点滴灌漑の設置を成功させるには、水源を徹底的に評価することから始まります。推測に基づいてシステムのサイズを大きくしたり小さくしたりすると、エミッターの詰まり、カバレージの不均一、または投資の無駄につながります。 2 つの重要な測定値は次のとおりです。流量そして水圧.
流量計のない農業用井戸、池、または自治体接続の場合:
- 5 ガロンのバケツとストップウォッチを用意します。
- 出口を全開にして、バケツがいっぱいになるまでに何秒(T)かかるかを計測します。
- 流量を計算します:
流量 (GPM)=(5 ガロン ÷ T 秒) × 60
例:バケットが 15 秒以内にいっぱいになる場合:
流量=(5 ÷ 15) × 60 =20GPM
このテストは、システムが水を汲む実際の接続点で実行します。{0}同じポンプ、同じ配管です。ポンプのサイクルを考慮して、可能であれば 1 分間テストしてください。
を使用してください圧力計接続箇所に設置されています。井戸の場合は、ポンプ出力でテストします。地方自治体のシステムの場合は、灌漑を計画している時間帯にテストしてください (需要がピークになると利用可能な圧力が低下します)。記録:
- 静圧 (流れがない状態)
- 動圧 (5 ガロンのバケツに水を入れるとき)
通常使用圧力ドリップテープの場合は 8 ~ 15 PSI です。より重い壁エミッターを備えた点滴チューブの場合、通常は 15~30 PSI です。-動圧がこれらの範囲を下回る場合は、ブースター ポンプが必要になる可能性があります。
パイプの直径は、過度の摩擦損失なしでどれだけの水を移動できるかによって決まります。業界標準のターゲット速度は次のとおりです。5 フィート/秒 (FPS)PVC 幹線向けにサージ損傷を防止し、摩擦損失を管理可能に保ちます。
| パイプサイズ (PVC Sch 40) | エーカーあたりの数量 | 注意事項 |
| 3/4" | 8GPM | 小ゾーン横方向 |
| 1" | 15 ~ 20 GPM | 標準ゾーンの供給 |
| 1-1/4" | 25 ~ 36 GPM | 複数のゾーン |
| 1-1/2" | 40 ~ 50 GPM | メインライン、中程度系 |
| 2" | 70 ~ 80 GPM | 大型農場メイン |
| 3" | 150+ GPM | コマーシャルメイン |
| 4" | 220+ GPM | 大型商業用メイン |
重要なルール:メインラインでは決して 5 FPS を超えないようにしてください。この速度を超えると、ウォーターハンマー、関節応力、早期故障が発生します。
総面積をゾーンに分割し、各ゾーンが利用可能な流量内で機能するようにします。簡単な計算:
ゾーンの数=必要な合計システム フロー ÷ 利用可能なフロー レート
例:ポンプで利用可能な 8 GPM があり、20 エーカーの 30 インチ列作物にドリップテープを使用して供給する必要があり、列 100 フィートあたり 0.45 GPM が必要です。
- エーカーあたりの条の長さ (30 インチ間隔): ~14,520 フィート
- 総システム需要: (20 × 14,520) ÷ 100 × 0.45=~13,068 GPM - 明らかに不可能
- リアリティチェック:一度に 1 つのゾーンを指定する必要があります。 8 GPM では、約 1,780 フィートの行に同時にサービスを提供できます。
- 推奨ゾーン: それぞれ約 1,700 フィートの列を持つ 8 ~ 10 のゾーン。
ゾーン バルブを通じて一度に 1 つのゾーンに供給するようにサブメイン レイアウトを設計します。各ゾーン バルブは 1 つのサブメイン ブランチを制御します。システムが提供できる以上のフローを必要とするゾーンを設計しないでください。
適切に準備された材料リストにより、{0}設置途中での供給の実行や互換性の問題を回避できます。{1}以下に、カテゴリ別に整理された重要なコンポーネントを示します。数量は 30 インチのベッドでの一般的な条作物のエーカーあたりの数値です。-特定の条間隔に合わせて調整してください。
| 成分 | エーカーあたりの数量 | 注意事項 |
| 逆流防止装置 | 1個 | 水源の規定により義務付けられている |
| スクリーンフィルター(150メッシュ) | 1個 | クリーンソース用 |
| 砂メディアフィルター | 1個 | 井戸水または地表水用 |
| ディスクフィルター(120メッシュ) | 1個 | 二次濾過 |
| 圧力調整器 (8 ~ 15 PSI) | 1~2個 | ゾーンが分かれている場合はゾーンごと |
| 肥料注入器 (ベンチュリまたはポンプ) | 1個 | オプションについてはフェーズ 8 を参照してください |
| 圧力計 | 2~3個 | フィルターの上流と下流 |
| 成分 | エーカーあたりの数量 | 注意事項 |
| メインライン PVC Sch 40 (2 インチ) | ~200フィート | フィールドペリメーター + クロスメイン |
| サブメイン PE パイプ (1-1/2 インチ) | ~400フィート | 横方向の長さ 200 ~ 400 フィートごと |
| ドリップテープ (5/8 インチまたは 7/8 インチ) | ~14,500フィート | 行間隔に依存 |
| PVC 継手 (エルボ、ティー、レデューサー) | 必要に応じて | パイプ径を合わせる |
| PEアダプター | 必要に応じて | PE を PVC に接続する |
| 成分 | エーカーあたりの数量 | 注意事項 |
| テイクオフフィッティング(バーブ付き) | ~50個 | テープ列ごとに 1 つ |
| エンド キャップ (タイ{0}}ダイまたはプラグ キャップ) | ~50個 | テープ列ごとに 1 つ |
| 穴パンチ・ドリップテープパンチ | 1~2個 | 適合バーブ径 |
| グロメット/シールリング | ~50個 | 新しいテープを取り付けるときに交換してください |
| カップリングの修理 | ~10個 | テープの損傷部分について |
| ナイロン製ケーブルタイ | 1箱 | 端をテープでしっかり固定 |
- PVCパイプカッターまたはソーザル
- PVCセメントおよびプライマー(Sch 40ジョイント用)
- PE パイプ クランプ (ステンレス鋼製ウォーム-ドライブ)
- 巻尺 (最低 100 フィート)
- 流量測定用バケット
- 継手付圧力計
- シャベル・掘削装置
- 直線的な行配置のための文字列ライン
表: エーカーあたりの点滴灌漑システムのコスト (農場規模)
| システムタイプ | 材料のみ | 材料+労力 | 典型的なシナリオ |
| 基本 | $1,200–$2,000 | $2,000–$3,500 | 列作物、手動バルブ |
| 標準 | $2,500–$3,500 | $3,500–$6,000 | 果樹園、ゾーンバルブ |
| 高度な | $4,000–$6,000 | $6,000–$9,000 | 自動化、施肥、センサー |
(出典: USDA NRCS NC441 コスト データ、BhumiCalculator 2026、OneAndDonePrep 2026)
| システムタイプ | 材料のみ | 材料+労力 | 典型的なシナリオ |
| 基本 | $1,200–$2,000 | $2,000–$3,500 | 列作物、手動バルブ |
| 標準 | $2,500–$3,500 | $3,500–$6,000 | 果樹園、ゾーンバルブ |
| 高度な | $4,000–$6,000 | $6,000–$9,000 | 自動化、施肥、センサー |
人件費地域や、請負業者を雇うか農業労働者を雇うかによって大きく異なります。経験豊富なオペレーターがいる基本システムは自分で設置でき、コストを 40~60% 削減できます。{1}ドリップテープ、付属品、人件費を含むエーカーあたりの詳細なコストの内訳については、次のガイドを参照してください。-/info/drip-テープ-エーカーあたりのコスト--.
ドリップテープのフィッティングを選択するときは、価格よりも品質が重要です。 SINOAH は、農業グレードの耐久性を考慮して設計されたバーブテイクオフフィッティング、エンドキャップ、修理カップリングなど、あらゆる種類のドリップテープフィッティングを提供しています。-テープの内径に一致する背面にとげのあるフィッティングを選択し、すべての接続を屋外使用向けのステンレス鋼クランプで固定します。
ヘッド アセンブリは点滴システムのコントロール センターです。すべてのコンポーネントは正しい順序でインストールする必要があります。これらを順不同でインストールすることは初心者が犯しやすい間違いであり、システムの保護が損なわれます。
水源から圃場まで、次の順序で設置します。
水源→逆流防止器→一次フィルタ→二次フィルタ→
圧力調整器 → 肥料注入器 → メインライン
逆流防止装置最初でなければなりません。これは、汚染された畑の水がきれいな水源に逆流するのを防ぎます。-これはほとんどの管轄区域で法的要件であり、農場での食品の安全のために不可欠です。
一次フィルター(通常、ag 水用の砂媒体) は、下流のコンポーネントに損傷を与える大きな堆積物 (砂、シルト、有機粒子) を除去します。 2番目に配置すると、より細かいフィルターやインジェクターに到達する前に問題を捕捉します。
二次フィルター(スクリーンまたはディスク、120 ~ 150 メッシュ) エミッター保護のための細かい濾過を提供します。一次フィルターの後は、残りの微粒子のみを処理するため、耐用年数が延び、メンテナンスが軽減されます。
圧力調整器すべての濾過の後に来ます。きれいな水が、一定の 8 ~ 15 PSI でレギュレーターを通って流れます。フィルタの前に取り付けると、沈殿物によりレギュレータの内部バルブシートが損傷し、レギュレータの精度が低下します。
肥料注入器制御された圧力できれいな濾過水に肥料を導入するため、シーケンスの最後に設置されます。フィルターの前に設置すると、肥料粒子がフィルターに詰まる可能性があります。レギュレーターの後に取り付けると、インジェクターが圧力変動にさらされる可能性があります。
| 水源 | 一次フィルター | 二次フィルター | いつ使用するか |
| きれいな自治体 | スクリーンフィルター(150メッシュ) | 必ずしも必要というわけではありません | 沈殿物が少ない |
| 井戸水 | 砂メディアフィルター | ディスクフィルター(120メッシュ) | 砂/シルトあり |
| 地表水(池/川) | 砂メディア+液体サイクロン | ディスクフィルター(120~150メッシュ) | 重い沈殿物 + 有機物 |
| 藻類/細菌が多い | 砂メディア(塩素処理あり) | ディスクフィルター(150メッシュ) | 生物学的負荷 |
(出典: Rivulis 点滴灌漑設計マニュアル、Netafim 農学ガイド)
液体サイクロン分離器池や川から描く場合は、砂メディアフィルターよりも先に使用することをお勧めします。水がメディアフィルターに到達する前に砂や重い粒子を機械的に除去し(逆洗は必要ありません)、メディアフィルターの逆洗頻度を大幅に削減します。
ターゲットの圧力と流量範囲に応じた定格のレギュレーターを選択してください。
- ドリップテープ (8 ミル~15 ミルの壁):8 ~ 15 PSI レギュレーター
- 圧力補償エミッター付き点滴チューブ-:15 ~ 30 PSI レギュレーター
レギュレータには最小流量範囲と最大流量範囲があります。レギュレータのサイズが小さすぎると、正確に調整できません。サイズが大きすぎると正しく開きません。メーカーの仕様を確認してください。
肥料注入装置は、水源とフィルターの間ではなく、二次フィルターと幹線の間に設置する必要があります。{0}}この配置により、肥料が適切な圧力できれいな濾過水に確実に導入され、水源への肥料の逆流が防止されます。
ヘッド アセンブリを取り付けたら、コントロール ステーションから各圃場の列に水を供給するパイプ ネットワークの敷設に進みます。
| パイプの種類 | 推奨深さ | 注意事項 |
| PVC幹線(Sch 40) | 最小12インチ | 車の通行や霜から守ります |
| PEサブメイン | 表面または6インチの浅い埋没 | PE は柔軟性があります。耐紫外線性グレード-で表面が汚れる可能性があります- |
| ドリップテープの側面 | 表面(マルチの上または下) | SDI 設計のないテープは決して埋めないでください |
霜が降りやすい地域では、その地域の霜線の下に PVC を埋めてください。{0}地域の霜深データについては、郡の内線電話局に問い合わせてください。
ジョイントを適切に組み立てると、最も一般的なメインラインの故障、つまり継手での漏れが防止されます。
-ステップごとに-:
- 正方形にカット- PVC カッターまたはのこぎりを使用します。四角いカットにより、完全な表面接触が保証されます。
- バリ取りと面取り- バリ取りツールまたはヤスリを使用して、内部および外部のバリを取り除きます。外縁を約 10 ~ 15 度面取りします。
- クリーン- パイプの端と継手のソケットを PVC プライマーで拭きます。汚れ、油分、表面の水分を取り除きます。
- プライマーを塗布する- パイプの外面と継手の内側ソケットの両方を紫色の PVC プライマーでコーティングします。
- セメントを塗布する- プライマーがまだ濡れている間(またはその直後)、両面に PVC セメントを薄く塗ります。
- 組み立てる- 1/4 回転ひねりながらパイプを継手に挿入し、セメントを均一に分配します。圧力をかけ続けてください15秒.
- 治す- 硬化時間中はテストを妨げたり、圧力をかけたりしないでください。-
硬化時間表 (PVC 溶剤ジョイント):
| パイプ径 | 処理時間 | 全圧試験 |
| 1/2"–1-1/4" | 15分 | 2時間 |
| 1-1/2"–2" | 30分 | 4時間 |
| 2-1/2インチ以上 | 1時間 | 6時間 |
サブメインの長さは、傾斜と許容可能な圧力変動によって制限されます。平坦な地形では、摩擦損失だけが懸念されます。斜面では、標高の変化により圧力が加算または減算されます。
表 3: 傾斜別のサブメインの最大長
| 地形の傾斜 | 最大サブメイン長 | 注意事項 |
| フラット (<2% slope) | 80メートル(260フィート) | 標準レイアウト |
| 2~5%の勾配 | 50 ~ 60 m (165 ~ 200 フィート) | 下り坂セクションでは圧力が低下します |
| >5%の勾配 | 輪郭に沿って配置する | 行ごとに圧力レギュレータを追加- |
勾配が 5% を超える場合は、サブメインを斜面に沿ってまっすぐ上または下に設置するのではなく、等高線に沿って設置してください。これにより、サブメインの上部と下部の間の過度の圧力変動が防止されます。等高線レイアウトが現実的でない場合は、圧力補償ドリッパーまたは列ごとのレギュレーターを追加します。-
致命的:ドリップテープを接続する前に、メインラインとサブメインを洗い流してください。
- サブメインエンドをすべて開く
- メインラインを加圧する
- 水が透明になるまで(沈殿物や変色がなくなるまで)全流量で洗い流してください。
- 各ゾーンを完了するたびにサブメイン エンドを 1 つずつ閉じます
- その時だけ点滴テープ継手を接続する
これにより、エミッターを即座に詰まらせる建設廃棄物 (汚れ、PVC の削りくず、おがくず) が除去されます。
点滴テープの設置は、農場規模のシステムが園芸キットから最も分岐する段階です。{0}適切な技術によって、システムが 90% 以上の排出均一性を達成するか、作物の収量を低下させる乾燥地帯が生じるかが決まります。
機械敷設ベッドシェイパーまたは移植機の後ろのツールバーに取り付けられたドリップテープアンワインダーを使用します。これは、5 エーカーを超える植栽を行う場合の標準です。主要な設定:
- テープテンション:テープが伸びずに平らになるように調整します。過度に張力を加えると、テープが薄くなり、エミッタの結合が弱まります。-
- アンワインダーブレーキ:よじれの原因となるフリースピンを防止するように設定します。-
- 行マーカー:エミッターの間隔に合わせて調整します。
手動敷設小規模な操作または不規則なフィールドの場合:
- 畑の端から端に向かって作業する
- テープをピンと張って引っ張りますが、伸ばさないでください (熱膨張に対して 5 ~ 7% のたるみは許容されます)
- 接続と調整のために、入口と出口の両方に余分なテープを 1.5 ~ 2 m (5 ~ 6 フィート) 残しておきます。
- 一緒に横たわってエミッタ穴は上向き(インジケータラインが上を向く)。これにより、根が下からエミッターに成長するのを防ぎ、漏れを発見しやすくなります。
これは、点滴灌漑設計において最も重要であり、最も誤解されている仕様です。テープを長く動かしすぎると圧力降下が発生し、下流端が乾燥したままになります。設計には以下の表を使用してください。
表 4: ドリップテープの最大横方向ラン長 (直径 5/8 インチおよび 7/8 インチ、レベルフィールド、発光均一性 90%)
(出典: オクラホマ州立大学 BAE-1511D、リヴリス T テープ仕様)
| エミッタ間隔 | エミッターフロー | 入口圧力 | マックスラン(5/8インチテープ) |
| 12" | 0.22 GPH | 8PSI | 750フィート |
| 12" | 0.45GPH | 8PSI | 500フィート |
| 24" | 0.34GPH | 8PSI | 672フィート |
| 24" | 0.50 GPH | 8PSI | 519フィート |
| 36" | 0.50 GPH | 8PSI | 672フィート |
| 36" | 1.00GPH | 8PSI | 427フィート |
T-テープ(直径 7/8 インチ、入口 10 PSI):
| エミッタ間隔 | 流量 (GPM/100フィート) | 最大ランレングス |
| 8" | 0.34 | 1,030フィート |
| 8" | 0.50 | 795フィート |
| 12" | 0.22 | 1,350フィート |
| 12" | 0.34 | 1,030フィート |
| 12" | 0.45 | 865フィート |
これらの数値はレベル フィールドを想定しています。入口から下り坂の勾配が 1% ごとに、約 0.43 PSI の圧力が増加します。上り坂の勾配が 1% ごとに、同じ損失が発生します。これを設計に組み込んでください。-ただし、必ず現場の圧力計で確認してください。
最も均一なアプリケーションを実現するには、最大ランレングスを追求するのではなく、90% の放出均一性 (EU) を実現するように設計してください。 EU の 95% を目標とするということは、摩擦損失、標高の変化、エミッタ流量の製造変動による圧力変動を考慮して、最大実行長の 80 ~ 85% で設計することを意味します (±10% が標準)。
プラスチックマルチの下にドリップテープを設置する場合:
- テープを敷く1~2cm下マルチフィルムの直下ではなく、土壌表面。
- マルチ-フィルム-と-テープのエアギャップにより、レンズ効果太陽光が集中してテープが溶ける可能性があります。土に埋めることでそれを防ぎます。
- あるいは、耐紫外線テープ(10 ミル以上)を使用する場合、または作業が 1 シーズンのみの場合に限り、透明なマルチの下で土壌表面にテープを直接敷きます。{0}}
表 5: ドリップテープの壁の厚さと寿命
(出典: Drip Depot 購入ガイド 2026、Rivulis 製品仕様)
| 肉厚 | 期待寿命 | 最適な用途 |
| 5~600万 | 1シーズン | 旬の短い野菜(レタス、豆)- |
| 800万 | 2~3年 | 標準的な条作物 |
| 10~1200万 | 2~4年 | マルチシーズン使用- |
| 1500万 | 5~10年 | 多年草、果樹園、地下点滴灌漑(SDI) |
一年生の条作物を栽培し、季節の終わりにテープを剥がす場合は、5~8 ミルのテープが費用対効果に優れています。-永続的または複数年にわたる設置の場合は、10~15 ミルのテープに投資します。-
地下点滴灌漑システムの場合:
- 土壌の圧縮重要です。圧縮された土壌は、根ゾーンを迂回する優先的な流路を作成します。 SDI をインストールする前に侵入テストを実施します。
- インストール真空リリーフバルブ各側面の最高点にあります。これらがないと、シャットダウンすると吸引力が発生し、土壌がエミッターに引き込まれます。
- 根の侵入多年生作物にはリスクが現実にあります。ルート防止機能や定期的な塩素注入を備えた圧力補償エミッタを検討してください。-
- 注射中酢酸(酢)年間 100 ~ 200 ppm で、エミッター近くの根の成長を抑制できます。
テープを敷いたら、次の作業は各側面をサブメインに接続し、すべての開口端を密閉することです。この段階では、システムが圧力を保持しているか、どこからでも水が漏れているかどうかが決まります。
1.サブメインをパンチする- 継手のとげのある背面に合わせて特別にサイズ設定されたドリップ テープ パンチを使用します。間違ったサイズのパンチを使用することは、テイクオフフィッティングでの漏れの最大の原因です。
| バーブ付き背部直径 | 推奨パンチサイズ |
| 5/8 インチ (5/8 インチテープに適合) | 5/8インチパンチ |
| 3/4 インチ (7/8 インチテープに適合) | 3/4インチパンチ |
2. 垂直パンチサブメインに。斜めの穴では、圧力がかかるとバーブが抜けてしまいます。
3. グロメットを取り付けます(密封圈) サブメインホールにあります。グロメットはサブメインとバーブテイクオフの間をシールします。取り付ける前に、穴とグロメットをきれいにします。必要に応じて、少量の水ベースの潤滑剤を塗布します。-
4. バーブフィッティングを挿入しますグロメットに差し込みます。フィッティングが完全に収まるまでしっかりと押し込みます。バーブがグロメットの内側リングの後ろでロックされると、抵抗を感じるはずです。
5. ドリップテープを接続します継手のもう一方のバーブに。テープをバーブに少なくとも 2 インチ押し込み、ステンレス鋼のウォーム ドライブ クランプで固定します。-
受け入れられる 2 つの方法:
方法 1 - 折り曲げてクランプする (タイラップ法):
- 1. テープの端を 3 ~ 4 回折ります。
- 2. より大きな直径のチューブ(または折りたたんだワイヤー)を折り目にかぶせます。-
- 3. ケーブルタイまたはステンレスクランプで固定します。
方法 2 - エンドキャップのネジ-:
- 1.テープの端を一度折ります
- 2. 折り目にエンドキャップを通します。
- 3. キャップをしっかりと締める
ねじ込み式キャップは、繰り返し使用する場合に迅速かつ信頼性が高くなります。{0}折り曲げて-クランプする方法が一般的ですが、時間の経過とともにクランプが緩むと漏れる可能性があります。
表 6: 一般的なフィッティングの漏れと解決策
| 症状 | 考えられる原因 | 解決 |
| グロメット周りの漏れ | グロメットが取り付けられていない/サイズが間違っています | 取り外し、掃除して、再度取り付けます。-ひび割れていたら交換する |
| バーブ接続部の漏れ | テープがバーブまで十分に押し込まれていない | テープをさらに押し込みます。クランプを追加する |
| 継手本体部の漏れ | ひび割れたフィッティング。 -締めすぎた | フィッティングを交換する |
| 点滴テープ吹き飛ばし金具 | 圧力が高すぎます。接続不良 | 圧力調整器を確認してください。再クランプ |
| 側面の終わりに連続点滴 | エンドキャップが密閉されていない | エンドキャップを再度取り付けるか交換します |
フェーズ 7: システムのフラッシュとコミッショニング
システムのコミッショニングでは、インストールしたすべてが実際に設計どおりに動作することを確認します。このステップをスキップすると、作物にストレスがかかるまで問題が発見されないことになります。
-ステップバイ-フラッシング プロトコル
1. すべてのエンドキャップを閉めますこれからテストしようとしている側面で。
2. ゾーンバルブを開きますコミッショニングしているゾーン用。
3. 一番奥まで行く側面の部分を外し、エンドキャップを取り外します。
4. ゾーンを加圧する主電源を開くことによって。
5. 各側面をフラッシュします。開口端から水がきれいになるまで、個別に最大流量で流します。
6. 電源を切るゾーン。
7. エンドキャップを再度取り付けますラインがまだ加圧されている間 (シールの確認が容易になります)。
8. 繰り返しますゾーンごとに。
フラッシング流量は少なくとも1 FPS (フィート/秒)堆積物を効果的に動員します。バケット テスト (フェーズ 1) を使用して、最も遠い側端でのフラッシングの流れを確認します。流量が低すぎる場合:
- 圧力調整器が正しく設定されていることを確認してください
- メインラインとサブメインが完全に開いていることを確認します
- バルブが部分的に閉じていないか確認してください
すべての側面をフラッシュしてキャップをした後、システムを加圧し、次の圧力を測定します。
- ヘッドアセンブリ(圧力調整器の上流)
- 入口端代表的な側面の
- 出口の端同じ側面の(ピトー管を使用またはゲージを挿入)
受け入れ基準:
- 側面入口の圧力は圧力調整器の設定と一致する必要があります (±1 PSI)。
- 出口の圧力は以下でなければなりません±10%入口圧力の
- 出口圧力が入口圧力より 10% 以上低い場合は、横方向の走行が長すぎるか、摩擦損失が過剰です。
施肥-灌漑システムを通じて肥料を注入すること-は、驚くべき効率で栄養分を直接根域に届けます。正しく設定されている場合、施肥は作物の吸収を向上させながら、一斉散布と比較して肥料の使用量を 20 ~ 40% 削減できます。
表 7: 養液注入法の比較
| 方法 | 精度 | 流量範囲 | 最適な用途 |
| ベンチュリインジェクター | 中くらい | 0.5 ~ 10 GPM バイパス | 小規模から-規模の農場 |
| 差圧タンク | 低い | 固定比率 (通常は 1:50 ~ 1:200) | シンプルでメンテナンスの少ないセットアップ- |
| ドージングポンプ(ダイヤフラム) | 高い | 調整可能なmL/分 | 精密農業、変作作物 |
ベンチュリインジェクター農場規模のシステムでは最も一般的な選択肢です。{0}電気を必要とせず、バイパス ループにインラインで接続され、範囲内のあらゆる流量で動作します。トレードオフとして、バイパスのためにシステム フローの 10 ~ 25% が消費されるため、フローの計算ではこれを考慮する必要があります。-
差圧タンク受動的システムは、肥料溶液がタンク内に保持され、システムの圧力によってそれが灌漑ラインに押し込まれます。シンプルですが不正確です-タンクが空になり圧力が変化すると、注入率が変化します。
投与ポンプ最高の精度を提供します。システム圧力に関係なく、校正された mL/min 速度で注入するため、正確な栄養素の投与が可能になります。栄養素の精度が収益性に直接影響する、可変速度の施肥を使用する操作や、高価値の作物の栽培に最適です。{{3}
肥料注入器を設置する二次フィルタと幹線の間、フェーズ 3 で説明したとおりです。インジェクター本体は次のようにする必要があります。
- 圧力調整器の下流 (高圧ではなく、作動圧力で動作)
- バイパスループに設置されているため、メンテナンスのために隔離することができます
- 肥料溶液が正しい方向に流れるように配置されています (本体の矢印を確認してください)。
ベンチュリ注入器および差圧タンクの場合、注入率によって灌漑用水に対して注入される肥料溶液の量が決まります。
基本的な式:
注入率=灌注流量 (GPM) ÷ インジェクター出力 (GPM)
例:システムは 20 GPM で動作します。ベンチュリ インジェクターは 0.5 GPM の肥料溶液を出力します。
噴射率=20 ÷ 0.5=40:1
これは、40 ガロンの灌漑水ごとに 1 ガロンの濃縮肥料溶液が注入されることを意味します。肥料濃縮物が 100 ポンド N/ガロンの場合、プラントでの有効率は次のようになります。
100 ÷ 40=2.5 ポンド N/水 100 ガロン
実践的なヒント:保守的に始めましょう。 -肥料不足は次回の灌漑時に簡単に修正できます。システムによる過剰な肥料は、塩の蓄積や作物焼けを引き起こす可能性があります。-
すべての肥料が点滴システムと互換性があるわけではありません。主なルール:
| 互換性がある | 互換性がありません (エミッターが詰まります) |
| 尿素、硝酸アンモニウム | 硝酸カルシウム(硫酸塩で沈殿) |
| 塩化カリウム | 硫酸カルシウム(石膏) |
| リン酸(低濃度) | 硬水中の硫酸マグネシウム |
| ほとんどのキレート化微量栄養素 | ストレート過リン酸塩(沈殿物が多い) |
重要なルール:カルシウム-ベースの肥料と硫酸塩-ベースの肥料を同じタンク内で決して混合しないでください。これにより、システム内のすべてのエミッターを詰まらせる硫酸カルシウムの沈殿物が生成されます。
自動化により、手動点滴システムが高精度の灌漑ツールに変わります。適切なコントローラー レベルは、操作の規模、収穫量、予算によって異なります。
レベル 1 - 基本タイマー ($30–$80):
設定した時間にゾーンバルブを開閉します。シンプルで信頼性が高い。制限事項: 天候に関係なく実行され、フィードバック メカニズムがありません。
レベル 2 - 天気センサー付きスマート コントローラー ($150–$400):
雨センサー、土壌水分センサー、またはインターネットに接続された気象データを追加します。{0}降雨中および降雨後に灌漑を自動的に一時停止します。一部のモデルは、蒸発散量 (ET) データに基づいて実行時間を調整します。
レベル 3 - 土壌水分センサー + 気象観測所 ($500–$1,500):
完全なフィードバック-ループ制御。根ゾーンのセンサーは実際の土壌水分を測定します。コントローラーは、カレンダーのスケジュールに関係なく、水分が設定されたしきい値を下回った場合にのみ灌水を行います。このレベルでは、時間ベースのスケジュールと比較して水の使用量を 25~50% 削減できます。{6}}
4+ ゾーンを持つシステムの場合、フロー容量が制限されている場合は、すべてのゾーンを同時に実行しないでください。代わりに、ゾーンをシーケンスします。
- 8 ゾーンの例、8 GPM が利用可能、ゾーンごとに 1.5 GPM:
| タイムブロック | 実行中のゾーン | トータルフロー |
| 12:00–12:45 | ゾーン1、2、3、4 | 6.0GPM |
| 12:45–13:30 | ゾーン5、6、7、8 | 6.0GPM |
5 つのゾーンを 1.5 GPM=7.5 GPM で実行します。これは、8 GPM の容量を超えています (システムにヘッドが必要であることに注意してください)。一度に 4 つのゾーンに拡散すると、システム自体に余裕が生まれます。
AC-電源ゾーンバルブの場合(AC24V ソレノイドバルブが標準):
- 使用灌漑-専用ワイヤー直接埋葬に適している
- 最小ワイヤゲージ: 500 フィート未満の場合は 18 AWG。 16 AWG、500 ~ 1,000 フィート
- シリコン-充填ワイヤ ナットまたはゲル-充填スプライス キットを使用して、すべてのワイヤ接続を防水します。
- 地上に露出している PVC 電線管内にワイヤを配線します。
- をインストールします避雷器お住まいの地域で雷雨が発生した場合は、コントローラーで
電池式コントローラの場合-(電源のない遠隔地で一般的):
- 9V または DC- 電源のソレノイド バルブを使用してください
- 各シーズンの初めに電池を交換してください
- 恒久的な設置には太陽光発電のコントローラを検討してください-
最適に設置された点滴システムであっても、継続的なメンテナンスが必要です。{0}以下の診断表は、農場規模のオペレーターが遭遇する最も一般的な問題を示しています。{2}
表 8: 点滴システムの一般的な問題と解決策
| 症状 | 考えられる原因 | 是正措置 |
| ウェットゾーン内のドライスポット | エミッタの詰まり / テープのねじれ / テープのよじれ | 側面をフラッシュします。テープセクションを交換します。ねじれを直す |
| エミッタからの水の飛沫やミスト | 圧力が高すぎる / テープの物理的損傷 | 圧力計で圧力を確認します。損傷したテープにパッチを当てたり、セクションを交換したりする |
| ゾーン全体の流れが少ないか、まったくない | バルブが閉じている / フィルターが詰まっている / 重大なライン断線 | バルブを点検してください。フィルターエレメントを清掃/交換します。目に見える漏れのウォークライン |
| 側面端に水が溜まる | エンドキャップの欠落または破損 / 過度の下り坂 | エンドキャップを取り付け/交換します。サブメインが輪郭に従っていることを確認する |
| 起動時にテープの内側に汚れが見える | -シャットダウン時に吸い込み(真空)、営業時間外はオープンエンドにする- | 空気/真空リリーフバルブを取り付けます。すべての開いた端をキャップで密閉します |
| 流れは側方に向かって徐々に減少します | 横流が長すぎる / 入口圧力が低い / 部分的な詰まり | 実際のランレングスを測定します。圧力を確認します。システムフラッシュを実行する |
| テイクオフフィッティングでの漏れ | パンチのサイズが間違っている / グロメットが取り付けられていない / フィッティングが完全に挿入されていない | メーカー指定のパンチを使用してください。{0}グロメットを取り外して再度取り付けます。-フィッティングとクランプを完全に挿入します |
| フィルタの圧力損失が急速に増加する | メディアフィルターは逆洗が必要 / ディスクフィルターカートリッジが詰まっている | メーカーの指示に従って砂媒体を逆洗します。ディスクフィルターカートリッジを分解して掃除する |
| 灌漑サイクルの間にエミッターが漏れる | 圧力補償エミッタのダイヤフラムの損傷{0} / バルブの故障 | ゾーンを隔離します。エミッタを交換するか、ゾーンバルブを修理/交換します |
毎月(成長期中):
- 側面をフラッシュします (エンドキャップを開いて、側面あたり 2 ~ 3 分間全流量でフラッシュします)
- フィルターエレメントをチェックして清掃します (砂媒体を逆洗します。ディスクカートリッジを清掃または交換します)。
- ヘッドとフィールドの圧力測定値を確認する
- 目に見える損傷や漏れがないかすべての側面を調べます
四半期ごと:
- すべてのフィルターコンポーネントを分解して徹底的に洗浄します
- すべてのフィッティングを検査し、摩耗、亀裂、または緩みがないか確認します。
- テストゾーンのバルブ操作(手動および自動)
- システムの均一性監査を実行します。キャッチ缶を代表的な側面に沿って配置します。入口、中間流、出口での流量を比較します-
シーズン終了:
- システム全体をきれいな水で洗い流します
- 凍結する可能性のあるすべてのパイプとコンポーネントを排水します。
- 季節限定テープ (5 ~ 8 ミル) を使用している場合は、ドリップテープを取り外して巻き上げます。
- テープを所定の位置 (10 mil+) に置いたままにする場合は、漏れを検出するために冬の間システムをわずかに加圧したままにしてください
- コントローラーからバッテリーを取り外します。温度管理された{0}場所に保管してください
点滴パイプ内の水が凍ると継手が破損し、PVC に亀裂が入り、PE が割れます。完全な冬季化手順:
- 給水を止めるシステム圧力を解放します
- 排水バルブをすべて開けてくださいそしてエンドキャップ
- 吹き消す残りの水を圧縮空気で除去 (ドリップテープの場合は最大 50 PSI、PVC 幹線の場合はそれより高い)
- 取り外して保管するすべての圧力レギュレーター、インジェクター、ゲージを屋内に設置
- ドレイン肥料タンクときれいな残渣
- 絶縁する穏やかな霜が降りる地域では、発泡パイプ断熱材を使用した地上パイプ-
- SDI システムの場合:冬の間はわずかな正圧 (2 ~ 3 PSI) を維持して、側面への土壌の吸い込みを防ぎます。
適切に設計され設置された農場規模の点滴灌漑システムは、{0}均一な散水、正確な施肥を実現し、頭上のスプリンクラー システムと比較して通常 30~50% の大幅な節水を実現します。-このガイドで概説されている 10 フェーズのプロセスは順番に行われます。各フェーズは前のフェーズに依存します。手順、特に適切な水の検査、フィルターの取り付け、システムの洗浄を省略すると、ほとんどの故障が発生します。
10 エーカーを超えるシステムを計画している場合、または価値の高い特殊作物を栽培している場合は、専門的な灌漑設計コンサルティングに投資してください。{1}適切な設計にかかるコスト(農場規模の計画では通常 500 ドル~2,000 ドル)は、最初の 1 ~ 2 シーズン以内に機器のミスを回避し、メンテナンスを軽減し、作物収量を最適化することで元が取れます。-