Mikroopryskiwacz typu odwróconego lub pionowego to elastyczny sprzęt do nawadniania z użyciem mikrorozpylacza, zaprojektowany do różnych potrzeb związanych z nawadnianiem i odpowiedni do stosowania w różnych środowiskach rolniczych i ogrodniczych. Jego unikalna konstrukcja pozwala na pracę głowicy zraszacza w dwóch pozycjach: pionowej lub odwróconej, dzięki czemu można go elastycznie dostosować do różnych potrzeb instalacyjnych i metod nawadniania. W stanie odwróconym mikrozraszacz może znajdować się bliżej powierzchni gleby, co jest odpowiednie dla upraw lub szkółek o dużych wymaganiach wilgotnościowych gleby i może skutecznie ograniczyć utratę wody przez parowanie. W pozycji pionowej dysza może rozpylać mgłę wodną na większej wysokości, dzięki czemu nadaje się do stosowania na trawnikach, rabatach kwiatowych i innych obszarach, które wymagają pokrycia większej powierzchni.
| Kolor dyszy/średnica | 1,0 mm | 1,2 mm | 1,4 mm | 1,6 mm | 2,0 mm | ||||||||||
| Ciśnienie wody (bar) | Folia (L/H) | Promień (m) | Folia (L/H) | Promień (m) | Folia (L/H) | Promień (m) | Folia (L/H) | Promień (m) | Folia (L/H) | Promień (m) | |||||
| 1.5 | 36.7 | odwrócony 2,0-3,0 | pionowo 2,0-3,0 | 53.6 | odwrócony 2,0-3,0 | pionowo 2,0-3,0 | 72.2 | odwrócony 2,5-3,5 | pionowo 2,5-3,5 | 96.7 | odwrócony 2,5-3,5 | pionowo 2,5-3,5 | 144.2 | odwrócony 2,5-3,5 | pionowo 2,5-3,5 |
| 2.0 | 43.9 | 64.6 | 86.1 | 115 | 170.8 | ||||||||||
| 2.5 | 50 | 73.9 | 98.3 | 130.8 | 193.3 | ||||||||||
| 3.0 | 55.6 | 81.7 | 109.7 | 145.8 | 216.7 | ||||||||||
| Kolor dyszy/średnica | 1,0 mm | 1,2 mm | 1,4 mm | 1,6 mm | 2,0 mm | ||||||||||
| Ciśnienie wody (bar) | Folia (L/H) | Promień (m) | Folia (L/H) | Promień (m) | Folia (L/H) | Promień (m) | Folia (L/H) | Promień (m) | Folia (L/H) | Promień (m) | |||||
| 1.5 | 36.7 | odwrócony 1.1-1.2 | pionowo 1-1.1 | 53.6 | odwrócony 1.1-1.3 | pionowo 1-1.2 | 72.2 | odwrócony 1,2-1,3 | pionowo 1.1-1.2 | 96.7 | odwrócony 1,2-1,4 | pionowo 1.1-1.3 | 144.2 | odwrócony 1,3-1,5 | pionowo 1,2-1,4 |
| 2.0 | 43.9 | 64.6 | 86.1 | 115 | 170.8 | ||||||||||
| 2.5 | 50 | 73.9 | 98.3 | 130.8 | 193.3 | ||||||||||
| 3.0 | 55.6 | 81.7 | 109.7 | 145.8 | 216.7 | ||||||||||
| Ciśnienie | 2,0 ~ 3,0 barów |
| Promień | 2,5 m |
| Strumień | 100 ~ 200 l/godz |
| Rozmiar dyszy | 1,6 mm, 1,8 mm, 2,0 mm |
| Rozmiar złącza | Ø6mm, Ø7,5mm |
| Ciśnienie | 2,0 ~ 3,0 barów |
| Promień | 3,5 m |
| Strumień | 100 ~ 200 l/godz |
| Rozmiar dyszy | 1,6 mm, 1,8 mm, 2,0 mm |
| Rozmiar złącza | Ø6mm, Ø7,5mm |
| Ciśnienie | 2,0 ~ 3,0 barów |
| Promień | 4,5 m |
| Strumień | 100 ~ 200 l/godz |
| Rozmiar dyszy | 1,6 mm, 1,8 mm, 2,0 mm |
| Rozmiar złącza | Ø6mm, Ø7,5mm |
| Ciśnienie | 2,0 ~ 3,0 barów |
| Promień | 3,5 ~ 4,5 m |
| Strumień | 100 ~ 200 l/godz |
| Rozmiar dyszy | 2 mm, 1,8 mm, |
| Rozmiar złącza | Ø6,0 mm, Ø7,5 mm |
Sposób użycia:
| Ciśnienie | 2,0 ~ 3,0 barów |
| Promień | 3,5 ~ 4,5 m |
| Strumień | 100 ~ 200 l/godz |
| Rozmiar dyszy | 2 mm, 1,8 mm, |
| Rozmiar złącza | Ø6,0 mm, Ø7,5 mm |
| Ciśnienie | 2,0 ~ 3,0 barów |
| Promień | 3,5 ~ 4,5 m |
| Strumień | 100 ~ 200 l/godz |
| Rozmiar dyszy | 2 mm, 1,8 mm, |
| Rozmiar złącza | Ø6,0 mm, Ø7,5 mm |
| Ciśnienie | 2,0 ~ 3,0 barów |
| Promień | 3,5 ~ 4,5 m |
| Strumień | 100 ~ 200 l/godz |
| Rozmiar dyszy | 2 mm, 1,8 mm, |
| Rozmiar złącza | Ø6,0 mm, Ø7,5 mm |
| Ciśnienie | 2,0 ~ 3,0 barów |
| Promień | 3,5 ~ 4,5 m |
| Strumień | 100 ~ 200 l/godz |
| Rozmiar dyszy | 2 mm, 1,8 mm, |
| Rozmiar złącza | Ø6,0 mm, Ø7,5 mm |
| Ciśnienie | 2,0 ~ 3,0 barów |
| Promień | 3,5 ~ 4,5 m |
| Strumień | 100 ~ 200 l/godz |
| Rozmiar dyszy | 2 mm, 1,8 mm, |
| Rozmiar złącza | Ø6,0 mm, Ø7,5 mm |
Projektowanie instalacji tryskaczowej to zadanie praktyczne, a nie zgadywanie. Właściwy projekt zaczyna ...
READ MORENawadnianie kroplowe Jak to zrobić: Dolna linia z przodu System nawadniania kroplowego działa, gdy...
READ MOREKrótka odpowiedź: jak zainstalować system nawadniania kroplowego Podstawowa metoda instalacji jest...
READ MOREWiększość systemów nawadniania kroplowego powinna działać od 1 do 4 godzin na cykl nawadniania ...
READ MOREZałożenie systemu nawadniania kropelkowego w ogrodzie to prosty projekt. Nie potrzebujesz profesjonalneg...
READ MOREJakie czynniki decydują o wyborze mikrorozpylaczy typu odwróconego czy pionowego?
W nowoczesnych systemach nawadniania w rolnictwie i krajobrazie mikroopryskiwacze stały się kamieniem węgielnym rozwiązań oszczędzających wodę. Jednak wybór pomiędzy mikroopryskiwacz typu odwróconego lub pionowego konfiguracji pozostaje kluczową, choć często pomijaną decyzją.
1. Topografia i zakres zastosowania
Pionowe mikrozraszacze z dyszami skierowanymi do góry doskonale sprawdzają się na płaskich lub lekko nachylonych terenach, gdzie najważniejsza jest równomierna dystrybucja wody. Systemy te idealnie nadają się do upraw rzędowych, sadów i ogrodów ozdobnych wymagających stałego pokrycia. Z drugiej strony, odwrócone mikrozraszacze — przeznaczone do zawieszania na konstrukcjach napowietrznych — minimalizują ryzyko zatkania w środowiskach zapylonych lub narażonych na zanieczyszczenia, jednocześnie zapewniając ukierunkowane strumienie wody. Ich orientacja w dół jest odpowiednia dla szklarni, szkółek i gospodarstw pionowych, gdzie priorytetami są precyzja i kontrola zanieczyszczeń.
2. Oszczędzanie wody i efektywność energetyczna
Zespół badawczo-rozwojowy Dewo Irrigation podkreśla, że modele odwrócone zmniejszają straty spowodowane parowaniem nawet o 15% w porównaniu z wariantami pionowymi, szczególnie w suchym klimacie. Jednakże opryskiwacze stojące często działają przy niższych progach ciśnienia (10–20 PSI), co zmniejsza koszty pompowania w przypadku zastosowań polowych na dużą skalę. Aby osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju, rolnicy muszą porównać lokalny niedobór wody z budżetami na energię.
3. Wymagania specyficzne dla upraw
Wysokie uprawy, takie jak kukurydza czy słonecznik, korzystają z zwiększonego rozpraszania mgły przez opryskiwacze pionowe, podczas gdy nisko rosnące truskawki i warzywa liściaste rozwijają się pod delikatnymi, bezpośrednimi kropelkami systemów odwróconych. Konfigurowalne dysze Dewo — dostępne w zakresie strumienia oprysku od 180° do 360° — umożliwiają użytkownikom precyzyjne dostosowanie wielkości kropel i natężenia przepływu (10–30 litrów/godzinę) w celu nawodnienia dostosowanego do uprawy bez nadmiernego oprysku.
4. Konserwacja i długowieczność
Instalacje odwrócone z natury chronią elementy wewnętrzne przed rozpryskami gleby i degradacją UV, wydłużając żywotność w trudnych warunkach. Modele stojące umożliwiają jednak łatwiejszą kontrolę wzrokową i szybsze usuwanie zanieczyszczeń. Przeciwzatykające się filtry polimerowe Dewo, testowane przez 10 000 godzin pracy, zapewniają niezawodność w obu konfiguracjach, ale wymagają okresowego płukania w źródłach wody o wysokiej zawartości osadów.
5. Analiza kosztów i korzyści
Chociaż systemy odwrócone wiążą się z kosztami początkowymi wyższymi o 20–30% ze względu na elementy montażowe, ich trwałość często rekompensuje długoterminowe wydatki na wymianę. Opryskiwacze stojące, charakteryzujące się prostszą instalacją i niższą ceną jednostkową, są atrakcyjne dla projektów oszczędnych. Bliskość Dewo do portów w Ningbo i Szanghaju dodatkowo usprawnia logistykę, umożliwiając konkurencyjne ceny towarów masowych dla klientów na całym świecie.
Żaden z tych projektów nie jest ogólnie lepszy. Plantacja herbaty na wzgórzach Zhejiang może preferować opryskiwacze odwrócone w celu zwalczania erozji, podczas gdy farma soi na Środkowym Zachodzie w USA może preferować pionowe w celu szybkiego pokrycia. Aby analizować porowatość gleby, głębokość korzeni roślin i lokalne dane klimatyczne w celu opracowania rozwiązań dostosowanych do konkretnego miejsca.
Dzięki produkcji posiadającej certyfikat ISO i opatentowanej technologii komór turbulencyjnych firma Dewo Irrigation dostarczyła ponad 500 000 mikrorozpylaczy do 30 krajów, udowadniając, że świadome wybory konfiguracyjne – w połączeniu z precyzyjną inżynierią – mogą podnieść efektywność wykorzystania wody nawet o 40%. Ponieważ odporność na suszę nie podlega negocjacjom, wybór odpowiedniego typu mikroopryskiwacza przestaje być szczegółem technicznym i staje się koniecznością strategiczną.