Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W ofercie handlowej wielu dystrybutorów poleca szereg zraszaczy profesjonalnych, mających dużo większe, bardziej ambitne parametry techniczne. W ofercie mają np.:

S45

Średniego zasięgu rzutu strugi wody

Średnica wewnętrzna

1 '' ½ BSP (stożkowy śrubunek)

1 '' ½ NPT (normalny śrubunek)


Średnica dyszy mm

Ciśnienie atm. Wydatek l / min. Długość rzutu, m
10 1,5 / 2,0 / 2,5 80 / 93/ 104 18 / 22 / 23
12 2,0 / 3,0 / 4,0 134 / 164 / 190 24 / 29 / 31
14 2,0 / 3,0 / 4,0 183 / 224 / 258 26 / 32 / 34
16 3,0 / 4,0 / 5,0 292 / 337 / 377 33 / 37 / 38
18 3,0 / 4,0 / 5,0 370 / 427 / 477 34 / 37 / 41
20 3,0 / 4,0 / 5,0 456 / 527 / 590 36 / 41 / 45
22 4,0 / 5,0 / 6,0 638 / 713 / 780 42 / 47 / 49
24 4,0 / 5,0 / 6,0 730 / 817 / 895 43 / 48 / 52

 

 

S45 / 2’’

Średniej odległości rzutu

Gwint wewn.

2 '' BSP (gwint stożkowy)

2 ' NPT (gwint rurowy)



Średnica dyszy  mm

Ciśnienie atm. Wydatek l / min. Długość rzutu, m
18 3,0 / 4,0 / 5,0 370 / 427 / 477 35 / 38 / 43
20 3,0 / 4,0 / 5,0 456 / 527 / 590 36 / 42 / 46
22 4,0 / 5,0 / 6,0 638 / 713 / 780 43 / 48 / 50
24 4,0 / 5,0 / 6,0 730 / 817 / 895 43 / 49 / 53

 

 

S45 PLUS

ZAKRES ŚREDNI DYSTRYBUCJI WODY

Przyłącze kołnierzowe PN6 DN50

Przyłącze kołnierzowe ANSI 2"/ DIN 50

Średnica wewnętrzna 61,5 mm

Standardowa średnica dyszy 20, 22 i 24 mm

Ten model został zaprojektowany tak, aby osiągnąć maksymalną wydajność nawet przy średnim lub niskim poziomie mocy.

Średnica dyszy  mm

Ciśnienie atm. Wydatek l / min. Długość rzutu, m
18 3,0 / 4,0 / 5,0 370 / 427 / 477 35 / 39 / 43
20 3,0 / 4,0 / 5,0 456 / 527 / 590 36 / 43 / 47
22 4,0 / 5,0 / 6,0 638 / 713 / 780 44 / 48 / 50
24 4,0 / 5,0 / 6,0 730 / 817 / 895 44 / 50 / 54

 

 

S60E FULL CIRCLE

S60E PART CIRCLE

Połączenie kołnierzowe - Złącze Nodolini

Gwint wewnętrzny

2 ""BSP

2 "" ½ BSP

2 "NPT

Dostawa jest możliwa bez wyłącznika przepływowego.



Średnica dyszy  mm

Ciśnienie atm. Wydatek l / min. Długość rzutu, m
16 3,0 / 4,0 / 5,0 281 / 304 / 324 33 / 35 / 38
18 3,5 / 4,0 / 4,5 384 / 411 / 436 37 / 40 / 42
20 4,0 / 4,5 / 5,0 506 / 537 / 566 41 / 43 / 45
22 4,0 / 4,5 / 5,0 612 / 649 / 684 43 / 45 / 47
24 4,0 / 4,5 / 5,0 729 / 774 / 816 45 / 47 / 49
26 4,5 / 5,0 / 5,5 908 / 957 / 1004 47 / 49 / 51
28 4,0 / 4,5 / 5,0 1053 / 1110 / 1164 50 / 52 / 54
30 5,0 / 5,5 / 6,0 1273 / 1335 / 1394 53 / 55 / 57

 

 

S60

Złącze - połączenie kołnierzowe Nodolini

gwint wewnętrzny

2 '' BSP

2 '' ½ BSP

2 'NPT



Średnica dyszy  mm

Ciśnienie atm. Wydatek l / min. Długość rzutu, m
20 4,0 / 4,5 / 5,0 506 / 537 / 566 41 / 43 / 45
22 4,0 / 4,5 / 5,0 612 / 649 / 684 43 / 45 / 47
24 4,0 / 4,5 / 5,0 729 / 774 / 816 45 / 47 / 49
26 4,5 / 5,0 / 5,5 908 / 957 / 1004 47 / 49 / 51
28 4,0 / 4,5 / 5,0 1053 / 1110 / 1164 50 / 52 / 54
30 5,0 / 5,5 / 6,0 1273 / 1335 / 1394 53 / 55 / 57

 

 

S70

Złącze kołnierzowe Nodolini

gwint wewnętrzny

2 '' ½ BSP



Średnica dyszy  mm

Ciśnienie atm. Wydatek l / min. Długość rzutu, m
24 4,0 / 5,0 / 6,0 729 / 815 / 893 45 / 52 / 55
26 4,0 / 5,0 / 6,0 856 / 957 / 1048 47 / 53 / 57
28 4,0 / 5,0 / 6,0 992 / 1109 / 1215 49 / 54 / 59
30 5,0 / 6,0 / 7,0 1272 / 1393 / 1505 55 / 61 / 63
32 5,0 / 6,0 / 7,0 1449 / 1587 / 1714 57 / 63 / 66
34 6,0 / 7,0 / 8,0 1792 / 1935 / 2069 64 / 67 / 69
36 6,0 / 7,0 / 8,0 2009 / 2170 / 2320 65 / 69 / 71
38 7,0 / 8,0 / 9,0 2418 / 2585 / 2742 71 / 73 / 75

 

S70 SUPER

Połączenie kołnierzowe (Euroflange)



Średnica dyszy  mm

Ciśnienie atm. Wydatek l / min. Długość rzutu, m
24 4,0 / 5,0 / 6,0 729 / 815 / 893 45 / 53 / 56
26 4,0 / 5,0 / 6,0 856 / 957 / 1048 48 / 54 / 58
28 4,0 / 5,0 / 6,0 992 / 1109 / 1215 50 / 55 / 60
30 5,0 / 6,0 / 7,0 1272 / 1393 / 1505 56 / 62 / 64
32 5,0 / 6,0 / 7,0 1449 / 1587 / 1714 57 / 65 / 67
34 6,0 / 7,0 / 8,0 1792 / 1935 / 2069 65 / 69 / 70
36 6,0 / 7,0 / 8,0 2009 / 2170 / 2320 66 / 71 / 72
38 7,0 / 8,0 / 9,0 2418 / 2585 / 2742 72 / 74 / 76

 

 

S80

Połączenie kołnierzowe Nodolini

DN100 PN16 EN1092 / 1 Flanschverbindung



Średnica dyszy  mm

Ciśnienie atm. Wydatek l / min. Długość rzutu, m
26 4,5 / 5,0 / 5,5 908 / 957 / 1004 49 / 52 / 53
28 4,5 / 5,0 / 5,5 1053 / 1110 / 1164 51 / 54 / 56
30 5,0 / 5,5 / 6,0 1273 / 1335 / 1394 55 / 57 / 60
32 5,5 / 6,0 / 6,5 1520 / 1587 / 1652 59 / 62 / 65
34 6,0 / 6,5 / 7,0 1792 / 1865 / 1935 63 / 66 / 68
36 6,0 / 7,0 / 8,0 2008 / 2169 / 2319 65 / 70 / 75
38 7,0 / 8,0 / 9,0 2418 / 2585 / 2742 73 / 76 / 79

 

 

S80 SUPER

Bardzo dalekiego rzutu strugi wody

Połączenie kołnierzowe Nodolini

DN100 PN16 EN1092 / 1 Flanschverbindung



Średnica dyszy  mm

Ciśnienie atm. Wydatek l / min. Długość rzutu, m
30 5,0 / 5,5 / 6,0 1273 / 1335 / 1394 56 / 60 / 62
32 5,5 / 6,0 / 6,5 1520 / 1587 / 1652 61 / 65 / 68
34 6,0 / 6,5 / 7,0 1792 / 1865 / 1935 63 / 66 / 70
36 6,0 / 7,0 / 8,0 2008 / 2169 / 2319 71 / 74 / 80
38 7,0 / 8,0 / 9,0 2418 / 2585 / 2742 73 / 78 / 83
40 8,0 / 9,0 / 10,0 2864 / 3038 / 3203 81 / 86 / 90
42 8,0 / 9,0 / 10,0 3120 / 3310 / 3490 83 / 89 / 93
44 9,0 / 10,0 / 11,0 3630 / 3830 / 4050 92 / 95 / 99

 

 

JET 100 PLUS A.P.

Bardzo dalekiego rzutu strugi wody

Połączenie kołnierzowe Nodolini

DN100 PN16 EN1092 / 1 Flanschverbindung

Zraszacz wysokociśnieniowy do systemów o wysokiej wydajności. Kołnierz przyłączeniowy 4, gwint М10 na średnicy 166 mm.

Średnica dyszy  mm

Ciśnienie atm. Wydatek l / min. Długość rzutu, m
34 6,0 / 6,5 / 7,0 1704 / 1840 / 1907 69 / 70 / 73
36 7,0 / 8,0 / 9,0 2141 / 2289 / 2428 75 / 80 / 83
38 7,0 / 8,0 / 9,0 2390 / 2555 / 2710 76 / 81 / 85
40 8,0 / 9,0 / 10,0 2834 / 3006 / 3171 83 / 88 / 91
42 10,0 / 10,5 / 11,0 3498 / 3586 / 3665 95 / 98 / 101
44 10,5 / 11,0 / 11,5 3939 / 4034 / 4118 100 / 103 / 105
46 10,5 / 11,0 / 11,5 4350 / 4430 / 4550 101 / 105 / 106

 

Poradnik rodzajów elektrozaworów

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Podział zaworów elektromagnetycznych

Elektrozawory AQUA
 

Ze względu na zasadę działania na podstawie materiałów firm Danfoss i ODE s.r.l. 
Zawory te dzielą się na:

 
Elektrozawory AQUA
 

Zawory bezpośredniego działania

Schemat budowy
  1. Sprężyna
  2. Zwora
  3. Płytka zaworu
  4. Gniazdo (otwór główny)
  5. Cewka
 
Elektrozawory AQUA
 
Zasada działania zaworów bezpośredniego działania

W tych zaworach zwora działa bezpośrednio na ciecz (medium). Zwora zatrzymuje przepływ cieczy działając bezpośrednio na otwór.

Na rysunku pierwszym obraz pokazuje cewkę bez napięcia, drugi- cewkę pod napięciem. Zwora w drugim przypadku uniosła się do wewnątrz cewki.

 
Elektrozawory AQUA
 

Zawory działania pośredniego (z serwosterowaniem)

Schemat budowy
  1. Sprężyna
  2. Zwora
  3. Płytka zaworu
  4. Otwór wyrównawczy
  5. Gniazdo zaworu
  6. Otwór pilotowy
  7. Membrana
  8. Cewka
 
Zasada działania zaworów pośredniego działania (z serwosterowaniem)

Zawory te stosowanych do większych ciśnień i przepływów, wymagane dla nich jest ciśnienie różnicowe.

Elektrozawory AQUA
 

1. Brak napięcia na cewce:
Zwora zamyka otwór pilotowy, Membrana zamyka otwór główny

 
Elektrozawory AQUA
 

2. Do cewki doprowadzono napięcie:
Zwora zostaje odciągnięta od otworu pilotowego. Następuje spadek ciśnienia nad membraną

 
Elektrozawory AQUA
 

3. Na skutek spadku ciśnienia nad membraną, membrana unosi się do góry i otwiera przepływ przez gniazdo zaworu

 
Elektrozawory AQUA
 

4. Od cewki odłączono napięcie:
Zwora zamyka otwór pilotowy. Następuje wyrównywanie ciśnień nad i pod membraną

 
Elektrozawory AQUA
 
 

Duże zawory z serwosterowaniem (DN 65- DN 100)

Elektrozawory AQUA
 
 

Zawory działania pośredniego (z serwosterowaniem) i ze wspomaganiem otwarcia

Elektrozawory AQUA
 
Schemat budowy
  1. Cewka
  2. Zwora
  3. Sprężyna
  4. Płytka zaworu
  5. Otwór pilotowy
  6. Membrana
  7. Gniazdo zaworu
  8. Otwór wyrównawczy
  9. Łącznik
 
Zasada działania zaworów z serwosterowaniem i ze wspomaganiem otwarcia

Zawory te cechują się tym, że zwora jest połączona specjalnym łącznikiem z membraną i działanie następuje nawet przy braku różnic ciśnienia. Dzięki energii kinetycznej zwory membrana podnoszona jest w górę. Możliwe wykonanie NZ (normalnie zamknięte) oraz NO (normalnie otwarte). Stosuje je się dla większych ciśnień i przepływów, nie wymaga się ciśnienia różnicowego.

Elektrozawory AQUA
 
 
Elektrozawory AQUA
 
Specjalne zawory do pary
  1. Cewka
  2. Płytka zaworu
  3. Otwór pilotowy
  4. Sprężyna
  5. Otwór wyrównawczy
  6. Membrana
  7. Otwór główny
  8. Sprężyna zamykająca
 
Elektrozawory AQUA
 
Zawory proporcjonalne

Służą do płynnej regulacji przepływu. Wymagane jest dla nich ciśnienie różnicowe 0,5 bar. (Sygnał sterujący 4 - 20 mA lub 0-10 V d.c.)

  1. Cewka
  2. Sprężyna
  3. Zwora
  4. Otwór pilotowy
  5. Membrana
  6. Puszka przyłączeniowa
 

Zawór proporcjonalny w przekroju

Elektrozawory AQUA
 
 
Zawory 3/2-drożne (upustowe)

Z definicji zawory dwudrożne mają jeden wlot i jeden wylot. Zaś zawody trójdrożne mają jeden wlot, jeden wylot i jedną rurę spustową (odprowadzającą).

Schemat działania
Elektrozawory AQUA
 
 
  1. Cewka pod prądem- zawór otwarty, spust zamknięty
  2. Cewka bez prądu- zawór zamknięty, spust otwarty
  • Cewka
  • Zwora
  • Sprężyna zamykająca
  • Płytka zaworu
  • Złącze ciśnieniowe
  • Złącze robocze
 
R. Złącze upustowe
Elektrozawory AQUA
 
 
Zawory elektromagnetyczne do automatów do napojów
Elektrozawory AQUA
 
 

W tej dziedzinie są dostępne specjalne profesjonalne elektrozawory dla automatów do dystrybucji napojów.


Poradnik: Elementy systemu nawadniającego: rury, kształtki, filtry, zawory.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Elementy systemu nawadniającego

Na systemy nawadniania składa się szereg składników służących do budowy systemów nawadniających.  

Rury

Rurami polietylenowymi rozprowadzamy wodę do odbiorników na naszej instalacji nawadniającej. Do średnicy rur Ø 32 można stosować materiał LDPE, powyżej średnicy Ø32 lepiej używać materiał HDPE. Maksymalne ciśnienie zwykle stosowane to 4 do 6 atmosfer. Rury te mają niski właściwy ciężar, nie pękają w niskich temperaturach i nie korodują chemicznie. Są względnie odporne na rozciąganie i znoszą naprężenia.  

Kształtki

a) kształtki wciskane 

W instalacjach gdzie występuje niskie ciśnienie można stosować złączki wciskane. Wykorzystuje się je głównie do elementów instalacji kroplujących, takich jak linie kroplujące czy pojedyncze emitery. Zwykle te nie powinny być narażone na działanie światła słonecznego, dlatego dobrze jest je stosować w instalacji podziemnej. 
 
b) kształtki PE skręcane

Wykorzystywane do łączenia rur polietylenowych. Ich prosta konstrukcja pozwala na szybkie stworzenie szczelnego połączenia, dzięki czemu są chętnie stosowane przy projektowaniu systemów przesyłu wody. Złącza wyposażone są w specjalny, ząbkowany pierścień zaciskowy w nakrętce dociskowej oraz uszczelnienie typu o-ring. Są one dość elastyczne i dlatego chętnie używane do systemów wodociągowych. 
 
c) kształtki skręcane

W instalacjach, gdzie występują wyższe ciśnienia wymagana jest trwalsza i pewniejsza alternatywa dla kształtek wciskanych - złączki skręcane. Każda złączka wyposażona jest w odpowiedniej wielkości wkładkę wciskaną oraz nakrętkę dociskową, które pozwalają na szczelne połączenie kształtki z rurą. Mają one specjalny oring w nakrętce dociskowej, dzięki czemu nie trzeba doszczelniać danego złącza dodatkowo taśmą teflonową. 
 
d) kształtki QJ. 
 
Polecamy odpowiedniki kształtek QJ. Polecamy specjalne zamienniki - kształtki skręcane o lepszej jakości- jako dobrej jakości alternatrywnę dla kształtek QJ. 
 
e) kształtki ocynk są czasem stosowane przy łączeniu  rur w nawadnianiu, mają największą trwałość.

Filtry dla nawadniania

Jeśli chcemy stosować różne, bardziej delikatne systemy nawadniania, musimy podjąć kroki zabezpieczające mikrozraszacze przez zatkaniem ich dysz piaskiem i drobinami brudu z wody. W emiterach z dyszami które są niewielkie i mogą się zapychać, dobrze jest stosować przy emiterach o małej średnicy dysz specjalne filtry. Pozwalają one oddzielić z wody piasek, muł i osady organiczne. Często bez takiego filtru nasz system nawadniania przestanie działać po jakimś czasie ponieważ dysze zapchają się drobinkami niesionymi przez wodę. 

Próbujemy ochronić przede wszystkim linie kroplujące, kroplowniki i mniejsze emitery od zatkania ich kroplowników i dysz przez ziarenka piasku, muł czy osad niesiony w wodzie. Celem jest odseparowanie frakcji większych, sprawiających zatory i problemy w użytkowaniu instalacji. Stosujemy filtry:

-dyskowe

-siatkowe

-piaskowe 

Analiza chemiczna wody

Zwykle nie jest to konieczne, ale dla zastosowań spożywczych wody zalecane jest dokonanie analizy wody. Jednakże należy to zrobić umiejętnie, bo już sam błędny pobór próbki wody może spowodować zaburzenie wyników badania. O niekorzystnym wpływie nadmiaru żelaza czy manganu w wodzie na zdrowie wiele napisano, pominę to. Laboratoryjnie bada się zawartość próbki wody na:

  • żelazo 
  • mangan
  • wapń

Stosujemy odżelaziacze i odmanganiacze jeśli wartości fizykochemiczne wody nie spełniają minimalnych norm jakościowych. Istnieją też normy twardości wody mierzące zawartość CaCO3 w wodzie.

Elementy sterowania

Zwykle stosowane systemy są półautomatyczne, tzn. obsługują tylko proste funkcje, bez funkcji skomplikowanych czy podlewania inteligentnego. Całkowita automatyzacja nawadniania nie jest konieczna, ale jest możliwa- wówczas dochodzą np. anemometry, czujniki wiatru, czujniki deszczu. Użytkownicy czasem stosują szereg elementów systemów sterowania nawadnianiem- także wyposażenie profesjonalne. Mogą to być czujniki pogodowe, elektrozawory jak i same sterowniki.  

Oferta sponsora: W sklepie zraszacze.pl: oferta cenowa na 28.32.2022

415,74 zł

 

Zawory

W instalacjach nawadniających można używać zawory ręczne albo elektrozawory. Najtańsze zawory-ręczne wymagają każdorazowej obsługi. 

W ostatnich dekadach w związku z popularyzacją systemów sterowania automatycznego masowo stosuje się elektrozawory (zawory elektromagnetyczne). Do zaworu elektromagnetycznego możemy dobrać cewkę o odpowiednim napięciu (24 volt prądu zmiennego lub 9 volt prądu stałego). Zawory o napięciu 24 V współpracują ze sterownikami zasilanymi prądem o napięciu 220 V (AC). Te o napięciu 9 V współpracują ze sterownikami bateryjnymi o napięciu 9 V. Zawory te mają także możliwość ich obsługi ręcznej, wiele z nich ma wbudowany regulator przepływu czy zawór spustowy. 

Wiele firm jest w stanie zaoferować Państwu kompletny  typoszereg zaworów elektromagnetycznych zapewniających sterowanie przepływem praktycznie wszystkich mediów, w najbardziej krańcowych warunkach zewnętrznych napędzanych energią elektryczną, wodą, powietrzem, itd.

Proponuje się  między innymi:

  • zawory elektromagnetyczne elektrozawory bezpośredniego działania /nie wymagające różnicy ciśnień/ 2-drogowe (2/2) lub 3-drogowe (3/2) normalnie zamknięte / w stanie  beznapięciowym zamknięte / (NZ) lub normalnie otwarte (NO), o średnicach 1/8", 1/4", 1/2", 3/8", 3/4" i 1" o korpusach z brązu lub stali nierdzewnej, dla ciśnień od 0 do 40 MPa a w wykonaniach specjalnych do 70 MPa w zależności od typu.
  • zawory elektromagnetyczne elektrozawory pośredniego działania /wymagające różnicę ciśnień / 2-drogowe (2/2) normalnie zamknięte / w stanie beznapięciowym zamknięte/ (NZ) lub normalnie otwarte (NO), o średnicach 1/8"do 3" o korpusach z brązu lub stali nierdzewnej, dla ciśnień od 0 do 20 MPa w zależności od typu.
  • zawory elektromagnetyczne elektrozawory membranowe i nurnikowe 2-drogowe (2/2) normalnie zamknięte / w stanie beznapięciowym zamknięte/ (NZ) lub normalnie otwarte (NO), o średnicach 1/8"do 1" o korpusach z stali nierdzewnej lub materiałów syntetycznych, dla ciśnień od 0 do 75 MPa w zależności od typu.

Także inne modele w zależności od wymagań zamawiającego.


Podkategorie