農場ブロック用スプリンクラーフィルター: ノズルを枯渇させずに破片制御を選択してください
作業場ブロック1台で水、流れ、破片のスプリンクラーフィルターを選択します。 注文する前に、圧力損失、ノズル通路、清掃アクセスを比較します。
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農場ブロック用のスプリンクラーフィルターは、ブロックの必要な水を有用な圧力で使用できるようにする間にトラブルを引き起こす破片を介入する必要があります。 フィルターラベルは、その質問に答えることができません。 ソース、実際のノズル、フローを同時に起動し、フィルター容量、圧力損失、作業者の洗浄を容易に比較します。 このガイドは、これらの観察を1つの動作スプリンクラーブロックの購入決定に変えます。
目標は、すべての水源の実験室をきれいにするものではありません。 圧力の短い頭を離れたところにある制限を取付けないで実証された問題を作成する粒子を減らすことです。 重要な開口部はスプリンクラーの内部通路と破片の提示に依存します。 特定のノズルが残っていることを保証する普遍的な網数がなく、公開された最大の流れはあなたの取付けのための圧力損失のカーブではないです。
フィルターを選択する前に問題を説明してください
ろ過を考慮するために導いたものの短い説明から始まります。 おそらくヘッドは回転を停止します、ジェットは不均等になり、ソース変更後のノズル プラグ、または可視格子は側面の端で集まります。 これらは、フィルタ仕様ではなく、質問に対する視点です。 問題がすぐに現れたか、実行後に現れているか、ブロック全体で起こるか、特定の位置でのみ、影響を受けるかのレコード。
ブロックがシステムから引くところにある水サンプルを、きれいなクリアコンテナで取り出します。 土の材料が砂利、ケイティ、線維、葉状または生物学的に見えるかどうかに注意して下さい。 ソースが池または開いている貯水池であれば、天候や季節変化後の観察を繰り返します。1つの明確なサンプルは、すべての摂取条件を記述しません。 基本的な外観検査では、粒子サイズや水質の問題が判別できません。 破片が罰金、変数または経済的に重要であるならば、適切な水分析を整理し、提案されたフィルター タイプのための結果の手段を尋ねて下さい。
最近の作業を録音:修理されたメインラインは、変更された取入口深さが異なる材料を描画することができますが、スケールまたは構造の破片を解放することができます。 1つのスプリンクラーが影響を受けた場合、中央フィルターを想定する前に、入口ろ過スクリーン、ノズル、ローカルブランチを検査します。 システム全体フィルターは、損傷したノズル、不ラップ、風流、または圧力制御障害を修復することはできません。
を使用します。 灌漑濾過購入ガイド より広いソース水とエミッタの検討のため。この記事は、既に作動しているブロックでスプリンクラーに決定を狭くします。メッシュラベルが何をするかの別の質問のために、確立し、確認しません、読む スクリーンメッシュと開封証拠のガイド.
ノズル通路とそこに到達できるものをマッピングする
「ノズル通路」とは、デブリがスプレー出口に通る必要のある最も狭い経路を意味します。 入口スクリーン、内部水路、ドライブ メカニズムの入り口か2つのノズル ポートの1つを含むかもしれない影響のスプリンクラーのため。 ノズルの外径からこのパスを差し込みません。 正確なスプリンクラーモデルとノズル構成を調べ、マニュアルや部品図面を調べ、記載されていない場合は、文書化されたパス情報を求める。
同時に、水上流を検査します。 きれいな地下水の供給は、雨の後に葉、藻、砂を運ぶ池から別のろ過タスクを作成します。 目に見える固体が入れるときスクリーンは便利であり、誰かがそれを点検できます;ディスク要素に別の表面および溝の構造があります;重いですか可変的な固体は別の処置の順序を要求できます。 これらは、すべてのソースに1つの要素タイプが適しているという主張ではなく、決定家族です。
ノズル径をユニバーサルメッシュやミクロンルールに変えないでください。 メッシュカウントは、ろ過スクリーンの規則に沿って開口部の数を記述します。実際の開口部サイズは、ろ過スクリーンの仕様、ワイヤ、構造によって異なります。 粒子は形状や動作も異なります。 丸粒が通過する開口部をブリッジする柔軟性のあるストランド。細かい材料は中断されず、上に向かって移動することができます。 正確な濾過要素の説明とスプリンクラーメーカーのろ過ガイダンスを一緒にお読みください。
ヘッドを交換したり、特定のモデルのフィッティングや性能範囲を確認したりするには、を参照してください。 インパクトスプリンクラーヘッドの現場交換ガイド。ノズル ペアの場合、関連するチェックは次のとおりです。 農業用スプリンクラーノズルガイド。これらのガイドは、下流の機器を特定するのに役立ちます。これは上流に属するものを決定します。
実行するブロックの流れを測定する
わずかな管の直径のためだけそれを通って渡る水のために、フィルターは選ばれます。 ひとつの灌漑セットで実行するすべてのヘッドをリストし、利用可能な操作圧力で文書化されたノズルフローを使用します。 ブロックが混在するヘッド、複数のノズル、または横方向の圧力差が異なる場合、ヘッド数で最大広告されるヘッドを1頭に乗じるのではなく、実際の構成から合計を計算します。
信頼できるレコードが欠落しているところ、適切な流量計または安全、校正方法でブロックフローを測定します。 弁の位置、ポンプの状態、他の同時使用および読書の持続期間を記録して下さい。 通常の動作点で繰り返します。 ブロックの開いた部分だけが付いている短いテストは完全なブロックが潅漑されるとき中心フィルターが見る要求を過小状態にします。
次に、測定された要求を正確なフィルタオプションの文書化されたフロー評価と比較します。 最大の流れは、製品構成のために述べられた境界です。 フィルターがあなたの流れで失われる圧力、それが保持できるどのくらいの汚れ、またはフローが要素を渡っても残っているかどうかを教えてくれません。 サプライヤーやデザイナーが1つを指し、同時に同じユニットを走るだけ将来のブロックのアカウントをマージンに保つ。
公開されている 2 つの購入可能なディスク フィルター ファミリは、正確なオプションの選択が重要である理由を示しています。の Yボディディスクフィルター オプション固有の接続があり、最大フローは 5 ~ 35 m³/h と規定されています。の T型ディスクフィルター 30から50 m³/hにオプションをリストします。 彼らのリストされたバリアントは120 meshですが、それらは交換可能にしたり、スプリンクラーブロックの正しいかどうかを証明しません。 選択する前に、正確な接続、インストールの向き、定格限、要素の等級および圧力損失情報を比較します。
動作ヘッドの圧力を保護する
水を流す間、スプリンクラーは頭部の十分な圧力を必要とします。 バルブを閉じたすべてのバルブで測定された静圧は、灌漑中に遠くの頭が受け取るものを示すものではありません。 破片を蓄積するフィルターは、入口と出口の大きな圧力差を開発するかもしれません。 動作フローが小さいフィルターは、洗浄中に有用な圧力を消費することもあります。 両方の効果は、より短いスロー、不完全な回転または変更されたアプリケーションとして表示することができますが、それらの症状は、ろ過が唯一の原因であるという証拠ではありません。
購入する前に、提案されたフィルターの直上および下流圧力計のための安全な場所を識別して下さい。 また、通常のセットの間に、近くのヘッドと油圧遠方ヘッドを含む、代表スプリンクラーの圧力を測定します。 適切な範囲と継手を備えた器具を使用して、指示に従ってそれらをインストールします。 同じポンプ、バルブ、ブロック条件下での読み取り値を比較し、同時に別のゾーンを変更することで、比較が信頼性が向上します。
上下4つの観察:上流圧力、下流圧力、近辺の頭の圧力、そして遠くの頭の圧力。 2つのフィルタ側の読書の違いは、その瞬間に観察されたフィルタの差異です。 システムの動作が正常動作を表すのに十分な長さを繰り返し、症状が始まると後方。 増加する差分は、ローディングを示唆することができます。最近クリーンな要素に対する永続的に大きな違いは、大きさのユニット、制限された接続、または測定の問題にポイントすることができます。 正確なフィルタの文書がそれを提供する場合を除き、一般的なアラームのしきい値を適用しないでください。
の スプリンクラー均一性の UF/IFAS フィールド評価 圧力、ノズル、重なり、風および詰まることが適用に影響を与えることができる方法を説明する。 農業ビクトリアのろ過ガイドは、フィルタのロードを監視し、タイプと条件がヘッドロスに影響を及ぼすように圧力差異を1つの方法として説明しています。 数値例はスプリンクラー設計限界ではありません。 実用的なルールは、測定フローで製品圧力損失情報を取得し、実際の頭部で必要な圧力を維持することです。低損失の証拠として最大の圧力評価を処理するのではなく、。
乗組員が継続できるサービスルーチンを選択してください
破片をトラップするフィルターは、最終的には、クリーニング、フラッシング、または要素の交換を通して解放しなければなりません。 スタッフ、水、スケジュールに合ったサービス方法が選べるモデルを選択します。 手動で清掃されたろ過スクリーンは検査が簡単ですが、安全な分離、圧力軽減、ハウジングの開きや、キャプチャされた材料の処分方法へのアクセスが必要です。 ディスク要素は、モデルの分解と洗浄手順に従う必要があります。 自動洗浄は、制御と移動部品を独自のチェックを必要とする。
現場にコミットする前に、実際の清掃訪問を想像してみてください。 作業員はランニングポンプを上りに登らないカバーに達できますか? 要素を撤退するクリアランスはありますか? 別の重要なブロックを中断することなくユニットを分離できますか? 洗水用の排水はありますか? サービス位置から圧力計は見えますか? クリーニングが水上リフティング、特別なツール、または長いシャットダウンを必要とする場合、水質要求よりも頻繁に起こりうる。
観察されたローディングに基づいて初期検査スケジュールを設定し、各農場に1つの間隔が収まるという約束はありません。 インストール後、要素を確認し、消去された実行時間、破片のタイプ、フィルタの差動およびクリーニングの努力に注意して下さい。 要素が素早く読み込まれる場合は間隔を短くします。繰り返した観察がサポートした後にのみ長さを長くなります。 嵐やインテーク障害などのパルスにデブリが到着した場合、イベントベースの検査を追加します。
インストールされたスクリーンフィルターサービスの決定については、 スクリーンフィルターのサービスまたは交換ガイド 要素とシールの検査をカバーします。その修理アドバイスは、この記事の選定質問を補完します。最初にブロックが必要とするものを決定し、選択したユニットをサービス可能に保ちます。
ワークシートを使用して候補オプションを比較する
注文する前に、測定と製品文書を横に置きます。 有用なワークシートは、各数の背後にある条件を保存している限り、1ページですることができます。 未知のセルを推測で満たさない。 接続、差動曲線または清掃クリアランスが文書化されていないときに、図面または正確なオプションシートを尋ねてください。
- ブロック ID: 圃場、作物、バルブ、またはゾーンの名前。通常の動作日とポンプの状態。
- 出典: 井戸、池、運河、またはその他の供給源。観察された破片。サンプルまたは分析日。季節の変化。
- 下流の機器: スプリンクラーのモデル、ノズルの構成、文書化された通過または濾過の指示、アクティブなヘッドの数。
- 需要: 測定された総ブロック流量と方法。他の同時ユーザー。予想される将来の変化。
- 圧力ベースライン: 上流と下流の候補フィルターの位置、近ヘッド圧力、遠ヘッド圧力、バルブとポンプの状態。
- 候補ユニット: 正確なモデルとオプション、要素タイプとグレード、接続標準とサイズ、公開されたフロー制限、圧力評価、必要なフローの圧力損失データ。
- サービス: 絶縁方法、カバークリアランス、エレメントの取り外し方向、洗浄手順、排水、予備エレメント、予想される検査作業。
- 未解決の質問: 互換性のあるアダプター、ガスケットの材質、差圧トリガー、流量マージン、保証条件、および供給される正確な部品。
点を魅力的な機能に割り当てるのではなく、同じ証拠に対するスコア候補。 安全に設置できない接続には、最大流量が補償されません。 要素が急速に盲目になれば、または誰もそれをきれいにできないと、良い等級は助けません。 低コストのハウジングは、より高い寿命の労働負担を持つ可能性があります。 各サプライヤーに、データの動作が推奨される正確なオプションと状態を識別するよう依頼します。
圧力損失のデータが1つある場合、解決しない問題を正直に比較して下さい。 試験を計測したり、技術的な曲線を取得したりすることも可能です。最小視線ハウジングが許容損失を被ったと仮定するのは音ではありません。 正しい購入文書は、ラインが切断される前に不確実性を目に見えるようにします。
前後のフィールドチェックを伴う委託
ラインを分離した後にだけインストールし、ハウジング、要素、シール、接続の方向が指示に一致していることを確認。 パイプをサポートしてフィルターが未入れの負荷を運ぶことはありません。 読み取れる場所とユニットが分離して排出できる場所にあるゲージが必ず確認します。 要素またはスプリンクラーに達する前に、制御された手順を使用して、上流管から緩いインストール破片を洗い流します。
ブロックを徐々に開き、漏れのあらゆる接続を検査します。 システム設計がそれのための呼ぶ場合の高いポイントから空気を安全にパージして下さい。 ポンプ、バルブ、およびすべてのアクティブなヘッドが通常の状態にあると、上流および下流のフィルター圧力を、代表的なヘッドで記録します。 インストール前に収集したベースラインでそれらの値を比較します。 フィルターが追加されたため、改善を期待しないでください。 読書は、フィルタが計画よりも多くの圧力を消費していることを示すかもしれません。
スプリンクラーパターンやゲージを確かめる。 回転、ジェット形状、ウェッティングリーチ、および明白なドライギャップを探します。風を指摘し、パターンに影響を与える可能性のあるノズルの違い。 キャッチ・スキャンのテストは、ブロック全体で表示された分布の違いを確認できます。 UF/IFASは、収集した深さを均等に分散させたり、全体的な平均で低四半期を比較したりすることについて説明しています。その方法は観察ツールとして有用であり、その保育園例は普遍的な作物ターゲットに間違いを及ぼすべきではありません。
代表的な実行後、フィルタ要素を調べ、収集した内容に注意しましょう。 記録的な操業時間、圧力差動、頭部の読書、クリーニングの行為および適用範囲のあらゆる変更。 同様の条件下で最初の数回のサービスサイクルの後を繰り返します。 これらの観察は、選択したフィルタが利用可能なフローと管理可能なメンテナンスで破片のキャプチャのバランスをとるかどうかを示しています。
フィルタの問題を別のシステム障害から分離する
フィルタがインストールされた後、遠いスプリンクラーが弱まると、すぐにコアザー要素を選ぶのではなく、読み比べを比較します。 大きい差動の低い下流圧力はローディングか、または制限的なフィルター/接続を示すかもしれません。 ほぼヘッドの圧力損失はポンプ、調整装置、弁または供給の問題を提案できます。 マンホールドの圧力が低いが、ローカルブランチ、閉塞、漏出またはヘッド問題に対する1つのヘッド ポイントだけで低圧。
不均等な水塗布は、ノズルの不一致、ブロックまたは摩耗した出口、変更された間隔か重複、風、管の損失、圧力変化およびポンプ性能を変えます。 UF/IFAS は、スプリンクラーの均一性を補うコントリビューターとしてこれらをリストします。 最寄りの原因を調べ、フィルターグレードを変更する前に、近隣のヘッドを比較します。 フィルターは、一部の破片が入ることを防ぐことができます。それは不十分な供給のために損傷したノズル、正しい間隔を取除くか、または償却することができません。
残りが透明のままに1つのノズルが繰り返しブロックすると、材料の発見を保存し、通路と局所スクリーンで形状を比較します。 ヘッド入口ろ過スクリーン、ブランチのフラッシュポイント、上流漏れをチェックします。 破片が細かいか生物学的であるならば、任意のミクロンのラベルを使用するのではなく、ソースに適した水質推奨事項を求める。 ブロック全体がフィルタ負荷、レビューサービス頻度、要素領域、フローの要求とフィルタタイプとして圧力を失う場所。
簡単な欠陥ログを保持します。 日付、影響を受けた位置、動作フロー、フィルタの差動、ヘッド圧力、天候、ソースレベル、メンテナンスを含む。 複数のラン上の繰り返しパターンは、単一の印象よりも有用です。 また、サプライヤーまたは灌漑技術者は、パイプサイズに基づいて製品を選択することではなく、証拠からシステムを評価することを可能にします。
注文する前に正確なオプションを確認してください
購入する前に、フィルタ本体とエレメントオプション、わずかな接続、実際のスレッドまたはフランジ標準、フローデータ、圧力評価、利用可能な圧力損失曲線、クリーニング方法、および交換式可用性を確認します。 アダプター、ユニオン、バルブ、ゲージポート、および取り付けに必要な継手を確認します。 同様に、同じサイズは2つの接続規格がメイトであることを確立しません。 製品の最大の圧力は、その圧力損失またはあなたの条件下で許容流量を記述し仮定しないでください。
比較してください スチールスクリーンフィルター そして 中型プラスチックスクリーンフィルター 測定された流量とサービススペースに対して、 S50 スプリンクラー 保護している下流ヘッドだけを識別するためにページ. オンライン注文は、これらの3つのモデルでは使用できません; 現在のオプションを尋ねます, 価格と可用性. の Yボディディスクフィルター そして T型ディスクフィルター ディスクステージが水に適している場合は、異なるリストされたオプションがあります。 完全なインストールされた引用として製品ページの価格を扱うのではなく、正確なオプションと圧力損失を比較します。
最終ワークシートを取り付けレコードに保管してください。 フィルタが遮断するべきこと、ブロックを実際に必要とするもの、頭の圧力が残っているもの、ローディングが認識される方法および要素がいかにきれいになるかを記述するよい選択は。 これにより、ファームはブロックを維持し、ソース、ノズルの配置、またはスケジュールの変更時に選択を再評価することができます。


