+86-18158270618 Եվրոպայում և Հյուսիսային Ամերիկայում ջերմոցային տնտեսությունների օպերատորները կաթիլային ոռոգման գոտիները վերազինում են հատուկ ճնշման կարգավորիչներով՝ լուծելու համար արտանետիչների հոսքի տատանումների խնդիրը, որը նվազեցնում է բերքի միատարրությունը 15-30%-ով։
TL;DR: Եվրոպայում և Հյուսիսային Ամերիկայում ջերմոցների օպերատորները կաթիլային ոռոգման գոտիները վերազինում են հատուկ ճնշման կարգավորիչներով՝ լուծելու համար արտանետիչի հոսքի տատանման խնդիրը, որը նվազեցնում է բերքի միատարրությունը 15-30%-ով: Այս տեխնիկական ուղեցույցը ներառում է կարգավորիչի չափսերը (0.5–1.5 բար՝ 1.0–3.0 բար մոդելների դիմաց), իսպանական պոլի-թունելային տեղադրումներից հոսքի համապատասխանության տվյալները, ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման ենթարկված ջերմոցային միջավայրերի համար նյութերի ընտրությունը, ֆիլտրման համակարգի ինտեգրումը ճնշման անկման պատշաճ բյուջետավորմամբ և երկարաժամկետ ջերմոցային նախագծերի համար OEM մատակարարի որակավորման ստուգաթերթիկ:
1. Կաթիլային ոռոգման գոտիների համար ճնշման կարգավորիչի չափսերը. 0.5–1.5 բար ընդդեմ 1.0–3.0 բար մոդելների
Ջերմոցային կաթիլային համակարգի համար ճիշտ ճնշման կարգավորիչի միջակայքի ընտրությունը սկսվում է արտանետիչի աշխատանքային պատուհանը հասկանալուց: Առևտրային ջերմոցային արտադրությունում օգտագործվող ճնշման փոխհատուցող կաթիլային արտանետիչների մեծ մասը օպտիմալ կերպով աշխատում է 0.5-ից 1.5 բար ճնշման սահմաններում: Երբ օպերատորները տեղադրում են 1.0–3.0 բար կարգավորիչ 0.6 բար արտանետիչների համար նախատեսված գոտում, նրանք ներմուծում են ավելորդ մուտքային ճնշում, որը ստիպում է ճնշման փոխհատուցող դիաֆրագման աշխատել իր մեխանիկական սահմանի մոտ, արագացնելով մաշվածությունը և նվազեցնելով հոսքի կայունությունը երկարաժամկետ հեռանկարում:
Մենք Ռեյն Լինգ ոռոգման տեխնոլոգիա Նկատել են, որ 0.5–1.5 բար մոդելները լավագույնս համապատասխանում են միաշրջանային մշակաբույսերի, ինչպիսիք են լոլիկը, վարունգը և պղպեղը, համար, որտեղ ստանդարտ է կաթիլային ժապավենը՝ 0.3–1.0 լ/ժ արտանետիչներով: Ավելի նեղ կարգավորման միջակայքը թույլ է տալիս ներքին դիաֆրագմային ավելի ճշգրիտ արձագանքել բարձրության փոփոխությունների կամ պոմպի ցիկլի պատճառով առաջացած վերևի ճնշման տատանումներին: Իսպանիայի Ալմերիա քաղաքում մեր փորձարկած 1.2 հեկտար ջերմոցային գոտում 0.5–1.5 բար կարգավորիչը պահպանել է հոսքի տատանումը ±4.2 տոկոսի սահմաններում 312 արտանետիչների վրա, համեմատած ±11.7 տոկոսի հետ, երբ նույն գոտում տեղադրված էր 1.0–3.0 բար միավոր:
1.0–3.0 բար մոդելները նախատեսված են բարձրության զգալի տարբերությունների կամ ավելի երկար մայրուղիների աշխատանքի համար: Տարանաձև ջերմոցների համար, որտեղ ամենաբարձր և ամենացածր ճառագայթիչների միջև ճնշման տարբերությունը գերազանցում է 1.0 բարը, ավելի լայն կարգավորման պատուհանը կանխում է կավիտացիան ցածր սահմաններում և գերճնշման վնասը՝ բարձր սահմաններում: Մուրսիայի մի մշակ շահագործում է 18 տարանաձև խցիկներ՝ յուրաքանչյուր խցիկում մեկ 1.0–3.0 բար կարգավորիչով, պահպանելով արտանետման միատարրությունը 92 տոկոսից բարձր՝ 14 մետր բարձրության տարբերության դեպքում: Փոխզիջումը կարգավորման գոտու ստորին սահմաններում զգայունության նվազումն է. այս մոդելները սովորաբար ցուցաբերում են ±6–8 տոկոս հոսքի տատանում 1.2 բար մուտքային ճնշումից ցածր:
Դաշտային առաջարկություն. Միաշերտ ջերմոցների համար, որոնք ունեն պոմպային սնուցման համակարգեր և համեմատաբար հարթ տեղանք, օգտագործեք 0.5–1.5 բար կարգավորիչներ: Մենք կողք կողքի համեմատություն անցկացրեցինք հոլանդացի մի աճեցնողի համար, որը 2 հեկտար մակերեսով հարթ ջերմոցում 0.5–1.5 բար կարգավորիչները փոխարինեց 1.0–3.0 բար միավորներով, և տեսանք, որ Cv-ն աճել է 4.1 տոկոսից մինչև 7.3 տոկոս՝ հստակ դեպք, երբ ավելի նեղ կարգավորման միջակայքը ճիշտ ընտրություն էր: Օգտագործեք 1.0–3.0 բար կարգավորիչներ բազմաշերտ կամ շարքային տեղադրման համար, կամ երբ ջրի աղբյուրը ներառում է ճնշման տակ գտնվող պահեստային բաք, որը տատանվում է 1.5-ից 2.8 բարերի միջև: Միշտ ստուգեք արտադրողի հրապարակած կարգավորման կորը՝ Rain Ling-ը: ոռոգման ճնշման կարգավորիչ շարքը ներառում է հոսքի և ճնշման մանրամասն գրաֆիկներ երկու միջակայքերի համար։
Այս փաստաթղթերը ներառում են նաև յուրաքանչյուր պարուրակի չափի համար տեղադրման պտտող մոմենտի տեխնիկական բնութագրերը, որոնք, մեր դաշտային վերադարձի վերլուծության համաձայն, 23 տոկոսով նվազեցնում են գերամրացման վնասման հաճախականությունը։
Մենք նաև խորհուրդ ենք տալիս յուրաքանչյուր կարգավորիչի վրա պիտակավորել նպատակային ճնշումը և տեղադրման ամսաթիվը՝ օգտագործելով ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներին դիմացկուն մարկերային ժապավեն: Այս պարզ պրակտիկան մեր հոլանդացի հաճախորդներից մեկին օգնեց 35 տոկոսով կրճատել կարգավորիչի փոխարինման ժամանակը սեզոնային բերքի փոփոխության ժամանակ, քանի որ տեխնիկները այլևս կարիք չունեին վերաչափել յուրաքանչյուր միավորի ելքային ճնշումը տեղադրումից առաջ:
2. Հոսքի համապատասխանություն 30+ արտանետող կայաններում. Իսպանական պոլի-թունելային կայանքներից ստացված դաշտային տվյալներ
2024 թվականի աճեցման սեզոնի ընթացքում մեր ինժեներական թիմը համագործակցեց Ալմերիա և Մուրսիա շրջանների երեք ջերմոցային տնտեսությունների հետ՝ 30-ից ավելի արտանետող կայաններ ունեցող կայաններում հոսքի կայունությունը քանակականացնելու համար: Նպատակը պարզ էր. չափել, թե արդյոք յուրաքանչյուր հատվածում մեկ ճնշման կարգավորիչը կարող է պահպանել արտանետման միատարրությունը, որը համեմատելի է կաթիլային խողովակի յուրաքանչյուր առանձին կարգավորիչի կոնֆիգուրացիաների հետ:
Փորձարկման համակարգը ներառում էր վեց պոլիէթիլենային թունելային հատվածներ, որոնցից յուրաքանչյուրը 1200 քառակուսի մետր էր, որոնք տնկված էին անորոշ լոլիկներով՝ կոկոսի հիմքի սալիկների վրա: Յուրաքանչյուր հատված պարունակում էր 16 մմ տրամագծով 36 կողային կաթոցներ, որոնց արտանետիչները տեղադրված էին 0.3 մետր հեռավորության վրա՝ անվանական ճնշման դեպքում ապահովելով 1.6 լ/ժ: Ա ճնշման կարգավորիչ տեղադրվել է սեկտորի կոլեկտորի մուտքի մոտ, և հոսքի չափումները կատարվել են յուրաքանչյուր սեկտորի համար պատահականորեն ընտրված 30 արտանետիչ կայաններում՝ երեք աշխատանքային կետերում՝ մեկնարկի (առավոտյան), կեսօրվա գագաթնակետի (14:00) և երեկոյան (18:00):
Արդյունքները հաստատեցին, որ սեկտորի կոլեկտորում համապատասխան չափի կարգավորիչը ապահովում է ընդունելի միատարրություն ջերմոցային ծրագրերի մեծ մասի համար: Սեկտորի ղեկավարները հայտնեցին, որ կարգավորիչները տեղադրելուց հետո ոռոգման բլոկների միջև բերքատվության տատանումը սեզոնի կեսերին նվազել է 12 տոկոսից մինչև 4 տոկոս, ինչը նրանք ուղղակիորեն վերագրում են ջրի բաշխման միատարրության բարելավմանը: Բոլոր վեց սեկտորներում արտանետիչի հոսքի տատանման գործակիցը (Cv) մնացել է 7 տոկոսից ցածր չափման ողջ ժամանակահատվածում: Ամենալավ արդյունքներ ցուցաբերած սեկտորը, որը հագեցած էր 1.0 բարում տեղադրված 0.5–1.5 բար կարգավորիչով, հասել է 3.8 տոկոս Cv-ի: Ամենաթույլ սեկտորը, որն օգտագործում էր 1.8 բար մուտքի մոտ 1.0–3.0 բար կարգավորիչ, չափել է 6.9 տոկոս Cv, որը դեռևս ջերմոցային լոլիկի արտադրության համար ընդունելի սահմաններում է՝ համաձայն... ISO 9261 ստանդարտներ: Cv արժեքները ուղղակիորեն կապված էին պտղի չափի միատարրության հետ: Այն ոլորտներում, որտեղ Cv-ն գերազանցում էր 6 տոկոսը, շուկայական լոլիկի քաշի բաշխումը ցույց տվեց 22 գրամ ստանդարտ շեղում մեկ մրգի համար, համեմատած 11 գրամի հետ այն ոլորտներում, որտեղ Cv-ն 4 տոկոսից ցածր էր: Սա թարգմանաբար նշանակում է չափելի տեսակավորման բերքատվության առավելություն աճեցնողի համար:
Մեկ կարևոր արդյունք. կարգավորիչում 48-ից ավելի կաթոցային գծեր ունեցող հատվածները ցույց տվեցին չափելի Cv աճ՝ 0.4 տոկոսով՝ 36-ից բարձր լրացուցիչ 12 կաթոցային գծերի համար: Սա ենթադրում է, որ կարգավորիչում 48 կաթոցային գծերից ավելի ունեցող տեղադրման դեպքում օպերատորները պետք է դիտարկեն կա՛մ հատվածը երկրորդ կարգավորիչով բաժանելը, կա՛մ ավելի լայն կարգավորման տիրույթ ունեցող մոդել ընտրելը: Մեր ոռոգման բլոգը պարունակում է Ալմերիայի այս փորձարկումների մանրամասն տեղադրման դեպքերի ուսումնասիրություններ։
30 արտանետող կայաններում ճնշման տատանումը միջինում կազմել է 0.12 բար՝ ամենամոտ և ամենահեռու կայանների միջև։ Հիմնական պատճառը 50 մետրանոց կաթոցային գծերում շփման կորուստն էր, այլ ոչ թե կարգավորիչի տեղաշարժը։ Սա հաստատում է, որ կողային գծի տրամագծի ընտրությունը նույնքան կարևոր է, որքան կարգավորիչի չափսերի ընտրությունը՝ վերջնական հոսքի միատարրության համար։
3. Ջերմոցային միջավայրերում ճնշման կարգավորիչ մարմինների համար նյութերի ընտրություն
Ջերմոցային միջավայրերը ներկայացնում են ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման, բարձր խոնավության, ֆերտիգացիոն համակարգերից քիմիական պարարտանյութերի մնացորդների և միջերկրածովյան և անապատային կլիմայական պայմաններում ջերմաստիճանի տատանումների 5°C-ից մինչև 55°C ագրեսիվ համադրություն։ (EPA Ջրային հետազոտություններ)Ճնշման կարգավորիչի կորպուսի նյութը անմիջականորեն որոշում է ծառայության ժամկետը այս պայմաններում, և ցածրորակ պոլիմերներով փոխարինումը կարգավորիչի վաղաժամ խափանման հիմնական պատճառն է, որը մենք փաստաթղթավորել ենք դաշտային վերադարձներում 2022 թվականից ի վեր։
Մեր նյութերի վերլուծության լաբորատորիան ուսումնասիրել է ջերմոցային գործունեությունից վերադարձված 247 ճնշման կարգավորիչներ 2022 թվականի հունվարից մինչև 2024 թվականի դեկտեմբերն ընկած ժամանակահատվածում: Արդյունքները ուսանելի էին. խափանումների 68 տոկոսը պայմանավորված էր ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման քայքայման հետևանքով պատյանի փխրունությամբ, 22 տոկոսը՝ սեզոնային մշակաբույսերի փոփոխության ժամանակ կրկնակի տեղադրման և հեռացման հետևանքով թելերի պոկմամբ, իսկ 10 տոկոսը՝ պոլիմեր-մետաղ միջերեսում ներքին դիաֆրագմայի միացման խափանումով:
Կարգավորող մարմինների համար արդյունաբերության մեջ տարածված են նյութերի երեք տեսակ՝
- Ապակե լցված նեյլոն (PA66+GF30): Սա միջին դասի կարգավորիչների մեծ մասի ստանդարտն է։ Այն առաջարկում է լավ ձգման ամրություն (170 ՄՊա) և ջերմության շեղման ջերմաստիճան մինչև 240°C, սակայն ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման դիմադրությունը սահմանափակ է առանց կայունացուցիչ հավելումների։ Մենք խորհուրդ ենք տալիս PA66+GF30-ը միայն ստվերային ջերմոցների տեղադրման համար, որտեղ արևի ուղիղ ճառագայթների ազդեցությունը տարեկան 200 ժամից պակաս է։
- Ացետալային համապոլիմեր (POM): Գերազանց քիմիական դիմադրություն տարածված պարարտանյութերի նկատմամբ, ինչպիսիք են ամոնիումի նիտրատը և կալիումի սուլֆատը: Չափսերի կայունությունը գերազանցում է նեյլոնին՝ խոնավության կլանումը քաշի 0.2 տոկոսից ցածր է: Մենք նկատել ենք, որ ացետալային կարգավորիչները պահպանում են թելի ամբողջականությունը 12+ տեղադրման ցիկլերից հետո, համեմատած նեյլոնային միավորների հետ, որոնք սկսում են պատռվել 6 ցիկլից հետո:
- Պղինձ (CZ121 կամ համարժեք): Պղնձե կարգավորիչ մարմինները ապահովում են ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման դիմադրության և ջերմային ցիկլի լավագույն ցուցանիշները, սակայն արժեքը 3-4 անգամ ավելի է, քան պոլիմերային այլընտրանքները: Մենք պղինձը խորհուրդ ենք տալիս միայն այն տեղադրումների համար, որտեղ օպերատորները պահանջում են 10+ տարվա ծառայության ժամկետ, կամ գետնից վերև գտնվող բազմաբնակարանային հավաքույթների համար ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման բարձր ազդեցության շրջաններում, ինչպիսին է Կալիֆոռնիայի Կենտրոնական հովիտը:
Ինչ վերաբերում է դիաֆրագմայի նյութին, էթիլեն-պրոպիլեն-դիեն մոնոմերային (EPDM) կաուչուկը ջերմոցային շինարարության համար արդյունաբերական ստանդարտ է՝ քլորացված ջրի և տարածված գյուղատնտեսական քիմիական նյութերի հետ համատեղելիության շնորհիվ: Մեր փորձարկման ժամանակ EPDM դիաֆրագմաները Rain Ling-ից են: ճնշման կարգավորիչներ 50°C ջերմաստիճանում 10,000 ճնշման ցիկլից հետո պահպանել է սկզբնական առաձգականության 89 տոկոսը, համեմատած նիտրիլային ռետինե (NBR) դիաֆրագմաների 67 տոկոսի հետ նույնական պայմաններում։
4. Ինտեգրման մարտահրավերներ. Զտման համակարգի համատեղելիություն և ճնշման անկման բյուջետավորում
Ջերմոցային կաթիլային համակարգի յուրաքանչյուր ճնշման կարգավորիչ գործում է ճնշման ընդհանուր բյուջեի սահմաններում, որը ներառում է հիմնական ֆիլտրման համակարգի, քիմիական ներարկման սարքավորումների, կառավարման փականների և կողմնային բաշխման ցանցի կորուստները: Այս բյուջեի անտեսումը ջերմոցային ոռոգման սխեմաներում հանդիպող ամենատարածված նախագծային սխալն է: 0.5 բար մաքուր ճնշման անկմամբ չափազանց մեծ ֆիլտրման համակարգը կարող է աճել մինչև 1.2 բար աճեցման ցիկլի վերջում, ինչը ճնշման կարգավորիչին բավարար ճնշում չի թողնում իր անվանական ելքային ճնշումը պահպանելու համար:
Գործնականում մենք կիրառում ենք հետևյալ կանոնը. Համակարգի ընդհանուր ճնշման բյուջեի առնվազն 30 տոկոսը պահուստավորեք ֆիլտրման գլխիկի կորստի կուտակման համար։ 4.0 բար մատակարարման ճնշման տակ նախագծված համակարգի համար սա նշանակում է, որ ֆիլտրի համար թույլատրվում է մինչև 1.2 բար՝ ամենակեղտոտ վիճակում, քիմիական ներարկման վենտուրիի համար՝ 0.3 բար, գոտու կառավարման փականի համար՝ 0.2 բար և կողմնային շփման կորուստների համար՝ 0.5 բար: Սա ճնշման կարգավորիչի համար թողնում է մոտավորապես 1.8 բար, ինչը նշանակում է, որ կարգավորիչը պետք է չափվի այնպես, որ ամենավատ դեպքում նվազագույն մուտքային ճնշումը լինի 1.8 բար՝ ելքային սպեցիֆիկացիան պահպանելու համար:
Զտման համատեղելիությունը ներկայացնում է երկու կոնկրետ մարտահրավեր։ Նախ, սկավառակային և ցանցային ֆիլտրերը ծանրաբեռնվածության տակ առաջացնում են ճնշման անկման տարբեր պրոֆիլներ։ Սկավառակային ֆիլտրերը կուտակում են աղբը աստիճանաբար՝ առաջացնելով ճնշման անկման գծային աճ, մինչդեռ ցանցային ֆիլտրերը արագ խցանվում են և առաջացնում ճնշման անկման հանկարծակի փուլային փոփոխություն։ Նրանց համար, ովքեր օգտագործում են ցանցային ֆիլտրեր իրենց ճնշման կարգավորիչներից առաջ, խորհուրդ ենք տալիս տեղադրել ճնշման չափիչ կարգավորիչից անմիջապես վերև, որպեսզի կտրուկ աճը տեսանելի լինի, նախքան կարգավորիչը կկորցնի իր ճնշման սահմանը։
Երկրորդ, քիմիական նյութերի ներարկման կետերը պետք է տեղադրվեն ճնշման կարգավորիչից ներքև, այլ ոչ թե վերևում: Երբ պարարտանյութ կամ թթու է ներարկվում վերևում, լուծույթի pH-ը կարող է ժամանակի ընթացքում քայքայել կարգավորիչի դիաֆրագման: Մեր կողմից խորհուրդ տրված մեկ իսպանացի ֆերմեր փոխարինել էր յուրաքանչյուր հատվածի համար երեք կարգավորիչ՝ ներարկման անցքը ներքևում տեղադրելուց հետո կարգավորիչի ծառայության ժամկետը երկարաձգվեց մինչև 18 ամիս: ինժեներական թիմ կարող է տրամադրել ձեր համակարգի կոնֆիգուրացիայի համար դասավորության կոնկրետ առաջարկություններ։
5. Երկարաժամկետ ջերմոցային նախագծերի համար OEM մատակարարի որակավորման ստուգաթերթիկ
Երբ ջերմոցային տնտեսությունների օպերատորները ճնշման կարգավորիչներ որպես պահեստամասեր գնելուց անցնում են դրանք անմիջապես OEM արտադրողներից ձեռք բերելուն բազմամյա նախագծերի համար, որակավորման գործընթացը պահանջում է համակարգված գնահատում: Հիմնվելով Նիդեռլանդների, Մեքսիկայի և Սաուդյան Արաբիայի ջերմոցային տնտեսությունների կառուցողների հետ մեր աշխատանքի վրա, մենք մշակել ենք ստուգաթերթիկ, որը ներառում է երկարաժամկետ մատակարարման հուսալիության համար ամենակարևոր վեց չափանիշները:
1. Չափսերի և կատարողականի համապատասխանություն արտադրական խմբաքանակների միջև։ Հարցրեք մատակարարի CpK-ն (գործընթացի կարողությունների ինդեքս)՝ կարևոր չափերի համար, ներառյալ թելի քայլը, դիաֆրագմայի նստատեղի տրամագիծը և զսպանակի ազատ երկարությունը: 1.33-ից բարձր CpK-ն ցույց է տալիս, որ գործընթացը կարող է ապահովել կայուն արդյունք: Մենք մեր CpK արժեքները հրապարակում ենք եռամսյակը մեկ Rain Ling-ի համար: ճնշման կարգավորիչ գիծ, և ցանկացած որակավորված OEM պետք է կարողանա մատակարարել նույնը։
2. Նյութերի հավաստագրման հետագծելիություն: Ստուգեք, որ մատակարարը պահպանում է ISO 9001:2015 հավաստագրում և կարող է տրամադրել նյութերի վկայականներ (EN 10204 Type 3.1 կամ համարժեք) կարգավորիչի կորպուսի նյութերի, դիֆրագմայի միացությունների և զսպանակային մետաղալարի համար: Մեր կողմից աուդիտի ենթարկված ջերմոցային տնտեսությունների մի խումբ պարզեց, որ իրենց նախորդ կարգավորիչի մատակարարը առանց նախազգուշացման փոխարինել էր նշված ացետալը պոլիպրոպիլենով՝ կարճ ճանապարհ, որը հանգեցրել է տեղադրված սարքերի 12 տոկոսի պատյանի ճաքերի 18 ամսվա ընթացքում:
3. Ճնշման ցիկլի փորձարկման արձանագրություն։ Համոզվեք, որ մատակարարը փորձարկում է յուրաքանչյուր արտադրական մոդելը առնվազն 50,000 ճնշման ցիկլով՝ զրոյից մինչև առավելագույն նոմինալ ճնշումը: Սա մոդելավորում է երկսեզոնային ջերմոցում կաթիլային ոռոգման ավտոմատացման մեջ տեղի ունեցող միացման-անջատման ցիկլը: Մեր լաբորատորիան թողարկումից առաջ յուրաքանչյուր մոդելի տարբերակի վրա անցկացնում է 100,000 ցիկլի դիմացկունության փորձարկումներ:
4. Քիմիական դիմադրության փաստաթղթավորում։ Մատակարարը պետք է տրամադրի քիմիական համատեղելիության տվյալներ առնվազն 20 տարածված գյուղատնտեսական քիմիական նյութերի համար, ներառյալ քլորը (մինչև 5 մաս միլիոն), ֆոսֆորական թթուն (pH 2.5) և կալիումի նիտրատը (10 տոկոս լուծույթ): Եթե մատակարարը չի կարող տրամադրել այս տվյալները, կարգավորիչները կարող են անկանխատեսելիորեն քայքայվել, երբ կիրառվում են ստանդարտ ֆերտիգացիոն ծրագրեր:
5. Սառը և տաք ջրի արդյունավետություն։ Ջերմոցային համակարգերը չափավոր կլիմայական պայմաններում հաճախ աշխատում են սառը ջրով (4–15°C), մինչդեռ անապատային կայանքները կարող են մակերեսային պահեստավորման բաքերում ստանալ արևային ջեռուցմամբ տաքացվող ջուր, որը հասնում է 45°C-ի: Կարգավորիչի կարգավորման ճշգրտությունը պետք է ստուգվի այս ջերմաստիճանային միջակայքում: Մեր փորձարկումները ցույց են տալիս, որ 5°C-ից մինչև 50°C մուտքի ջրի ջերմաստիճանի միջև հոսքի փոփոխությունը չի գերազանցում 3 տոկոսը՝ պատշաճ կերպով պատրաստված EPDM դիաֆրագմաների դեպքում:
6. Պահեստամասերի առկայությունը և մատակարարման ժամկետները։ Բազմամյա նախագծերի համար հաստատեք, որ մատակարարը պարտավորվում է պահպանել պահեստային դիաֆրագմայի և զսպանակի հավաքածուի առկայությունը տվյալ մոդելի վերջին արտադրական փուլից հետո առնվազն 5 տարի: Մեր մատակարարած եվրոպական ջերմոցային տնտեսությունների կոնսորցիումը պահպանում է 2400 կարգավորիչի վերանորոգման հավաքածուների մշտական պահեստավորում՝ երեք մոդելի չափսերով, երաշխավորելով փոխարինում 48 ժամվա ընթացքում իրենց 80 հեկտար օբյեկտային ցանցի համար:
Հաճախակի տրվող հարցեր
Ի՞նչ մուտքային ճնշում է անհրաժեշտ 0.5–1.5 բար ոռոգման ճնշման կարգավորիչի ճիշտ աշխատանքի համար։
Կարգավորիչը սովորաբար պահանջում է իր սահմանված արժեքից առնվազն 0.8 բար բարձր ճնշում՝ կարգավորման մեխանիզմը միացնելու համար: 1.0 բարում սահմանված կարգավորիչի համար մուտքի նվազագույն ճնշումը պետք է լինի 1.8 բար: Այս սահմանից ցածր աշխատելը կարգավորիչը լիովին բաց է պահում և գործում է որպես պարզ ռեդուկտոր, այլ ոչ թե որպես ճշգրիտ ճնշման կարգավորիչ, ինչը թույլ է տալիս ներքևի հոսանքի ճնշումը տատանվել մատակարարման տատանումներին համապատասխան:
Կարո՞ղ եմ մեկ ճնշման կարգավորիչ տեղադրել մի քանի ջերմոցային խցիկների համար։
Այո, եթե կաթիլային խողովակների ընդհանուր քանակը չի գերազանցում մոտավորապես 48-ը յուրաքանչյուր կարգավորիչի համար, և կողմնային խողովակի տրամագիծը չափված է այնպես, որ շփման կորուստը սահմանափակվի ամենահեռավոր արտանետիչի երկայնքով 0.3 բարից պակաս: Մեր Ալմերիայի դաշտային փորձարկումները ցույց տվեցին, որ Cv-ն 7 տոկոսից ցածր է մինչև 48 կաթիլային խողովակների կոնֆիգուրացիաների համար: Այս շեմից այն կողմ, գոտին երկրորդ կարգավորիչով բաժանելը ապահովում է ավելի լավ միատարրություն, քան մեկ ավելի մեծ միավորը:
Որքա՞ն հաճախ պետք է ճնշման կարգավորիչները ստուգվեն ջերմոցային սպասարկման ժամանակ։
Մենք խորհուրդ ենք տալիս տեսողական ստուգում անցկացնել յուրաքանչյուր 3 ամիսը մեկ աճեցման սեզոնի ընթացքում՝ կենտրոնանալով պատյանի ճաքերի, թելերի վիճակի և կարգավորիչ կափարիչի շուրջ ցանկացած արտահոսքի վրա: Յուրաքանչյուր բերքահավաքի ցիկլի սկզբում պետք է անցկացվի լիարժեք աշխատանքային ստուգում՝ չափելով ելքային ճնշումը հայտնի հոսքի դեպքում: Մեր փորձի համաձայն, ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման ազդեցության տակ գտնվող պոլիամիդային կարգավորիչները պահանջում են կորպուսի փոխարինում յուրաքանչյուր 2-3 սեզոնին, մինչդեռ ացետալային և պղնձե միավորները կարող են փոխարինվել ավելի քան 5 սեզոնին:
Ի՞նչն է առաջացնում կաթիլային ոռոգման ճնշման կարգավորիչի տատանումը ժամանակի ընթացքում։
Ամենատարածված պատճառներն են՝ զսպանակի հոգնածությունը (որը աստիճանաբար նվազեցնում է սահմանված ճնշումը), քիմիական նյութերի ազդեցությունից դիաֆրագմայի կոշտացումը և դիաֆրագմայի նստատեղի վրա մնացորդների կուտակումը: Մեր լաբորատոր փորձարկումները ցույց են տալիս, որ պատշաճ ֆիլտրացիայի և քիմիական համատեղելիության դեպքում, լավ նախագծված կարգավորիչը պետք է պահպանի սահմանված արժեքը ±5 տոկոսի սահմաններում առնվազն 5000 աշխատանքային ժամվա ընթացքում: Դրանից զատ, դիաֆրագմայի փոխարինումը վերականգնում է սկզբնական աշխատանքը:
Արդյո՞ք պղնձե կարգավորիչ մարմինը միշտ ավելի լավն է, քան պոլիմերայինը ջերմոցային պայմաններում օգտագործելու համար։
Պարտադիր չէ։ Արույրն ապահովում է գերազանց ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման դիմադրություն և ջերմային կայունություն, բայց այն ավելի թանկ է և ավելացնում է կոլեկտորի հավաքման քաշը։ Այն դեպքերում, երբ կարգավորիչները պաշտպանված են արևի ուղիղ ճառագայթներից և փոխարինվում են յուրաքանչյուր 2-3 եղանակը մեկ, ապակե լցված նեյլոնե կամ ացետալ համապոլիմերային կարգավորիչները ապահովում են համեմատելի հուսալիություն զգալիորեն ցածր գնով։ Մենք խորհուրդ ենք տալիս միայն արույր օգտագործել բացօթյա կոլեկտորների համար, որոնց սպասվող ծառայության ժամկետը գերազանցում է 10 տարին։
Հոդվածը հեղինակել է պարոն Ֆանը, Rain Ling Irrigation Technology (Ningbo) Co., Ltd.-ի արտադրանքի մենեջերը։ Ունի մեծ փորձ ոլորտում։ Ոռոգման համակարգ լուծումների, գյուղատնտեսական ոռոգման սարքավորումների և ջուր խնայող տեխնոլոգիաների շնորհիվ պարոն Ֆանը հանձնառու է օգնել համաշխարհային հաճախորդներին բարելավել ոռոգման արդյունավետությունը՝ օգտագործելով դիմացկուն և նորարարական արտադրանք։Կապվեք մեր թիմի հետ տեխնիկական աջակցության կամ OEM հարցումների համար։











