
Когда речь заходит о промышленных системах водоподготовки, многие сразу представляют сложные многоступенчатые установки, но на практике часто оказывается, что ключевую роль играют именно промышленные фильтры для очистки воды с автоматической промывкой. Работая с системами орошения для сельхозпроектов, постоянно сталкиваешься с тем, что клиенты недооценивают важность правильного подбора фильтрующих элементов.
В наших проектах по созданию интеллектуальных сельскохозяйственных парков автоматическая промывка - не просто опция, а необходимость. Помню, как на одном из объектов в Ростовской области пришлось переделывать систему фильтрации потому, что изначально установленные фильтры не справлялись с высокой мутностью воды из местного водоема.
Особенность автоматической обратной промывки заключается в том, что она должна активироваться не только по таймеру, но и по перепаду давления. В противном случае либо расходуется лишняя вода на промывку, либо фильтрующие элементы забиваются сверх меры. На практике оптимальным оказывается комбинированный контроль.
Кстати, именно здесь часто ошибаются начинающие проектировщики - ставят либо только таймерные контроллеры, либо только дифференциальные реле. А нужно и то, и другое, причем с возможностью тонкой настройки параметров.
С ламинарными водяными фильтрами производители часто перегибают палку, рекомендуя их везде, где только можно. На самом деле их главное преимущество - минимальные потери давления, что критично для длинных линий орошения.
В работе с ООО Шаньдун Линьяо Интеллектуальное Сельское Хозяйство Технолоджи мы применяем такие фильтры преимущественно на участках с капельным орошением, где стабильность давления важнее всего. Особенно в проектах с интеллектуальным оборудованием интеграции воды и удобрений.
Заметил интересную особенность: при использовании ламинарных фильтров в системах с фертигацией приходится чаще проверять состояние фильтрующих элементов. Видимо, удобрения создают дополнительные условия для биозагрязнений.
При проектировании систем водоподготовки для высококачественных сельскохозяйственных полей всегда учитываю, что автоматика - вещь капризная. Например, датчики давления нужно ставить с запасом по диапазону, иначе скачки давления в магистрали выводят их из строя.
На сайте https://www.lyzhihuinongye.ru есть хорошие примеры реализации таких систем, но в жизни всегда приходится дорабатывать под конкретные условия. Особенно когда речь идет о проектировании и строительстве гидротехнических сооружений в регионах с жесткой водой.
Один из самых сложных моментов - подбор фильтрующих картриджей. Для разных культур и типов орошения нужна разная степень фильтрации. С опытом выработал эмпирическое правило: для капельного полива - не менее 130 микрон, для дождевания - до 200 микрон.
Частая ошибка при создании интеллектуальных сельскохозяйственных парков - неправильное расположение фильтров в системе. Они должны стоять до узлов внесения удобрений, но после основных насосных станций. Иначе ремонт превращается в кошмар.
В одном из наших проектов по строительству гидротехнических сооружений пришлось полностью переделывать обвязку потому, что фильтры стояли в труднодоступном месте. Теперь всегда предусматриваю легкий доступ для обслуживания.
Еще нюанс: при использовании частотного автоматического оборудования нужно синхронизировать работу насосов и циклы промывки фильтров. Иначе возникают гидроудары, которые выводят из строя чувствительную электронику.
Судя по последним проектам ООО Шаньдун Линьяо Интеллектуальное Сельское Хозяйство Технолоджи, будущее за комбинированными системами, где промышленные фильтры для очистки воды работают в связке с системами мониторинга качества воды в реальном времени.
Уже сейчас мы тестируем решения, когда датчики мутности управляют режимами промывки, а не только давление или время. Это особенно актуально для систем с поверхностным водозабором, где качество воды может меняться несколько раз в сутки.
Что касается ламинарных водяных фильтров, то здесь явная тенденция к увеличению площади фильтрующей поверхности без роста габаритов. Новые материалы позволяют создавать более компактные и эффективные решения для различных сельскохозяйственных проектов.