Читаем Системы полива сада, огорода, теплиц, парников своими руками полностью

Добывать воду из колодца можно с помощью длинной стальной трубы. Ее нижний край опускают под воду на 1,2–1,5 м. При глубине колодца до 10 м диаметр трубы должен быть от 60 до 100 мм, при глубине от 20 до 40 м — от 25 до 40 мм. Перед тем как окунуть трубу в колодец, необходимо пропустить через нее шнур с закрепленными на нем многочисленными одинаковыми шайбами из толстого каучука (можно вырезать из старых приводных ремней), диаметр которых равен внутреннему диаметру трубы. Место соединения каждой шайбы со шнуром заливают гудроном. Концы шнура связывают между собой. Этот бесконечный трос надевают на ворот колодца, где выдолблены пазы для шайб и прибиты упорные планки, которые цепляют шайбы на шнуре при вращении вала. Когда начинают крутить ворот, шайбы ползут вверх, захватывая и протаскивая по трубе порции воды. Этот самодельный водоподъемник в 20 раз производительнее обычного ручного способа извлечения воды из колодца.

В системах местного водоснабжения целесообразно автоматизировать включение и выключение насоса по уровню воды в водонапорных баках с помощью поплавковых или контактных датчиков.

Простейший поплавковый датчик состоит из поплавка, переключателя, блока, троса с упорами и груза противовеса. Он рассчитан на перепад до 150 мм между верхним и нижним уровнями воды. По мере расходования воды поплавок, опускаясь, поворачивает коромысло, которое замыкает контакты переключателя и с помощью магнитного пускателя включает насос. Выключение происходит в обратном порядке.

Поплавковый датчик надежной конструкции можно сделать самим из двух клавишных выключателей. Они рассчитаны на ток в 6 А, что вполне достаточно для запуска электромагнитных насосов.

Параллельное включение двух клавиш обеспечивает разрыв обоих проводов питания насоса, что отвечает требованиям техники безопасности. На рис. 22 приведены схемы самодельных автоматических устройств управления насосами, где НУВ — нижний уровень воды, ВУВ — верхний уровень воды, МП — магнитный пускатель, ПР — пусковое реле, Тр — трансформатор пускового реле, УВ — уровень воды, КВУ — контакт верхнего уровня, КНУ — контакт нижнего уровня, I — П — контакты включения магнитного пускателя, III–IV — контакты пускового реле.

На рисунке показаны варианты поплавковых датчиков. В первом варианте для открытых баков большой емкости поплавок соединен с противовесом с помощью тросика, перекинутого через блок. На тросике закреплен шарик, который по мере подъема или опускания поплавка, перемещаясь, включает или выключает клавиши двух параллельно закрепленных выключателей. Противовес уравновешивается регулировочным грузиком, закрепленным около поплавка.

При необходимости измерения уровня в колодцах, водосборных камерах и других глубоких резервуарах датчик делают в виде поплавка со штангой, которая, перемещаясь в направляющих с помощью ролика, обеспечивает срабатывание обоих параллельно закрепленных выключателей.


Рис. 22. Самодельные автоматические устройства управления насосами: а — электросхема с поплавковым датчиком; б — схема датчика с визуальным указателем; в — общий вид самодельного клавишного датчика; г — электросхема контактного датчика; д — схема рычажного датчика; 1 — бак; 2 — поплавок; 3 — блок; 4 — трос; 5 — упор; 6 — коромысло переключателя; 7 — противовес; 8 — насос; 9 — регулировочный груз; 10 — клавишные выключатели; 11 — шарик; 12 — клавишный выключатель аварийной сигнализации; 13 — корпус с клавишного датчика; ВУВ — верхний уровень воды; НУВ — нижний уровень воды; МП — магнитный пускатель; ПР — пусковое реле; Тр — трансформатор пускового реле; I–II — контакты включения магнитного пускателя; III–IV — контакты пускового реле.

Для закрытых водонапорных баков применяются поплавковые рычажные датчики, которые можно оборудовать дополнительным клавишным выключателем аварийной сигнализации, срабатывающей при переполнении бака.

Контактный датчик можно выполнить из стальной трубы с двумя закрепленными на ней стальными пластинами, которые представляют собой контакты верхнего и нижнего уровня воды. Когда вода заполнит бак и достигнет верхнего контакта, электрическая цепь разомкнется, насос выключится. При расходовании воды и достижении ею уровня нижнего контакта насос включится.

В настоящее время в продаже имеется автомат управления и защиты, который легко используется в комплекте с любым насосом, включая и вибрационные типа «Малыш» (рис. 23), «Ручеек», «Оазис» и другие. С помощью этого устройства вода легко и быстро подается из любого резервуара — бака, колодца, скважины. Кроме того, в нем предусмотрена защита насосов от «сухого хода» и перепадов напряжения в сети. Если обзавестись дополнительным количеством армированного шланга, хомутов, кранов, несколькими тройниками, резьбовыми штуцерами и двусторонними стонами, можно провести летний поливочный водопровод на участке более 10 соток. Следует знать, что это миниатюрное устройство не меняет давления в водопроводе — оно остается таким, какое создает работающий насос.


Перейти на страницу:

Похожие книги

Золотая энциклопедия. Огород на 6 сотках. Секреты для ленивых дачников от Октябрины Ганичкиной
Золотая энциклопедия. Огород на 6 сотках. Секреты для ленивых дачников от Октябрины Ганичкиной

Новая книга Октябрины и Александра Ганичкиных – ведущих отечественных специалистов в области сельского хозяйства – посвящена тому, как регулярно получать богатый урожай даже с небольшого участка. Секрет успеха – в правильно организованных посадках и оптимальном наборе культур.Читатель познакомится не только со всеми тонкостями агротехники овощных, плодовых и зеленных культур, но и с рекомендуемыми схемами посадок, которые позволят минимизировать затраты времени, денег и, конечно, сил. В книге подробно описан весь комплекс работ на приусадебном участке, методы обогащения и улучшения почвы. Большое внимание уделено вопросам защиты посадок от вредителей и болезней, подробно описаны самые эффективные современные удобрения.

Александр Владимирович Ганичкин , Октябрина Алексеевна Ганичкина

Сад и огород / Дом и досуг
Революционер одной соломинки. Философия и работа Масанобу Фукуоки
Революционер одной соломинки. Философия и работа Масанобу Фукуоки

Масанобу Фукуока (1913–2008) был величайшим японским фермером и философом с острова Сикоку. На протяжении более шестидесяти пяти лет г-н Фукуока разработал уникальный метод ведения сельского хозяйства, который может обратить вспять дегенеративную динамику современного сельского хозяйства. Естественное земледелие не требует техники, химикатов, готового компоста и очень мало прополки или обрезки. Мистер Фукуока не вспахивал почву и не затоплял свои рисовые поля, как это столетиями делали фермеры в Азии и во всем мире. Его метод требует меньше энергии, чем любой другой, не требует ископаемого топлива и не создает загрязнения, но плодородие почвы увеличивается с каждым сезоном. Несмотря на такой нестандартный подход, Урожайность была сопоставима с урожайностью самых продуктивных ферм Японии или превышала их.

Ларри Корн

Сад и огород / Философия / Дом и досуг / Образование и наука