- Как выбрать фильтр для капельного полива
- Типы фильтров для капельного полива на приусадебном участке
- Принцип работы и преимущества
- Что лучше купить — дисковые фильтры для капельного полива или сетчатые
- Стоит ли устанавливать сложный гравийный фильтр для полива
- СИСТЕМЫ ФИЛЬТРАЦИИ
- Водоподготовка и фильтрация для теплиц
- Водоподготовка для системы отопления теплиц
- Обеззараживание воды и дренажного раствора
- Песчано-гравийные фильтры
- Определение размера песчано гравийного фильтра
- Таблица 9-1 Скорость потока воды в песчано гравийных фильтрах.
- Выбор размера песка для фильтрации
- Таблица 9-2 Обозначения и размеры песчано гравийного фильтра
- Промывка песчано гравийного фильтра
Как выбрать фильтр для капельного полива
Каждый, кто задумывался об оборудовании теплицы на своем приусадебном участке или рассматривал вопрос автоматического полива отдельных видов растений, знает, что капельный полив – наилучший способ подачи питания к корню растения.
Однако, повсеместному распространению такого способа полива мешает его высокая стоимость и сложность технической реализации в сравнении с обычным поливом из шланга.
Неудивительно, что для увеличения срока работы дорогостоящей системы капельного полива многие производители предлагают воспользоваться специальными фильтрами.
Фильтр для капельного орошения позволяет избежать засорения сопла, через которое вода подается к корню растения.
Дело в том, что диаметр сопла очень мал, так как под давлением в 2 атмосферы выдает около 1-2 литров воды в час.
Если капельница (эмиттер) засорится, то растение останется без питания, ведь вместе с водой в систему могут подаваться и минеральные удобрения (например, в гидропонике, где растение выращивается на субстратах, питательный раствор – единственный источник всех солей, минералов и микроэлементов).
Значит, к фильтру для капельного полива предъявляются особые требования – он должен уметь очищать механические примеси, способные нарушить работу капельниц, сохраняя при этом состав подаваемого раствора.
Типы фильтров для капельного полива на приусадебном участке
Исходя из вышеизложенного можно понять, что основной тип фильтров для систем капельного полива – механический (механический способ очистки жидкостей предполагает физическое задержание фильтрующим элементом частиц, превышающих определенный размер).
По типу фильтрующего элемента различают следующие устройства:
- С дисковым фильтром (роль фильтрующего элемента выполняют диски, которые под напором воды сжимаются и образуют однородную пористую поверхность с заданным размером ячеек).
- С сетчатым фильтром (наиболее простой в реализации вариант. Сетка может иметь разные размеры ячеек, в зависимости от требований, предъявляемых к качеству воды).
- С засыпным фильтрующим элементом (в зависимости от размера гранул засыпного элемента можно добиться различного качества фильтрации. Такой тип фильтров наиболее сложен в реализации в системах с высокой производительностью, так как при мелком размере частиц наполнителя прохождение потока жидкости существенно затрудняется и производительность очистки падает. Поэтому такой фильтр должен иметь большой размер в сравнении с дисковыми и сетчатыми).
В приусадебном хозяйстве (для организации капельного полива в небольших теплицах, для питания небольших грядок и даже для полива деревьев в небольшом саду) применяются только дисковые и сетчатые фильтры. Они доступны по цене и неприхотливы в обслуживании.
ВИДЕО ОПИСАНИЕ
» alt=»»>
По дополнительному функционалу фильтры могут быть:
- Простые (только фильтрация);
- Самопромывные (оснащены специальной системой смыва накопившейся на фильтрующем элементе грязи);
- С редуктором давления (редуктор позволяет регулировать выходное давление в системе и защищать систему капельного полива от скачков давления).
Принцип работы и преимущества
Рассмотрим принцип работы сетчатого фильтра. Качество фильтрации напрямую зависит от величины ячейки сетки (сетка изготавливается из нержавеющего металла или из синтетических материалов). Чем меньше ячейка, тем тоньше очистка от механических примесей (нерастворившееся удобрение, частицы грязи и т.п.).
Как правило, фильтр для капельного орошения выглядит и работает так же, как и косой сетчатый фильтр в системах водопровода:
- Вода поступает на вход устройства.
- Проходит через пористую поверхность фильтрующего элемента.
- Очищенная от механических вкраплений поступает на выход.
В системах капельного полива такие очистные устройства устанавливаются сразу после выхода воды или питательного раствора (например, в гидропонных системах) из насоса.
Модели с дисковым фильтрующим элементом работают точно так же, за исключением того, что сплошная пористая поверхность образуется из отдельных дисков под давлением воды и специальной пружины. При отсутствии давления, например, во время промывки, диски легко разъединяются.
Фильтр для систем капельного полива с кнопкой для самопромывки
Отдельные модели оснащаются специальным краном для промывки. Если такой самопромывной фильтр засорится, то разбирать его для прочистки не потребуется. Достаточно всего лишь открыть кран, и вода напором смоет всю грязь, при этом система полива может функционировать в штатном режиме.
Преимущества фильтров механической очистки при применении в системах капельного полива очевидны:
- Их использование значительно увеличивает срок работы эмиттеров (капельниц);
- Снижаются расходы на обслуживание системы из-за отсутствия сменных картриджей;
- Обеспечивается требуемый уровень фильтрации раствора или воды для полива (качество очистки зависит от свойств фильтрующего элемента);
- Отдельные модели могут регулировать давление в системе (модели с редуктором давления).
ВИДЕО ИНСТРУКЦИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СВОИМИ РУКАМИ
» alt=»»>
Что лучше купить — дисковые фильтры для капельного полива или сетчатые
Если сравнивать дисковый и сетчатый фильтры в корпусе одинакового объема, то разницы в качестве фильтрации или в их производительности практически нет.
Однако, определенные нюансы в эксплуатации сетчатых и дисковых вариантов имеются:
- Фильтр для системы капельного полива с сетчатым фильтрующим элементом в сравнении с дисковым не дает падения давления. Пусть оно и незначительно, около 0,1 атмосферы, но эта разница может стать особо заметна при эксплуатации дисковых фильтров в составе систем полива, где вода движется самотеком.
- Эксплуатационные характеристики у дисковых элементов выше, чем у сетчатых. Так, можно не бояться их деформировать при промывке как сетку из металла или полипропилена.
- Производители сетчатых фильтров не рекомендуют оставлять их под статичным давлением. Сетка может повредиться.
- За чистотой дисковых элементов следует следить с особой тщательностью, так как из-за частиц грязи диски могут не прижаться друг к другу, и тогда в этом месте вода не будет фильтроваться должным образом.
Если у вас не бывает гидроударов в системе полива или вода подается самотеком, то можно использовать сетчатый фильтр.
Если в системе большое давление, или вы боитесь повредить фильтрующий элемент во время очистки – приобретайте модель с дисковыми элементами.
Стоит ли устанавливать сложный гравийный фильтр для полива
Если ваша система полива имеет высокую производительность, например, свыше 60 кубометров в час (60000 литров в час), то стоит задуматься об альтернативных долговечных фильтрах для воды.
Гравийный или песчано-гравийный фильтр в данном случае удовлетворит ваши потребности. Фильтрующим элементов здесь выступает засыпка (гравий или песок заданной фракции), которая дает высокое качество очистки воды от:
- насекомых, травы и листьев,
- мха и водорослей,
- другого мелкого мусора и механических примесей.
Применяются такие модели при заборе воды из природных источников (реки, озера, другие водоемы с пресной водой) только для механической очистки. Если вода не устраивает по составу, необходимо будет выполнить другие мероприятия по подготовке воды к поливу (снижение содержания солей и т.п.).
Благодаря секционному устройству фильтра, его очистка (замена засыпки) может производиться даже в процессе работы.
Источник статьи: http://filteru.ru/filtr-dlya-kapelnogo-poliva/
СИСТЕМЫ ФИЛЬТРАЦИИ
Как правило, вода на полив забирается из открытого водоема, в котором присутствуют механические примеси и бактерии. В артезианской воде очень часто содержится большое количество солей магния, кальция, железа, гидрокарбонатов, сульфатов. Эти примеси оказывают негативное влияние на высокотехнологичное ирригационное оборудование, что может к привести к поломке и дальнейшему незапланированному ремонту. Поэтому качественная подготовка воды позволяет продлить срок службы всей ирригационной системы и избежать непредвиденных затрат.
НУЖНА КОНСУЛЬТАЦИЯ? СВЯЖИТЕСЬ С НАШИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ И ПОЛУЧИТЕ КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВАШЕГО ПРОЕКТА
Водоподготовка и фильтрация для теплиц
Для осуществления полива в промышленных и фермерских теплицах необходимо предварительно осуществить очистку воды.
Система водоподготовки для полива включает:
- дисковые фильтры ручное / автоматическое исполнение
- песчаные фильтры автоматический режим
- подающие насосы
- баки / резервуары запаса очищенной воды
Комплект поставляемого оборудования подбирается нашими специалистами по составу исходной воды и наличия примесей в каждом конкретном случае.
Водоподготовка для системы отопления теплиц
Для системы трубного отопления промышленных тепличных комплексов необходимо выполнить тонкую очистку воды. В котельной осуществляется нагрев теплоносителя (обессоленная вода) с последующей транспортировкой сетевыми насосами в сложную разветвленную многокилометровую отопительную сеть из металлических труб. Только установки обратного осмоса позволяют осуществить тонкую очистку воды от всех видов примесей.
Наши установки европейского производства имеют сравнительно низкую стоимость и позволяют получить очищенную воду высокого качества. Также целесообразно применять подготовленную воду тонкой очистки для системы испарительного охлаждения и увлажнения (СИОД) высокого давления. Это позволяет существенно продлить срок эксплуатации оборудования и избежать затратного ремонта.
Производительность установки обратного осмоса подбирается нашими инженерами по составу исходной воды и требуемой степени очистки индивидуально в каждом проекте.
Обеззараживание воды и дренажного раствора
В случае когда вода на полив забирается из открытого водоема в ней присутствует большое количество различных бактерий и микрофлоры. Эта микрофлора негативно влияет на агрокультуры и урожайность в целом. При организации замкнутого цикла полива методом гидропоники также возникает потребность в дезинфекции дренажа (оборотного поливочного раствора).
Существует два способа обеззараживания: воздействие ультрафиолетовым излучением и озонирование.
Обеззараживание ультрафиолетовым излучением посредством УФ ламп имеет ряд ограничений в использовании: вода / дренажный раствор должны иметь минимально допустимую мутность, низкая скорость скорость дезинфекции, устойчивость некоторых видов бактерий к УФ излучению.
Наиболее современным и эффективным является дезинфекция озоном. Озонирование позволяет достигнуть степени обеззараживания раствора 99%.
Источник статьи: http://www.agropromproject.com/greenhouse-filtration.html
Песчано-гравийные фильтры
Выбор необходимого размера и типа песчано гравийного фильтра зависит от нескольких важных факторов:
1. Тип, размер и концентрация загрязнений в источнике воды для полива.
2. Требования к качеству отфильтрованной воды.
3. Расчет скорости потока воды.
Для того, чтобы быть фильтрационная станция была эффективной, ее необходимо проектировать с расчетом работы в самых неблагоприятных условиях. Также нужно учитывать, что качество воды колеблется в широких пределах от одного источника воды к другому, и часто качество одного источника воды различается в зависимости от сезона. Это особенно актуально для поверхностных водных источников, таких как ручьи и водоемы. Дождевые стоки или таяние снега может внести большое количество грунта, мусора и органических веществ в ручьи, реки и озера. Это приведет к высокой концентрации ила и глины в воде, и может способствовать бурному росту водорослей и других водных организмов.
Вода из скважины, естественно, более стабильна, чем поверхностная вода, хотя она отнюдь не застрахована от сезонных колебаний. Вода из скважин может изменяться в значении солености и плотности растворенных твердых веществ в соответствии с сезонным ростом или падением грунтовых вод, а также в результате изменения скорости накачки воды насосом.
Качество расхода воды, необходимого для оросительной системы будет зависеть от системы, типа и размера применяемых эмиттеров. Поэтому ячейки фильтра должны быть 1/5 (неорганический материал) до 1/10 (органическое вещество) размера эмиттера.
Тип и количество загрязняющих веществ в воде являются определяющими факторами при выборе типа фильтрационного оборудования для капельного орошения. Загрязняющие вещества в поливной воде состоят из органических и неорганических веществ. Органические загрязнители включают в себя водоросли, семена сорняков, улитки, мох, бактерии и мертвые организмы. Неорганические загрязнители включают в себя песок, ил, глину и любые химические осадки.
Песчано гравийный фильтр оптимально подходит как для органических, так и неорганических загрязнений. Песчано гравийные фильтры являются лучшим выбором для фильтрации исходной воды, которая загрязнена тяжелыми органическими веществами. Песчано гравийные фильтры обладают способностью захватывать и удерживать большое количество загрязняющих веществ благодаря трехмерной форме фильтрующего слоя.
Определение размера песчано гравийного фильтра
Пропускная способность через песчано гравийный фильтр определяется площадью его поверхности и расчетной скоростью потока воды. Расчетная скорость потока воды для песчано гравийного фильтра, как правило, находится в диапазоне 11,5 — 20 л/сек/м 2 Источники воды могут быть классифицированы в зависимости от типа, размера и концентрации загрязняющих веществ присутствующих в воде. Затем расчетная скорость потока выбирается на основе этой классификации. Расчетная скорость потока 61м 3 /час/м 2 часто рекомендуется для среднего по своим характеристикам источника воды для капельного орошения. В достаточно чистой воде, скорость потока до 73м 3 /час/м 2 является наиболее оптимальной. Следующие данные могут быть использованы для оценки правильного расчета расхода воды для различных уровней загрязнения:
Расчет скорости потока (м3/ч/м2)
Таблица 9-1 содержит данные о скорости потока воды в песчано гравийных фильтрах (вертикальных).
Скорость потока м3/ч/м2
Диаметр емкости (дюйм/мм)
Таблица 9-1 Скорость потока воды в песчано гравийных фильтрах.
Сезонные колебания качества воды следует также учитывать при определении размера фильтра для капельного орошения. Например, если качество воды будет меняться в зависимости от сезонных дождей, нужно подобрать размер фильтра так, чтобы справиться с самым низким качеством воды. Если используется источник воды с высоким содержанием твердых частиц, проектировщик может выбрать снижение расчетной скорости потока воды. Такой процесс называется «де-рейтинг» фильтра, и заключается в использовании расчетной скорости потока меньше, чем 61 м3/ч/м2. При понижении нормативной расчетной скорости потока для компенсации тяжелых твердых частиц, нужно учесть, что большая емкость фильтра будет требовать более высокую скорость обратного потока воды. Поэтому, лучше когда больше небольших в размере фильтров, чем меньшее количество фильтров больших размеров.
Большинство песчано гравийных фильтров сконструированы таким образом, что если потребуется более интенсивная фильтрация воды в будущем, тогда дополнительные фильтры могут быть добавлены к системе фильтрации.
Выбор размера песка для фильтрации
Размер и тип песка должен быть точно рассчитан для достижения желаемого качества фильтрации воды. Слишком крупный песок приведет к снижению фильтрации и, как следствие, к засорению системы капельного орошения; слишком мелкий песок приведет к частой и ненужной промывке фильтра (его очистке). Требуемый тип и размер песчано гравийного фильтра будет зависеть от типа эмиттера используемого в системе капельного орошения.
Песок для фильтрации оценивается по двум факторам — эффективный размер и коэффициент однородности. Для определенного класса песка эффективным размером является мера минимального размера песка в этом классе, в то время как коэффициент однородности отражает диапазон размеров песка в данном классе. Таблица 9-2 содержит данные о имеющихся в продаже сортов песка для песчано гравийных фильтров.
Эффективный размер песка
Качество фильтрации
(Mesh)
Таблица 9-2 Обозначения и размеры песчано гравийного фильтра
Эффективный размер песка – равен такому размеру отверстий фильтра, через которые может пройти до 10% образцов данного песка. Эффективный размер 0.55 мм означает, что 10% образцов песка тоньше 0,55 мм.
Коэффициент однородности — это соотношение размера отверстия, которое могут достаточно просто пройти 60% репрезентативной выборки песка, деленного на размер отверстия, который без труда преодолеют до 10% количества песка того же образца. Коэффициент однородности близкий к 1,5 считается хорошим показателем для песка.
Для песчано гравийных фильтров рекомендуется острый, дробленный песок. Два основных компонента используются: дробленный кремний или щебень.
Промывка песчано гравийного фильтра
Песчано гравийные фильтры очищают при помощи обратной промывки, изменяя направление потока воды через слои песка в фильтре. Процесс промывки активируется при открытии специально разработанного трех-ходового клапана, который перекрывает входное отверстие и открывает обратное. В процессе обратной промывки, чистая вода течет вверх через слой песка, поднимая и сжижая его и, тем самым, вымывая накопившуюся грязь в фильтре. Грязь затем удаляется при обратной промывке водой.
Песчано гравийные фильтрующие станции обычно состоят из двух или более резервуаров, соединенных параллельно, с общей системой впускных и выпускных трубопроводов. В режиме фильтрации все резервуары работают параллельно. В режиме обратной промывки, каждый резервуар промывается отдельно без отключения процесса фильтрации системы капельного орошения, то есть, один резервуар проходит очистку, а остальные проводят фильтрацию.
Для достижения максимальной производительности работы фильтра, обратный поток должен быть правильно отрегулирован. Слишком интенсивная обратная промывка приведет к тому, что вместе с грязью сама песчано гравийная смесь может быть вымыта из резервуаров. Недостаточный же поток обратной промывки не будет расширять настолько песчано гравийную смесь, чтобы эффективно удалять захваченные загрязняющие вещества. Хотя объем воды, необходимый для обратной промывки фильтрующего слоя мал по сравнению с количеством воды, которая фильтруется, такой объем воды подается в систему с высокой скоростью в течение короткого периода. Ниже представлен рисунок двух режимов работы фильтра – фильтрация и обратная промывка.
Автоматические системы фильтрации обеспечивают автоматическую промывку фильтров на внеочередной основе, и могут также включать автоматический перепад давления с целью защиты системы капельного орошения. Одним из преимуществ такого типа двойной обратной промывки фильтрационной системы является то, что очистка фильтра обратной промывкой проходит в соответствии с запланированным интервалом времени, а это, в свою очередь, не дает «спекаться» слоям песка. Если качество исходной воды изменится, тогда произойдет перепад давления в системе и, до запланированного времени, автоматическое переключение на обратную промывку.
Для регулировки расхода потока воды обратной промывки необходимо установить дроссельный клапан на обратной линии нагнетания. Регулировка производится путем запуска системы в режиме обратной промывки с частичным открытием дроссельного клапана. Дроссельный клапан медленно открывается до момента появления фильтрационного песка в воде обратной промывки. Дроссельный клапан, затем также медленно закрывается до тех пор пока песок не уйдет из воды. Сначала наличие песка приемлемо, поскольку желательно, чтобы самые легкие песчинки были смыты из фильтра. После выполнения такой настройки, все резервуары проходят первую интенсивную обратную промывку для удаления загрязнений и мелких материалов, которые обычно находятся в только что установленной системе песчано гравийных фильтров.
Система фильтрации должна быть точной по размеру, чтобы обеспечить надлежащую скорость потока обратной промывки. Во время обратной промывки, в те резервуары, к которым не применяется обратная промывка не должна попадать грязная вода, а в те резервуары, где проходит обратная промывка не должна попадать чистая отфильтрованная вода. Это достигается тем, что один резервуар проходит обратную промывку, а остальные продолжают проводить фильтрацию воды. Таблица 9-3 показывает скорость потока воды при обратной промывке для обеспечения требуемой очистки фильтрационной системы.
Источник статьи: http://institut-poliva.ru/catalog/filtry/peschano-graviynye-filtry