Проектируем систему полива сами
Для начала проектирования системы полива нам будет необходим план участка. Как правило, план участка выполняется в масштабе 1:100, 1:200.
На нём необходимо будет указать как можно точнее месторасположение существующих и планируемых объектов (сооружение, деревья и кустарники, подпорные стенки).
Если участок имеет сложный рельеф, то желательно отметить перепады высот.
Необходимо определить на участке места, где будет работать система автополива, капельного полива, предусмотреть отводы воды (гидранты) для ухода за труднодоступными территориями.
Возьмем, в качестве примера, проект по благоустройству участка и последовательно рассмотрим все действия.

Рис.1 Проект участка.
На участке необходимо сделать автоматический полив газона, цветников, предусмотреть гидранты.
Выбор места расположения дождевателей и зоны их покрытия
Для полива будем использовать МР ротаторы. Радиус полива для ротаторных дождевателей колеблется от 4 до 9 метров:
- МР1000 — 4м.
- МР2000 — 6м.
- МР3000 — 9м.
Также они отличаются регулировкой сектора полива:
Теперь расставим дождеватели по плану. Начинать лучше с отмостки около дома и др. строений, а также по границе участка и в углах. В идеале должно быть 100% перекрытия (т.е. любая точка участка должна поливаться 2-мя дождевателями).
После этого смотрим какие зоны не поливаются (или поливаются недостаточно) и добавляем дождеватели.

Каталог дождевателей

Корпуса спринклеров и дождевателей

Форсунки и сопла для спринклеров

Роторные дождеватели

Импульсные дождеватели

Крепление дождевателей

Система прикорневого орошения
Рассчитаем расход воды
Расчет данных будем производить используя данные таблицы 1
Таблица 1. Расход ротаторов в зависимости от радиуса действия и сектора полива.
(данные приводятся при рабочем давлении 3 бар.)
На чертеже расставим данные согласно таблице.

Общий расход воды на участок будет равен 5,224 м3/час.
Для стабильной работы насоса необходимо, чтобы производительность разных зон отличалась не более, чем на 25%.
Разобьем участок на 2 зоны. Расход самой большой зоны 2,676 м3/час, самой маленькой 2,548 м3/час.
Теперь можно спроектировать прокладку трубы и установку клапанов.
Проектирование прокладки труб и установки клапанов
При подборе диаметра труб учитывается зависимость между скоростью движения воды, гидравлическими потерями в трубопроводе и мощностью насосной станции.
Рекомендуемая расчетная скорость воды в трубопроводе из полимерных материалов 2,5-3,0 м/с.
Ниже приведена таблица соответствия скорости и расхода. По ней Вы можете определить необходимый диаметр труб.
| диаметр трубы нд, мм | скорость воды, м/с | расход воды, м.куб./час |
| 25 | 2,5 — 3,0 | 2,94 — 3,53 |
| 32 | 2,5 — 3,0 | 4,43 — 5,29 |
| 40 | 2,5 — 3,0 | 7,47 — 8,96 |
| 50 | 2,5 — 3,0 | 11,7 — 14,0 |
| 63 | 2,5 — 3,0 | 18,7 — 22,32 |
Нам достаточно трубы диаметром 32 мм.
Выбираем место для установки емкости, насосного оборудования и контроллера.

Вода из скважины (местного водопровода или др.) поступает в накопительную емкость (уровень регулируется поплавковым клапаном) , откуда через насосную станцию она нагнетается в магистральную трубу.
Магистральная труба (на рисунке черным цветом) находится всегда под давлением. К ней подсоединяются ветки для полива участка (Кран1, Кран2) и ветка гидрантов (Кран3), на рисунке желтым цветом.
Ветки ( на рисунке красным и синим цветом) включаются только в определенное (заданное) время. На них монтируются дождеватели.
Кран1 и Кран2 — электромагнитные клапаны, открываются в заданное время для полива определенного участка.
Гидранты размещены в разных частях участка. Они подсоединены к магистральной трубе через Кран3 (который всегда открыт), соответственно они всегда под давлением.
Гидрант расположенный на фасаде может использоваться для мойки брусчатки, машины, а также для полива небольших клумб.
Гидрант в огороде незаменим при поливе огорода, там же будет возможность сделать капельный полив.
Каталог труб для полива


Компрессионные фитинги ПНД

Фитинги резьбовые

Шаровые краны Ariel

Шаровые краны Astore

Краны шаровые латунные
Подбор насосного оборудования
Для правильного подбора насосного оборудования необходимо сделать гидравлический расчет. Его целью является определение расхода и напора насосной станции.
Гидравлический расчет
Расчет производится по самой невыгодной трассе трубопроводов, подводящих воду к самому удаленному от насосной станции дождевателю или дождевателю расположенному на самой высокой отметке.
В нашем проекте это 1-я ветка.
1. Расход воды
Расход воды, проходящей через 13 дождевателей составит 2,676 м3/ч.
2. Скорость потока в трубе составит
Вычисляется по фомуле V = Q/F, (м/с),
Q – расход воды на канал, м3/с;
F – площадь внутреннего сечения трубы, м,
F = π * D2/4 = 3,14 * 0,0252/4 = 0,00049 м,
где D – внутренний диаметр трубы, м.
V = 0,0011/0,00049 = 2,24 м/с
3. Гидравлические потери на канал (Нпк)
Эти показатели сложатся из сумм потерь по длине и потерь на местные сопротивления, т.е.:
3.3. Потери по длине
Потери по длине вычисляются по формуле Дарси:
Нд = ξ * L * V2 / dвн * 2 * g, (м)
Вы можете использовать таблицу потерь напора. (см. Таблицу потерь напора).
расход, м.куб/час
При нашем расходе 2,676 м3/час, потери напора в трубопроводе длиной 100 м составят 5,41 метров.
Длина ветки до дальнего дождевателя 30 метров, соответственно потери напора по длине составят 1,8 метра.
3.4. Потери на местные сопротивления
Потери на местные сопротивления вычисляются по формуле Вейсбаха:
Нм = ξм * V2/2 * g, (м)
И в свою очередь разделим их на:
- потери при повороте;
- потери при ответвлении;
- потери в запорной арматуре.
При поворотах значение коэффициента местного сопротивления ξм, в зависимости от угла поворота α, принимаем по таблице:
| α | 30° | 40° | 50° | 60° | 70° | 80° | 90° |
| ξм | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,55 | 0,7 | 0,9 | 1,1 |
На ветке 3 поворота на угол 90°, принимаем коэффициент местного сопротивления равным 1,1, тогда: Нп = 3 * 1,1 * 2,242/(2 * 9,81) = 0,84 м
При ответвлениях значение коэффициент местного сопротивления ξм принимается в зависимости от угла подсоединения ответвления.

У нас имеется 2 ответвления со значением коэффициента местного сопротивления ξм=1,5, следовательно,
— Нотв = 2 * 1,5 * 2,242/(2 * 9,81) = 0,34 м
Поскольку диаметр трубопровода расчетного канала 32 мм, по каталогу Hunter подбираем электромагнитный клапан диаметром 1″. Потери напора в клапане принимаем по графику, приведенному в каталоге.
Для нашего расхода они составят 1,3 метра.
3.5. Итого
Нпк = 1,8 + 0,84 + 0,34 + 2 = 4,98 м.
Аналогично рассчитываем потери на напорной магистрали (Нпм) от насосного узла до колодца №1. Они составят Нпм=0,54 метров.
3.6 Суммарное значение потерь
На участке от насосного узла до наиболее удаленного дождевателя оно составит:
ΣНп = 4,98+ 0,54 = 5,52 м
4. Рассчитаем необходимое давление, которое должен выдавать насос на выходе
Нн = Нг + Нп + Нд, (м),
Нг – максимальный геометрический перепад между отметкой оси насоса и дождевателем;
Нп — гидравлические потери в трубопроводе;
Нд — давление, необходимое для работы дождевателя.
Нн = 1,0 + 10,61 + 30 = 36,52 м = 3,7 атм.
Подбираем насос
По каталогу оборудования подбираем насос. При подаче 2,7 м3/час, напор на выходе из насоса должен быть не менее 3,6 атм.
Если у Вас уже существует насосный узел или поселковый водопровод, удовлетворяющий рабочим характеристикам оборудования, то их можно использовать в качестве источника для системы полива. В этом случае производительность канала будет определяться производительностью насосной станции или поселковой магистрали. Для расчета можно идти от обратного, а именно, на основании данных о производительности Q источника и создаваемом при этом напоре H определяется давление на самом дальнем дождевателе по каждому каналу.
В оросительных системах, использующих насосное оборудование, желательна установка накопительных емкостей. Применение емкостей позволяет обеспечить объем воды, необходимый на цикл полива, прогретой до температуры окружающей среды. Обычно емкости устанавливаются на участках в хозяйственных зонах и декорируются живыми изгородями.
Насос и емкость для системы автополива
Интернет дает бесчисленное количество предложений по насосам разного типа: поверхностный, погружной, с автоматикой и без, с гидроаккумуляторами и поплавками. Какой именно нужен для автополива? Давайте разбираться.
Для систем автополива насосы выбирают по двум главным параметрам : давление и расход (производительность) насоса.
Требуемые параметры насоса высчитываются на стадии проектирования полива.
На сайтах любого из производителей размещены диаграммы насосов или таблицы характеристик.
Итак, при проектировании мы делим весь полив на равные группы дождевателей (зоны), которые равны по расходу воды. Чаще всего в одной зоне находится столько дождевателей, чтобы их общий расход воды соответствовал расходу трубы на входе в зоны (сразу после клапана)
Допустим, что выбран диаметр трубы 32 мм. Тип трубы -ПНД. Предельная пропускная способность этого диаметра 3,2 м3/ч. Давление, требуемое для нормальной работы форсунок 3-4 Бар (30-40 м напора).
Насос подбирают с избытком мощности, принимая в расчет потери на длину трубы и потери в фитингах. Поэтому искать нужно насос с характеристиками 35 м. напор и 4-5 м3/ч расход воды. На примере ниже можно увидеть, что данные насосы не дотягивают до требуемых характеристик. Соответствующим образом подбирается требуемый насос из предложенных производителем.
Тип насоса для автополива. Источник воды.
ТИП НАСОСА
В системах автополива применяют поверхностные центробежные насосы. Существует схема и с погружением насоса скважинного типа, но эта схема встречается редко из-за сложности эксплуатации.
Стандартная схема — это емкость и рядом насос. Емкость нужна для того, чтобы был запас воды. который будет расходован насосом во время полива.
В некоторых случаях система автополива может быть спроектирована без насоса и емкости — напрямую используя водопровод, но для этого требуется достаточно мощный водопровод, что встречается редко.
Насосные станции не годятся для систем полива, т.к. насос в этих комплектах очень слабый для потребностей полива и реле давления как тип автоматики предназначено для систем водоснабжения и не отвечает задачам автополива. Гидроаккумулятор (синий бачек под насосом) в системах полива не играет никакой роли, но он нужен для систем водоснабжения в частном доме, чтобы использовать накопленную в нем воду для набора воды, например, в чайник, чтобы при этом не включался насос.
Дренажные насосы могут перекачивать много воды, но не создают достаточного давления, поэтому тоже не годятся для полива.
РАЗЛИЧНЫЕ СХЕМЫ насос-емкость
- Водопровод из бочки «с погружением через верх»– наиболее прост в монтаже, но ограничен по напору и давлению. Насос для такого типа полива — это обычный «Малыш», Ручеек и тп. Их мощность около 400 Вт и они могут обеспечить водой один только открытый кран. Такая конструкция не отличается инженерной сложностью и системой полива такую «систему» назвать нельзя. Это просто выход для быстрого решения насущной проблемы полива.
- Система полива из водопровода.
Очень редко, но можно встретить водопровод на участке, который достаточно производительный для того, чтобы обеспечить систему полива и тогда можно использовать его напрямую без дополнительного насоса и емкости. - Система полива с забором воды из водоема.
Зачастую из природных водоемов запрещается брать воду, но водоемы встречаются и внутри участка и тогда такую воду можно использовать для системы автополива. Насос скважинного погружного типа опускается на дно водоема. Дополнительно уделяется повышенное внимание фильтру на всасывании. - Вода из скважины.
Если это скважина для водоснабжения дома — нужно рассчитать количество свободной воды, чтобы при потреблении в доме напор не просаживался.
Встречаются случаи, когда скважину бурят отдельно для потребностей полива. Насос используется скважинный погружного типа. - Самая популярная схема — насос и емкость
Объем емкости зависит от размеров системы автоматического полива. Для участков до 10 соток — объем емкости 2 тонны. Насос поверхностный центробежный с автоматикой отключения по минимальному давлению и по отсутствию движения воды.
Традиционная схема насос-емкость
Производители насосов для полива
Хорошо зарекомендовали себя AQUARIO, EBARA из тех, что рождены в Китае и раскручены в России.
Проверенные европейские марки*
Wilo
Grundfos
Espa
Pedrollo
Качество европейцев проверено временем. Их отличает меньшая шумность, долговечность, но и высокая стоимость (400-500 Евро).
Так же можно есть и российская сборка и из этого диапазона можно выделить живучие марки ДЖИЛЕКС и UNIPUMP. Цены ниже европейских на 40%
У всех перечисленных производителей есть техническая поддержка и на сайтах есть информация с техническими характеристиками.
Организация полива на участке
Чтобы газон был зеленым, кустарники пышными, а цветы яркими, следует заботиться об организации полива растений на участке.
В природе искусственный полив не предусмотрен. Растениям приходится обходиться влагой, которая выпадает в виде осадков или добывается корневой системой из грунта. За годы эволюции они адаптировались к условиям окружающей среды. Садовые же участки, где собраны представители различных климатических зон, требуют организации полива. Редко бывает, чтобы в течение года осадков было вдоволь, и газон или кустарники обходились без полива. Культуры, высаженные в горшки и кадки, не получают влагу по капиллярам из слоев почвы, а вьющиеся и ампельные виды в кашпо часто размещаются под свесами террас и навесов. Поэтому, выращивая на участке любые растения, нужно заботиться о том, чтобы они получали достаточно влаги.

Организация полива — дело исключительно личное: можно поставить на участке систему автоматического полива, а можно поливать цветы из традиционной лейки.
Организацию полива осуществляют либо свежей водой из водопроводной сети, либо дождевой, предварительно собранной. Небесная влага ничего не стоит, но для ее сбора и хранения необходимо оборудование. Если в засушливый период запасов дождевой влаги не хватает, пользуются водопроводом.
Сбор дождевой воды
Для организации сбора используют старые емкости, пластиковые бочки и трубопровод. Последний лучше оснастить устройством автоматического регулирования перелива, поскольку, если своевременно не закрыть клапан вручную, можно устроить на участке мини-потоп.

В наземные резервуары, подсоединенные к водосточной трубе, легко собирать дождевую воду.
Выпускаются также специальные емкости для хранения дождевой воды. Расположенные на поверхности земли, они либо гармонируют с фасадами дома и садовой мебелью, либо расставляют яркие акценты.
Подземные цистерны на участке незаметны и вмещают большие объемы жидкости. Их монтаж, само собой разумеется, дороже и требует устройства системы насосов. Она понадобится также при использовании колодцев.

Бетонные цистерны для хранения дождевой воды в доме или на участке рассчитаны на объемы от 1100 до 22 400 л.
Откачивание воды
Заменить ручной насос-качалку можно путем организации работы садовых насосов, погружных или глубинных. Насосы для емкостей с дождевой водой пригодятся тогда, когда использование лейки не предусмотрено, а жидкость из емкости распределяется с помощью шланга.

Погружные насосы используются для откачивания жидкости из баков и цистерн. При ощутимой высоте подъема в скважинах применяют глубинные насосы
Распределение
Старые бочки и лейки имеют преимущества: с их помощью организация подачи влаги осуществляется целенаправленно и без особого давления непосредственно вниз на растения. При этом садовод знает, как часто наполняется емкость и каков расход.

В зависимости от свойств грунта два человека справятся с работой за полдня. Пластиковую емкость Platin вместимостью 1500 л заглубляют в грунт
Но все же вариант со шлангом предпочтительнее, поскольку отнимает меньше времени и сил. В больших садах полив из шланга производится с использованием тележки, что практично. Удобно также, если на участке предусмотрены несколько точек водозабора с подземной подачей. После окончания работы встроенный спиральный шланг с распылителем скрывается в специальной полости. Организация автоматического орошения газонов, клумб, грядок и кадок сегодня не в новинку. Уже имеются дождеватели с орошением по квадрату или спринклеры с подачей из водопроводного крана, у которых вручную осуществляются запуск или отключение.

Бак наполняют дождевой водой из водосточной трубы по проложенным в земле коммуникациям. Для полива на участке затем используют встроенный в резервуар электронасос, который включается и выключается автоматически
Полная автоматизация
Одна из технических новинок — организация комплексного полива под руководством компьютера. По желанию блок управления оснащают дополнительными датчиками, предоставляющими информацию об уровне влажности почвы. При достаточном увлажнении полив через дождеватель или капельную трубку своевременно прерывается.

В качестве альтернативы садовому насосу предлагается бочечный насос. Погруженный в емкость с дождевой водой, он поднимает ее не по жесткой металлической трубке, а по гибкому шлангу, который удлиняют по мере надобности. Специальным зажимом шланг фиксируют на краю резервуара.

Через адаптер к внешнему водопроводному крану подключают сразу несколько шлангов. Для перемещения по участку длинных шлангов рекомендуется использовать специальную тележку.

Приспособление — водорозетки со встроенным спиральным шлангом. С помощью счетчика расхода воды при поливе из шланга можно контролировать объем использованной влаги

До шести зон поочередно орошают с помощью распределительного устройства Automatic в сочетании с компьютером C 1060. Датчик влажности почвы и датчик дождя помогают следить за обстановкой. Дождевальные установки предназначены для организации орошения больших площадей. Так, прибор Aqua Contour может быть запрограммирован на полив двух участков — например, перед домом и за ним. В зависимости от программы в памяти сохраняется до 50 пунктов. Вторая монтажная гильза поможет расположить поливальное устройство.

Капельная трубка MicroDrip работает на поверхности или под землей. Система подходит для организации увлажнения грядок, клумб, горшков и ящиков, а также газонов
Как сделать полив огорода
Все растения вашего участка нуждаются в своевременном поливе, который требует больших затрат времени и сил. Современные системы орошения помогут облегчить работу в саду и огороде. Вы сможете вырастить сочные фрукты и овощи, изящные цветы и образцовый газон без лишних хлопот. В этой статье мы расскажем, как сделать полив огорода проще, а также как правильно рассчитать и смонтировать механизм орошения.

Виды систем
Внутрипочвенная. Этот способ полива реализуется при помощи системы орошения, расположенной в почве на глубине около 30 см. Вода подается по трубам, в которых предусмотрено множество отверстий для доступа влаги к корням. Внутрипочвенный вариант подходит для полива садовых деревьев, кустарников, винограда и других культур, в том числе однолетников, которые высаживают на участках, где предварительно проложены трубы системы полива. Также этот метод целесообразно использовать в теплицах, так как в них не предусмотрено частое перекапывание грунта.
Дождевая. Такая система включает разбрызгиватели, которые находятся над поверхностью почвы на определенном расстоянии друг от друга. Вода постепенно попадает на растения и грунт, распределяясь равномерно, как во время дождя. Наиболее эффективно использование вращающихся, осциллирующих и круговых разбрызгивателей, которые орошают участок, полностью покрытый растительностью. Возможна установка стационарной или переносной систем. Последнюю можно быстро демонтировать до следующего сезона. Преимуществом данного метода является постепенное увлажнение почвы без разрушения ее структуры.
Капельная. Это наиболее щадящий способ полива, подходящий как для взрослых, так и для молодых растений. Организовать капельный полив можно с помощью специальной ленты или жестких шлангов с небольшими отверстиями Их укладывают вдоль грядки и подключают к трубе с помощью разветвителей. Вода поступает из системы водопровода или накопительной емкости. При выборе способа подключения важно учесть, осуществляется ли регулярное водоснабжение участка. Если вода поступает только в определенные часы, полив также будет возможен только в это время. Если почву нужно увлажнять круглосуточно, лучше подключить систему к накопительному баку.
Главное преимущество таких систем в том, что вода подается прямо на поверхность почвы небольшими порциями. Благодаря этому удается избежать переувлажнения грунта, образования корки. Корневая система получает достаточно кислорода, при этом не требуется дополнительное рыхление. К недостаткам капельной системы можно отнести необходимость регулярной очистки труб от загрязнений. В них нередко попадает мелкий мусор, который забивает отверстия, из-за этого растения получают недостаточно влаги.
Из чего состоит оросительная система
Источником воды служат водопроводная система или емкость достаточного объема. Рекомендуем выбрать накопительный бак от 2 м³ и более в зависимости от размера участка и количества растений. Удобно использовать в емкости поплавковый датчик заполнения. Если расположить ее на солнечном участке, вода будет подогреваться перед поливом, что полезно для корневой системы. Резервуар можно заполнять из скважины, колодца или водопровода. Нельзя использовать воду из естественных водоемов, так как в них вода насыщена водорослями и микроорганизмами, которые быстро выведут из строя систему полива. При создании автоматической системы полива используют насос. Для защиты от грязи устанавливают фильтры тонкой очистки. Продувочный узел позволяет подготовить систему к зимнему сезону.
Этапы разработки системы орошения
- Разработка схемы полива на основе плана участка. Для начала начертите план участка в масштабе. На нем должны быть отражены зоны, нуждающиеся в поливе, источники воды, местонахождение деревьев, кустарников, других растений, требующих полива. На плане нужно отобразить трассу водопровода. При разработке дождевой системы обозначьте расположение разбрызгивателей (дождевателей) и область, на которую распределяется вода каждым из них. При использовании капельного способа полива помните, что для грядок, расположенных на расстоянии более 40 см, необходимо предусмотреть отдельные линии. Если они расположены ближе, используйте полив из междурядья для экономии труб или капельной ленты.
- Расчет системы. После создания чертежа вы сможете определить необходимую длину трубопровода и шлангов, подсчитать нужное количество дождевателей. Для расчета сечения трубы нужно знать нормы полива разных видов растений. Для упрощения расчетов обратите внимание на расход воды оросителей, также учитывайте высоту струи воды, силу сопротивления, которая возникает при движении по трубе. Подача насоса должна превышать потребность системы не менее чем в 1,5 раза. Используйте редуктор для понижения давления до 1,5…2 Бар.
- Монтаж системы и соединений. Прокладка труб может быть осуществлена по поверхности грунта или под землей. Первый вариант используют для дач, на которых проживают только в летнее время. По окончании сезона систему можно демонтировать, а на следующий год использовать снова. Подземную систему монтируют на участках, предназначенных для постоянного проживания. При этом трубы закладывают на глубину не менее 30 см, чтобы обезопасить их от повреждения лопатой или культиватором. Ответвления и периферийные соединения располагают в специальных люках для обеспечения быстрого доступа. После установки систему необходимо промыть.
Решения от Kärcher
Мощные насосы для орошения участка. Чтобы облегчить трудоемкий процесс полива, используйте насосы Kärcher, предназначенные для забора воды из бака или цистерны. Их отличают высокая эффективность и удобное управление с помощью ножного выключателя. Серия BP Garden предназначена специально для полива. Преимуществом этих насосов является простое управление и удобство использования. Серия BP Home & Garden создана для обеспечения водой не только сада, но и дома. С помощью этих насосов и емкости подходящего объема вы сможете организовать полив растений, водоснабжение стиральной машины, сливного бачка. Они включаются и выключаются автоматически при отборе воды и его прекращении.
Система орошения от Kärcher. Компания предлагает широкий ассортимент насосов и оросительного оборудования. С их помощью вы сможете без хлопот организовать полив огорода. Все представленные в каталоге приборы сочетаются между собой и обеспечивают оптимальный баланс эффективного орошения и бережного использования природных ресурсов. Мы применяем современные технические решения, контролирующие расход воды в пределах потребности растений. У нас вы можете приобрести:
- распылители. Мы предлагаем широкий ассортимент многофункциональных поливочных пистолетов. Все модели совместимы с популярными на рынке вариантами стыкового соединения и могут оснащаться регулировкой формы струи (от точечной до мелкого распыла);
- дождеватели. В нашем каталоге вы сможете подобрать круговые, импульсные, осциллирующие и другие типы дождевателей, подходящие для участков различной формы и площади;
- соединительные элементы. Вы можете приобрести универсальные коннекторы, подходящие для всех шлангов стандартных размеров. В каталоге представлены как обычные устройства, так и модели, оснащенные системой «Аквастоп»;
- блоки управления. Они могут иметь несколько режимов работы, включаются и отключаются в автономном режиме. Единожды выставив необходимые настройки, вы сможете сэкономить массу свободного времени на поливе растений;
- шланги. В зависимости от ваших потребностей, вы можете приобрести гибкие, устойчивые к перегибам шланги, а также комплекты, дополнительно оснащенные коннекторами и адаптерами для кранов, приспособления для компактного хранения изделий.
Kärcher предлагает удачные и выгодные решения для каждого садовода и огородника.
Kärcher Rain System® – интеллектуальная система орошения. Использование этого продукта помогает организовать орошение всех видов растений в теплицах и на открытом грунте. Систему можно дополнительно оборудовать таймером, что обеспечит автоматический полив в зависимости от влажности почвы и реальной потребности деревьев, цветов, газона или овощей в воде. Kärcher Rain System® – сочетание преимуществ капельного и традиционного способов полива. Работа системы происходит под давлением до 4 Бар. На ПВХ-шланг диаметром 1/2″ установлены капельницы и форсунки, снабженные манжетами. Для защиты от чрезмерного давления использован редуктор. Фильтр предотвращает попадание частиц грязи в систему. Для управления можно использовать блок автоматического управления поливом.