, область «J», в которой произрастает три вьющихся растения. Их решено орошать с помощью баблеров 1402 серии на удлинителях с расходом 0,11 м3/ч или 0,03 л/с. Их использование в этом месте мотивируется тем что они находятся в непосредственной близости от дорожки.

      В итоге просуммировав все вышесказанное, мы получили 21 зону с 21 электромагнитным клапаном. Так как система планируется автоматического полива, мы должны подобрать контроллер с возможностью работать с количеством клапанов не меньше 21. Однако некоторые зоны с небольшим
      расходом воды можно будет объединить и поставить их на одно время работы (Основная масса контроллеров позволяет включать два и более электромагнитных клапана на одну клемму). Области полива с разным временем орошения и разной частотой включения должны разбиваться на разные клапанные группы.


      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.