エミッターまたはドリップラインを交換した後、点滴灌漑はどのくらいの期間実行する必要がありますか?
エミッタフローや間隔を変更した後、灌漑分を再計算し、測定された排出を確認し、ルーツの周りにリッターと水分を届けます。
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エミッターを交換した後、または点滴ラインの間隔を変更した後、点滴灌漑はどのくらいの期間実行する必要がありますか? 測定された水量を新しい排出、測定された排出を通して運ぶために必要な時間を計算することによって始めて下さい。それから水が根ざした土を通って動くか、または媒体を成長させる方法を点検して下さい。ハードウェアを変える後昨日の分は加えられた量を変えることができます、穀物、弁および潅漑の日が同じまま保たれます。
既存の作物列の作業シートです。 装置からの配送料から作物の水ターゲットを分離し、老朽化したイベントと比べ、変更後のスケジュールを承諾する前に記録するものについて説明します。 数値的な水標的は下図です。 どれも特定の作物、気候、土壌の推奨水です。
古い部分を削除する前に古いイベントを記録します。
列の識別名、給水対象の植物、吐出口の位置、ドリッパーの型式、稼働する吐出口数、通常のバルブ構成を記録してください。現在の灌水時間と頻度は別々に記録します。1日1回40分と1日2回20分は合計時間が同じでも、異なる灌水イベントであり、土壌の水分分布が異なる場合があります。
既存の装置がまだ働く場合、取り替えの前に代表的な出口の排出を測定して下さい。 作動圧力、フィルターがきれいだったか、および区域を隣接するかどうかは開けて下さい。 吐出口が徐々に詰まっているときに記憶されたラベルは弱いベースラインです。 レイアウトを撮影し、未使用のラベル付きエミッタまたは古いロールラベルを可能な限り保持します。
また、破損した出口、異なる植栽パターン、不良な雑草カバレッジ、または意図したフローの変更など、変更される理由を記録します。 成功は観察可能なテストを必要とします。 壊れたエミッタを交換すると、意図した配達を復元する必要があります。 より広いルート領域をカバーするために出口を移動すると、空間的なイオニングチェックとボリューム計算が必要です。
代替品とは別に水のターゲットを選択してください
対象のボリュームは、あなたの作物スケジューリング方法から来なければなりません: 局所農薬のアドバイス、天候および作物段階、効果的な降雨、および観察またはルートゾーンの測定。 4 L/hで評価される新しいエミッタは、植物が毎日4リットルを必要とすることを確立しません。 ラベルは指定された条件下で配送率を記述します。
算術を行う前に参照ユニットを決めます。 ターゲットは、コンテナごとにリットル、行のメートルまたは1つの完全なベッドのために点灯するかもしれません。 計算中の排出は、同じユニットに機能する必要があります。 丸い流れは、すべての植物とその出口を会計せずに、パープラントターゲットに分割することはできません。
古いイベントが深掘り、ランオフ、または持続的なドライエリアを引き起こした場合、総ボリュームを節約するのは比較演習だけです。 古いターゲットが正しいことは証明されていません。 ハードウェアの交換が以前のスケジューリングエラーを新しいプログラムにロックしないため、クロップターゲットと配送レイアウトを別々に見直してください。
一貫した単位を持つ 1 つの水量方程式を使用する
分単位の実行時間 = 目標リットル ÷ 1 時間あたりの測定リットル × 60。 逆に、イベントがランタイム分数で乗算し、60 で分割された1時間あたりの均等な測定リットルを照らします。 参照ユニットを「植物」や「選択した行」など、両方の番号の横に記述します。 エミッタ交換後のドリップ灌漑ランタイム計算は、作物のウォーターターゲットから始まり、古い分をコピーするのではなく、新しい測定された出口率を使用する必要があります。
一方の出口で3リットルの仮説ターゲットのために2 L/hを渡す1つの植物で、算術期間は90分です。 交換が4 L/hを、同じ3リットルの取り引き45分渡すれば。 元の90分の持続期間を去ることは6リットルを渡すでしょう。 ショートイベントは、正しく計算されたイベントが3リットルを配信したときに節水を表すものではありません。
| 配置例 | 測定された結合流量 | 仮説上のイベントターゲット | 計算された分数 |
|---|---|---|---|
| 1 つの吐出口で 1 つのプラントに対応 | 2 L/h | 3 L | 90 |
| その工場の交換吐出口 | 4 L/h | 3 L | 45 |
| 同じプラントにサービスを提供する 2 つの販売店 | 4 L/h 合計 | 3 L | 45 |
| 1 つの吐出口の測定値が公称定格よりも低い | 1.8 L/h | 3 L | 100 |
最終行は、スケジュールを拡張することにより、障害を補償する権限ではなく、算術を記述します。 最初に低い読書を調査します。 健康な出口の横にあるブロックされた出口は、単に水やりによって修正することはできません。
モデル、吐出口数、配置を一緒に確認してください
の 圧力補償エミッターファミリー 8 L/hの4 L/hおよびTANDPCD08の2 L/h、TANDPCD04でTANDPCD02を含み。出口を取り替えるとき厳密なモデルに一致して下さい。色か同じようなボディ形はラベルおよびプロダクト情報のために代りにならなかったりします。
2つの2 L/hの出口は2つの位置で水を分配する間同じわずかな結合された排出を1つの4 L/h出口として持つことができます。 根元領域に水が入る場所が変化する。 ワークシートでは、アウトレットごとに「出口ごとの流れ」の横に「工場ごとの出口」を保ち、そうでなければ、余分出口が加えられた後、明らかに変更されていないモデルは二重配達を隠すことができます。
圧力補償は、メーカーの圧力範囲内で動作します。すべてのインストールされた出口は、すべての条件下で正確にそのわずかな速度を配信しません。選択したモデルの範囲を確認し、操作中に圧力を調べ、排出を測定します。 作動圧力のチェック 行に沿って変化する測定値を調査するのに役立ちます。
ドリップラインの間隔が変更された場合に、1 メートルあたりの水を再計算します
の インラインドリップライン範囲 0.8 mm壁、30 cmエミッタスパッシング、2 L/hアウトレット、500 mロール、SKU IS-3-8CDA6B18CDの16 mmオプションが含まれています。 その説明の5つの寸法は、交換を識別するときに問題です。 ロールの長さは購入数量です。 インストールされた動作長さだけがイベントに貢献します。
測定値の比較では、30 mテストセクションは30 cmで間隔をあけた100の作動出口を正確に持っています。 測定された2 L/hで、結合された配達は200 L/hです。 仮説150リットルのでき事は45分かかります。 実際の出口を数えて下さい:セクションの端の数はラインが切られたり、接続された場所によって決まります。
正確に60アウトレットを含む古い30 mセクションと比較すると、それぞれが2 L/hを配信します。 その結合された配達は120 L/hだったので、同じ150リットルは75分を取った。 100出口セクションの75分を再利用することは250リットルを適用します。 この例では、ラインの長さと出口の排出率が出口のカウントの効果をexposeに占める。
より近い間隔は人間工学的によくまたは油圧適したである確立しません。別のwettingの重複およびより大きい同時要求は両方点検を必要とします。取り替えがオペレーティング ゾーンを積み過ぎれば、使用して下さい 点滴灌漑流量ガイド スケジュールをテストする前にシステム容量を確認します。
システムが安定した後に排出量を測定する
機器の指示に従ってフラッシュ, 通常のクローズドエンドのアレンジを復元, フィルターをきれいにし、意図したゾーンを開きます. ラインを埋めると、サンプルを収集する前に安定するように圧力を許可します. 定期的な灌漑中に動作する同じバルブの配置を使用してください.
関連する高低位置を含む、中間端とほぼ端部の入口付近の代表的な出口から等しいサンプルを集めて下さい。 コンテナを各場所ごとにラベル付けします。 管を曲げることを避けて下さい、出口を上げて下さいまたは容器に合うようにだけ排出を制限して下さい、測定は正常な操作を表わすべきであるので。
例えば、300 mLを10分で収集すると、1時間あたりの1軸、1.8 L/hで分けられた0.3リットルのリットルに相当します。 ボリュームが読みにくい、またはスプラッシュが発生した場合は、コレクションを繰り返します。 それらを呼び出す前に個々の読書を比較します。 便利な手段は、異常に低いまたは高い出口を隠さないでください。
別に読む任意のヘッドメーターを録音します。 ゾーンの合計は、漏れ、フラッシングまたは他のオープンブランチを含むことができます。各植物が意図したシェアを受けたことを証明しません。 正しい漏れ、キンク、クローズドバルブ、または疑わしいブロック、および受け入れイベントを計算する前に影響を受ける測定を繰り返すことはできません。
最初の改訂イベント中にルート化されたレイヤーを検査する
開始する前に、代表的な検査位置を選択します。出口の近く、出口と意図した湿ったエリアの外側のエッジの近くです。最初の湿気をチェックし、試行中および水が再配布した後に濡れの進行を観察します。 成功試験を比較するときに、経過した時間一貫性を保ちます。
適切な土壌プローブ、設置されたセンサー、または大きな根を避ける小さな検査開口部を使用してください。 深さと横方向のリーチを見て、見える表面マークだけでなく、。 湿った表面は、近くの乾燥材料で共存することができ、意図したカバレッジを改善することなく、長いイベントは、アクティブな根の下に水を運ぶことができます。
Penn State Extension のランタイム メソッド 排出、根ざした地域および土壌の水分貯蔵までの期間を関連付けます。その作業された植物の例は仮定しています。それらは普遍的なスケジュールではありません。
水の池や意図した根層を超えて移動する場合、ターゲット、イベントの長さ、および配信のアレンジを再評価します。イベントを分割することは、管理オプションであるかもしれませんが、2つの短いパルスは1つの長いイベントを再現するものではありません。充填遅延、排水および土壌再配布は結果を変更することができます。実際のシーケンスをテストしてください。
短いイベントでの充填と排水を考慮する
時計は、最も遠い出口が安定した排出に達する前に開始することができます。 バルブが閉じた後、水はまた、いくつかの出口を残し続けることができます。 意図したイベントが短くなれば、これらの効果は、より重要になります。 代表的な出口が開始し、配信を停止するとき、特にラインの長さ、斜面または出口の配置を変更した後に記録します。
起動とシャットダウンがイベントの材料部分である場合、着実なフローの式を初期の計算として使用し、その後、全イベント配信を確認します。 余分な分を発明しないでください。 繰り返しの短い開始は、測定なしで時間を追加しながら、充填効果を乗じることができます。
実際の受け入れ記録を保管する
各更新されたゾーンに1ページずつ使用してください。古い製品モデル、有効長、出口数、測定サンプルのボリュームと時間、圧力の観察、イベントのターゲット、それを選択する理由が含まれています。 記録試験期間、雨量または異常気象、土壌の検査場所。
決定から別の結果。 「Far-end サンプルは他のサンプルよりも下がっていた」観察である。 「時間を変更する前にセクションをクリーンで再テスト」は決定である。 この区別は、別の演算子がテストを再現し、無関係な説明が永久的な動作規則になるのを防ぐのに役立ちます。
変更されたスケジュールの暫定を最初のイベントと根層の観察が意図された配達に同意するまで保持します。植物が開発または天候の変化としてそれを見直します。製品の交換は、シーズンの長期のスケジュールが調整を必要とする唯一の理由ではなく、レビューのための1つのトリガーです。
交換注文とフォローアップチェックを準備する
- 正確な出口モデルまたは完全なドリップラインのバリエーションを特定します。
- アクティブな吐出口の数と、各吐出口が作物に供給される場所を記録します。
- 農業イベントの目標は、定格および測定流量とは別にしてください。
- 古い期間での予想される分数と予想されるリットルを計算します。
- 最初の試行の前に、放流サンプリングと根層検査を計画します。
- ラベル、観察、および承認されたスケジュールを一緒に保持します。
現在のレイアウト、モデルラベル、測定サンプルを送信します。 IrriNex Storeサポート 交換の特定をお手伝いする必要がございます。運転中のドリッパーの写真は配置を見せることができますが、フロー、圧力補償、または正確なモデルの設置は出来ません。
同行写真は、ロックウールの横に水を解放し、水耕作の粘土を拡張したエミッタを示しています。 可視放電図、モデルとフローは統一され、土着試験や指定されたストア製品の描写ではありません。

